当前位置: 首页 > news >正文

指针的进阶【下篇】

文章目录

  • 📀8.指向函数指针数组的指针
  • 📀9.回调函数

在这里插入图片描述

📀8.指向函数指针数组的指针

🌰请看代码与注释👇

int Add(int x, int y)
{return x + y;
}
int Sub(int x, int y)
{return x - y;
}
int main()
{int (*pf)(int, int) = Add;//函数指针数组int (*pfArr[4])(int, int) = { Add,Sub };int (*(*ppfArr)[4])(int, int) = &pfArr;//ppfArr 是一个指向函数数组的指针return 0;
}

📀9.回调函数

💡回调函数就是一个通过函数指针调用的函数。如果你把函数的指针(地址)作为参数传递给另一个函数,当这个指针被用来调用其所指向的函数时,我们就说这是回调函数。回调函数不是由该函数的实现方直接调用,而是在特定的事件或条件发生时由另外的一方调用的,用于对该事件或条件进行响应。

🌰举个例子👇

💡还是一个简易计算器👇

int Add(int x, int y)
{return x + y;
}
int Sub(int x, int y)
{return x - y;
}
int Mul(int x, int y)
{return x * y;
}
int Div(int x, int y)
{return x / y;
}
void menu()
{printf("****************************************\n");printf("******    1.add        2.sub     *******\n");printf("******    3.mul        4.div     *******\n");printf("******          5.exit           *******\n");printf("****************************************\n");
}
int main()
{int input = 0;int x = 0;int y = 0;int ret = 0; do{menu();printf("请选择:>");scanf("%d", &input);switch (input){case 1:printf("请输入两个操作数:>");scanf("%d %d", &x, &y);ret = Add(x, y);printf("%d\n", ret);break;case 2:printf("请输入两个操作数:>");scanf("%d %d", &x, &y);ret = Sub(x, y);printf("%d\n", ret);break;case 3:printf("请输入两个操作数:>");scanf("%d %d", &x, &y);ret = Mul(x, y);printf("%d\n", ret);break;case 4:printf("请输入两个操作数:>");scanf("%d %d", &x, &y);ret = Div(x, y);printf("%d\n", ret);break;case 0:printf("退出计算器\n");break;default:printf("选择错误\n");break;}} while (input);return 0;
}

☝️虽然可以很好的运行出来,但是看一下这段代码是不是有些冗余🥺
在这里插入图片描述
大部分代码都是重复的,只有调用执行 + - * / 运算的时候不一样,那么我们可不可以把这每段重复的部分封装成一个函数呢❓

我们来进行优化改装一下👇

void Calc(int(*pf)(int, int))
{int x = 0;int y = 0;int ret = 0;printf("请输入两个操作数:>");scanf("%d %d", &x, &y);ret = pf(x, y);printf("%d\n", ret);
}

💡 我们把每次输入输出 执行运算封装成这样的一个函数,只保留一个,使用函数指针来接收
💡 优化后的源码👇

#include<stdio.h>int Add(int x, int y)
{return x + y;
}
int Sub(int x, int y)
{return x - y;
}
int Mul(int x, int y)
{return x * y;
}
int Div(int x, int y)
{return x / y;
}
void menu()
{printf("****************************************\n");printf("******    1.add        2.sub     *******\n");printf("******    3.mul        4.div     *******\n");printf("******          5.exit           *******\n");printf("****************************************\n");
}
void Calc(int(*pf)(int, int))
{int x = 0;int y = 0;int ret = 0;printf("请输入两个操作数:>");scanf("%d %d", &x, &y);ret = pf(x, y);printf("%d\n", ret);
}
int main()
{int input = 0;do{menu();printf("请选择:>");scanf("%d", &input);switch (input){case 1:Calc(Add);break;case 2:Calc(Sub);break;case 3:Calc(Mul);break;case 4:Calc(Div);break;case 0:printf("退出计算器\n");break;default:printf("选择错误\n");break;}} while (input);return 0;
}

在这里插入图片描述

🥰可能有那么一点点复杂,希望烙铁们能够理解‼️🥰

总结🥰
以上就是 指针的进阶【下篇】 内容啦🥳🥳🥳🥳
本文章所在【C语言知识篇】专栏,感兴趣的烙铁可以订阅本专栏哦🥳🥳🥳
希望我们可以做一个用心的人💕💕💕
小的会继续学习,继续努力带来更好的作品😊😊😊
创作写文不易,还多请各位大佬uu们多多支持哦🥰🥰🥰

