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C 语言】指针间接赋值 ( 间接赋值三要素 | 间接赋值 使用的三种场景 )

文章目录 一、间接赋值三要素 二、间接赋值 使用场景 1、① ② ③ 都在同一个函数中 2、① ② 在一个函数中 ③ 在另一个函数中 一、间接赋值三要素 ---- 三要素总结 : ① 定义实参和形参...; ② 实参地址赋值给形参 ; ③ 使用形参指针修改实参值 ; 间接赋值 3 大要素 : 要素 ① : 定义 实际变量 ( 实参 ) , 以及接收 实际变量 地址的 指针参数 ( 形参 ) ; 如果...// 实际变量 地址 , 赋值给 形参指针 // 该指针变量将来用作 函数参数 p = &a; 要素 ③ : 使用 形参指针 修改 实际变量 ( 实参 ) 的值 ; *p = 20; 二、间接赋值...使用场景 ---- 上述 间接赋值 3 要素 , ① 定义实参和形参 ; ② 实参地址赋值给形参 ; ③ 使用形参指针修改实参值 ; 在不同场景的组合 , 产生了 3 种 语法现象 ; 语法现象

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C 语言】指针间接赋值 ( 指针作为 函数参数 的意义 | 间接赋值 代码示例 )

文章目录 一、指针作为 函数参数 ( 间接赋值 ) 的意义 二、间接赋值 代码示例 一、指针作为 函数参数 ( 间接赋值 ) 的意义 ---- 调用函数时 , 调用 & 取地址 生成 实参 p , 将...在函数中使用 *p 修改内存值 , 可以将 运算结果通过 *p 传递出来 ; 指针 作为 函数参数 , 可以实现 主函数 与 被调用子函数 之间 内存交换 ; 下面是逻辑链 : 指针作函数参数 ( 间接赋值...) -> 接口封装与设计 -> 模块划分 -> 软件分层 正是因为有了 间接赋值 , 才能实现 接口封装与设计 , 进而实现了 模块划分 , 最后实现了 软件分层 ; 使用 指针 ( 一级指针 或 多级指针...函数 , 与 其它 子函数 之间的 解耦操作 , 实现了 模块化开发 ; 如果没有 指针 作为函数 , 就无法实现 功能分层 , 无法实现 模块化开发 , 就无法实现 接口 封装 与 设计 ; 二、间接赋值

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C 语言】指针间接赋值 ( 直接修改 和 间接修改 指针变量 的值 | 在函数中 间接修改 指针变量 的值 | 在函数中 间接修改 外部变量 的原理 )

文章目录 一、直接修改 和 间接修改 指针变量 的值 二、在函数中 间接修改 指针变量 的值 三、在函数中 间接修改 外部变量 的原理 一、直接修改 和 间接修改 指针变量 的值 ---- 直接修改 指针变量...就是为其赋值一个地址值 , 使用 & 取地址符 , 将变量地址赋值给指针变量 , 或者使用 malloc 函数分配内存赋值给 指针变量 ; // 将变量地址赋值给一级指针 p = &a; 间接修改...指针变量 的值 , 首先要 将 指针变量 的 地址值 , 赋值给 1 个 二级指针 变量 , 通过 * 符号 , 间接修改 一级指针变量的值 ; // 将一级指针的地址赋值给二级指针...p2 = &p; // 间接修改指针的值 *p2 = 12345678; 直接修改 和 间接修改 指针变量 的值 代码示例 : #include #include...打印一级指针地址 printf("%d\n", p); // 命令行不要退出 system("pause"); return 0; } 执行结果 : 二、在函数中 间接修改

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C语言不同变量的访问方式

C语言中的变量大致可以分为全局变量,局部变量,堆变量和静态局部变量,这些不同的变量存储在不同的位置,有不同的生命周期。...一般程序将内存分为数据段、代码段、栈段、堆段,这几类变量存储在不同的段中,造成了它们有不同的生命周期。...eax,[i (00432e24)] 0040126D push eax 0040126E push offset string "%d\n" (0042e01c)...另外在使用时采用的是直接寻址的方式,并没有用寄存器来进行间接寻址,从这点上来看,i变量的地址不会随着程序的运行而改变,这个地址一直可以使用,所以全局变量的生命周期与程序的生命周期相同。...当该标志位为1则表明进行了初始化,直接跳过初始化的步骤 00401276 mov cl,byte ptr [`test'::`2'::$S25 (00433e24)] 0040127C

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C 语言】变量本质 ( 变量修改 | 直接修改变量 | 通过内存地址间接修改变量 | 通过指针间接修改变量 )

文章目录 一、变量修改 1、直接修改变量 2、通过内存地址间接修改变量 3、通过指针间接修改变量 一、变量修改 ---- 访问 变量 , 就是 访问 内存空间 ; 访问 指的是 读写 内存 ; 修改变量的方式...: 直接修改 : 通过 变量 , 可以 直接 修改内存 , 间接修改 : 通过取地址符 , 拿到变量所在内存的 地址编号 , 通过地址编号修改内存 ; 1、直接修改变量 #include <stdio.h...// a=1, &a=6422220 // a 是内存地址 6422220 位置的 4 字节内存标号 printf("a=%d, &a=%d\n", a, &a); // 间接修改...printf("a=%d, &a=%d\n", a, &a); return 0; } 执行结果 : a=1, &a=6422216 a=2, &a=6422216 3、通过指针间接修改变量...变量 a 的地址 , // 直接修改该地址对应的内存空间中的数据 *( &a ) = 2; printf("a=%d, &a=%d\n", a, &a); // 间接修改

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MySQL 不同隔离级别,都使用了什么锁?

此外,还有朋友留言说到:不同的隔离级别可能会用不同的锁,可以结合隔离级别来聊聊。 其实上面虽然是两个问题,但如果你把不同隔离级别下的加锁问题搞清楚了,那么第一个问题自然也清楚了。...今天,就让我带着大家来聊聊不同隔离级别下,都会使用什么锁!...为了解决这些问题,就出现了事务隔离级别。 本质上,事务隔离级别就是为了解决并发访问下的数据一致性问题的。不同的事务隔离级别,解决了不同程度的数据一致性。...但「可重复读」隔离级别会产生幻读问题,即对于某个范围的数据读取,前后两次可能读取到不同的结果。...因此,MySQL 将「可重复读」作为了其默认的隔离级别。 总结 看到这里,我想我们可以对文章开头提出的问题做个解答了:MySQL 不同隔离级别,都使用了什么样的锁?

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