天天用数组,你真的了解它吗?这个看似简单的数据结构,可是C语言的灵魂级存在!今天咱们就来场硬核解剖,保准让你对数组的理解直接起飞(准备好迎接头脑风暴吧)~
int arr[5]; // 最朴素的声明方式
这行代码在内存里干了件大事——连续开辟了5个int空间!!!(每个int占4字节的话,就是20字节的连续内存)
关键知识点:
// 完全初始化
int arr[5] = {1,2,3,4,5};
// 部分初始化(剩余元素自动补0)
int arr[5] = {1}; // => [1,0,0,0,0]
// 自动计算长度(数组长度=初始化元素个数)
int arr[] = {1,2,3}; // 等价于arr[3]
特别注意:未初始化的局部数组元素值是随机的!!!(这里后面的元素都是随机值)
想象一下内存是个大仓库,数组就像排列整齐的货架:
地址:0x1000 0x1004 0x1008 0x100C 0x1010
值: [1] [2] [3] [4] [5]
每个元素像火车车厢一样紧密排列,这就是为什么数组访问速度这么快的原因!(直接通过基地址+偏移量计算)
int arr[5];
arr[5] = 10; // 越界访问!下标最大只能是4
这会导致未定义行为!!!(程序可能当场崩溃给你看)
int arr[5];
printf("%zu", sizeof(arr)); // 输出20(5*4)
注意:数组作为函数参数时会退化为指针,这时候sizeof得到的是指针大小!
int a[5] = {1,2,3,4,5};
int b[5];
b = a; // 错误!数组不能直接赋值
正确做法:用循环逐个复制或使用memcpy函数
int arr[] = {1,2,3,4,5};
int len = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
这招在遍历数组时超好用!(但注意别在函数内部用这个技巧)
int matrix[3][3] = {
{1,2,3},
{4,5,6},
{7,8,9}
};
内存中实际存储是连续的:1,2,3,4,5,6,7,8,9(行优先存储)
int arr[5] = {0};
int *p = arr; // p指向数组首元素
printf("%d", *(p+2)); // 等价于arr[2]
这里藏着数组访问的底层逻辑!(后面指针篇会深入讲解)
void reverseArray(int arr[], int len) {
for(int i=0; i<len/2; i++){
int temp = arr[i];
arr[i] = arr[len-1-i];
arr[len-1-i] = temp;
}
}
这个经典算法体现了数组的对称美!(时间复杂度O(n))
int removeDuplicates(int arr[], int n) {
if(n == 0) return 0;
int index = 0;
for(int i=1; i<n; i++){
if(arr[i] != arr[index]){
arr[++index] = arr[i];
}
}
return index+1;
}
双指针法的完美应用!(前提是数组已排序)
数组作为C语言的基石,用好了就是神器,用不好就是bug制造机!重点记住:
最后灵魂拷问:你能不借助临时变量完成数组反转吗?(提示:使用异或操作)想通了评论区见!
下次咱们聊聊数组和指针的"爱恨情仇",记得关注哟~ (溜了溜了,继续肝代码去)