请添加图片描述

相关文章:

指针的进阶【下篇】

文章目录&#x1f4c0;8.指向函数指针数组的指针&#x1f4c0;9.回调函数&#x1f4c0;8.指向函数指针数组的指针 &#x1f330;请看代码与注释&#x1f447; int Add(int x, int y) {return x y; } int Sub(int x, int y) {return x - y; } int main() {int (*pf)(int, int…...

不同序列模型的输入和输出总结

不同序列模型的输入和输出总结 文章目录不同序列模型的输入和输出总结RNNLSTMGRURNN RNN 是迭代输出&#xff1a; 输入第一个 -> 输出第二个&#xff0c; 输入第二个 -> 输出第三个&#xff0c; 输出倒数第二个 -> 输出最后一个。 LSTM LSTM 也是迭代输出&#xff…...

基于神经网络补偿的主动悬架自适应控制

目录 前言 1. 1/4悬架模型 2.仿真分析 2.1仿真模型 2.2仿真结果 2.1 形① 2.2 形② 3. 总结 前言 上两篇博客我们介绍了神经网络补偿控制律的仿真测试&#xff0c;从仿真结果我们可以得知神经网络具有逼近扰动&#xff0c;并将其补偿的作用。 上两篇文章链接&#xf…...

什么是链表,如何实现?(单链表篇)

欢迎来到 Claffic 的博客 &#x1f49e;&#x1f49e;&#x1f49e; “仅仅活着是不够的&#xff0c;还需要有阳光&#xff0c;自由和花的芬芳。” 前言&#xff1a; 在日常使用的网站和软件中&#xff0c;列表属于最常见的一种东西了&#xff0c;其实现形式有顺序表&#xff0…...

探针台简介

探针台&#xff0c;是我们半导体实验室电学性能测试的常用设备&#xff0c;也是各大实验室以及芯片设计、封装测试的熟客。设备具备各项优势&#xff0c;高性能低成本&#xff0c;用途广&#xff0c;操作方便&#xff0c;在不同测试环境下&#xff0c;测试结果稳定&#xff0c;…...

ABAP 辨析 标准表|排序表|哈希表

1、文档介绍 本文档将介绍内表的区别和用法&#xff0c;涉及标准表、排序表、哈希表 2、用法与区别 2.1、内表种类 内表顶层为任意表&#xff0c;任意表分为索引表和哈希表&#xff0c;索引表又可分为标准表和排序表&#xff0c;结构如图&#xff1a; 2.2、内表用法 2.2.1…...

MIGO 物料过账 创建物料凭证 BAPI_GOODSMVT_CREATE

文章目录1.前台操作2.需求分析2.1调用方式2.2分为两大概括:2.3业务逻辑细节图3.BAPI_GOODSMVT_CREATE4.RFC接口代码5.总结1.前台操作 SAP CO01(创建生产订单)/MIGO(发货投料)前台操作 这里面有migo的前台操作,首先了解前台操作后再去写RFC接口是比较容易理解的.!! 2.需求分析…...

项目经理处理团队冲突 5大注意事项

1、在时间、场景、体验矩阵中的5种处理方式 第一种方式&#xff1a;强迫命令&#xff0c;即职位高的一方在不考虑对方感受的情况下&#xff0c;强迫职位低的一方接受自己的意见。这种处理方式的适用场景为重要且紧急&#xff0c;这种方式团队成员的体验感低。 第二种方式&#…...

Linux(Centos)安装TDengine

目录1&#xff1a;简介2&#xff1a;前期准备3&#xff1a;安装4&#xff1a;启动5&#xff1a;开机自启动6&#xff1a;安装客户端驱动(如果别的服务器需要链接TD则需要此步操作)7&#xff1a;基础命令1&#xff1a;简介 官网&#xff1a; https://www.taosdata.com/简介&…...

