C语言自定义类型详解(1)结构体知识汇总

本篇概要

本篇主要讲述C语言结构体的相关知识,包括结构体的基本声明,结构体的匿名结构,结构体的自引用,结构体变量的定义和初始化以及结构体的内存对齐等相关知识。

文章目录

  • 本篇概要
  • 1.结构体
    • 1.1结构体的基本声明
    • 1.2结构体的特殊声明(匿名结构体类型)
    • 1.3结构体的自引用
    • 1.4结构体变量的定义和初始化
    • 1.5结构体内存对齐
    • 1.6结构体传参


1.结构体

1.1结构体的基本声明

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。

结构体的基本用法如下:

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

当然,我在这里还有一些补充

struct student
{
}s1,s2,s3;//这s1,s2,s3是三个结构体变量int main()
{
struct student s4,s5,s6;//s4,s5,s6是三个结构体变量
return 0;
}

需要说明的是s1,s2,s3是全局变量,s4,s5,s6是局部变量。

1.2结构体的特殊声明(匿名结构体类型)

struct 
{char neme[20];int age;char sex[5];//一个汉字2个字符float score;
}s1,s2;

↑如上代码所示,可以去掉结构体的名字 匿名结构体类型,但只能用一次,后面再想定义变量不可以(只可以使用s1和s2)

struct 
{char neme[20];int age;char sex[5];//一个汉字2个字符float score;
}b;struct 
{char neme[20];int age;char sex[5];//一个汉字2个字符float score;
}*p;int main()
{
p=&b;
return 0;
}

↑这里,两个结构体类型完全一样,但是p=&b这样是有问题的,虽然结构体类型,成员完全一样,但在编译器看来,这依然是两种结构体类型,编译器认为p和&b是不一样的。

1.3结构体的自引用

即在结构中包含一个类型为该结构本身的成员

自引用错误用法:

struct Node
{
int data;
struct Node n;
};int main()
{
printf("%d",sizeof(struct Node));
return 0;
}

提示:这么使用编译器会报警,运行不成功。因为struct中有一个整形为4字节,后面有一个结构体,那么是4+n,那么n中又是4+n,算不了。

自引用的正确用法:

struct Node
{
int data;
struct Node* n;
};
int main()
{
printf("%d",sizeof(struct Node));
return 0;
}

此时,代码可以运行,用指针的话,指针存放下一个节点的地址,指针本身的大小也是固定的,所以可以计算出来。

1.4结构体变量的定义和初始化

下面列举几种结构体的定义:

struct Point
{int x;int y;
}p1 = {1,2};struct Point p3 = {4,5};int main()
{int a = 10;int b = 20;struct Point p2 = {a, b};return 0;
}

结构体可以这么定义

struct Stu
{char name[15];//名字int age;
};
struct Stu s = { "zhangsan", 20 };
struct Stu s2 = { .age=18, .name="如花"};int main()
{
printf("%s %d\n", s.name, s.age);
printf("%s %d\n", s2.name, s2.age);
}

也可以这么定义

struct Node
{int data;struct Point p;struct Node* next;
};
int main()
{
struct Node n = { 100, {20, 21}, NULL };
printf("%d x=%d y=%d\n", n.data, n.p.x, n.p.y);
}

更加复杂,也还可以这么定义,嵌套结构体。

1.5结构体内存对齐

我们先来看以下的代码:

struct S1
{char c1;int i;char c2;
};struct S2
{char c1;char c2;int i;
};int main()
{printf("%d\n", sizeof(struct S1));printf("%d\n", sizeof(struct S2));return 0;
}

在这里插入图片描述
提示:我们可以看到两个一摸一样的结构体,计算出来的大小,却不一样,这是什么导致的呢?

