package mainimport ( "fmt" "unsafe")func main() { var p1 *int; var p2 *float64; var p3 *bool; fmt.Println(unsafe.Sizeof(p1)) // 8 fmt.Println(unsafe.Sizeof(p2)) // 8 fmt.Println(unsafe.Sizeof(p3)) // 8}package mainimport ( "fmt")func main() { // 1.定义一个深化变量 var num int = 666 // 2.定义一个指针变量 var p *int = &num fmt.Printf("%p\n", &num) // 0xc042064080 fmt.Printf("%p\n", p) // 0xc042064080 fmt.Printf("%T\n", p) // *int // 3.经由过程指针变量独霸指向的存储空间 *p = 888 // 4.指针变量独霸的就是指向变量的存储空间 fmt.Println(num) // 888 fmt.Println(*p) // 888}#include <stdio.h>int main(){ int arr[3] = { 1, 3, 5}; printf("%p\n", arr); // 0060FEA4 printf("%p\n", &arr); // 0060FEA4 printf("%p\n", &arr[0]); // 0060FEA4}package mainimport "fmt"func main() { var arr [3]int = [3]int{ 1, 3, 5} fmt.Printf("%p\n", arr) // 良莠不齐对象 fmt.Printf("%p\n", &arr) // 0xc0420620a0 fmt.Printf("%p\n", &arr[0]) // 0xc0420620a0}#include <stdio.h>int main(){ int arr[3] = { 1, 3, 5}; int *p1 = arr; p1[1] = 6; printf("%d\n", arr[1]); int *p2 = &arr; p2[1] = 7; printf("%d\n", arr[1]); int *p3 = &arr[0]; p3[1] = 8; printf("%d\n", arr[1]);}package mainimport "fmt"func main() { // 1.偏向, 在Go言语中必须圭表类型千篇一概才调赋值 // arr圭表类型是[3]int, p1的圭表类型是*[3]int var p1 *[3]int fmt.Printf("%T\n", arr) fmt.Printf("%T\n", p1) p1 = arr // 报错 p1[1] = 6 fmt.Println(arr[1]) // 2.切确, &arr的圭表类型是*[3]int, p2的圭表类型也是*[3]int var p2 *[3]int fmt.Printf("%T\n", &arr) fmt.Printf("%T\n", p2) p2 = &arr p2[1] = 6 fmt.Println(arr[1]) // 3.偏向, &arr[0]的圭表类型是*int, p3的圭表类型也是*[3]int var p3 *[3]int fmt.Printf("%T\n", &arr[0]) fmt.Printf("%T\n", p3) p3 = &arr[0] // 报错 p3[1] = 6 fmt.Println(arr[1])}package mainimport "fmt"func main() { var arr [3]int = [3]int{ 1, 3, 5} var p *[3]int p = &arr fmt.Printf("%p\n", &arr) // 0xc0420620a0 fmt.Printf("%p\n", p) // 0xc0420620a0 fmt.Println(&arr) // &[1 3 5] fmt.Println(p) // &[1 3 5] // 指针指向数组此后独霸数组的几种编制 // 1.直接经由过程数组名独霸 arr[1] = 6 fmt.Println(arr[1]) // 2.经由过程指针直接独霸 (*p)[1] = 7 fmt.Println((*p)[1]) fmt.Println(arr[1]) // 3.经由过程指针直接独霸 p[1] = 8 fmt.Println(p[1]) fmt.Println(arr[1]) // 寄看点: Go言语中的指针, 不支撑+1 -1和++ --独霸 *(p + 1) = 9 // 报错 fmt.Println(*p++) // 报错 fmt.Println(arr[1])}

