六章数组指针与字符串.PPT

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1、第六章 数组 指针与字符串,C+语言程序设计,2,本章主要内容,数组 指针 动态存储分配 指针与数组 指针与函数 字符串,3,数组的概念,数组是具有一定顺序关系的若干相同类型变量的集合体,组成数组的变量称为该数组的元素。 数组属于构造类型。,数 组,4,一维数组的声明与引用,一维数组的声明 类型说明符 数组名 常量表达式 ; 例如:int a10; 表示 a 为整型数组,有10个元素:a0.a9,引用 必须先声明,后使用。 只能逐个引用数组元素,而不能一次引用整个数组 例如:a0=a5+a7-a2*3,数 组,5,例6. 1一维数组的声明与引用,#include using namespace

2、 std; int main() int A10,B10; int i; for(i=0;i10;i+) Ai=i*2-1; B10-i-1=Ai; ,数 组,for(i=0;i10;i+) cout“A“i “=“Ai; cout“ B“i“=“ Biendl; ,6,一维数组的存储顺序,数组元素在内存中顺次存放,它们的地址是连续的。 例如:具有10个元素的数组 a,在内存中的存放次序如下:,数组名字是数组首元素的内存地址。 数组名是一个常量,不能被赋值。,数 组,7,一维数组的初始化,在声明数组时对数组元素赋以初值。 例如:static int a10=0,1,2,3,4,5,6,7,8,

3、9; 可以只给一部分元素赋初值。 例如:static int a10=0,1,2,3,4; 在对全部数组元素赋初值时,可以不指定数组长度。 例如:static int a=1,2,3,4,5,数 组,8,#include using namespace std; int main() int i; static int f20=1,1;/初始化第0、1个数 for(i=2;i20;i+) /求第219个数 fi=fi-2+fi-1; for(i=0;i20;i+) /输出,每行5个数/ if(i%5=0) coutendl; cout.width(12); /设置输出宽度为12 coutfi;

4、 ,例:用数组来处理求Fibonacci数列问题,9,例:用数组来处理求Fibonacci数列问题,运行结果: 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765,10,一维数组应用举例,循环从键盘读入若干组选择题答案,计算并输出每组答案的正确率,直到输入ctrl+z为止。 每组连续输入5个答案,每个答案可以是ad。,数 组,#include using namespace std; int main() char key =a,c,b,a,d; char c; int ques=0,numques=5,numc

5、orrect=0; cout“Enter the “numques“ question tests:“endl; while(cin.get(c) if(c != n) if(c = keyques) numcorrect+; cout “ “; else cout“*“; else cout“ Score “float(numcorrect)/numques*100“%“; ques = 0; numcorrect = 0; cout endl; continue; ques+; ,11,运行结果: acbba * Score 60% acbad Score 100% abbda * * S

6、core 40% bdcba * Score 0%,12,13,二维数组的声明及引用,数据类型 标识符常量表达式1常量表达式2 ; 例: int a53; 表示a为整型二维数组,其中第一维有5个下标(04),第二维有3个下标(02),数组的元素个数为15,可以用于存放5行3列的整型数据表格。,数 组,14,存储顺序 按行存放,上例中数组a的存储顺序为:,二维数组的声明 类型说明符 数组名常量表达式常量表达式 例如:float a34;,引用 例如:b12=a23/2,下标不要越界,二维数组的声明及引用,数 组,15,将所有数据写在一个内,按顺序赋值 例如:static int a34=1,2,

7、3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 分行给二维数组赋初值 例如:static int a34 =1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; 可以对部分元素赋初值 例如:static int a34=1,0,6,0,0,11;,二维数组的初始化,数 组,16,数组作为函数参数,数组元素作实参,与单个变量一样。 数组名作参数,形、实参数都应是数组名,类型要一样,传送的是数组首地址。对形参数组的改变会直接影响到实参数组。,数 组,17,例6-2 使用数组名作为函数参数,主函数中初始化一个矩阵并将每个元素都输出,然后调用子函数,分别计算每一行的元素之和,将和直接存放在每行的第一