就是结构体的内存对齐导致的。

下来给大家介绍一个宏 offsetof,其头文件为<stddef.h>
它可以计算结构体成员相较于起始位置的偏移量

我们在上面代码的main函数加上以下代码:

	int main()
{printf("%d\n", offsetof(struct S1, c1));printf("%d\n", offsetof(struct S1, c2));printf("%d\n", offsetof(struct S1, i));//printf("%d\n", sizeof(struct S1));//printf("%d\n", sizeof(struct S2));return 0;
}

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

我们可以看到offsetof计算出来的结果为0,4,8,上面的示意图对应的就是struct内存的结构,灰色为char c1,蓝色为int i,橙色为char c2,红色的取余浪费了。

使用同样的操作,我们可以得出struct的结构示意图。
在这里插入图片描述

c1,c2,i都已在图中标注出来,红色为浪费部分。

提示:但是为什么要这个样子呢?为什么要内存对齐?

首先得掌握结构体的对齐规则:

  1. 第一个成员在与结构体变量偏移量为0的地址处存储。
  2. 其他成员变量要对齐到某个数字(对齐数)的整数倍的地址处。
    对齐数 = 编译器默认的一个对齐数 与 该成员大小的较小值。
    VS中默认的值为8
  3. 结构体总大小为最大对齐数(每个成员变量都有一个对齐数)的整数倍。
  4. 如果嵌套了结构体的情况,嵌套的结构体对齐到自己的成员中最大对齐数的整数倍处,结构体的整 体大小就是所有最大对齐数(含嵌套结构体的对齐数)的整数倍

例如struct s2
char c1偏移量为0 ,直接占第一个字节
char c2 偏移量为min{1,8}
int i 偏移量为min{4,8}
此结构体最大对齐数位4,根据规则三结构体总大小取4的整数倍,即8.

再例如struct s1
char c1偏移量位0,直接占第一个字节
int i偏移量位min{4,8},从第四个字节开始占4个字节
char c2,偏移量为1的倍数,直接放在i后面
这是一共占了9个字节,最大对齐数为4,结构体大小应为4的倍数,故为12.

接下来就来说一说为什么要对齐!

  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。

结构体的内存对齐是拿空间来换取时间的做法。

对于第二点如下:
在这里插入图片描述

提示:在设计结构体的时候,我们既要满足对齐,又要节省空间,如何做到: 让占用空间小的成员尽量集中在一起。
例如struct s2就比struct s1所占空间小!!

上面讲到VS的默认对齐数为8,我们也可以更改它
pragma pack(5) //设置默认对齐数为5
pragma pack() //取消设置的默认对齐数,还原为默认

1.6结构体传参

代码使用了结构体传值调用和传址调用两种方法:

struct S
{int data[1000];int num;
};void print1(struct S t)
{printf("%d %d %d %d\n", t.data[0], t.data[1], t.data[2], t.num);
}void print2(const struct S * ps)
{printf("%d %d %d %d\n", ps->data[0], ps->data[1], ps->data[2], ps->num);
}int main() 
{struct S s = { {1,2,3}, 100 };print1(s);//传值调用print2(&s);//传址调用return 0;
}

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,所以会导致性能的 下降。所以我们优先使用传址调用。

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.rhkb.cn/news/139375.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系长河编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

精华回顾:Web3 前沿创新者在 DESTINATION MOON 共话未来

9 月 17 日&#xff0c;由 TinTinLand 主办的「DESTINATION MOON: Web3 Dev Summit Shanghai 2023」线下活动在上海黄浦如约而至。 本次 DESTINATION MOON 活动作为 2023 上海区块链国际周的 Side Event&#xff0c;设立了 4 场主题演讲与 3 个圆桌讨论&#xff0c;聚集了诸多…

高压放大器电源有什么作用和用途

高压放大器是一种专门用于放大高压信号的电子设备。它可以将低幅度的输入信号放大成高幅度的输出信号&#xff0c;用于驱动高压负载或处理高压信号。然而&#xff0c;高压放大器需要特定的电能来运行&#xff0c;而这就是电源的作用。 高压放大器电源的主要作用是为高压放大器提…

Linux常用命令—find命令大全

文章目录 一、find命令常用功能1、find命令的基本信息如下。2、按照文件名搜索3、按照文件大小搜索4、按照修改时间搜索5、按照权限搜索举例&#xff1a;6、按照所有者和所属组搜索7、按照文件类型搜索8、逻辑运算符 一、find命令常用功能 1、find命令的基本信息如下。 命令名…

伪原创文章生成器软件的崛起-哪个伪原创文章生成器软件好?

