C进阶-自定义类型:结构体、枚举、联合

news2024/11/18 10:20:08

本章重点:

结构体:

结构体类型的声明
结构的自引用
结构体变量的定义和初始化
结构体内存对齐
结构体传参
结构体实现位段(位段的填充&可移植性)

 1 结构体的声明

 1.1 结构的基础知识

结构是一些值的集合,这些值称为成员变量。结构的每个成员可以是不同类型的变量。

数组:一组相同类型元素的集合

1.2 结构的声明
// struct tag
// {
//     member-list;
// }variable-list;  //变量列表

struct Stu
{
    int age;
    char name[20];
    char id[20];
};
struct Stu s1,s2,s3;
1.3 特殊的声明 

在声明结构的时候吗可以不完全声明

//特殊声明
struct 
{
    int a;
    char c;
    float f;
} x;

struct 
{
    int a;
    char c;
    float f;
}* p;

int main()
{
    //p = &x; //err


    return 0;
}
1.4 结构体的自引用

 数据结构:描述的是数据在内存中的组织结构

线性数据结构: 假设要存储:1,2,3,4,5      顺序表

 

// struct Node
// {
//     int data;
//     struct Node* next;
// };

// typedef struct   //err
// {
//     int data;
//     Node* next;
// } Node;

typedef struct Node
{
    int data;
    struct Node* next;
} Node;

int main()
{
    Node n = {0};

    return 0;
}
1.5 结构体变量的定义和初始化 
struct SN
{
    //char c[20];
    char c;
    int i;
}sn1 = {'q',100},sn2 = {.i=50,.c='w'};   //全局变量

struct S
{
    double d;
    struct SN sn;
    int arr[10];
};

int main()
{
    //struct SN sn3,sn4;  //局部变量
    //printf("%c %d\n",sn2.c,sn2.i);
    //printf("%c %d\n",sn1.c,sn1.i);
    struct S s = {3.14,{'a',99},{1,2,3,4}};
    printf("%lf %c %d\n",s.d,s.sn.c,s.sn.i);
    int i = 0;
    for (i = 0; i< 10;i++)
    {
        printf("%d ",s.arr[i]);
    }



    return 0;
}
 1.6 结构体内存对齐

结构体内存对齐的规则:

1.结构体的第一个成员永远放在相较于结构体变量起始位置的偏移量为0的位置

2.从第二个成员开始,往后的每个成员都要对齐到某个对齐数的整数倍处。

对齐数:结构体成员自身的大小和默认对齐数的较小值

VS上默认对齐数是8

gcc 没有默认对齐数,对齐数就是结构体成员的自身大小。

3.结构体的总大小,必须上最大对齐数的整数倍

最大对齐数是:是所有成员的对齐数中的最大值

// struct S1
// {
//     char c1;
//     int i;
//     char c2;
// };

// struct S2
// {
//     int i;
//     char c1;
//     char c2;
// };

// int main()
// {
//     printf("%d\n",sizeof(struct S1)); //12
//     printf("%d\n",sizeof(struct S2));// 8
//     printf("%d\n",offsetof(struct S1,c1));//可以计算结构体成员相较于结构体起始位置的偏移量 //0
//     printf("%d\n",offsetof(struct S1,i));//4
//     printf("%d\n",offsetof(struct S1,c2));//8
//     printf("%d\n",offsetof(struct S2,i));//可以计算结构体成员相较于结构体起始位置的偏移量 //0
//     printf("%d\n",offsetof(struct S2,c1));//4
//     printf("%d\n",offsetof(struct S2,c2));//8
//     //通过上面的现象分析,我们发现结构成员不是按照顺序在内存中连续存放的,而是有一定的对齐规则的
//     return 0;
// }

struct S3
{
    double d;
    char c;
    int i;
};

struct S4
{
    char c1;
    struct S3 s3;
    double d;
};


int main()
{
    printf("%d\n",sizeof(struct S4)); //32

    return 0;
}

 为什么存在内存对齐?