大数据处理技术导论(6) | Datawhale组队学习46期

文章目录1. hive 概述2. hive 与传统关系型数据库的对比3. hive 数据类型4. hive 数据模型5. hive 实战5.1 创建表5.2 修改表5.3 清空表、删除表5.4 其他命令项目地址 https://github.com/datawhalechina/juicy-bigdata&#xff0c;感谢项目团队的付出。本次主要学习 hive 相关…...

Java——异常

目录 什么是异常 异常处理主要的5个关键字 异常的体系结构 异常语法 异常的分类 异常的处理流程 异常的处理 防御式编程 异常的抛出 throw的注意事项 异常的捕获 异常声明throws try-catch捕获处理 finally 自定义异常类 throw和throws区别 什么是异常 程序在运行时出现错…...

Netty之io.netty.util.concurrent.Promise与io.netty.util.concurrent.Future初解

目录 目标 Netty版本 Netty官方API 三者之间的关系 基本使用方法 java.util.concurrent.Future io.netty.util.concurrent.Future io.netty.util.concurrent.Promise 目标 了解io.netty.util.concurrent.Promise与io.netty.util.concurrent.Future的基本使用方法。了解…...

【正点原子FPGA连载】第二十一章AXI DMA环路测试 摘自【正点原子】DFZU2EG_4EV MPSoC之嵌入式Vitis开发指南

1&#xff09;实验平台&#xff1a;正点原子MPSoC开发板 2&#xff09;平台购买地址&#xff1a;https://detail.tmall.com/item.htm?id692450874670 3&#xff09;全套实验源码手册视频下载地址&#xff1a; http://www.openedv.com/thread-340252-1-1.html 第二十一章AXI D…...

手把手搭建springboot项目06-springboot整合RabbitMQ及其原理和应用场景

目录前言工作流程-灵魂画手名词解释交换机类型一、安装1.1 [RabbitMQ官网安装](https://www.rabbitmq.com/download.html)1.2 Docker安装并启动二、食用教程2.1.导入依赖2.2 添加配置2.3 代码实现2.3.1 直连&#xff08;Direct&#xff09;类型2.3.2 引入消息手动确认机制2.3.2…...

如何根据IP地址判断是IPv4还是IPv6

IPv4地址的书写形式为:“192.168.0.1” IPv6地址的书写形式为:“2001:DB8:85A3:8D3:1319:8A2E:370:7344” 给你一个IP地址,它有三种可能:IPv4、IPv6、既不是IPv4也不是IPv6的无效地址。所以,如果用函数ipGetAddressAsNumber,只能判断是不是ipv4,编写如下函数: int R…...

山地车和公路车怎么选

公路车&#xff1a; 只能适应平坦的路面&#xff0c;骑行阻力小&#xff0c;速度快比较适合新手 山地车&#xff1a; 能适应所有路面&#xff0c;更注重操控性和舒适性 怎么选&#xff1f; 1、先决定用途 旅游&#xff1a;旅行车、山地车、 通勤&#xff1a;公路车 2、预…...

Zotero设置毕业论文/中文期刊参考文献格式

大家在使用zotero时很容易遇到的问题&#xff1a; 英文参考文献中有多个作者时出现“等”&#xff0c;而不是用"et al"引文最后面有不需要的DOI号&#xff0c;或者论文链接对于一些期刊分类上会出现OL字样&#xff0c;即[J/OL]作者名为全大写 本文主要解决以上几个…...

【人工智能与深度学习】自动编码器的简介

【人工智能与深度学习】自动编码器的简介 自动编码器的应用图片生成像素空间和潜在空间插值的差异图像超级分辨率图像修补由文字说明转成图片什么是自动编码器?为什么我们用自动编码器?重建损失完成过度降噪自动编码器:Denoising autoencoder压缩式自动编码器定义自动编码器…...

Isaac-gym(9):项目更新、benchmarks框架梳理

一、项目更新 近期重新git clone isaac gym的强化部分&#xff08;具体见系列第5篇&#xff09;时发现官方的github库有跟新&#xff0c;git clone下来后发现多了若干个task&#xff0c;在环境配置上也有一定区别。 例如新旧两版工程项目的setup.py区别如下&#xff1a; git …...