package mainimport "fmt"func main() { // 1.定义一个切片 var sce[]int = []int{ 1, 3, 5} // 2.打印切片的地址 // 切片变量中保管的地址, 也就是指向的阿谁数组的地址 sce = 0xc0420620a0 fmt.Printf("sce = %p\n",sce ) fmt.Println(sce) // [1 3 5] // 切片变量本身的地址, &sce = 0xc04205e3e0 fmt.Printf("&sce = %p\n",&sce ) fmt.Println(&sce) // &[1 3 5] // 3.定义一个指向切片的指针 var p *[]int // 因为必须圭表类型齐截才调赋值, 所以将切片变量本身的地址给了指针 p = &sce // 4.打印指针保管的地址 // 直接打印p打印出来的是保管的切片变量的地址 p = 0xc04205e3e0 fmt.Printf("p = %p\n", p) fmt.Println(p) // &[1 3 5] // 打印*p打印出来的是切片变量保管的地址, 也就是数组的地址 *p = 0xc0420620a0 fmt.Printf("*p = %p\n", *p) fmt.Println(*p) // [1 3 5] // 5.改削切片的值 // 经由过程*p找到切片变量指向的存储空间(数组), 然后改削数组中保管的数据 (*p)[1] = 666 fmt.Println(sce[1])}package mainimport "fmt"func main() { var dict map[string]string = map[string]string{ "name":"lnj", "age":"33"} var p *map[string]string = &dict (*p)["name"] = "zs" fmt.Println(dict)}package mainimport "fmt"type Student struct { name string age int}func main() { // 成立时独霸取地址标识表记标帜掉落踪掉落踪筹划体变量地址 var p1 = &Student{ "lnj", 33} fmt.Println(p1) // &{ lnj 33} // 经由过程new内置函数传进数据圭表类型成立 // 内部会成立一个空的筹划体变量, 然后前去这个筹划体变量的地址 var p2 = new(Student) fmt.Println(p2) // &{ 0}}package mainimport "fmt"type Student struct { name string age int}func main() { var p = &Student{ } // 编制一: 传统编制独霸 // 改削筹划体中某个属性对应的值 // 寄看: 因为.运算符优先级比*高, 所以必定要加上() (*p).name = "lnj" // 掉落踪掉落踪筹划体中某个属性对应的值 fmt.Println((*p).name) // lnj // 编制二: 经由过程Go语法糖独霸 // Go言语作者为了法度圭表类型员独霸起来愈加利便, 在独霸指向筹划体的指针时可以像独霸会谈体变量一样经由过程.来独霸 // 编译时底层会主动转发为(*p).age编制 p.age = 33 fmt.Println(p.age) // 33}到此这篇
package mainimport ( "fmt" "unsafe")func main() { var p1 *int; var p2 *float64; var p3 *bool; fmt.Println(unsafe.Sizeof(p1)) // 8 fmt.Println(unsafe.Sizeof(p2)) // 8 fmt.Println(unsafe.Sizeof(p3)) // 8}package mainimport ( "fmt")func main() { // 1.定义一个深化变量 var num int = 666 // 2.定义一个指针变量 var p *int = &num fmt.Printf("%p\n", &num) // 0xc042064080 fmt.Printf("%p\n", p) // 0xc042064080 fmt.Printf("%T\n", p) // *int // 3.经由过程指针变量独霸指向的存储空间 *p = 888 // 4.指针变量独霸的就是指向变量的存储空间 fmt.Println(num) // 888 fmt.Println(*p) // 888}#include <stdio.h>int main(){ int arr[3] = { 1, 3, 5}; printf("%p\n", arr); // 0060FEA4 printf("%p\n", &arr); // 0060FEA4 printf("%p\n", &arr[0]); // 0060FEA4}package mainimport "fmt"func main() { var arr [3]int = [3]int{ 1, 3, 5} fmt.Printf("%p\n", arr) // 良莠不齐对象 fmt.Printf("%p\n", &arr) // 0xc0420620a0 fmt.Printf("%p\n", &arr[0]) // 0xc0420620a0}#include <stdio.h>int main(){ int arr[3] = { 1, 3, 5}; int *p1 = arr; p1[1] = 6; printf("%d\n", arr[1]); int *p2 = &arr; p2[1] = 7; printf("%d\n", arr[1]); int *p3 = &arr[0]; p3[1] = 8; printf("%d\n", arr[1]);}package mainimport "fmt"func main() { // 1.偏向, 在Go言语中必须圭表类型千篇一概才调赋值 // arr圭表类型是[3]int, p1的圭表类型是*[3]int var p1 *[3]int fmt.Printf("%T\n", arr) fmt.Printf("%T\n", p1) p1 = arr // 报错 p1[1] = 6 fmt.Println(arr[1]) // 2.