自定义类型: 结构体 (详解)

news2024/11/27 1:36:47

本文索引

  • 一. 结构体类型的声明
    • 1. 结构体的声明和初始化
    • 2. 结构体的特殊声明
    • 3. 结构体的自引用
  • 二. 结构体内存对齐
    • 1. 对齐规则
    • 2. 为啥存在对齐?
    • 3. 修改默认对齐值
  • 三. 结构体传参
  • 四. 结构体实现位段
    • 1. 什么是位段?
    • 2. 位段的内存分配
    • 3. 位段的应用
    • 4. 位段的注意事项


前言:

这篇博客将对结构体类型进行详解, 后续我还会对枚举与联合体进行详解

个人主页: 酷酷学!!!


正文开始

一. 结构体类型的声明

1. 结构体的声明和初始化

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

struct tag
{
 member-list;
}variable-list;

描述一个学生:

struct Stu
{
	char name[20];//名字
	int age;//年龄
	char sex[5];//性别
	char id[20];//学号
};//分号不能丢

初始化:

#include<stdio.h>
struct Stu
{
	char name[20];//名字
	int age;//年龄
	char sex[5];//性别
	char id[20];//学号
};//分号不能丢

int main()
{
	//按照结构成员的顺序初始化
	struct Stu s = { "zhangsan", 20 , "nan","20230818001" };
	printf("%s\n", s.name);
	printf("%d\n", s.age);
	printf("%s\n", s.sex);
	printf("%s\n", s.id);

	//按照指定的顺序初始化
	struct  Stu s2 = { .age = 20,.name = "lisi",.id = "12345678",.sex = "nv" };
	printf("%s\n", s2.name);
	printf("%d\n", s2.age);
	printf("%s\n", s2.sex);
	printf("%s\n", s2.id);
	return 0;
}

2. 结构体的特殊声明

在声明结构体的时候,可以不完全的声明。

//匿名结构体
struct
{
	int a;
	char b;
	float c;
}x;

struct
{
	int a;
	char b;
	float c;
}a[20] , *p;

上面的两个结构体在声明的时候省略掉了结构体标签(tag)
那么问题来了?

//在上⾯代码的基础上,下⾯的代码合法吗? 
p = &x;

警告:

编译器会把上面的两个声明当成完全不同的两个类型,所以是非法的。
匿名的结构体类型,如果没有对结构体类型重命名的话,基本上只能使用⼀次。

3. 结构体的自引用

在结构体中包含⼀个类型为该结构本⾝的成员是否可以呢?
比如,定义⼀个链表的节点:

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

上述代码正确吗?如果正确,那 sizeof(struct Node) 是多少?
仔细分析,其实是不⾏的,因为⼀个结构体中再包含⼀个同类型的结构体变量,这样结构体变量的⼤
⼩就会⽆穷的⼤,是不合理的。

正确的⾃引⽤⽅式:

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

在结构体⾃引⽤使⽤的过程中,夹杂了 typedef 对匿名结构体类型重命名,也容易引⼊问题,看看
下⾯的代码,可⾏吗?

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

答案是不⾏的,因为Node是对前⾯的匿名结构体类型的重命名产⽣的,但是在匿名结构体内部提前使
⽤Node类型来创建成员变量,这是不⾏的

解决⽅案如下:定义结构体不要使⽤匿名结构体了

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

二. 结构体内存对齐

我们已经掌握了结构体的基本使⽤了。
现在我们深⼊讨论⼀个问题:计算结构体的⼤⼩。
这也是⼀个特别热⻔的考点: 结构体内存对⻬

1. 对齐规则

1.结构体的第⼀个成员对⻬到和结构体变量起始位置偏移量为0的地址处
2.其他成员变量要对⻬到某个数字(对⻬数)的整数倍的地址处。
对⻬数=编译器默认的⼀个对⻬数与该成员变量⼤⼩的较⼩值。
	-VS 中默认的值为 8 
	-Linux中gcc没有默认对⻬数,对⻬数就是成员⾃⾝的⼤⼩
3.结构体总⼤⼩为最⼤对⻬数(结构体中每个成员变量都有⼀个对⻬数,所有对⻬数中最⼤
的)的整数倍。
4.如果嵌套了结构体的情况,嵌套的结构体成员对⻬到⾃⼰的成员中最⼤对⻬数的整数倍处,
结构体的整体⼤⼩就是所有最⼤对⻬数(含嵌套结构体中成员的对⻬数)的整数倍。
//练习1 
struct S1
{
	char c1;
	int i;
	char c2;
};

int main()
{
	printf("%zd\n", sizeof(struct S1));
	return 0;
}

解析: 首先c1存放在偏移量为0的位置处, i的对其数为4, 需要对其到起始位置的4倍,如下图, c2对其数为1, 如下图, 然后结构体的总大小为最大对其数的整数倍,即为12个字节

画图:
在这里插入图片描述

//练习2 
struct S2
{
	char c1;
	char c2;
	int i;
};

int main()
{
	printf("%zd\n", sizeof(struct S2));
	return 0;
}

解析: c1对齐数1, 对齐到起始位置1倍, c2对齐数1, 对齐到起始位置1倍, i对齐数4,对齐到起始位置4倍, 整体为4的整数倍.

