数组作为参数是按地址传递的
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数组名就是数组的首地址。因此在数组名作函数参数时所进行的传送只是地址的传送, 也就是说把实参数组的首地址赋予形参数组名。形参数组名取得该首地址之后,也就等于有了实在的数组。实际上是形参数组和实参数组为同一数组,共同拥有一段内存空间。
一维数组的元素作为函数实参,与同类型的简单变量作为实参一样,是单向的值传递,即数组元素的值传给形参,从而形参是改变不影响实参
数组名代表着整个数组的地址,如果一维数组的名字作为函数实参,传递的是整个数组,即形参数组和实参数组完全相同,是存放在同一存储空间的同一个数组。这样形参数组
修改时,实参数组也同时被修改了。形参数组的元素个数可以省略。
#includestdio.h
//数组作为函数参数,可以省略元素个数
//数组作为函数参数,传递是整个数组的地址,修改了函数形参数组元素的值,会影响到外面的实参数组
void change(int array[])
{
printf("array ==%p\n",array);
array[0] = 100;
}
int main()
{
int ages[6] = {10,11,13,15,11,18};
printf("array ==%p\n",ages);
change(ages);
printf("%d\n",ages[0]);
return 0;
}
输出结果为: array ==0x7fff5be26c00
array ==0x7fff5be26c00
100
C语言如果给函数传递二维数组作为参数
先看一个传递二维数组的例子:
编译:
程序看着没有任何问题,但是编译器通不过,报错在处理二维数组参数a的时候,类型不兼容。
C语言里面对二维数组的存储是按照一维数组来处理的,二维数组按照行展开的方式按顺序存储,例如在上面的例子中:
二维数组a的定义:
它等同于一维数值的定义:
因为他们的空间存储分配一样的。
所以在利用二维数组作为参数传递时,必须指定二维数组的列数,否则函数无法勾画出二维数组的组织形式。只有有了列长度,通过下标a[i][j]时才能得到正确的下标地址,即:
我们改一下上面的额foo函数定义:
编译运行:
这下就正常了。
参数如上所列。
我们看到,函数的参数声明改成了:
这个声明的含义是:
不过此时还是需要指定二维数组的列长度,不然函数内部还是无法使用二维下标去访问数组:
编译:
原因同前面方法1一致,如果要访问二维数组,必须指定列的长度,否则无法计算出该元素的地址,a[i][j]=a [ (i-1)*COLNUM + j ],如果没有COLNUM,那么这个地址无法计算出来。从形参的声明来说,a就是一个指针,指向一维数组的指针,而不是一个二维数组。
这里要注意的是指针的指针,和二维数组的差异;二维数组的地址是连续的,所有成员按顺序排序;而指针的指针只要求指针地址连续,而不要求指针的指针地址连续。
然后作为实参传递时,也不能直接使用a传递,因为类型不匹配,必须定义新的变量p,然后把a的值赋给p,再传递给foo函数。
c语言中、数组在函数中的传递可以数组元素的传递!还有就是数组名的传递!其实、数组名的传递类似指针!就是把数组的元素的首地址传到形参的!
1.值传递就不写了,顾名思义就是把当前的值传到下一个函数中,变量本身的没有发生任何变化
2.指针传递,把当前变量指针传到下一个函数,在另外函数里边修改指针的值会修改当前变量值
#include stdio.h
void func(int *p){
*p = 9;
return;
}
void swap(int *a, int *b){ //交换两个变量的值
int temp = *a;
*a = *b;
*b = temp;
}
int main(void){
int a = 0;
func(a); //要修改一个变量,把他的地址传过去
printf("%d",a);//9
int b = 3;int c = 4;
swap(b,c);
return 0;
}
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