C/C++语言二维数组的传参方法总结

本文介绍C/C++中三种常见的二维数组作为参数传递的方法,并通过实例代码详细解释每种方法的应用场景。

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C/C++语言将二维数组作为参数传递容易使人迷惑且易出错,本文将常用的几种方法列出,以方便用时查阅。三种方法总结如下(GCC验证成功):

方法一:形参为二维数组并给定第二维长度
 此方法是最简单最直观的方法,形参与实参一样,容易理解。

举例:

[cpp]  view plain copy
  1. #include <stdio.h>  
  2.   
  3. void subfun(int n, char subargs[][5])  
  4. {  
  5.     int i;  
  6.     for (i = 0; i < n; i++) {  
  7.         printf("subargs[%d] = %s\n", i, subargs[i]);  
  8.     }  
  9. }  
  10.   
  11. void main()  
  12. {  
  13.     char args[][5] = {"abc""def""ghi"};  
  14.     subfun(3, args);  
  15. }  

方法二:形参为指向数组的指针并给出数组长度

举例

[cpp]  view plain copy
  1. #include <stdio.h>  
  2.   
  3. void subfun(int n, char (*subargs)[5])  
  4. {  
  5.     int i;  
  6.     for (i = 0; i < n; i++) {  
  7.         printf("subargs[%d] = %s\n", i, subargs[i]);  
  8.     }  
  9. }  
  10.   
  11. void main()  
  12. {  
  13.     char args[][5] = {"abc""cde""ghi"};  
  14.     subfun(3, args);  
  15. }  

方法三:形参为指针的指针

此方法实参必须为指针,而不能为数组名

举例

[cpp]  view plain copy
  1. #include <stdio.h>  
  2.   
  3. void subfun(int n, char **subargs)  
  4. {  
  5.     int i;   
  6.     for (i = 0; i < n; i++) {  
  7.         printf("subargs[%d] = %s\n", i, subargs[i]);  
  8.     }  
  9. }  
  10.   
  11. void main()  
  12. {  
  13.     char *a[3];  
  14.     char args[][5] = {"abc""def""ghi"};  
  15.     a[0] = args[0];  //equals with a[0] = &args[0][0];  
  16.     a[1] = args[1];  
  17.     a[2] = args[2];  
  18.     subfun(3, a);  //若此处为subfun(3, args);则会编译出错  
  19. }  

上述代码等价于下面代码。当然我们这里只是讨论的二维数组传参问题,下面代码只起扩展作用。

[cpp]  view plain copy
  1. #include <stdio.h>  
  2.   
  3. void subfun(int n, char **subargs)  
  4. {  
  5.     int i;   
  6.     for (i = 0; i < n; i++) {  
  7.         printf("subargs[%d] = %s\n", i, subargs[i]);  
  8.     }  
  9. }  
  10.   
  11. void main()  
  12. {  
  13.     char *args[] = {"abc""def""ghi"};//equals with char *args[3] = {"abc", "def", "ghi"};  
  14.     subfun(3, args);  
  15. }  
### C++二维数组作为函数参数的方法C++中,可以通过多种方式将二维数组递给函数。一种常见的方式是指针表示法。 当定义一个接受二维数组的函数时,可以指定数组的第一维大小为任意值,而第二维度则需固定。这通常通过指针来实现: ```cpp void processArray(int (*array)[COLS], int rows); ``` 上述声明表明 `processArray` 函数接收指向具有 COLS 列数的一维整型数组的指针以及行的数量[^1]。 另一种方法是利用模板编程技术创建能够处理不同尺寸的二维数组的泛化版本: ```cpp template<typename T, std::size_t ROWS, std::size_t COLS> void templateProcess(T (&matrix)[ROWS][COLS]) { // 处理矩阵逻辑... } ``` 此代码片段展示了如何使用模板让编译器自动推导出入数组的具体行列数目[^2]。 对于动态分配内存的情况或者不知道确切列宽的情形下,还可以采用双重指针的形式,即先申请一块存储空间用于保存每一行首地址的信息,再分别为各行开辟相应长度的空间。不过这种方式较为复杂,在实际应用中应谨慎考虑其必要性和性能影响。 为了简化操作并提高灵活性,现代C++推荐使用标准库容器如std::vector替代统多维数组结构。例如,可以用嵌套向量(vector of vectors)轻松构建和管理不规则形状的数据集。 ```cpp #include <iostream> #include <vector> // 使用 vector 表达二维数组 void display(const std::vector<std::vector<int>>& matrix){ for(auto& row : matrix){ for(auto elem : row){ std::cout << elem << ' '; } std::cout << '\n'; } } int main(){ std::vector<std::vector<int>> myMatrix{{1, 2}, {3, 4}}; display(myMatrix); return 0; } ``` 这段程序演示了怎样借助 STL 容器类来高效地表达和遍历二维数据集合[^3]。
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