• 详解7道经典指针运算笔试题!


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    1. 题目一

    (1)代码

    (2)分析 

    2. 题目二

    (1)代码

    (2)分析

    3. 题目三

    (1)代码

    (2)分析

    4. 题目四

    (1)代码

    (2)分析

    5. 题目五

    (1)代码

    (2)分析

    6. 题目六

    (1)代码

    (2)分析

    7. 题目七

    (1)代码

    (2)分析

    四. 完结散花


     

                                                悟已往之不谏,知来者犹可追  

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    1. 题目一

    (1)代码

    1. //题目一
    2. int main()
    3. {
    4. int a[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
    5. int* ptr = (int*)(&a + 1);
    6. printf("%d,%d", *(a + 1), *(ptr - 1));
    7. return 0;
    8. }
    9. //程序的结果是什么?

    (2)分析 

     再分析题目之前,我们需要知道:

    1. 对于数组名来说,一般情况下数组名代表首元素地址~

    2. 然而,有俩个特例:其一,sizeof(数组名)计算的是整个数组的大小,该数组名代表整个数组。其二,&(数组名)也是代表整个数组~

     接下来这个题目就显得非常简单了~

    &a我们拿到整个数组的地址,再加一就是跳过整个数组

    注意这里我们把(&a+1)强制类型转换成了int*,所以ptr-1相当于往后跳过一个整形,

    所以*(ptr-1)=5.

    *(a+1)这里a代表首元素地址,类型为int*,所以加一跳过一个整形(即*(a+1)=2

    实际上*(a+1)==a[1];

     

    2. 题目二

    (1)代码

    1. //题目二
    2. //在X86环境下
    3. //下面结构体的⼤⼩是16个字节
    4. //程序输出的结构是啥?
    5. struct Test
    6. {
    7. char* pcName;
    8. short sDate;
    9. char cha[2];
    10. short sBa[4];
    11. }*p = (struct Test*)0x100000;
    12. int main()
    13. {
    14. printf("%p\n", p + 0x1);
    15. printf("%p\n", (unsigned long)p + 0x1);
    16. printf("%p\n", (unsigned int*)p + 0x1);
    17. return 0;
    18. }

    (2)分析

    首先我们定义了一个类型是结构体指针的变量p,并且我们给了他一个地址为0x100000。所以,(P+0x1)就相当于该指针向后跳过了一个该结构体类型,该结构体的大小为16个字节,所以在16进制下%p打印的结果应该为0x100010

    (unsigned long)p + 0x1,首先p被强制类型转换成了无符号的长整型,再加一就相当于普通的算术运算,所以结果应该为0x100001

    (unsigned int*)p + 0x1,同理,p被强制类型转换成了无符号的普通整形指针,所以加一就相当于跳过了一个无符号的普通整形的大小,所以结果应该为0x100004

    3. 题目三

    (1)代码

    1. //题目三
    2. #include <stdio.h>
    3. int main()
    4. {
    5. int a[3][2] = { (0, 1), (2, 3), (4, 5) };
    6. int* p;
    7. p = a[0];
    8. printf("%d", p[0]);
    9. return 0;
    10. }

    (2)分析

    这个题目有两种理解方法:

    1.  p[0]可以理解为a[0][0],这是二维数组的访问,我们通常将其简单的理解为访问第一行的第一个元素~

    2. p=a[0]我们可以分两步理解,a[0]=*(a+0)即是我们拿到了第一行的地址相当于第一行的数组名,而第一行的数组名又相当于该行首元素的地址,然后,p[0]==*(p+0),首元素地址加一再解引用访问到该行的第一个元素~

    到这里,相信大多数人都会觉得答案是0,然而,请注意(0,1)使用的括号而不是大括号,该表达式等价于int a[3][2] = { 1 ,3,5 };

    所以结果应该为1

    4. 题目四

    (1)代码

    1. //题目四
    2. //假设环境是x86环境,程序输出的结果是啥?
    3. #include <stdio.h>
    4. int main()
    5. {
    6. int a[5][5];
    7. int(*p)[4];
    8. p = a;
    9. printf("%p,%d\n", &p[4][2] - &a[4][2], &p[4][2] - &a[4][2]);
    10. return 0;
    11. }

    (2)分析

    &a[4][2]我们可以很简单的理解到就是拿到第四行第二个元素的地址啦~

    p=a,可以分两步来理解,a=代表首元素的地址,也就是第一行的地址,我们用一个数组指针来接收第一行的地址,不过他的元素个数是4而不是5,也就是意味着,但我们跳过一行时实际上只跳过了4个整形,那这道题就显得很简单了~

     我们都知道两个地址相减(即指针减指针)的绝对值的结果是两个指针之间的元素个数,所以%d打印的就是-4,但%p打印的是地址,地址没有负数,所以在编译的过程中就会发生算数转换~

    5. 题目五

    (1)代码

    1. //题目五
    2. #include <stdio.h>
    3. int main()
    4. {
    5. int aa[2][5] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
    6. int* ptr1 = (int*)(&aa + 1);
    7. int* ptr2 = (int*)(*(aa + 1));
    8. printf("%d,%d", *(ptr1 - 1), *(ptr2 - 1));
    9. return 0;
    10. }

    (2)分析

    这题相对来说就很简单了,这里就不多做解释了~

    6. 题目六

    (1)代码

    1. //题目六
    2. #include <stdio.h>
    3. int main()
    4. {
    5. char* a[] = { "work","at","alibaba" };
    6. char** pa = a;
    7. pa++;
    8. printf("%s\n", *pa);
    9. return 0;
    10. }

    (2)分析

    char* a[] = { "work","at","alibaba" };是一个字符指针数组,char** pa = a;用一个二级指针来指向“work",pa++,则pa指向”at“

    7. 题目七

    (1)代码

    1. //题目七
    2. #include <stdio.h>
    3. int main()
    4. {
    5. char* c[] = { "ENTER","NEW","POINT","FIRST" };
    6. char** cp[] = { c + 3,c + 2,c + 1,c };
    7. char*** cpp = cp;
    8. printf("%s\n", **++cpp);
    9. printf("%s\n", *-- * ++cpp + 3);
    10. printf("%s\n", *cpp[-2] + 3);
    11. printf("%s\n", cpp[-1][-1] + 1);
    12. return 0;
    13. }

    (2)分析

    这个题目可能相对来说较为复杂一些,不过把图画出来也是简单啦~

    四. 完结散花

    好了,这期的分享到这里就结束了~

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    我们下期不见不散~~

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  • 原文地址:https://blog.csdn.net/2301_80221228/article/details/136620658