


Bilakah Kita Memerlukan Pelbagai Tahap Penyimpangan Penunjuk?
Nov 18, 2024 am 07:32 AMMemahami Pelbagai Tahap Penyimpangan Penunjuk
Penunjuk ialah alat berkuasa dalam bahasa pengaturcaraan yang membenarkan pengaturcara mengakses data secara tidak langsung. Walau bagaimanapun, dalam situasi tertentu, mungkin perlu menggunakan berbilang peringkat rujukan penuding, yang dikenali sebagai penunjuk berganda atau penunjuk tiga kali ganda. Mari kita terokai apabila masuk akal untuk menggunakan struktur kompleks ini.
Pertimbangkan coretan kod berikut:
char * * *ptr;
Penunjuk tiga kali ini boleh ditafsirkan seperti berikut:
- Asterisk pertama (*) menunjukkan penunjuk kepada penunjuk kepada aksara.
- Asterisk kedua (*) menunjukkan penunjuk kepada penunjuk kepada penunjuk aksara.
- Asterisk ketiga ( *) menunjukkan penuding ke penuding kepada penuding char.
Ini bermakna ptr menunjuk ke alamat memori yang mengandungi alamat alamat memori lain, yang seterusnya mengandungi alamat aksara pembolehubah.
Bila Menggunakan Berbilang Tahap Penunjuk:
Secara amnya, penggunaan penunjuk tiga kali ganda atau pun penunjuk berganda bukanlah perkara biasa. Walau bagaimanapun, terdapat situasi yang jarang berlaku di mana ia boleh memberi manfaat. Satu senario sedemikian ialah apabila bekerja dengan tatasusunan struktur atau objek yang mengandungi penunjuk.
Sebagai contoh, katakan kita mempunyai struct dipanggil invocation yang mewakili perintah shell invocation:
struct invocation { char *command; char *path; char **env; ... };
In struct ini, env ialah penunjuk kepada pelbagai pembolehubah persekitaran. Setiap elemen tatasusunan ini ialah penuding kepada rentetan yang mewakili nama dan nilai pembolehubah.
Untuk memproses pembolehubah persekitaran dalam semua seruan, kita boleh mencipta tatasusunan penunjuk kepada pembolehubah ini dan menyerahkannya kepada fungsi:
void browse_env(size_t envc, char ***env_list);
Dalam contoh ini, env_list ialah penunjuk tiga kali ganda kerana ia adalah penunjuk kepada tatasusunan penunjuk kepada tatasusunan penunjuk kepada aksara. Dengan menyahrujuk env_list, kami boleh mengakses senarai pemboleh ubah persekitaran untuk setiap invokasi.
Kesimpulan:
Walaupun pelbagai peringkat penyimpangan penunjuk jarang digunakan, ia boleh menjadi berharga dalam senario tertentu. Apabila bekerja dengan tatasusunan struktur atau objek yang sendiri mengandungi penuding, penunjuk tiga kali ganda atau bahkan penuding berganda boleh memberikan tahap arah yang diperlukan untuk mengakses data asas.
Atas ialah kandungan terperinci Bilakah Kita Memerlukan Pelbagai Tahap Penyimpangan Penunjuk?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas

Polimorfisme dalam C dilaksanakan melalui fungsi maya dan kelas abstrak, meningkatkan kebolehgunaan semula dan fleksibiliti kod. 1) Fungsi maya membolehkan kelas yang diperoleh untuk mengatasi kaedah kelas asas, 2) kelas abstrak menentukan antara muka, dan kelas yang diperolehi untuk melaksanakan kaedah tertentu. Mekanisme ini menjadikan kod ini lebih fleksibel dan berskala, tetapi perhatian harus dibayar kepada kemungkinan peningkatan dalam runtime overhead dan kerumitan kod.

Ya, kelebihan fungsi adalah bentuk polimorfik dalam C, khususnya polimorfisme kompilasi masa. 1. Kelebihan fungsi membolehkan pelbagai fungsi dengan nama yang sama tetapi senarai parameter yang berbeza. 2. Pengkompil memutuskan yang berfungsi untuk memanggil pada masa penyusunan berdasarkan parameter yang disediakan. 3.

Pemusnah dalam C digunakan untuk membebaskan sumber yang diduduki oleh objek. 1) Mereka secara automatik dipanggil pada akhir kitaran hayat objek, seperti meninggalkan skop atau menggunakan padam. 2) Pengurusan sumber, pengoptimuman keselamatan dan pengoptimuman prestasi harus dipertimbangkan semasa reka bentuk. 3) Elakkan membuang pengecualian dalam pemusnah dan gunakan mod RAII untuk memastikan pelepasan sumber. 4) Tentukan pemusnah maya di kelas asas untuk memastikan objek kelas yang diperolehi dimusnahkan dengan betul. 5) Pengoptimuman prestasi boleh dicapai melalui kolam objek atau penunjuk pintar. 6) Pastikan benang pemusnah selamat dan ringkas, dan fokus pada pelepasan sumber.

C mempunyai dua jenis polimorf utama: polimorfisme kompilasi masa dan polimorfisme jangka masa. 1. Polimorfisme masa kompilasi dilaksanakan melalui fungsi overloading dan templat, memberikan kecekapan yang tinggi tetapi boleh menyebabkan kod kembung. 2. Polimorfisme runtime dilaksanakan melalui fungsi maya dan warisan, memberikan fleksibiliti tetapi overhead prestasi.

Melaksanakan polimorfisme dalam C boleh dicapai melalui langkah -langkah berikut: 1) Gunakan Warisan dan Fungsi Maya, 2) Tentukan kelas asas yang mengandungi fungsi maya, 3) menulis semula fungsi maya ini dengan kelas yang diperolehi, dan 4) panggil fungsi -fungsi ini menggunakan petunjuk kelas atau rujukan. Polimorfisme membolehkan pelbagai jenis objek dianggap sebagai objek jenis asas yang sama, dengan itu meningkatkan fleksibiliti dan pemeliharaan kod.

Ya, polimorfisme di C sangat berguna. 1) Ia menyediakan fleksibiliti untuk membolehkan penambahan mudah jenis baru; 2) Menggalakkan penggunaan semula kod dan mengurangkan pertindihan; 3) Memudahkan penyelenggaraan, menjadikan kod lebih mudah untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Walaupun terdapat cabaran pengurusan prestasi dan memori, kelebihannya amat penting dalam sistem yang kompleks.

C destructorscanleadtoSeveralCommonerrors.toavoidthem: 1) pencegahandoubledeletionbysettingpointerstonullptrorusingsmartpointers.2)

Polimorfisme dalam C dibahagikan kepada polimorfisme runtime dan polimorfisme kompilasi masa. 1. Polimorfisme runtime dilaksanakan melalui fungsi maya, yang membolehkan kaedah yang betul dipanggil secara dinamik pada masa runtime. 2. Polimorfisme masa kompilasi dilaksanakan melalui fungsi overloading dan templat, memberikan prestasi dan fleksibiliti yang lebih tinggi.