画图:

在这里插入图片描述

//练习3 
struct S3
{
	double d;
	char c;
	int i;
};
int main()
{
	printf("%zd\n", sizeof(struct S3));
	return 0;
}

解析: d的对齐数为8, c的对齐数为1,对齐到起始位置的1倍, i 的对齐数为4, 对齐到起始位置的4倍

画图:

在这里插入图片描述

//练习4-结构体嵌套问题 

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

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

int main()
{
	printf("%zd\n", sizeof(struct S4));
	return 0;
}

解析: 首先, c1的对齐数为1, s3的对齐数取其成员最大对齐数为8, d对齐数为8,总大小为8的倍数

画图:

在这里插入图片描述

2. 为啥存在对齐?

⼤部分的参考资料都是这样说的:
  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⻬。原因在于,为了访问未对⻬的内存,处理器需要作两次内存访问;⽽对⻬的内存访问仅需要⼀次访问。假设⼀个处理器总是从内存中取8个字节,则地址必须是8的倍数。如果我们能保证将所有的double类型的数据的地址都对⻬成8的倍数,那么就可以⽤⼀个内存操作来读或者写值了。否则,我们可能需要执⾏两次内存访问,因为对象可能被分放在两个8字节内存块中。

总体来说:结构体的内存对⻬是拿空间来换取时间的做法。

那在设计结构体的时候,我们既要满⾜对⻬,⼜要节省空间,如何做到:

那在设计结构体的时候,我们既要满⾜对⻬,⼜要节省空间,如何做到:
//例如: 
struct S1
{
 char c1;
 int i;
 char c2;
};
struct S2
{
 char c1;
 char c2;
 int i;
};

S1 和 S2 类型的成员⼀模⼀样,但是 S1 和 S2 所占空间的⼤⼩有了⼀些区别。

3. 修改默认对齐值

#include <stdio.h>
#pragma pack(1)//设置默认对⻬数为1 
struct S
{
	char c1;
	int i;
	char c2;
};
#pragma pack()//取消设置的对⻬数,还原为默认 
int main()
{
	//输出的结果是什么? 
	printf("%d\n", sizeof(struct S));
	return 0;
}

结构体在对⻬⽅式不合适的时候,我们可以⾃⼰更改默认对⻬数。


三. 结构体传参

struct S
{
	int data[1000];
	int num;
};
struct S s = { {1,2,3,4}, 1000 };
//结构体传参 
void print1(struct S s)
{
	printf("%d\n", s.num);
}
//结构体地址传参 
void print2(struct S* ps)
{
	printf("%d\n", ps->num);
}
int main()
{
	print1(s); //传结构体 
	print2(&s); //传地址 
	return 0;
}

上⾯的 print1 和 print2 函数哪个好些?
答案是:⾸选print2函数。

原因:

函数传参的时候,参数是需要压栈,会有时间和空间上的系统开销。
如果传递⼀个结构体对象的时候,结构体过⼤,参数压栈的的系统开销⽐较⼤,
所以会导致性性能的下降。

结论:
结构体传参的时候,要传结构体的地址。


四. 结构体实现位段

1. 什么是位段?

位段的声明和结构体是类似的,有两个不同:

  1. 位段的成员必须是 int、unsigned int 或signed int ,在C99中位段成员的类型也可以选择其他类型。
  2. 位段的成员名后边有⼀个冒号和⼀个数字。

    ⽐如:
struct A
{
	int _a : 2;
	int _b : 5;
	int _c : 10;
	int _d : 30;
};

A就是⼀个位段类型。
那位段A所占内存的⼤⼩是多少?

接下来我们就来了解位段的内存分配

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 等类型
  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。
//⼀个例⼦ 
struct S
{
 char a:3;
 char b:4;
 char c:5;
 char d:4;
};
struct S s = {0};

//如果让
s.a = 10;
s.b = 12;
s.c = 3;
s.d = 4;
//空间是如何开辟的?

