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二维数组作为函数参数,实参可以直接使用二维数组名,在被调用函数中对形参数组定义可以指定所有维数的大小,也可以省略第一维的大小说明,如:
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它们是合法且等价,也可以使用如下形式:
但不能省略第二维的大小,如下面的定义是不合法的,编译时会出错:
因为从实参传递来的是数组的起始地址,如果在形参中不说明列数,编译器将无法定位元素的的位置。
C语言如果给函数传递二维数组作为参数
先看一个传递二维数组的例子:
编译:
程序看着没有任何问题,但是编译器通不过,报错在处理二维数组参数a的时候,类型不兼容。
C语言里面对二维数组的存储是按照一维数组来处理的,二维数组按照行展开的方式按顺序存储,例如在上面的例子中:
二维数组a的定义:
它等同于一维数值的定义:
因为他们的空间存储分配一样的。
所以在利用二维数组作为参数传递时,必须指定二维数组的列数,否则函数无法勾画出二维数组的组织形式。只有有了列长度,通过下标a[i][j]时才能得到正确的下标地址,即:
我们改一下上面的额foo函数定义:
编译运行:
这下就正常了。
参数如上所列。
我们看到,函数的参数声明改成了:
这个声明的含义是:
不过此时还是需要指定二维数组的列长度,不然函数内部还是无法使用二维下标去访问数组:
编译:
原因同前面方法1一致,如果要访问二维数组,必须指定列的长度,否则无法计算出该元素的地址,a[i][j]=a [ (i-1)*COLNUM + j ],如果没有COLNUM,那么这个地址无法计算出来。从形参的声明来说,a就是一个指针,指向一维数组的指针,而不是一个二维数组。
这里要注意的是指针的指针,和二维数组的差异;二维数组的地址是连续的,所有成员按顺序排序;而指针的指针只要求指针地址连续,而不要求指针的指针地址连续。
然后作为实参传递时,也不能直接使用a传递,因为类型不匹配,必须定义新的变量p,然后把a的值赋给p,再传递给foo函数。
下面例子,作为 指针传递 和 行指针传递。
#include stdio.h
void fun(int *p1,int (*p2)[3], int row, int col){
int i,j;
for (i=0;i3;i++){
for (j=0;j4;j++) {
printf("%d ",p1[i*col+j]);
p2[j][i]=p1[i*col+j];
};
printf("\n");
};
}
int main(){
int a[3][4],b[4][3];
int i,j;
for (i=0;i3;i++)for (j=0;j4;j++) a[i][j]=(i+1)*10+j;
fun(a[0][0],b[0], 3,4);
printf("\n");
for (i=0;i4;i++){
for (j=0;j3;j++) printf("%d ",b[i][j]);
printf("\n");}
return 0;
}
或这样:
void fun(int p1[3][4],int p2[4][3]){
int i,j;
for (i=0;i3;i++){
for (j=0;j4;j++) {
printf("%d ",p1[i][j]);
p2[j][i]=p1[i][j];
};
printf("\n");
};
}
调用: fun(a,b); 即可。
对的,是我的第二种方法。
1.可以用指针。
void
Func(int
**array,
int
m,
int
n);
在转变后的函数中,array[i][j]这样的式子是不对的(不信,大家可以试一下),因为编译器不能正确的为它寻址,所以我们需要模仿编译器的行为把array[i][j]这样的式子手工转变为:
*((int*)array
+
n*i
+
j);
2.可以用二维数组名作为实参或者形参,在被调用函数中对形参数组定义时可以指定所有维数的大小,也可以省略第一维的大小说明,如:
void
Func(int
array[3][10]);
void
Func(int
array[][10]);
二者都是合法而且等价,但是不能把第二维或者更高维的大小省略,如下面的定义是不合法的:
void
Func(int
array[][]);
因为从实参传递来的是数组的起始地址,在内存中按数组排列规则存放(按行存放),而并不区分行和列,如果在形参中不说明列数,则系统无法决定应为多少行多
少列,不能只指定一维而不指定第二维,下面写法是错误的:
void
Func(int
array[3][]);
实参数组维数可以大于形参数组,例如实参数组定义为:
void
Func(int
array[3][10]);
而形参数组定义为:
int
array[5][10];
这时形参数组只取实参数组的一部分,其余部分不起作用。