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为什么可以将char char*分配给char*?

这个问题的答案取决于你正在使用的编程语言和字符数据类型。在大多数编程语言中,字符和字符串是由字符数组表示的,而字符指针是指向字符数组的指针。因此,可以将字符指针分配给字符指针,因为它们指向相同的内存地址。此外,由于字符指针是整数类型,因此它们可以相互比较和赋值。

在C语言中,字符是指针类型,因此可以将字符指针分配给字符指针。在C++中,字符是指针类型,因此可以将字符指针分配给字符指针。在Java中,字符是整数类型,因此可以将字符指针分配给字符指针。在Python中,字符是字符串类型,因此可以将字符指针分配给字符指针。

需要注意的是,将字符指针分配给字符指针可能会导致内存错误。如果两个字符指针指向不同的字符数组,将它们分配给同一个指针可能会导致内存错误。因此,在将字符指针分配给字符指针时,需要确保它们指向相同的字符数组。

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    1、定义了一个结构体,结构体里面的三个域分别表示三种资源的数量。 2、定义一个最大需求矩阵,写出已分配资源数矩阵、需求矩阵、可用资源 向量、记录安全序列的数组、试探分配序列。 3、银行家算法使用的是试探分配的策略,如果进程请求分配的资源既不大 于自己尚需的资源,又不大于系统现存的资源,那就可以先试探着将资源分配给该进程,然后测试分配后是不是有可能造成死锁,如果不会引起死锁(即安全状态)就可以完成分配,否则(即不安全状态)就将试探分配的资源回收回来让其等待。 二、实施步骤 1. 银行家算法中的数据结构   为了实现银行家算法,在系统中必须设置这样四个数据结构,分别用来描述系统中可利用的资源、所有进程对资源的最大需求、系统中的资源分配,以及所有进程还需要多少资源的情况。   (1) 可利用资源向量Available。   (2) 最大需求矩阵Max。   (3) 分配矩阵Allocation。   (4) 需求矩阵Need。 2. 银行家算法   设Requesti是进程Pi的请求向量,如果Request i[j]=K,表示进程Pi需要K个Rj类型的资源。当Pi发出资源请求后,系统按下述步骤进行检查:   (1) 如果Request i[j]≤Need[i, j],便转向步骤(2); 否则认为出错,因为它所需要的资源数已超过它所宣布的最大值。   (2) 如果Request i[j]≤Available[j],便转向步骤(3); 否则,表示尚无足够资源,Pi须等待。 (3) 系统试探着把资源分配给进程Pi,并修改下面数据结构中的数值:  Available[j] = Available[j] – Request i[j];     Allocation[i, j] = Allocation[i, j] + Request i[j];    Need[i, j] = Need[i, j] – Request i[j];   (4) 系统执行安全性算法,检查此次资源分配后系统是否处于安全状态。若安全,才正式将资源分配给进程Pi,以完成本次分配;否则,将本次的试探分配作废,恢复原来的资源分配状态,让进程Pi等待。 3. 安全性算法   系统所执行的安全性算法可描述如下:   (1) 设置两个向量: ① 工作向量Work,它表示系统可提供给进程继续运行所需的各类资源数目, 它含有m个元素,在执行安全算法开始时,Work := Available; ② Finish:它表示系统是否有足够的资源分配给进程,使之运行完成。开始时先做Finish[i] := false;当有足够资源分配给进程时,再令Finish[i] := true。实现以下功能。   (2) 从进程集合中找到一个能满足下述条件的进程:   ① Finish[i]=false;   ② Need[i, j]≤Work[j];   若找到,执行步骤(3),否则,执行步骤(4)。   (3) 当进程Pi获得资源后,可顺利执行,直至完成,并释放出分配给它的资源,故应执行:     Work[j] = Work[j]+Allocation[i, j];     Finish[i] =true;     go to step 2;   (4) 如果所有进程的Finish[i]=true都满足,则表示系统处于安全状态;否则,系统处于不安全状态。 假定系统中有五个进程{P0, P1, P2, P3, P4}和三类资源{A, B, C},各种资源的数量分别为10、5、7,在T0时刻的资源分配情况如图:

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