Post on 12-Dec-2018
Introdução e Alocação Dinâmica
Ponteiros
Conceito Um PONTEIRO ou APONTADOR é uma
variável usada para armazenar um endereço de memória.
Normalmente, o endereço armazenado em um PONTEIRO é a posição de uma outra variável na memória.
Se uma variável contém o endereço e uma outra, então a primeira variável é dita apontar para a segunda.
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Conceito
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Declaração De maneira geral, uma variável ponteiro de
nome ID é declarada assim:
ESPECIFICADORES * ID = INICIALIZADOR;
onde, o = INICIALIZADOR é opcional (como em toda declaração de variável).
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Operadores de Ponteiros Existem dois operadores especiais para
ponteiros: o * e o &.
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Operador &
Um operador unário que devolve o endereço na memória do seu operando.
int m; int * p; p = &m; /* p recebe o endereço onde se localiza a var. m */ ...
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Operador *
É o complemento de &. Quer dizer, devolve a variável localizada no endereço armazenado em um apontador.
p = &m; m = 3; printf("%p", p); /* imprime o endereço de m */ printf("%d", *p); /* imprime 3 que é o conteúdo de m */ ...
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Ponteiros e Arranjos
Há uma estreita relação entre PONTEIROS e ARRANJOS (vetores, matrizes e strings). O nome de um ARRANJO (vetor, matriz ou string) é sempre um PONTEIRO para o primeiro elemento do ARRANJO.
char str[80], *pstr; pstr = str; /* pstr aponta para str[0] */
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Ponteiros e Arranjos
Assim, a décima posição de um ARRANJO (vetor, matriz ou string) pode ser acessada de duas maneiras:
pstr = str; /* pstr aponta para str[0] */ printf("%c", str[9] ); /* imprime o 10o elemento de str */ printf("%c",*(pstr + 9)); /* imprime o 10o elemento de str */
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Aritmética de Ponteiros Existem apenas duas operações aritméticas
que podem ser usadas com ponteiros: adição e subtração.
Cada vez que um ponteiro é incrementado, ele aponta para a posição de memória do próximo elementodo seu tipo base.
Cada vez que um ponteiro é decrementado, ele aponta para a posição de memória do elemento anterior.
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Aplicações O correto entendimento e uso de ponteiros é
crítico para uma programação bem-sucedida em C. Há pelo menos três razões para isto:
ponteiros fornecem os meios pelos quais as funções podem modificar seus argumentos
formam a base para a alocação dinâmica (variáveis no heap)
aumenta a eficiência de certas rotinas
De agora em diante, até o final do curso, iremos explorar em variados graus de detalhes o conceito básico de ponteiros.
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Atividades Escreva um programa em C que preencha
um vetor de 10 números com os valores: 1,2... 10. Depois imprima o valor na posição do vetor e o endereço de memória que se encontra aquele valor.
Escreva um programa em C que inicializa uma string de caracteres e percorre essa string usando aritmética de ponteiros.
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Alocação Dinâmica ALOCAÇÃO DINÂMICA é o processo através
do qual um programa pode criar novas variáveis (áreas de memória) em tempo de execução.
Variáveis alocadas dinâmicamente são criadas em uma área de memória livre chamada de HEAP e são acessadas através de PONTEIROS.
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Heap
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Funções de Alocação Dinâmica – ANSI - #include <stdlib.h>
void * calloc(size_t num, size_t size);
Aloca uma quantidade de memória igual a num*size. Isto é, aloca memória suficiente para um ARRANJO de num VARIÁVEIS de tamanho size.
Devolve o endereço para o primeiro byte da região alocada. Se não houver memória suficiente para satisfazer a solicitação, é devolvido NULL (endereço nulo).
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Funções de Alocação Dinâmica – ANSI - #include <stdlib.h>
void * malloc(size_t size);
Aloca uma quantidade de memória igual a size. Isto é, aloca memória suficiente para uma VARIÁVEL de tamanho size.
Devolve o endereço para o primeiro byte da região alocada. Se não houver memória suficiente para satisfazer a solicitação, é devolvido NULL (endereço nulo).
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Funções de Alocação Dinâmica – ANSI - #include <stdlib.h>
void * realloc(void * ptr, size_t size);
Modifica o tamanho da memória previamente alocada apontada por ptr para um novo tamanho especificado por size. O valor size pode ser maior ou menor que o original.
Retorna o endereço para o primeiro byte da região de memória redimensionada. Se não houver memória suficiente no HEAP para
satisfazer a solicitação, é devolvido NULL (endereço nulo) e o endereço originalmente em ptr é deixado inalterado.
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Funções de Alocação Dinâmica – ANSI - #include <stdlib.h>
void free(void * ptr);
Devolve ao HEAP a memória apontada por ptr, tornando a memória disponível para alocação futura.
Deve ser chamada somente com um PONTEIRO ptr cujo endereço de memória foi previamente alocado por meio de uma das funções do sistema de alocação dinâmica (calloc(), malloc(), realloc()).
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Outras - #include <string.h> char * strdup(const char * pstr);
Duplica a STRING apontada por pstr. Ou seja, aloca no HEAP strlen(pstr)+1 bytes e copia a STRING começando em pstr para o endereço alocado.
Retorna o endereço alocado contendo uma cópia da STRING apontada por pstr ou NULL caso não haja memória suficiente no HEAP.
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Exemplo Outras Ex.: O trecho de código abaixo:
É equivalente a:
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char str[] = "Teste";
char * pstr = strdup(str);
char str[] = "Teste";
char * pstr = calloc(strlen(str) + 1, sizeof char);
strcpy(pstr,str);
Atividades Escreva um programa que leia um vetor com N
elementos inteiros. A seguir, em uma função separe o vetor em dois outros vetores, um com os elementos positivos e zero e outro com os valores negativos.
Construa um programa (main) que aloque em tempo de execução (dinamicamente) uma matriz de ordem m x n (linha por coluna), usando 1+m chamadas a função malloc. Agora, aproveite este programa para construir uma função que recebendo os parametros m e n aloque uma matriz de ordem m x n e retorne um ponteiro para esta matriz alocada. Crie ainda uma função para liberar a área de memória alocada pela matriz. Finalmente, crie um novo programa (main) que teste/use as duas funções criadas acima.
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Atividades
Escreva um programa que leia para um vetor um conjunto de números inteiros. Assuma que o conjunto de números lidos é menor que o tamanho do vetor. O programa deve inserir no vetor em uma posição especificada pelo usuário um número lido do teclado. Assuma que a posição especificada pelo usuário corresponde ao índice do vetor.
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