8、个元素中,返回主函数之后输出各行元素的和。,数 组,#include using namespace std; void RowSum(int A4, int nrow) int sum; for (int i = 0; i nrow; i+) sum = 0; for(int j = 0; j 4; j+) sum += Aij; cout “Sum of row “ i “ is “ sum endl; Ai0=sum; ,18,int main() int Table34 = 1,2,3,4,2,3,4,5,3,4,5,6; for (int i = 0; i 3; i+) for (i

9、nt j = 0; j 4; j+) cout Tableij “ “; cout endl; RowSum(Table,3); for (int i = 0; i 3; i+) cout Tablei0 ,19,运行结果: 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 Sum of row 0 is 10 Sum of row 1 is 14 Sum of row 2 is 18 10 14 18,20,21,对象数组,声明: 类名 数组名元素个数; 访问方法: 通过下标访问 数组名下标.成员名,数 组,22,对象数组初始化,数组中每一个元素对象被创建时,系统都会调用类构造函数初始化该对象

10、。 通过初始化列表赋值。 例: Point A2=Point(1,2),Point(3,4); 如果没有为数组元素指定显式初始值,数组元素便使用默认值初始化(调用默认构造函数)。,数 组,23,数组元素所属类的构造函数,不声明构造函数,则采用默认构造函数。 各元素对象的初值要求为相同的值时,可以声明具有默认形参值的构造函数。 各元素对象的初值要求为不同的值时,需要声明带形参的构造函数。 当数组中每一个对象被删除时,系统都要调用一次析构函数。,数 组,24,例6-3 对象数组应用举例,/Point.h #if !defined(_POINT_H) #define _POINT_H class P

11、oint public: Point(); Point(int xx,int yy); Point(); void Move(int x,int y); int GetX() return X; int GetY() return Y; private: int X,Y; ; #endif,数 组,/6-2.cpp #include using namespace std; #include “Point.h“ Point:Point() X=Y=0; cout“Default Constructor called.“endl; Point:Point(int xx,int yy) X=xx;

12、 Y=yy; cout “Constructor called.“endl; Point :Point() cout“Destructor called.“endl; void Point :Move(int x,int y) X=x; Y=y; ,25,#include #include “Point.h“ using namespace std; int main() cout“Entering main.“endl; Point A2; for(int i=0;i2;i+) Ai.Move(i+10,i+20); cout“Exiting main.“endl; return 0; ,2

13、6,运行结果: Entering main. Default Constructor called. Default Constructor called. Exiting main. Destructor called. Destructor called.,27,28,关于内存地址,内存空间的访问方式 通过变量名访问 通过地址访问 地址运算符: 则&var 表示变量var在内存中的起始地址,29,声明 例:static int i; static int* i_pointer= 指向整型变量的指针,概念 指针:内存地址,用于 间接访问内存单元 指针变量: 用于存放地址的变量,引用 例1:i

14、=3; 例2:*i_pointer=3;,指 针,指针变量的概念,30,语法形式 存储类型 数据类型 *指针名初始地址; 例:int *pa= 注意事项 用变量地址作为初值时,该变量必须在指针初始化之前已说明过,且变量类型应与指针类型一致。 可以用一个已赋初值的指针去初始化另一 个指针变量。 不要用一个内部 auto 变量去初始化 static 指针。,指 针,指针变量的初始化,31,指针变量的赋值运算,指针名=地址 “地址”中存放的数据类型与指针类型必须相符。 向指针变量赋的值必须是地址常量或变量,不能是普通整数。但可以赋值为整数0,表示空指针。 指针的类型是它所指向变量的类型,而不是指针本

15、身数据值的类型,任何一个指针本身的数据值都是unsigned long int型。 允许声明指向 void 类型的指针。该指针可以被赋予任何类型对象的地址。 例: void *general;,指 针,32,例6-5 指针的声明、赋值与使用,#include using namespace std; int main() int *i_pointer; /声明int型指针i_pointer int i; /声明int型数i i_pointer= /输出int型指针所指地址的内容 ,指 针,程序运行的结果是: Output int i=10 Output int pointer i=10,33,