1.    平台原因(移植原因): 不是所有的硬件平台都能访问任意地址上的任意数据的;某些硬件平台只能在某些地址处取某些特定类型的数据,否则抛出硬件异常。

2.    性能原因: 数据结构(尤其是栈)应该尽可能地在自然边界上对齐。 原因在于,为了访问未对齐的内存,处理器需要作两次内存访问;而对齐的内存访问仅需要一次访问。

总结来说:结构体的内存对齐是拿空间来换取时间的做法  

 1.7 修改默认对齐数
#pragma pack(1)
struct S
{
    char c1;// 1 1 1
    int a;// 4 1 1
    char c2;// 1 1 1
};
#pragma pack(1)

int main()
{
    printf("%d\n",sizeof(struct S));

    return 0;
}
 1.8 结构体传参
struct S
{
    int data[100];
    int num;
};

void print1(struct S tmp)
{
    printf("%d\n",tmp.num);
}

//优先使用结构体传参
void print2(struct S* ps)
{
    printf("%d\n",ps->num);
}

int main()
{
    struct S s = {{1,2,3},100};
    print1(s);
    print2(&s);

    return 0;
}

2. 位段 

2.1 什么是位段

位段的声明和结构是类似的,有两个不同:

1.    位段的成员必须是 int、unsigned int 或signed int。

2.    位段的成员名后边有一个冒号和一个数字。

struct A
{
    int _a : 2; //二进制位
    int _b : 5;
    int _c : 10;
    int _d : 30;

};


int main()
{
    printf("%d\n",sizeof(struct A));

    return 0;
}
 2.2 位段的内存分配

1.    位段的成员可以是 int unsigned int signed int或者是 char(属于整形家族)类型

2.    位段的空间上是按照需要以4个字节( int)或者1个字节( char)的方式来开辟的。

3.    位段涉及很多不确定因素,位段是不跨平台的,注重可移植的程序应该避免使用位段。

struct S
{
    char a:3;
    char b:4;
    char c:5;
    char d:4;
};

int main()
{
    struct S s = {0};
    s.a = 10;
    s.b = 12;
    s.c = 3;
    s.d = 4;

    printf("%d\n",sizeof(struct S));

    return 0;
}
 2.3 位段的跨平台问题

1.    int 位段被当成有符号数还是无符号数是不确定的。

2.    位段中最大位的数目不能确定。(16位机器最大16,32位机器最大32,写成27,在16位机器会出问题。

3.    位段中的成员在内存中从左向右分配,还是从右向左分配标准尚未定义。

4.    当一个结构包含两个位段,第二个位段成员比较大,无法容纳于第一个位段剩余的位时,是舍弃剩余的位还是利用,这是不确定的。

枚举:

枚举顾名思义就是一一列举。 把可能的取值一一列举

枚举类型的定义

枚举的优点

枚举的使用

3.1 枚举类型的定义 
enum Color
{
    RED,
    GREEN = 8,
    BLUE
};


int main()
{
    enum Color c = GREEN;
    printf("%d\n",RED);
    printf("%d\n",GREEN);
    printf("%d\n",BLUE);

    return 0;
}
 3.2 枚举的优点

1.    增加代码的可读性和可维护性

2.    和#define定义的标识符比较枚举有类型检查,更加严谨。

3.    防止了命名污染(封装)

4.    便于调试

5.    使用方便,一次可以定义多个常量

3.3 枚举的使用 
enum Color
{
    RED = 1,
    GREEN = 8,
    BLUE = 4
};


int main()
{
    // enum Color c = GREEN;
    // printf("%d\n",RED);
    // printf("%d\n",GREEN);
    // printf("%d\n",BLUE);

    enum Color clr = GREEN;
    clr = 5;

    return 0;
}

联合:

联合类型的定义

联合的特点

联合大小的计算

 4.1 联合类型的定义

联合也是一种特殊的自定义类型 这种类型定义的变量也包含一系列的成员,特征是这些成员公用同一块空间(所以联合也叫共用体)。

 

union Un
{
    char c;
    int i;
};


int main()
{
    printf("%d\n",sizeof(union Un));
    union Un un = {0};

    printf("%p\n",&un);
    printf("%p\n",&un.i);
    printf("%p\n",&un.c);


    return 0;
}
 4.2 联合的特点

联合的成员是共用同一块内存空间的,这样一个联合变量的大小,至少是最大成员的大小(因为联合至少得有能力保存最大的那个成员)。 

union Un
{
    char c;
    int i;
};


int main()
{
    printf("%d\n",sizeof(union Un));
    union Un un = {0};
    un.i = 0x11223344;
    un.c = 0x55;
    printf("%x\n", un.i);

    // printf("%p\n",&un);
    // printf("%p\n",&un.i);
    // printf("%p\n",&un.c);


    return 0;
}
 4.3 联合的计算
// union Un
// {
//     int i;
//     char c;
// };