在当今数字化的时代&#xff0c;内容创作已经成为了无处不在的需求。不论您是个人博主、企业家还是网站管理员&#xff0c;都会面临一个共同的挑战&#xff1a;如何在互联网上脱颖而出&#xff0c;吸引更多的读者和访客。 gpt批量图文改写润色软件-147SEO gpt批量图文改写润色…

栈的简单应用(利用Stack进行四则混合运算)(JAVA)

目录 中缀表达式转后缀表达式 图解 代码实现过程&#xff1a; 完整代码&#xff1a; 利用后缀表达式求值&#xff1a; 完整代码&#xff1a; 首先我们得先了解逆波兰表达式。 中缀表达式转后缀表达式 所谓的中缀表达式其实就是我们平时写的例如&#xff1a;&#xff1…

ReadPaper论文阅读工具

之前看文献一直用的EndNote嘛&#xff0c;但是突然发现了它的一个弊端&#xff0c;就是说每次没看完退出去之后&#xff0c;下次再接着看的时候它不能保留我上一次的位置信息&#xff0c;又要重头开始翻阅&#xff0c;这让我感到很烦躁哈哈。&#xff08;当然也不知道是不是我哪…

自研多模态追踪算法 PICO 为「手柄小型化」找到新思路

作者&#xff1a;张韬、林泽一 、闻超 、赵洋 研发背景 作为头戴的追踪配件&#xff0c;VR手柄可以通过HMD&#xff08;头戴显示设备&#xff09;的inside-out光学追踪定位原理&#xff0c;计算出手柄的空间运动轨迹&#xff0c;同时结合6轴传感器实现6DoF空间定位。与此同时&a…

基于若依ruoyi-nbcio增加flowable流程待办消息的提醒,并提供右上角的红字数字提醒(六)

更多ruoyi-nbcio功能请看演示系统 gitee源代码地址 前后端代码&#xff1a; https://gitee.com/nbacheng/ruoyi-nbcio 演示地址&#xff1a;RuoYi-Nbcio后台管理系统 这个部分主要是前端方面的。 1、在Navbar.vue显示右上角的图标栏里增加一项显示消息提醒的组件 <el-…

【PyTorch攻略(2/7)】 加载数据集

一、说明 PyTorch提供了两个数据原语&#xff1a;torch.utils.data.DataLoader和torch.utils.data.Dataset&#xff0c;允许您使用预加载的数据集以及您自己的数据。数据集存储样本及其相应的标签&#xff0c;DataLoader 围绕数据集包装一个可迭代对象&#xff0c;以便轻松访问…

c++STL案列一评委打分

案例描述 有5名选手:选手ABCDE&#xff0c;10个评委分别对每一名选手打分&#xff0c;去除最高分&#xff0c;去除评委中最低分&#xff0c;取平均分 实现步骤 1.创建五名选手&#xff0c;放到vector中 2.遍历vector容器&#xff0c;取出来每一个选手&#xff0c;执行for循环…

autosar 诊断入门

AUTOSAR (汽车开放系统架构) 是一个国际汽车行业的开放和标准化的软件架构。它的主要目标是为了创建一种独立于硬件的软件架构&#xff0c;以提高汽车电子系统的模块化和可重用性。 AUTOSAR架构主要分为两个部分&#xff1a;AUTOSAR Runtime Environment (RTE) 和 AUTOSAR Soft…