16、34,例6-6 void类型指针的使用,void vobject;/错,不能声明void类型的变量 void *pv;/对,可以声明void类型的指针 int *pint; int i; int main() pv = ,指 针,35,指向常量的指针,不能通过指针来改变所指对象的值,但指针本身可以改变,可以指向另外的对象。 例1 char *name1=“John“; /name1是一般指针 *name1=A; /编译正确,运行出错 例2 const char *name1=“John“; /指向常量的指针 char s=“abc“; name1=s; /正确,name1本身的值可以改变 *n

17、ame1=1; /编译时指出错误,指 针,36,指针类型的常量,若声明指针常量,则指针本身的值不能被改变。 例: char *const name2=“John“; name2=“abc“;/错误,指针常量值不能改变 演示案例6.26,指 针,37,指针变量的算术运算,指针与整数的加减运算 指针p加上或减去n,其意义是指针当前指向位置的前方或后方第n个数据的地址。 这种运算的结果值取决于指针指向的数据类型。 指针加一,减一运算 指向下一个或前一个数据。 例如:y=*px+ 相当于 y=*(px+) (*和+优先级相同,自右向左运算),指 针,pa,38,pb-1,pb,pb+1,pb+2,*(

18、pb-1),*pb,*(pb+1),*(pb+2),long *pb,39,40,关系运算 指向相同类型数据的指针之间可以进行各种关系运算。 指向不同数据类型的指针,以及指针与一般整数变量之间的关系运算是无意义的。 指针可以和零之间进行等于或不等于的关系运算。例如:p=0或p!=0 赋值运算 向指针变量赋的值必须是地址常量或变量,不能是普通整数。但可以赋值为整数0,表示空指针。,指针变量的关系运算,指 针,41,指向数组元素的指针,声明与赋值 例:int a10, *pa; pa= 通过指针引用数组元素 经过上述声明及赋值后: *pa就是a0,*(pa+1)就是a1,. ,*(pa+i)就是a

19、i. ai, *(pa+i), *(a+i), pai都是等效的。 不能写 a+,因为a是数组首地址是常量。,指 针,42,例6-7,设有一个int型数组a,有10个元素。用三种方法输出各元素: 使用数组名和下标 使用数组名和指针运算 使用指针变量,指 针,int main() int a10; int i; for(i=0; iai; coutendl; for(i=0; i10; i+) coutai; ,使用数组名和下标,43,int main() int a10; int i; for(i=0; iai; coutendl; for(i=0; i10; i+) cout*(a+i);

20、,使用数组名指针运算,44,使用指针变量,int main() int a10; int *p,i; for(i=0; iai; coutendl; for(p=a; p(a+10); p+) cout*p; ,45,46,指针数组,数组的元素是指针型 例:Point *pa2; 由pa0,pa1两个指针组成,指 针,47,例6-8 利用指针数组存放单位矩阵,#include using namespace std; int main() int line1=1,0,0;/声明数组,矩阵的第一行 int line2=0,1,0;/声明数组,矩阵的第二行 int line3=0,0,1;/声明数

21、组,矩阵的第三行 int *p_line3; /声明整型指针数组 p_line0=line1; /初始化指针数组元素 p_line1=line2; p_line2=line3;,指 针,/输出单位矩阵 cout“Matrix test:“endl; for(int i=0;i3;i+) /对指针数组元素循环 for(int j=0;j3;j+)/对矩阵每一行循环 coutp_lineij“ “; coutendl; ,输出结果为: Matrix test: 1,0,0 0,1,0 0,0,1,48,49,例6-9 二维数组举例,#include using namespace std; int

