T->data和(*t)->data的区别,并举例说明

时间: 2024-03-01 20:53:40 浏览: 20
T->data表示对指针T所指向的结构体变量中的data成员进行操作,而(*t)->data则表示对指针t所指向的指针所指向的结构体变量中的data成员进行操作。 举个例子,假设有如下的结构体定义: ```c typedef struct Node{ int data; struct Node *next; }Node; ``` 若有如下的指针变量: ```c Node *T = (Node*)malloc(sizeof(Node)); Node **t = &T; ``` 则对于T->data,可以这样操作: ```c T->data = 1; printf("%d\n", T->data); // 输出1 ``` 而对于(*t)->data,可以这样操作: ```c (*t)->data = 2; printf("%d\n", (*t)->data); // 输出2 ```
相关问题

as.data.frame如何使用请举例说明

as.data.frame()是将其他类型的数据转换为数据框的函数。下面是一个示例,将一个矩阵转换为数据框。 ```R # 创建一个矩阵 mat <- matrix(c(1,2,3,4,5,6), nrow = 2) # 将矩阵转换为数据框 df <- as.data.frame(mat) # 查看结果 df ``` 输出结果为: ``` V1 V2 V3 1 1 3 5 2 2 4 6 ``` 可以看到,矩阵中的行和列被转换为数据框中的变量,而矩阵中的元素被转换为数据框中的值。

请举例说明

以下是一些Java泛型的示例: 1. 泛型类和泛型方法的定义和使用: ```java public class GenericClass<T> { private T value; public T getValue() { return value; } public void setValue(T value) { this.value = value; } public <E> void printArray(E[] array) { for (E element : array) { System.out.println(element); } } } GenericClass<String> gc = new GenericClass<>(); gc.setValue("Hello"); String value = gc.getValue(); // "Hello" Integer[] intArray = {1, 2, 3}; gc.printArray(intArray); // 输出 1 2 3 ``` 2. 类型通配符和边界通配符的使用: ```java public static void printList(List<? extends Number> list) { for (Number n : list) { System.out.print(n + " "); } System.out.println(); } List<Integer> intList = Arrays.asList(1, 2, 3); List<Double> doubleList = Arrays.asList(1.0, 2.0, 3.0); printList(intList); // 输出 1 2 3 printList(doubleList); // 输出 1.0 2.0 3.0 ``` 3. 泛型擦除和桥方法的理解和应用: ```java public class GenericClass<T> { public void method(T t) { System.out.println("Generic method"); } } public class SubClass extends GenericClass<String> { public void method(String s) { System.out.println("Non-generic method"); } } SubClass sc = new SubClass(); sc.method("Hello"); // 输出 Non-generic method ``` 4. 泛型数组的创建和使用: ```java List<String>[] arrayOfLists = new List<String>[2]; // 编译错误 List<?>[] arrayOfLists = new List<?>[2]; // 正确的创建泛型数组的方式 arrayOfLists[0] = Arrays.asList("Hello", "World"); arrayOfLists[1] = Arrays.asList("Java", "Programming"); System.out.println(arrayOfLists[0]); // 输出 [Hello, World] ``` 5. 泛型与继承的关系,类型参数的协变和逆变: ```java public class Animal {} public class Dog extends Animal {} public interface MyList<E> { void add(E e); E get(int index); } public class AnimalList implements MyList<Animal> { private List<Animal> list = new ArrayList<>(); public void add(Animal animal) { list.add(animal); } public Animal get(int index) { return list.get(index); } } public class DogList implements MyList<Dog> { private List<Dog> list = new ArrayList<>(); public void add(Dog dog) { list.add(dog); } public Dog get(int index) { return list.get(index); } } MyList<Animal> animalList = new AnimalList(); animalList.add(new Animal()); animalList.add(new Dog()); // 编译错误 MyList<? extends Animal> animalList = new AnimalList(); Animal animal = animalList.get(0); Dog dog = animalList.get(1); // 编译错误 MyList<? super Dog> dogList = new AnimalList(); dogList.add(new Animal()); // 编译错误 dogList.add(new Dog()); Animal animal = dogList.get(0); // 编译错误 ``` 6. 泛型和反射的关系,泛型信息的获取和使用: ```java public class GenericClass<T> { private T value; public T getValue() { return value; } public static void main(String[] args) throws NoSuchFieldException { GenericClass<String> gc = new GenericClass<>(); gc.setValue("Hello"); Field field = GenericClass.class.getDeclaredField("value"); Type type = field.getGenericType(); if (type instanceof ParameterizedType) { ParameterizedType pType = (ParameterizedType) type; Type[] argTypes = pType.getActualTypeArguments(); for (Type argType : argTypes) { System.out.println(argType.getTypeName()); // 输出 java.lang.String } } } } ``` 7. 泛型与异常的关系,泛型异常的捕获和处理: ```java public class MyException<T> extends Exception { private T data; public MyException(T data) { this.data = data; } public T getData() { return data; } } try { throw new MyException<String>("Error"); } catch (MyException<?> ex) { System.out.println(ex.getData()); // 输出 Error } ```

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