二维数组传参的本质(详解)

目录

  • 一、前言
  • 二、分析本质
  • 三、总结

一、前言

有时候我们有⼀个⼆维数组的需要传参给⼀个函数的时候,我们是这样写的:

#include 
void test(int a[3][5], int r, int c)
{
	int i = 0;
	int j = 0;
	for (i = 0; i < r; i++)
	{
		for (j = 0; j < c; j++)
		{
			printf("%d ", a[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
}
int main()
{
	int arr[3][5] = { {1,2,3,4,5}, {2,3,4,5,6},{3,4,5,6,7} };
	test(arr, 3, 5);
	return 0;
}

二、分析本质

这里实参是⼆维数组,形参也写成⼆维数组的形式,那还有什么其他的写法吗?
首先我们再次理解⼀下⼆维数组,⼆维数组起始可以看做是每个元素是⼀维数组的数组,也就是⼆维数组的每个元素是⼀个⼀维数组。那么⼆维数组的首元素就是第一行,是个⼀维数组。
如下图:
二维数组传参的本质(详解)_第1张图片
所以,根据数组名是数组⾸元素的地址这个规则,⼆维数组的数组名表⽰的就是第一行的地址,是一维数组的地址。根据上⾯的例⼦,第⼀行的⼀维数组的类型就是 int [5] ,所以第⼀行的地址的类型就是数组指针类型 int(*)[5] 。那就意味着⼆维数组传参本质上也是传递了地址,传递的是第⼀行这个⼀维数组的地址,那么形参也是可以写成指针形式的。如下:

#include
void test(int(*p)[5], int r, int c)
{
	int i = 0;
	int j = 0;
	for (i = 0; i < r; i++)
	{
		for (j = 0; j < c; j++)
		{
			printf("%d ", *(*(p + i) + j));//arr[i][j]
		}
		printf("\n");
	}
}
int main()
{
	int arr[3][5] = { {1,2,3,4,5}, {2,3,4,5,6},{3,4,5,6,7} };
	test(arr, 3, 5);
	return 0;
}

三、总结

二维数组传参,形参的部分可以写成数组,也可以写成指针形式。
二维数组传参的本质(详解)_第2张图片
欧耶!!!我学会啦!!!

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