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C と C のポインタと配列 : 違いは何ですか?

Dec 20, 2024 pm 03:34 PM

Pointers vs. Arrays in C and C  : What's the Difference?

ポインタと配列: C と C の詳細(xì)な比較

配列とポインタは、C や C などのプログラミング言語で頻繁に使用されるデータ構(gòu)造です。 C ですが、これらは獨(dú)自の特性と違いを持つ別個(gè)のエンティティです。配列とポインタは、その機(jī)能において一定の類似點(diǎn)を共有している可能性がありますが、実裝と基礎(chǔ)となるメカニズムが異なります。

C および C の配列

配列は、同じ型の要素のコレクション。インデックスを使用してアクセスします。配列內(nèi)の各要素は連続したメモリ位置を占有し、インデックスによって配列內(nèi)の要素の位置が決まります。 C と C では、配列型はポインター型とは異なり、配列自體はポインターとして格納されません。

C と C のポインター

ポインター、他方hand は、他の変數(shù)またはオブジェクトのメモリ アドレスを格納する変數(shù)です。配列とは異なり、ポインタは実際のデータ自體を保持するのではなく、データが格納されている場所を參照します。これにより、ポインタが動(dòng)的なメモリ割り當(dāng)て、構(gòu)造體、および関數(shù)を指すことができます。

式の変換

配列とポインタは異なる型ですが、C と C では重要な変換が採用されています。ルール: 配列全體を參照する配列式は、配列の最初の要素へのポインターに自動(dòng)的に変換されます。この変換は、配列のインデックス付け操作で特に顕著です。

int arr[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
int *ptr = arr; // ptr now points to the first element of arr

この例では、式 arr は int へのポインター (つまり、int ) に変換されます。配列のインデックス付け (例: arr[2]) はポインタ演算 (例: (arr 2)) と同等であるため、これは非常に重要です。

ポインタ演算と配列の添字

配列の添字とポインター演算の両方で配列要素にアクセスできますが、それらはセマンティクスが異なります。配列の添字はポインター演算のショートカットであり、コンパイラーによって最適化されます。ただし、ポインター演算を使用すると、配列の境界外の要素にアクセスしたり、高度なポインター操作を?qū)g行したりするなど、より柔軟な対応が可能になります。

サイズ操作

配列とポインターのもう 1 つの違いサイズ演算の結(jié)果にあります。 sizeof(arr) は、すべての要素を含む配列オブジェクト全體のサイズを返します。対照的に、sizeof(ptr) は、それが指す配列のサイズに関係なく、単一のポインターのサイズのみを返します。

結(jié)論

配列とポインタは、C と C の基本的なデータ構(gòu)造であり、獨(dú)特の特徴があります。配列は、インデックスを介してアクセスされる要素を持つ連続したメモリ ブロックですが、ポインタはメモリの場所を參照し、動(dòng)的割り當(dāng)てやその他のデータ型を指すことができます。これらの違いを理解することは、複雑なプログラミング シナリオで配列とポインターを効果的に利用するために不可欠です。

以上がC と C のポインタと配列 : 違いは何ですか?の詳細(xì)內(nèi)容です。詳細(xì)については、PHP 中國語 Web サイトの他の関連記事を參照してください。

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c多型:関數(shù)は一種の多型を過負(fù)荷にしていますか? c多型:関數(shù)は一種の多型を過負(fù)荷にしていますか? Jun 20, 2025 am 12:05 AM

はい、関數(shù)の過負(fù)荷はCの多型形態(tài)であり、特に時(shí)間の多型をコンパイルします。 1。関數(shù)の過負(fù)荷により、同じ名前が異なるパラメーターリストを持つ複數(shù)の関數(shù)が許可されます。 2。コンパイラは、提供されたパラメーターに基づいてコンパイル時(shí)間に呼び出す関數(shù)を決定します。 3.ランタイムの多型とは異なり、機(jī)能過負(fù)荷は実行時(shí)に余分なオーバーヘッドがなく、実裝が簡単ですが、柔軟性が低くなります。

Cのさまざまな種類の多型は何ですか?説明した Cのさまざまな種類の多型は何ですか?説明した Jun 20, 2025 am 12:08 AM

Cには、コンパイルタイム多型とランタイム多型の2つの主要な多型タイプがあります。 1.コンピレーション時(shí)間の多型は、関數(shù)の過負(fù)荷とテンプレートを通じて実裝され、高い効率を提供しますが、コード膨満につながる可能性があります。 2。ランタイムの多型は、仮想関數(shù)と継承を通じて実裝され、柔軟性を提供しますが、パフォーマンスオーバーヘッドを提供します。

C:多型は本當(dāng)に便利ですか? C:多型は本當(dāng)に便利ですか? Jun 20, 2025 am 12:01 AM

はい、Cの多型は非常に便利です。 1)新しいタイプを簡単に追加できる柔軟性を提供します。 2)コードの再利用を促進(jìn)し、重複を減らします。 3)メンテナンスを簡素化し、コードの拡張と適応が容易になります。パフォーマンスとメモリ管理の課題にもかかわらず、その利點(diǎn)は複雑なシステムで特に重要です。

C Destructors:一般的なエラー C Destructors:一般的なエラー Jun 20, 2025 am 12:12 AM

c Destructorscanleadtoseveralcommonerrors.toavoidhem:1)preventdobledeletionbysettingpointerstonullptrorusings.2)handleExceptionSeptionsEnterstructorsbyCatchingingthem.3)usevirtualDestructorurcorurcorurcorructorsinbaseclasseClassessoperproperpolymorphictedestruction.4

Cの多型:例を備えた包括的なガイド Cの多型:例を備えた包括的なガイド Jun 21, 2025 am 12:11 AM

Cの多型は、ランタイム多型とコンパイル時(shí)間の多型に分けられます。 1.ランタイムの多型は仮想関數(shù)を通じて実裝され、正しい方法を?qū)g行時(shí)に動(dòng)的に呼び出すことができます。 2。コンパイル時(shí)間の多型は、関數(shù)の過負(fù)荷とテンプレートを通じて実裝され、より高いパフォーマンスと柔軟性を提供します。

c Pythonを知っている人のためのチュートリアル c Pythonを知っている人のためのチュートリアル Jul 01, 2025 am 01:11 AM

Pythonの移籍を研究する人は、最も直接的な混亂を抱えています。なぜPythonのように書くことができないのですか?構(gòu)文はより複雑ですが、基礎(chǔ)となる制御機(jī)能とパフォーマンスの利點(diǎn)を提供します。 1。構(gòu)文構(gòu)造の観點(diǎn)から、Cはインデントの代わりに巻き毛のブレース{}を使用してコードブロックを整理し、可変型を明示的に宣言する必要があります。 2。タイプシステムとメモリ管理の観點(diǎn)から、Cには自動(dòng)ガベージ収集メカニズムがなく、メモリを手動(dòng)で管理し、リリースのリリースに注意を払う必要があります。 RAIIテクノロジーは、リソース管理を支援できます。 3。関數(shù)とクラスの定義では、Cは修飾子、コンストラクター、デストラクタを明示的にアクセスし、オペレーターの過負(fù)荷などの高度な機(jī)能をサポートする必要があります。 4。標(biāo)準(zhǔn)ライブラリに関しては、STLは強(qiáng)力なコンテナとアルゴリズムを提供しますが、一般的なプログラミングのアイデアに適応する必要があります。 5

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