切确, &arr的圭表类型是*[3]int, p2的圭表类型也是*[3]int var p2 *[3]int fmt.Printf("%T\n", &arr) fmt.Printf("%T\n", p2) p2 = &arr p2[1] = 6 fmt.Println(arr[1]) // 3.偏向, &arr[0]的圭表类型是*int, p3的圭表类型也是*[3]int var p3 *[3]int fmt.Printf("%T\n", &arr[0]) fmt.Printf("%T\n", p3) p3 = &arr[0] // 报错 p3[1] = 6 fmt.Println(arr[1])}package mainimport "fmt"func main() { var arr [3]int = [3]int{ 1, 3, 5} var p *[3]int p = &arr fmt.Printf("%p\n", &arr) // 0xc0420620a0 fmt.Printf("%p\n", p) // 0xc0420620a0 fmt.Println(&arr) // &[1 3 5] fmt.Println(p) // &[1 3 5] // 指针指向数组此后独霸数组的几种编制 // 1.直接经由过程数组名独霸 arr[1] = 6 fmt.Println(arr[1]) // 2.经由过程指针直接独霸 (*p)[1] = 7 fmt.Println((*p)[1]) fmt.Println(arr[1]) // 3.经由过程指针直接独霸 p[1] = 8 fmt.Println(p[1]) fmt.Println(arr[1]) // 寄看点: Go言语中的指针, 不支撑+1 -1和++ --独霸 *(p + 1) = 9 // 报错 fmt.Println(*p++) // 报错 fmt.Println(arr[1])}

package mainimport "fmt"func main() { // 1.定义一个切片 var sce[]int = []int{ 1, 3, 5} // 2.打印切片的地址 // 切片变量中保管的地址, 也就是指向的阿谁数组的地址 sce = 0xc0420620a0 fmt.Printf("sce = %p\n",sce ) fmt.Println(sce) // [1 3 5] // 切片变量本身的地址, &sce = 0xc04205e3e0 fmt.Printf("&sce = %p\n",&sce ) fmt.Println(&sce) // &[1 3 5] // 3.定义一个指向切片的指针 var p *[]int // 因为必须圭表类型齐截才调赋值, 所以将切片变量本身的地址给了指针 p = &sce // 4.打印指针保管的地址 // 直接打印p打印出来的是保管的切片变量的地址 p = 0xc04205e3e0 fmt.Printf("p = %p\n", p) fmt.Println(p) // &[1 3 5] // 打印*p打印出来的是切片变量保管的地址, 也就是数组的地址 *p = 0xc0420620a0 fmt.Printf("*p = %p\n", *p) fmt.Println(*p) // [1 3 5] // 5.改削切片的值 // 经由过程*p找到切片变量指向的存储空间(数组), 然后改削数组中保管的数据 (*p)[1] = 666 fmt.Println(sce[1])}package mainimport "fmt"func main() { var dict map[string]string = map[string]string{ "name":"lnj", "age":"33"} var p *map[string]string = &dict (*p)["name"] = "zs" fmt.Println(dict)}package mainimport "fmt"type Student struct { name string age int}func main() { // 成立时独霸取地址标识表记标帜掉落踪掉落踪筹划体变量地址 var p1 = &Student{ "lnj", 33} fmt.Println(p1) // &{ lnj 33} // 经由过程new内置函数传进数据圭表类型成立 // 内部会成立一个空的筹划体变量, 然后前去这个筹划体变量的地址 var p2 = new(Student) fmt.Println(p2) // &{ 0}}package mainimport "fmt"type Student struct { name string age int}func main() { var p = &Student{ } // 编制一: 传统编制独霸 // 改削筹划体中某个属性对应的值 // 寄看: 因为.运算符优先级比*高, 所以必定要加上() (*p).name = "lnj" // 掉落踪掉落踪筹划体中某个属性对应的值 fmt.Println((*p).name) // lnj // 编制二: 经由过程Go语法糖独霸 // Go言语作者为了法度圭表类型员独霸起来愈加利便, 在独霸指向筹划体的指针时可以像独霸会谈体变量一样经由过程.来独霸 // 编译时底层会主动转发为(*p).age编制 p.age = 33 fmt.Println(p.age) // 33}到此这篇Go言语