Linux 学习笔记(一):终端 和 Shell 的区别和联系

一、Linux 介绍 1、什么是 Linux Linux 就是一个操作系统&#xff0c;全称 GNU/Linux&#xff0c;是一种类 Unix 操作系统Linux 一开始是没有图形界面的&#xff0c;所有操作都靠 命令 完成。如 磁盘操作、文件存取、目录操作、进程管理、文件权限 等等&#xff0c;可以说 Li…...

51c自动驾驶~合集58

我自己的原文哦~ https://blog.51cto.com/whaosoft/13967107 #CCA-Attention 全局池化局部保留&#xff0c;CCA-Attention为LLM长文本建模带来突破性进展 琶洲实验室、华南理工大学联合推出关键上下文感知注意力机制&#xff08;CCA-Attention&#xff09;&#xff0c;…...

练习(含atoi的模拟实现,自定义类型等练习)

一、结构体大小的计算及位段 &#xff08;结构体大小计算及位段 详解请看&#xff1a;自定义类型&#xff1a;结构体进阶-CSDN博客&#xff09; 1.在32位系统环境&#xff0c;编译选项为4字节对齐&#xff0c;那么sizeof(A)和sizeof(B)是多少&#xff1f; #pragma pack(4)st…...

Cinnamon修改面板小工具图标

Cinnamon开始菜单-CSDN博客 设置模块都是做好的&#xff0c;比GNOME简单得多&#xff01; 在 applet.js 里增加 const Settings imports.ui.settings;this.settings new Settings.AppletSettings(this, HTYMenusonichy, instance_id); this.settings.bind(menu-icon, menu…...

ETLCloud可能遇到的问题有哪些?常见坑位解析

数据集成平台ETLCloud&#xff0c;主要用于支持数据的抽取&#xff08;Extract&#xff09;、转换&#xff08;Transform&#xff09;和加载&#xff08;Load&#xff09;过程。提供了一个简洁直观的界面&#xff0c;以便用户可以在不同的数据源之间轻松地进行数据迁移和转换。…...

vue3 定时器-定义全局方法 vue+ts

1.创建ts文件 路径&#xff1a;src/utils/timer.ts 完整代码&#xff1a; import { onUnmounted } from vuetype TimerCallback (...args: any[]) > voidexport function useGlobalTimer() {const timers: Map<number, NodeJS.Timeout> new Map()// 创建定时器con…...

《基于Apache Flink的流处理》笔记

思维导图 1-3 章 4-7章 8-11 章 参考资料 源码&#xff1a; https://github.com/streaming-with-flink 博客 https://flink.apache.org/bloghttps://www.ververica.com/blog 聚会及会议 https://flink-forward.orghttps://www.meetup.com/topics/apache-flink https://n…...

NFT模式:数字资产确权与链游经济系统构建

NFT模式&#xff1a;数字资产确权与链游经济系统构建 ——从技术架构到可持续生态的范式革命 一、确权技术革新&#xff1a;构建可信数字资产基石 1. 区块链底层架构的进化 跨链互操作协议&#xff1a;基于LayerZero协议实现以太坊、Solana等公链资产互通&#xff0c;通过零知…...

Angular微前端架构:Module Federation + ngx-build-plus (Webpack)

以下是一个完整的 Angular 微前端示例&#xff0c;其中使用的是 Module Federation 和 npx-build-plus 实现了主应用&#xff08;Shell&#xff09;与子应用&#xff08;Remote&#xff09;的集成。 &#x1f6e0;️ 项目结构 angular-mf/ ├── shell-app/ # 主应用&…...

脑机新手指南(七):OpenBCI_GUI:从环境搭建到数据可视化(上)

一、OpenBCI_GUI 项目概述 &#xff08;一&#xff09;项目背景与目标 OpenBCI 是一个开源的脑电信号采集硬件平台&#xff0c;其配套的 OpenBCI_GUI 则是专为该硬件设计的图形化界面工具。对于研究人员、开发者和学生而言&#xff0c;首次接触 OpenBCI 设备时&#xff0c;往…...

基于鸿蒙(HarmonyOS5)的打车小程序

1. 开发环境准备 安装DevEco Studio (鸿蒙官方IDE)配置HarmonyOS SDK申请开发者账号和必要的API密钥 2. 项目结构设计 ├── entry │ ├── src │ │ ├── main │ │ │ ├── ets │ │ │ │ ├── pages │ │ │ │ │ ├── H…...