22、 main() int array223=11,12,13,21,22,23; for(int i=0;i2;i+) cout*(array2+i)endl; for(int j=0;j3;j+) cout*(*(array2+i)+j)“ “; /或者 coutarray2ij“ “; coutendl; ,指 针,在某次运行之后,程序的输出结果为: 0X0065FDE0 11,12,13 0X0065FDEC 21,22,23,50,51,以指针作为函数参数,以地址方式传递数据,可以用来返回函数处理结果。 实参是数组名时形参可以是指针。,指针与函数,52,例6.10,题目:读入三个浮点数,

23、将整数部分和小数部分分别输出 #include using namespace std; void splitfloat(float x, int *intpart, float *fracpart) /形参intpart、 fracpart是指针 *intpart=int(x); / 取x的整数部分 *fracpart=x-*intpart; /取x的小数部分 ,指针与函数,int main() int i, n; float x, f; cout x; splitfloat(x, ,53,运行结果: Enter three(3) floating point numbers 4.7 Int

24、eger Part is 4 Fraction Part is 0.7 8.913 Integer Part is 8 Fraction Part is 0.913 -4.7518 Integer Part is -4 Fraction Part is -0.7518,54,55,例: 输出数组元素的内容和地址,#include #include using namespace std; void Array_Ptr(long *P, int n) int i; cout“In func, address of array is “ unsigned long(P)endl; cout“Acc

25、essing array using pointers“ endl; for (i = 0; i n; i+) cout“ Address for index “i“ is “ unsigned long(P+i); cout“ Value is “*(P+i)endl; ,指针与函数,int main() long list5=50, 60, 70, 80, 90; cout“In main, address of array is “ unsigned long(list)endl; coutendl; Array_Ptr(list,5); ,56,运行结果: In main, addre

26、ss of array is 6684132 In func, address of array is 6684132 Accessing array using pointers Address for index 0 is 6684132 Value is 50 Address for index 1 is 6684136 Value is 60 Address for index 2 is 6684140 Value is 70 Address for index 3 is 6684144 Value is 80 Address for index 4 is 6684148 Value

27、is 90,57,58,指向常量的指针做形参,#include using namespace std; const int N=6; void print(const int *p,int n); int main() int arrayN; for(int i=0;iarrayi; print(array,N); ,指 针,void print(const int *p, int n) cout“*p; for(int i=1;in;i+) cout“.“*(p+i); cout“endl; ,59,60,指针型函数,当函数的返回值是地址时,该函数就是指针形函数。 声明形式 存储类型 数据

28、类型 *函数名(),指针与函数,61,声明形式 存储类型 数据类型 (*函数指针名)(); 含义: 数据指针指向数据存储区,而函数指针指向的是程序代码存储区。,指向函数的指针,指针与函数,62,例6-11函数指针,#include using namespace std; void print_stuff(float data_to_ignore); void print_message(float list_this_data); void print_float(float data_to_print); void (*function_pointer)(float); int main(

29、) float pi=(float)3.14159; float two_pi=(float)2.0*pi;,指针与函数,print_stuff(pi); function_pointer = print_stuff; function_pointer(pi); function_pointer = print_message; function_pointer(two_pi); function_pointer(13.0); function_pointer = print_float; function_pointer(pi); print_float(pi); ,63,void prin

30、t_stuff(float data_to_ignore) cout“This is the print stuff function.n“; void print_message(float list_this_data) cout“The data to be listed is “ list_this_dataendl; void print_float(float data_to_print) cout“The data to be printed is “ data_to_printendl; ,64,运行结果: This is the print stuff function. T

31、his is the print stuff function. The data to be listed is 6.283180 The data to be listed is 13.000000 The data to be printed is 3.141590 The data to be printed is 3.141590,65,66,对象指针的一般概念,声明形式 类名 *对象指针名; 例 Point A(5,10); Piont *ptr; ptr=,指 针,67,对象指针应用举例,int main() Point A(5,10); Point *ptr; ptr= ,指