在这里插入图片描述

但是位段存在几个跨平台的问题:

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。
(比如int位数写成int _e : 27在16位机器上是错误的,因为16位机器int占2个字节)
4. 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。
5. 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。

跟结构相⽐,位段可以达到同样的效果,并且可以很好的节省空间,但是有跨平台的问题存在。

3. 位段的应用

下图是⽹络协议中,IP数据报的格式,我们可以看到其中很多的属性只需要⼏个bit位就能描述,这⾥使⽤位段,能够实现想要的效果,也节省了空间,这样⽹络传输的数据报⼤⼩也会较⼩⼀些,对⽹络的畅通是有帮助的。

在这里插入图片描述

4. 位段的注意事项

位段的⼏个成员共有同⼀个字节,这样有些成员的起始位置并不是某个字节的起始位置,那么这些位置处是没有地址的。内存中每个字节分配⼀个地址,⼀个字节内部的bit位是没有地址的。
所以不能对位段的成员使⽤&操作符,这样就不能使⽤scanf直接给位段的成员输⼊值,只能是先输⼊放在⼀个变量中,然后赋值给位段的成员。

struct A
{
int _a : 2;
int _b : 5;
int _c : 10;
int _d : 30;
};
int main()
{
	struct A sa = { 0 };
	scanf("%d", &sa._b);//这是错误的 

	//正确的⽰范 
	int b = 0;
	scanf("%d", &b);
	sa._b = b;
	return 0;
}

本次分享就到这里, 您的点赞收藏就是我的最大动力!

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/1599822.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

计算机系列之操作系统的系统

2、大话操作系统的启动 当按下开机键时&#xff0c;BIOS 就会开始执行 ​ BIOS 就是放在主板上 ROM 里面的一段程序。 ​ ROM Read Only Memory&#xff08;只能读取的内存&#xff09; ​ 所以 BIOS 在出厂的时候就可以直接写死在 ROM 里面。 ​ 每次开机的时候&#xff…

JavaScript 高性能编程 —— 加载和运行

JavaScript 在浏览器中的性能,可认为是开发者所要面对的最重要的可用性问题。此问题因 JavaScript 的阻塞特征而复杂,也就是说,当 JavaScript 运行时其他的事情不能被浏览器处理。 事实上,大多数浏览 器使用单进程处理 UI 更新和 JavaScript 运行等多个任务,而同一时间只能…

Python --- 在python中安装NumPy,SciPy和Matplotlib(Windows平台)

在python中安装NumPy&#xff0c;SciPy和Matplotlib(Windows平台) NumPy NumPy是Python的一个最常用最基本的扩展程序库之一&#xff0c;主要用于矩阵运算或数组计算。很多其他的python库都要依赖于NumPy才能跑。 NumPy的发展史&#xff1a; Matrix-sig 1995年&#xff0c;特殊…

设定延迟任务和定时任务并优化定时任务

一丶设定延时任务 1.设定延迟任务要求如下 ①在系统中建立easylee用户&#xff0c;设定其密码为easylee ②延迟任务由root用户建立 ③要求在5小时后备份系统中的用户信息文件到/backup中 ④确保延迟任务是使用非交互模式建立 ⑤确保系统中只有root用户和easylee用户可以执…

【Qt 学习笔记】Qt常用控件 | 按钮类控件Check Box的使用及说明

博客主页&#xff1a;Duck Bro 博客主页系列专栏&#xff1a;Qt 专栏关注博主&#xff0c;后期持续更新系列文章如果有错误感谢请大家批评指出&#xff0c;及时修改感谢大家点赞&#x1f44d;收藏⭐评论✍ Qt常用控件 | 按钮类控件Check Box的使用及说明 文章编号&#xff1a;…

P5730 【深基5.例10】显示屏

思路&#xff1a; 此题只需要两层循环&#xff0c;通过数组映射即可求出答案 AC代码&#xff1a; #include<iostream>using namespace std;typedef long long ll; const int N 10; int a[N];int main() {ll n,m;cin >> n >> m;for(ll in;i<m;i){ll nu…

OpenHarmony实战开发-Worker子线程中解压文件。

介绍 本示例介绍在Worker 子线程使用ohos.zlib 提供的zlib.decompressfile接口对沙箱目录中的压缩文件进行解压操作&#xff0c;解压成功后将解压路径返回主线程&#xff0c;获取解压文件列表。 效果图预览 使用说明 1.点击解压按钮&#xff0c;解压test.zip文件&#xff0c…

【JavaSE】你真的了解内部类吗?

前言 本篇会详细讲解内部类的四种形式&#xff0c;让你掌握内部类~ 欢迎关注个人主页&#xff1a;逸狼 创造不易&#xff0c;可以点点赞吗~ 如有错误&#xff0c;欢迎指出~ 目录 前言 内部类介绍 实例内部类 定义 调用 静态内部类 定义 调用 匿名内部类 定义和调用1 调用方法2 …

Linux的重要命令(二)+了解Linux目录结构

目录 一.Linux的目录结构 二.查看文件内容命令 1.cat 命令 2.more 命令 3.less 命令 4.head 命令 5.tail 命令 6.拓展 head 和 tail 的其他用法 ​编辑 三.统计文件内容的命令-wc ​编辑 四.检索和过滤文件内容的命令-grep ​编辑 ​编辑 五.压缩命令 gzip 和 bz…

碳课堂|碳关税是什么?企业如何从容应对?

