2次元配列に動的に適用する

転載:https//blog.csdn.net/qq_41822235/article/details/81142107

目次

      1つは、セカンダリポインタを使用して

      次に、配列ポインタを使用して

      3つ目は、1次元配列を使用して2次元配列をシミュレートする

1つは、セカンダリポインタを使用して

アイデア:セカンダリポインターの使用は、2次元配列名の使用に似ています

#include<stdio.h>
#include<malloc.h>
 
int main()
{
	//5行2列的数组
	int **p = (int **)malloc(sizeof(int *) * 5);
	for (int i = 0; i < 5; ++i)
	{
		p[i] = (int *)malloc(sizeof(int) * 2);
	}
	for (int i = 0; i < 5; ++i)
	{
		for (int j = 0; j < 2; ++j)
		{
			//输出数组每个元素地址
			printf("%p\n", &p[i][j]);
		}
	}
	for (int i = 0; i < 5; ++i)
		free(p[i]);
	free(p);
    return 0;
}

特徴:

  1. 同じ行の要素アドレスは連続しており、異なる行の要素アドレスは必ずしも連続しているとは限りません。 
  2. 要求されたスペースを解放するプロセスにも注意が必要です。

次に、配列ポインタを使用して

配列ポインタとポインタ配列が異なります。配列ポインターはポインター変数であり、その本質は依然として変数です。ポインタ配列の本質は配列であり、格納される要素タイプはポインタタイプです。

それらの違いをよく知っていても、久しぶりに定義がわかりにくくなります。演算子の優先順位も非常に重要です。()> []> *。それを覚えておいてください。

#include<stdio.h>
#include<malloc.h>
int main()
{
 
	//申请一个5行2列的整型数组
	int(*p)[2] = (int(*)[2])malloc(sizeof(int) * 5 * 2);
	for (int i = 0; i < 5; ++i)
	{
		for (int j = 0; j < 2; ++j)
		{
			//输出数组每个元素地址
			printf("%p\n", &p[i][j]);
		}
	}
	free(p);
    return 0;
}

 

特徴:

  1. 適用されるアドレス空間は常に連続しています。
  2. アプリケーションスペースを解放する方法は、比較する価値があります。 

3つ目は、1次元配列を使用して2次元配列をシミュレートする

#include<stdio.h>
#include<malloc.h>
int main()
{
    int *p = (int *)malloc(sizeof(int) * 5 * 2);
	for (int i = 0; i < 5; ++i)
	{
		for (int j = 0; j < 2; ++j)
		{
			//输出数组每个元素地址
			printf("%p\n", &p[i*2+j]);
		}
	}
	return 0;
}

 

特徴:

  1.  申請された住所は連続しています。
  2. 要求されたスペースを解放する方法は注目に値します。

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転載: blog.csdn.net/modi000/article/details/113852864