// int main()
// {
//     printf("%d\n",sizeof(union Un));  //4

//     return 0;
// }

// int check_sys()
// {
//     union 
//     {
//         int i;
//         char c;
//     } un = {.i = 1};

//     return un.c;
    
// }

// int main()
// {
//     int ret = check_sys();
//     if(ret ==1)
//     {
//         printf("小端\n");
//     }
//     else
//     {
//         printf("大端\n");
//     }

//     return 0;
// }

union Un1
{
    char c[5]; //5 1 8 1
    int i; //4 8 4
};

union Un2
{
    short c[7]; //14 2 8 2
    int i; //4 4 8 4
};

int main()
{
    printf("%d\n",sizeof(union Un1)); //5 + 3 = 8
    printf("%d\n",sizeof(union Un2)); //14 + 2 = 16

    return 0;
}

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1082173.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

H3C交换机如何配置SSH服务

环境&#xff1a; H3C S6520 version 7.1.070, Release 6530P02 问题描述&#xff1a; H3C交换机如何配置SSH服务 组网需求 配置Host&#xff08;SSH客户端&#xff09;与Switch建立本地连接。Host采用SSH协议登录到Switch上&#xff0c;以保证数据信息交换的安全。SSH用…

深度学习_1_基本语法

数据结构 代码&#xff1a; import torchx torch.arange(12)##产生长度为12的一维张量print(x)##X x.resize(3, 4)##被弃用##print(X)y torch.reshape(x, (3, 4))##修改向量为矩阵&#xff0c;一维变二维print(y)print(y.size())xx torch.zeros((2, 3, 4))##三维矩阵&…

Ubuntu编译安装colmap遇到的几个问题以及解决

总体安装过程已经很明白了&#xff0c;写的人很多了&#xff0c;我就不赘述了&#xff0c;可以参考这里或者其他博客。我主要记录几个我遇到的问题以及解决方法。 1、cmake报错&#xff1a;No CMAKE_CUDA_COMPILER could be found. 这个原因是没找到cuda和nvcc目录&#xff0…

项目经理必看!4个万能公式,轻松搞定即兴发言!

大家好&#xff0c;我是老原。 项目经理经常会遇到一些需求会、演讲等需要开口发言的场合&#xff0c;而且大多数都挺突然的。 你永远不知道自己会在什么情况下&#xff0c;就被cue起来说两句。 可能是临时汇报&#xff1b; 也可能是开会时&#xff0c;领导突然询问你的意见…

单目标应用:遗传算法(Genetic Algorithm,GA)求解微电网优化MATLAB

一、微网系统运行优化模型 微电网优化模型介绍&#xff1a; 微电网多目标优化调度模型简介_IT猿手的博客-CSDN博客 二、遗传算法GA 遗传算法&#xff08;Genetic Algorithm&#xff0c;GA&#xff09;起源于对生物系统所进行的计算机模拟研究&#xff0c;是一种随机全局搜索…

项目接口请求合并

请求合并到底有什么意义呢&#xff1f;我们来看下图。 假设我们3个用户&#xff08;用户id分别是1、2、3&#xff09;&#xff0c;现在他们都要查询自己的基本信息&#xff0c;请求到服务器&#xff0c;服务器端请求数据库&#xff0c;发出3次请求。我们都知道数据库连接资源是…

PO、DTO、VO、BO到底是什么用在哪一层

简介 PO &#xff08;Persistant Object&#xff09;&#xff1a;此对象与数据库表结构一一对应&#xff0c;通过 DAO 层向上传输数据源对象。DTO&#xff08;Data Transfer Object&#xff09;&#xff1a;数据传输对象&#xff0c;Service 或 Manager 向外传输的对象。BO&a…

linux C++ vscode连接mysql

1.linux使用Ubuntu 2.Ubuntu安装vscode 2.1 安装的是snap版本,直接打开命令行执行 sudo snap install --classic code 3.vscode配置C 3.1 直接在扩展中搜索C安装即可 我安装了C, Chinese, code runner, 安装都是同理 4.安装mysql sudo apt update sudo apt install mysql-…

【算法】双向冒泡排序

// // Created by Lunau on 2023/10/11. // #include<stdio.h> #include <cstdlib>void swap(int &i,int &j) {int tp i;i j;j tp; }/*** 双向冒泡排序&#xff0c;采用双指针* param arr* param len*/ void Sort(int arr[], int len) {int p0, q len-…