32、针,68,曾经出现过的错误例子,class Fred; /前向引用声明 class Barney Fred x; /错误:类Fred的定义尚不完善 ; class Fred Barney y; ;,指 针,69,正确的程序,class Fred; /前向引用声明 class Barney Fred *x; ; class Fred Barney y; ;,指 针,70,this指针,隐含于每一个类的成员函数中的特殊指针。 明确地指出了成员函数当前所操作的数据所属的对象。 当通过一个对象调用成员函数时,系统先将该对象的地址赋给this指针,然后调用成员函数,成员函数对对象的数据成员进行操作时,就

33、隐含使用了this指针。,指 针,71,this指针,例如:Point类的构造函数体中的语句: X=xx; Y=yy; 相当于: this-X=xx; this-Y=yy;,指 针,72,指向类的非静态成员的指针,通过指向成员的指针只能访问公有成员 声明指向成员的指针 声明指向公有数据成员的指针 类型说明符 类名:*指针名; 声明指向公有函数成员的指针 类型说明符 (类名:*指针名)(参数表);,指 针,73,指向类的非静态成员的指针,指向数据成员的指针 说明指针应该指向哪个成员 指针名=&类名:数据成员名; 通过对象名(或对象指针)与成员指针结合来访问数据成员 对象名.* 类成员指针名 或:

34、 对象指针名*类成员指针名,指 针,74,指向类的非静态成员的指针,指向函数成员的指针 初始化 指针名=&类名:函数成员名; 通过对象名(或对象指针)与成员指针结合来访问函数成员 (对象名.* 类成员指针名)(参数表) 或: (对象指针名*类成员指针名)(参数表),指 针,75,指向类的非静态成员的指针,例6-13 访问对象的公有成员函数的不同方式 int main() /主函数 Point A(4,5); /声明对象A Point *p1= ,指 针,76,指向类的静态成员的指针,对类的静态成员的访问不依赖于对象 可以用普通的指针来指向和访问静态成员 例6-14 通过指针访问类的静态数据成员

35、 例6-15 通过指针访问类的静态函数成员,指 针,77,例6-14通过指针访问类的静态数据成员,#include using namespace std; class Point /Point类定义 public: /外部接口 Point(int xx=0, int yy=0) X=xx;Y=yy;countP+;/构造函数 Point(Point /静态数据成员定义性说明,指 针,int main() /主函数 /声明一个int型指针,指向类的静态成员 int *count= ,78,79,例6-15通过指针访问类的静态函数成员,#include using namespace std;

36、class Point /Point类定义 public: /外部接口 /其他函数略 static void GetC() /静态函数成员 cout“ Object id=“countPendl; private: /私有数据成员 int X,Y; static int countP; /静态数据成员引用性说明 ; / 函数实现略 int Point:countP=0; /静态数据成员定义性说明,指 针,int main() /主函数 /指向函数的指针,指向类的静态成员函数 void (*gc)()=Point:GetC; Point A(4,5); /声明对象A cout“Point A,“

37、A.GetX()“,“A.GetY(); gc();/输出对象序号,通过指针访问静态函数成员 Point B(A);/声明对象B cout“Point B,“B.GetX()“,“B.GetY(); gc();/输出对象序号,通过指针访问静态函数成员 ,80,81,动态申请内存操作符 new,new 类型名T(初值列表) 功能:在程序执行期间,申请用于存放T类型对象的内存空间,并依初值列表赋以初值。 结果值:成功:T类型的指针,指向新分配的内存。失败:0(NULL),动态存储分配,82,释放内存操作符delete,delete 指针P 功能:释放指针P所指向的内存。P必须是new操作的返回值。

38、,动态存储分配,83,例6-16 动态创建对象举例,#include using namespace std; class Point public: Point() X=Y=0; cout“Default Constructor called.n“; Point(int xx,int yy) X=xx;Y=yy; cout “Constructor called.n“; Point() cout“Destructor called.n“; int GetX()return X; int GetY()return Y; void Move(int x,int y) X=x; Y=y; priv

