大橙子网站建设,新征程启航
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#include "stdio.h"
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#include "conio.h"
#define NULL 0
struct student
{
char score[4];
int n;
struct student *next;
};
print()
{
struct student * head ,* p1, * p2; struct student *p;
int n=0;
p1=p2=(struct student *)malloc(sizeof(struct student));
head=NULL;
printf("intput date name,score :\n");
scanf("%d%d%d%d%d",p1-n,p1-score[0] ,p1-score[1],p1-score[2],p1-score[3],p1-score[3]);
while (p1-score[0]=0)
{
n++;
if (n==1) head=p1;
p2-next=p1;
p2=p1;
p1=(struct student *)malloc(sizeof(struct student));
printf("intput date name,score :\n");
scanf("%d%d%d%d%d",p1-n,p1-score[0] ,p1-score[1],p1-score[2],p1-score[3],p1-score[3]);
}
p2-next=NULL;
p=head;
return(p);
}
float average(*p)
{
int sum;
int m=1;
float ave;
while(p!=NULL)
{
m++;
sum=sum+p1-score[0];
p=p-next;
}
ave=sum/m;
printf("average is:%d",ave);
}
int evalue (*p)
{
int i;
int j;
int h=1;
while(p!=NULL)
{
for(i=0;i=4;i++)
{
if(p1-score[i] 60)
j++;
}
if(j=2)
{
printf("%d ",h);
}
p=p-next;
h++;
}
}
int exc(*p)
{
int num;
int m;
int r=1;
while(p!=NULL)
{
for(i=0;i=4;i++)
{
num+=p1-score[i];
}
if(num=90)
{
printf("%d\n",r;)
}
}
p=p-next;
r++;
}
main()
{
print();
average(*p);
evalue (*p);
exc(*p);
}
在VC++下运行
这是C++引用传递,不是C,引用又叫别名,
就是用另一个名字表示,同一对象的意思。
引用传递,编译器,实际上暗地里采用了指针语法;
是另一种地址传递方式,和pascal的 VAR 参数一致
C语言没有真正的地址传递方式,全部都是值传递,
不过可以通过指针的值传递,模拟地址传递方式。
不过要有明确的表示,形参为指针类型,实参为变量地址,
这样就可以模拟址传递方式,真正起作用的是指针语法 *p ;和取址符
可以获取变量和数组的地址
*可以获取地址p中存储的值,
数组名可以当做数组首地址
这样C就可以间接改变变量的值。
Exchg2(int x, int y)//引用参数含义是:在函数 Exchg2中传递过来的实参暂时叫x,y
// 函数 Exchg2 一切改变x,y的操作实际是对相应实参的操作
// 函数 Exchg2 一切使用x,y的操作实际是使用相应实参的操作
{
int tmp=x;
x=y;
y=tmp;
print(“x=%d,y=%d\n”,x,y);
}
main()
{
int a=4;
int b=6;
Exchg2(a,b);//在这个调用里
//Exchg2(int x, int y)//进入函数后,x就是a本身,y就是b本身
//
//
//{
//int tmp=x; x就是a本身,int tmp=x; 就是 int tmp=a;
//x=y; x就是a本身,y就是b本身 x=y;就是a= b;
//y=tmp; y就是b本身 y=tmp; 就是 b=tmp;
//print(“x=%d,y=%d\n”,x,y); 就是print(“x=%d,y=%d\n”,a,b);
//}
//概念上:引用就是所引用对象本身,引用是用另一个名字表示的同一对象!