干货!SRC漏洞挖掘项目实战经验分享

目录 一、hunter上搜索web.title”nacos”&#xff0c;查找中国境内的资产&#xff0c;定位到两个地址。 二、访问一下8086端口&#xff0c;界面很明显是nacos&#xff0c;直接抓包&#xff0c;创建用户。 三、登录网站&#xff0c;里面看到配置管理。 四、查看下redis.yml…

驾驶数字未来:汽车业界数字孪生技术的崭新前景

随着数字化时代的到来&#xff0c;汽车行业正经历着前所未有的变革。数字孪生技术&#xff0c;作为一种前沿的数字化工具&#xff0c;正在为汽车行业带来革命性的影响&#xff0c;不仅改变着汽车制造和维护的方式&#xff0c;也为消费者带来了前所未有的体验。让我们一起探讨&a…

许战海战略文库|无增长则衰亡:中小型制造企业增长困境

竞争环境不是匀速变化&#xff0c;而是加速变化。企业的衰退与进化、兴衰更迭在不断发生&#xff0c;这成为一种不可避免的现实。事实上&#xff0c;在产业链竞争中增长困境不分企业大小&#xff0c;而是一种普遍存在的问题&#xff0c;许多收入在1亿至10亿美元间的制造企业也同…

【WSN】模拟无线传感器网络研究(Matlab代码实现)

&#x1f4a5;&#x1f4a5;&#x1f49e;&#x1f49e;欢迎来到本博客❤️❤️&#x1f4a5;&#x1f4a5; &#x1f3c6;博主优势&#xff1a;&#x1f31e;&#x1f31e;&#x1f31e;博客内容尽量做到思维缜密&#xff0c;逻辑清晰&#xff0c;为了方便读者。 ⛳️座右铭&a…

【python海洋专题十七】读取几十年的OHC数据,画四季图

本期内容 读取多年数据&#xff0c;画四季图 Part01. 多年数据处理 图片 多年年平均的OHC分布 图片 春夏秋冬&#xff1a; ohc_all_new np.reshape(ohc_new, (12, 80, 29, 27), order‘C’) ohc_all_season_mean np.mean(ohc_all_new, axis1) ohc_season np.reshape(o…

移动网络 为何ping 不通自己的公网 IP?

移动网络 ping 不通自己的公网 ip&#xff0c;显示请求超时怎么办&#xff1f; 题主所谓的公网IP&#xff0c;并没有配置在任何主机的TCP/IP协议栈上&#xff0c;所以Ping不通。在浩瀚的互联网上去寻找答案&#xff0c;包括ChatGPT机器人&#xff0c;答案就是“禁Ping了“。可…

js数组按照id删除

1.使用filter()方法实现JavaScript数组id删除 &#xff08;该方法写在methods里面&#xff09; DelSkill(row){ console.log(row,"ww"); this.personSkillTableData this.personSkillTableData.filter(item > item.skillId ! row.skillId) }, 在上述代码中&am…

2023年天猫双11:草柴APP如何找到2023天猫双十一优惠券怎么领取使用?

2023年天猫双11活动整体分为三波&#xff0c;第一波为现货售卖&#xff0c;第二波为双11红包雨&#xff0c;第三波为尾款支付。2023天猫双十一可参加活预售、满减、红包、优惠券。具体如何使用草柴APP找到2023天猫双11要购买商品的优惠券&#xff0c;请查看详细教程。 草柴APP如…

十六、代码校验(1)

本章概要 测试 单元测试JUnit测试覆盖率的幻觉 你永远不能保证你的代码是正确的&#xff0c;你只能证明它是错的。 让我们先暂停编程语言特性的学习&#xff0c;看看一些代码基础知识。特别是能让你的代码更加健壮的知识。 测试 如果没有测试过&#xff0c;它就是不能工作的…

EPLAN_003#常用功能(三)

一、图形编辑 按空格键结束 二、对象捕捉、设计模式 设计模式类似于CAD中 基于基准点 复制等功能 三、比例缩放、拉伸、修剪、修改长度、圆角、倒角 四、标注 五、窗口宏、符号宏&#xff08;在编辑菜单中&#xff0c;或者右键&#xff09; 快捷键&#xff1a;CTRLF5 打开的时候…

Matlab之数组、包含分配给类别的值函数categorical

一、功能 categorical 是为一组有限的离散类别&#xff08;例如 High、Med 和 Low&#xff09;赋值的数据类型。这些类别可以采用您指定的数学排序&#xff0c;例如 High > Med > Low&#xff0c;但这并非必须。分类数组可用来有效地存储并方便地处理非数值数据&#xf…