2023年10月1日&#xff0c;欧盟碳边境调节机制&#xff08;CBAM&#xff09;法规&#xff0c;即全球首个“碳关税”开始实施。据世界银行研究报告称&#xff0c;如果“碳关税”全面实施&#xff0c;在国际市场上&#xff0c;中国制造可能将面临平均26%的关税&#xff0c;出口量…

【数据结构与算法】之双向链表及其实现!

​ 个人主页&#xff1a;秋风起&#xff0c;再归来~ 数据结构与算法 个人格言&#xff1a;悟已往之不谏&#xff0c;知来者犹可追 克心守己&#xff0c;律己则安&#xff01; 目录 1、双向链表的结构及概念 2、双向链表的实现 2.1 要实现的接口…

Token2049主办方遭遇假门票风波,韩国罗马基金会Charles Lee损失50万美元

加密货币——遍地黄金&#xff1f;还是遍地陷阱&#xff1f; 尽管伊朗空袭以色列导致中东局势愈发紧张&#xff0c;但加密社区对当地市场的热情丝毫没有受到影响&#xff0c;不出意外的话&#xff0c;Token 2049这场全球最受瞩目的加密货币盛会将于4月18至19日在迪拜如期举行&…

【Python基础】—— scipy.spatial.KDTree、matplotlib.pyplot、imageio

scipy.spatial参考博客&#xff1a;Python点云处理——建立KDtree 1 KDtree算法原理 KDtree构建出了一种类似于二叉树的树形数据存储结构&#xff0c;每一层都对应原始数据中相应的维度&#xff0c;以K层为一个循环&#xff0c;因此被称为KDtree。 每一层的左右子树的划分依据…

请把「睡一个好觉」,当成一天里最重要的事来管理

我发现许多人都有这么一种情况&#xff1a;明明知道睡眠很重要&#xff0c;但却总是有意无意地熬夜。 比如&#xff1a; 给自己排了太多的学习和工作量&#xff0c;一不小心就到了凌晨一两点&#xff1b; 总觉得过去的一天什么都没干&#xff0c;宁愿在网上闲逛&#xff0c;也不…

Alpha Zero——强化学习的集大成者

文章目录 题目:A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi and Go through self-play1.概述2.主要内容2.1 网络部分2.2 蒙特卡洛树搜索(MCTS)3.结论题目:A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi and Go throug…

AI时代的办公新趋势:Python自动化办公解决方案

当我们谈论AI时代的办公新趋势时&#xff0c;Python自动化办公显然是其中的一个重要方向。Python作为一门灵活强大的编程语言&#xff0c;在办公自动化中发挥着巨大作用。下面我们将深入探讨Python在自动化办公中的应用&#xff0c;并通过中等难度的编程例子来展示Python的威力…

大模型日报|今日必读的10篇大模型论文

大家好&#xff0c;今日必读的大模型论文来啦&#xff01; 1.谷歌推出新型 Transformer 架构&#xff1a;反馈注意力就是工作记忆 虽然 Transformer 给深度学习带来了革命性的变化&#xff0c;但二次注意复杂性阻碍了其处理无限长输入的能力。 谷歌研究团队提出了一种新型 T…

比亚迪官宣秦L:第五代DM-i技术,续航超2000公里下月见

在大伙儿有入手新能源车需求时&#xff0c;大概率会产生应该选纯电还是混动车型方面的纠结。 那么咱们今天就趁着这个机会来简单聊一聊。 纯电车作为不短时间内电动新能源车终极解决方案&#xff0c;其动力结构也最为简单&#xff0c;主要由一块大容量动力电池、电机及电控部…

mybatis后,将代码生成器生成的代码合并到原有的项目中去

【明白了解&#xff1a; 1&#xff09;接口只定义方法&#xff0c;&#xff08;告诉你要做什么&#xff09; 2&#xff09;具体的逻辑都写在Impl 实现类里】 3&#xff09;【不是问题 &#xff0c; idea2023对界面进行了优化&#xff0c;变好看了 】 一、鱼皮操作 1.1拖拽…

JVM结构化体系

目录 目录 1.JVM 简介 1.1. 如何理解 JVM 呢&#xff1f; 1.2. 市场主流 JVM 分析&#xff1f; 1.3. 为什么要学习 JVM&#xff1f; 1.4. 字节码底层是如何执行呢&#xff1f; 如何理解 JIT 呢&#xff1f; 为什么 JVM 中解释执行与编译执行的并存&#xff08;混合模式&…