39、ate: int X,Y; ;,动态存储分配,int main() cout“Step One:“endl; Point *Ptr1=new Point; delete Ptr1; cout“Step Two:“endl; Ptr1=new Point(1,2); delete Ptr1; return 0; ,运行结果: Step One: Default Constructor called. Destructor called. Step Two: Constructor called. Destructor called.,84,85,例6-17动态创建对象数组举例,#include

40、using namespace std; class Point /类的定义同例6-16,略 ; int main() Point *Ptr=new Point2; /创建对象数组 Ptr0.Move(5,10); /通过指针访问数组元素的成员 Ptr1.Move(15,20); /通过指针访问数组元素的成员 cout“Deleting.“endl; delete Ptr; /删除整个对象数组 return 0; ,动态存储分配,运行结果: Default Constructor called. Default Constructor called. Deleting. Destructor

41、called. Destructor called.,86,例6-18动态数组类,#include using namespace std; class Point /类的定义同例6-16 ; class ArrayOfPoints public: ArrayOfPoints(int n) numberOfPoints=n; points=new Pointn; ArrayOfPoints() cout“Deleting.“endl; numberOfPoints=0; delete points; Point,87,int main() int number; coutnumber; /创建

42、对象数组 ArrayOfPoints points(number); /通过指针访问数组元素的成员 points.Element(0).Move(5,10); /通过指针访问数组元素的成员 points.Element(1).Move(15,20); ,88,运行结果如下: Please enter the number of points:2 Default Constructor called. Default Constructor called. Deleting. Destructor called. Destructor called.,89,90,动态创建多维数组,new 类型名

43、T下标表达式1下标表达式2; 如果内存申请成功,new运算返回一个指向新分配内存首地址的指针,是一个T类型的数组,数组元素的个数为除最左边一维外各维下标表达式的乘积。例如: char (*fp)3; fp = new char23;,动态存储分配,char (*fp)3;,fp,fp+1,91,92,例6-18动态创建多维数组,#include using namespace std; int main() float (*cp)98; int i,j,k; cp = new float898; for (i=0; i8; i+) for (j=0; j9; j+) for (k=0; k8;

44、 k+) *(*(*(cp+i)+j)+k)=i*100+j*10+k; /通过指针访问数组元素,动态存储分配,for (i=0; i8; i+) for (j=0; j9; j+) for (k=0; k8; k+) /将指针cp作为数组名使用, /通过数组名和下标访问数组元素 coutcpijk“ “; coutendl; coutendl; ,93,94,动态存储分配函数,void *malloc( size ); 参数size:欲分配的字节数 返回值:成功,则返回void型指针。 失败,则返回空指针。 头文件: 和 ,动态存储分配,95,动态内存释放函数,void free( void

45、 *memblock ); 参数memblock:指针,指向需释放的内存。 返回值:无 头文件: 和 ,动态存储分配,96,浅拷贝与深拷贝,浅拷贝 实现对象间数据元素的一一对应复制。 深拷贝 当被复制的对象数据成员是指针类型时,不是复制该指针成员本身,而是将指针所指的对象进行复制。,浅拷贝与深拷贝,97,例6-20对象的浅拷贝,#include using namespace std; class Point /类的定义同例6-16 / ; class ArrayOfPoints /类的定义同例6-18 / ;,浅拷贝与深拷贝,int main() int number; cinnumber;

46、 ArrayOfPoints pointsArray1(number); pointsArray1.Element(0).Move(5,10); pointsArray1.Element(1).Move(15,20); ArrayOfPoints pointsArray2(pointsArray1); cout“Copy of pointsArray1:“endl; cout“Point_0 of array2: “ pointsArray2.Element(0).GetX() “, “pointsArray2.Element(0).GetY()endl; cout“Point_1 of ar

47、ray2: “ pointsArray2.Element(1).GetX() “, “pointsArray2.Element(1).GetY()endl;,98,pointsArray1.Element(0).Move(25,30); pointsArray1.Element(1).Move(35,40); cout“After the moving of pointsArray1:“endl; cout“Point_0 of array2: “ pointsArray2.Element(0).GetX() “, “pointsArray2.Element(0).GetY()endl; cout“

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