//实现上:编译器暗中用一个指针表示引用,用这个指针所指的值表示引用的值,
用这个指针的值表示引用的地址,从而即可以实现地址调用,
又可以表达引用语义(引用是对象的别名,代表对象本身),
Print(“a=%d,b=%d\n”, a, b);
}
我想,你只要看了C语言上关于传值函数调用的测试题,一切都会了然于胸:
1. 考题一:程序代码如下:
void Exchg1(int x, int y)
{
int tmp;
tmp=x;
x=y;
y=tmp;
printf(“x=%d,y=%d/n”,x,y)
}
void main()
{
int a=4,b=6;
Exchg1 (a,b) ;
printf(“a=%d,b=%d/n”,a,b)
}
输出的结果:
x=____, y=____
a=____, b=____
问下划线的部分应是什么,请完成。
2. 考题二:代码如下。
Exchg2(int *px, int *py)
{
int tmp=*px;
*px=*py;
*py=tmp;
print(“*px=%d,*py=%d/n”,*px,*py);
}
main()
{
int a=4;
int b=6;
Exchg2(a,b);
Print(“a=%d,b=%d/n”, a, b);
}
输出的结果为:
*px=____, *py=____
a=____, b=____
问下划线的部分应是什么,请完成。
3. 考题三:
Exchg2(int x, int y)
{
int tmp=x;
x=y;
y=tmp;
print(“x=%d,y=%d/n”,x,y);
}
main()
{
int a=4;
int b=6;
Exchg2(a,b);
Print(“a=%d,b=%d/n”, a, b);
}
二. 函数参数传递方式之一:值传递
1. 值传递的一个错误认识
先看题一中Exchg1函数的定义:
void Exchg1(int x, int y) //定义中的x,y变量被称为Exchg1函数的形式参数
{
int tmp;
tmp=x;
x=y;
y=tmp;
printf(“x=%d,y=%d/n”,x,y)
}
问:你认为这个函数是在做什么呀?
答:好像是对参数x,y的值对调吧?
请往下看,我想利用这个函数来完成对a,b两个变量值的对调,程序如下:
void main()
{
int a=4,b=6;
Exchg1 (a,b) //a,b变量为Exchg1函数的实际参数。
/ printf(“a=%d,b=%d/n”,a,b)
}
我问:Exchg1 ()里头的 printf(“x=%d,y=%d/n”,x,y)语句会输出什么啊?
我再问:Exchg1 ()后的 printf(“a=%d,b=%d/n”,a,b)语句输出的是什么?
程序输出的结果是:
x=6 , y=4
a=4 , b=6 //为什么不是a=6,b=4呢?
奇怪,明明我把a,b分别代入了x,y中,并在函数里完成了两个变量值的交换,为什么a,b变量值还是没有交换(仍然是a==4,b==6,而不是a==6,b==4)?如果你也会有这个疑问,那是因为你跟本就不知实参a,b与形参x,y的关系了。
2. 一个预备的常识
为了说明这个问题,我先给出一个代码:
int a=4;
int x;
x=a;
x=x+3;
看好了没,现在我问你:最终a值是多少,x值是多少?
(怎么搞的,给我这个小儿科的问题。还不简单,不就是a==4 x==7嘛!)
在这个代码中,你要明白一个东西:虽然a值赋给了x,但是a变量并不是x变量哦。我们对x任何的修改,都不会改变a变量。呵呵!虽然简单,并且一看就理所当然,不过可是一个很重要的认识喔。
3. 理解值传递的形式
看调用Exch1函数的代码:
main()
{
int a=4,b=6;
Exchg1(a,b) //这里调用了Exchg1函数
printf(“a=%d,b=%d”,a,b)
}
Exchg1(a,b)时所完成的操作代码如下所示。
int x=a;//←
int y=b;//←注意这里,头两行是调用函数时的隐含操作
int tmp;
tmp=x;
x=y;
y=tmp;
请注意在调用执行Exchg1函数的操作中我人为地加上了头两句:
int x=a;
int y=b;
这是调用函数时的两个隐含动作。它确实存在,现在我只不过把它显式地写了出来而已。问题一下就清晰起来啦。(看到这里,现在你认为函数里面交换操作的是a,b变量或者只是x,y变量呢?)