第一百五十一回 自定义组件综合实例:游戏摇杆二

文章目录 内容回顾实现方法位置细节示例代码我们在上一章回中介绍了如何实现 游戏摇杆相关的内容,本章回中将继续介绍这方面的知识.闲话休提,让我们一起Talk Flutter吧。 内容回顾 我们在上一章回中介绍了游戏摇杆的概念以及实现方法,并且通过示例代码演示了实现游戏摇杆的…

用flask框架flask-sock和websocket创建一个自己的聊天界面

WebSocket 协议在10年前就已经标准化了(在2011年&#xff0c;你能相信吗?)所以我相信你不需要介绍。但是如果你不熟悉它&#xff0c;WebSocket 是 HTTP 协议的一个扩展&#xff0c;它在客户端和服务器之间提供了一个永久的、双向的通信通道&#xff0c;在这里双方可以实时地发…

Spring Security :一【权限管理概述、Spring Security 认证与授权】

文章目录 Spring Security一、权限管理概述1.1.什么是认证1.2 什么是授权1.3 授权的数据模型RBAC1.3.1 基于角色的访问控制1.3.2 基于资源的访问控制 1.4 权限管理框架1.4.1 Apache Shiro1.4.2 Spring Security1.4.3 Shiro 和 Spring Security 比较 二、Spring Security 认证与…

Redis学习 - 了解Redis(三)

1. 什么是缓存击穿、缓存穿透、缓存雪崩&#xff1f; 1.1 缓存穿透问题 先来看一个常见的缓存使用方式&#xff1a;读请求来了&#xff0c;先查下缓存&#xff0c;缓存有值命中&#xff0c;就直接返回&#xff1b;缓存没命中&#xff0c;就去查数据库&#xff0c;然后把数据库…

SpringCloud Alibaba 整合Sentinel的基本使用

文章目录 一、什么是Sentinel二、Sentinel 的主要特性1. 流量控制&#xff1a;2. 熔断降级&#xff1a;3. 实时监控&#xff1a;4. 规则配置&#xff1a;5. 集成方便&#xff1a; 三、Sentinel 分为哪几部分:1. 核心库&#xff08;Java 客户端&#xff09;2. 控制台&#xff08…

2023 第十二届中国智能产业高峰论坛 - 文档大模型的未来展望

目录 前言文档图像分析识别与理解中的技术挑战 文档图像分析识别与理解的研究主题文档图像分析与预处理文档解析与识别版面分析与还原文档信息抽取与理解AI安全知识化&存储检索和管理 多模态大模型在文档图像处理中的应用多模态的GPT-4在文档图像上的表现多模态的Google Ba…

IntelliJ IDEA学习总结(3)—— IntelliJ IDEA 常用快捷键(带动图演示)

一、构建/编译 Ctrl + F9:构建项目 该快捷键,等同于菜单【Build】—>【Build Project】 执行该命令后,IntelliJ IDEA 会编译项目中所有类,并将编译结果输出到out目录中。IntelliJ IDEA 支持增量构建,会在上次构建的基础上,仅编译修改的类。 Ctrl + Shift + F9:重新编…

【C++心愿便利店】No.6---C++之拷贝构造函数

文章目录 一、拷贝构造函数的引入二、拷贝构造函数 &#x1f467;个人主页&#xff1a;小沈YO. &#x1f61a;小编介绍&#xff1a;欢迎来到我的乱七八糟小星球&#x1f31d; &#x1f4cb;专栏&#xff1a;C 心愿便利店 &#x1f511;本章内容&#xff1a;拷贝构造函数 记得 评…

Spring boot easyexcel 实现复合数据导出、按模块导出

场景&#xff1a; 导出数据为1对多的复合数据一个模块是一条数据&#xff0c;直接填充数据无法实现 如图&#xff1a; 红框内为一条数据(1对多)&#xff0c;下方箭头指向为第二条数据如果直接填充&#xff0c;只能填充第一条&#xff0c;第二条就没办法了。由于多行都包含许多&…