变量名
int a;
当看到上面一句代码时,首先会想到什么?
我会想到一块“空间”,空间名字是a
,大小是4
(由int
推知)。它是一大块已编号空间的一部分。它有编号地址,可以由&a
运算得出。
由“名字”可以唯一确定一块空间,由“地址+大小”也可以唯一确定一块空间,两者是等价的。
左值
a = 10;
看到上面代码时,我会想到,这操作是将 10
这个数字,放到a
空间中。此时 a
是lvalue
(左值)。
右值
b = a;
看到上面代码时,我会想到,这操作是将a
空间里的东西10
放到b
空间里。此时,a
是rvalue
(右值)。
同样是a
这个名字:
- 在
=
左边时,它的含义是一块具体的“空间”,可以往里面存“东西” - 在
=
右边时,它的含义却是这块空间里的“东西”
地址
那么,思考下,如果我想要将a
的“地址”存到b
空间里面呢?首先,我们要考虑的问题是:
- 多大的空间才能存下“地址”呢? (8个字节)
- 如何才能获得这样的空间呢? (
long
、void*
、int*
、char*
、short*
都能声明8个字节的空间)
void* b; // 思考下与 int* 声明的不同
b = &a;
看到上面代码,我就会想到,声明了b
空间,往里面存放了a
空间的地址。
int* c;
c = b;
b = 10;
看上面代码,再思考下同一个名字b
,作为lvalue
与rvalue
时的不同。执行后,c
空间也存放了a
空间的地址。
假如由于某种情况,名字a
不能使用了,或者空间根本就没有名字(malloc
操作获得的空间)。而b
与c
空间里,存下了a
空间的“地址”, 那么可不可以通过“名字”c
来操作空间a
呢。
首先,c
名字已经代表了c
空间,&c
代表了地址,那么我们就用 *c
代表 a
空间。
int d;
*c = 100; // 往 a 空间存入 100
d = *c; // 将 a 空间的东西 存入 d 空间
回顾下:
由“名字”可以唯一确定一块空间,由“地址+大小”也可以唯一确定一块空间,两者是等价的。
上述讨论,只涉及到了“地址”,那么“大小”是如何确定的呢?答案就在b
空间与c
空间的声明上:
void* b;
int* c;
long
、void*
、int*
、char*
、short*
每种声明都能拿到一个8
字节的空间,都能刚好存下一个“地址”,唯一不同的是:不同类型声明确定了该“地址”空间的“大小”。而“地址 + 大小”唯一指定了一块空间。
当然,有了“地址”后,我们也可以强制指定一个“大小”,用来锁定某块空间。比如 (int*)b
,强制按照4
字节来使用b
空间里的“地址”。
上面提到,有的空间没有“名字”,这是通过malloc
调用获得的:
malloc(4); // 获取 4 个字节的空间,返回一个 地址
通过上述讨论,我们已经知道如何来间接使用这块“匿名空间”。
int* p = malloc(4); // p 存了 该匿名空间的地址
*p = 1000; // 将 1000 存入该空间
int h = *p; // h = 1000
二重指针
现在,我们来思考这样一种情况,b
空间存了a
空间地址,c
空间存了b
空间的地址。
int a = 10;
int *b = &a;
int *c = &b;
根据上面我们关于“空间”的讨论,有:
int h = **c; // 等价于 h = a; 最终 h = 10
**c = 100; // 等价于 a = 100; 最终 a = 100
int d = 10;
int *e = NULL;
e = *c; // 等价与 e = b; 最终 e 存了 a 的地址
*c = &d; // 等价与 b = &d; 最终 b 存了 d 的地址
思考
思考下,下面程序的输出:
void func( void *p )
{
printf("&p: %p\n", &p); // &p: 0x7fffc19d00c8
printf(" p: %p\n", p); // p: 0x7fffc19d00f0
printf("*p: %p\n", *(long*)p); // *p: 0x558f5b130260
printf("**P: %ld\n", **(int**)p); // **P: 10
printf("**p: %d\n", *(int*)(*(long*)p) ); // **p: 10
}
int main(int argc, char *argv[])
{
int *a = (int*)malloc(4);
*a = 10;
func( &a );
printf("&a: %p\n", &a); // &a: 0x7fffc19d00f0
printf(" a: %p\n", a); // a: 0x558f5b130260
printf("*a: %d\n", *a); // *a: 10
return 0;
}