原来 ,其实函数在调用时是隐含地把实参a,b
的值分别赋值给了x,y,之后在你写的Exchg1函数体内再也没有对a,b进行任何的操作了。交换的只是x,y变量。并不是a,b。当然a,b的值没有
改变啦!函数只是把a,b的值通过赋值传递给了x,y,函数里头操作的只是x,y的值并不是a,b的值。这就是所谓的参数的值传递了。
哈哈,终于明白了,正是因为它隐含了那两个的赋值操作,才让我们产生了前述的迷惑(以为a,b已经代替了x,y,对x,y的操作就是对a,b的操作了,这是一个错误的观点啊!)。
三. 函数参数传递方式之二:地址传递
继续——地址传递的问题!
看题二的代码:
Exchg2(int *px, int *py)
{
int tmp=*px;
*px=*py;
*py=tmp;
print(“*px=%d,*py=%d/n”,*px,*py);
}
main()
{
int a=4;
int b=6;
Exchg2(a,b);
Print(“a=%d,b=%d/n”, a, b);
}
它的输出结果是:
*px=6,*py=4
a=6,b=4
看函数的接口部分:Exchg2(int *px,int *py),请注意:参数px,py都是指针。
再看调用处:Exchg2(a, b);
它将a的地址(a)代入到px,b的地址(b)代入到py。同上面的值传递一样,函数调用时作了两个隐含的操作:将a,b的值赋值给了px,py。
px=a;
py=b;
呵呵!我们发现,其实它与值传递并没有什么不同,只不过这里是将a,b的地址值传递给了px,py,而不是传递的a,b的内容,而(请好好地在比较比较啦)
整个Exchg2函数调用是如下执行的:
px=a; //
py=b; //请注意这两行,它是调用Exchg2的隐含动作。
int tmp=*px;
*px=*py;
*py=tmp;
print(“*px=%d,*py=%d/n”,*px,*py);
这样,有了头两行的隐含赋值操作。我们现在已经可以看出,指针px,py的值已经分别是a,b变量的地址值了。接下来,对*px,*py的操作当然也就是
对a,b变量本身的操作了。所以函数里头的交换就是对a,b值的交换了,这就是所谓的地址传递(传递a,b的地址给了px,py),你现在明白了吗?
四. 函数参数传递方式之三:引用传递
看题三的代码:
Exchg3(int x, int y) //注意定义处的形式参数的格式与值传递不同
{
int tmp=x;
x=y;
y=tmp;
print(“x=%d,y=%d/n”,x,y);
}
main()
{
int a=4;
int b=6;
Exchg3(a,b); //注意:这里调用方式与值传递一样
Print(“a=%d,b=%d/n”, a, b);
}
输出结果:
x=6, y=4
a=6, b=4 //这个输出结果与值传递不同。
看到没有,与值传递相比,代码格式上只有一处是不同的,即在定义处:
Exchg3(int x, int y)。
但是我们发现a与b的值发生了对调。这说明了Exchg3(a,b)里头修改的是a,b变量,而不只是修改x,y了。
我们先看Exchg3函数的定义处Exchg3(int x,int
y)。参数x,y是int的变量,调用时我们可以像值传递(如: Exchg1(a,b); )一样调用函数(如: Exchg3(a,b);
)。但是x,y前都有一个取地址符号。有了这个,调用Exchg3时函数会将a,b
分别代替了x,y了,我们称x,y分别引用了a,b变量。这样函数里头操作的其实就是实参a,b本身了,也就是说函数里是可以直接修改到a,b的值了。
最后对值传递与引用传递作一个比较:
1. 在函数定义格式上有不同:
值传递在定义处是:Exchg1(int x, int y);
引用传递在这义处是:Exchg1(int x, int y);
2. 调用时有相同的格式:
值传递:Exchg1(a,b);
引用传递:Exchg3(a,b);
3. 功能上是不同的:
值传递的函数里操作的不是a,b变量本身,只是将a,b值赋给了x,y函数里操作的只是x,y变量而不是a,b,显示a,b的值不会被Exchg1函数所修改。
引用传递Exchg3(a,b)函数里是用a,b分别代替了x,y。函数里操作的是a,b。