根据帖子,
Passing a 2D array to a C++ function
int array[10][10];
void passFunc(int a[][10]) // <---Notice 10 here
{
// ...
}
passFunc(array);
从编译器内部的角度来看,为什么需要这个更高的维度。
最佳答案
另一种解释(数组到指针衰减):
假设我们有一个一维数组,我们这样使用它:
int array[10];
int i = array[3];
编译器必须知道在哪里可以找到array[3]。它知道它需要跳过 3 个 int 才能到达 array[3] 中的那个。所以它有效。
但是如果我们有一个二维数组,
int array[2][5];
int i = array[1][1];
要在这里得到i,编译器需要跳过多少个int?它需要跳过一整行,再加上一行。跳过一个很容易,因为我们知道一个 int 的大小。但我们还需要知道数组中行的大小——行的大小由类型的大小 * 每行的列数决定。这是一种看待它的方式,它解释了为什么您需要后一个维度。
让我们把它更进一步地做成一个小的脑筋急转弯,为了
int array[2][2][2];
int i = array[1][1][1];
我们称尺寸为X、Y、Z。
在这里,我们可以说我们有一个有限的 int 3D 空间。单位当然是一个int的大小。行数由 Y 定义,平面数由 Z 定义。这使得 X 成为基本单位,正如我们所说,它是一个 int 的大小。三者的结合产生一个“点”。
为了能够到达该 3D 空间中的任何一点,我们需要知道每个维度“停止”的位置以及下一个维度的开始位置。所以我们需要:
int),遍历X维度所以,X 已经给了我们,因为我们正在使用 int。但是我们不知道每个平面的大小,也不知道有多少个平面。所以我们需要指定除第一个维度之外的所有维度。这是一般规则。
这也解释了为什么这个问题需要比单纯的指针衰减更详尽的解释,因为一旦你达到二维以上,你仍然需要知道它是如何工作的。
换句话说,您需要整体大小(维度的乘积)不溢出,并且您需要每个 大小的维度才能使用连续的[] 索引。
关于c++ - 为什么需要多维数组中更高维度的维度范围?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/35289985/
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