函数指针数组函数指针数组是指一个数组,其中的每个元素都是一个函数指针。这种数组可以用于实现一个分派表,根据输入参数的不同,动态地调用不同的函数。以下是一个示例:#include
void add(int a, int b){ printf("%d + %d = %d\n", a, b, a + b);}
void subtract(int a, int b){ printf("%d - %d = %d\n", a, b, a - b);}
void multiply(int a, int b){ printf("%d * %d = %d\n", a, b, a * b);}
void divide(int a, int b){ if (b == 0)
{ printf("cannot divide by zero\n"); }
else
{ printf("%d / %d = %d\n", a, b, a / b); }}
typedef void (*operation_func_t)(int, int);
int main(){ operation_func_t operations[] = {add, subtract, multiply, divide}; size_t num_operations = sizeof(operations) / sizeof(operation_func_t); int a = 10, b = 5; for (size_t i = 0; i < num_operations;i++) { operations[i](a,b); } return 0;}在上面的代码中,我们定义了四个函数 add、subtract、multiply 和 divide,分别对两个整数进行加、减、乘和除操作。然后,我们定义了一个函数指针类型 operation_func_t,它指向一个接受两个整型参数并没有返回值的函数。接着,我们定义了一个函数指针数组 operations,其中的每个元素都是一个 operation_func_t 类型的函数指针,分别指向 add、subtract、multiply 和 divide 函数。在 main 函数中,我们使用 for 循环遍历 operations 数组,并依次调用每个函数指针所指向的函数。在每次调用函数之前,我们可以根据需要设置 a 和 b 的值。这样,我们就可以动态地选择要执行的操作。函数指针与回溯法回溯法是一种求解一些组合优化问题的算法,它通常使用递归来实现。函数指针可以用于实现回溯法算法的一些关键部分。以下是一个使用回溯法来计算排列的示例:#include#include
typedef void (*callback_func_t)(const int *, size_t);
void swap(int *a, int *b){ int tmp = *a; *a = *b; *b = tmp;}
void permute(int *nums, size_t len, size_t depth, callback_func_t callback) { if (depth == len)
{ callback(nums, len); return; } for (size_t i = depth; i < len; i++)
{ swap(&nums[depth], &nums[i]); permute(nums, len, depth + 1, callback); swap(&nums[depth], &nums[i]); }}
void print_array(const int *arr, size_t len){ for (size_t i = 0; i < len; i++) { printf("%d ", arr[i]); } printf("\n"); }}
int main(){ int nums[] = {1, 2, 3}; permute(nums, sizeof(nums) / sizeof(int), 0, print_array); return 0;} |