C语言从入门到实战——联合体和枚举

联合体和枚举

  • 前言
  • 一、 联合体
    • 1.1 联合体类型的声明
    • 1.2 联合体的特点
    • 1.3 相同成员的结构体和联合体对比
    • 1.4 联合体大小的计算
    • 1.5 联合的一个练习
  • 二、枚举类型
    • 2.1 枚举类型的声明
    • 2.2 枚举类型的优点
    • 2.3 枚举类型的使用


前言

C语言中,联合体(union)是一种特殊的数据类型,允许存储不同类型的数据在同一块内存空间中。联合体的大小取决于其中最大的成员的大小,共享同一块内存空间的成员可以存储不同类型的数据。

联合体的定义方式与结构体类似,使用关键字union,后跟联合体的名称。联合体的成员可以是任意类型的变量,包括基本数据类型、数组、指针等。

使用联合体时,可以使用成员访问运算符".“或指针运算符”->"来访问联合体的成员。

下面是一个联合体的示例:

#include <stdio.h>union Data {int i;float f;char str[20];
};int main() {union Data data;data.i = 10;printf("data.i : %d\n", data.i);data.f = 3.14;printf("data.f : %f\n", data.f);strcpy(data.str, "Hello");printf("data.str : %s\n", data.str);return 0;
}

输出结果为:

data.i : 10
data.f : 3.140000
data.str : Hello

在这个示例中,联合体Data定义了三个成员:整型变量i、浮点型变量f和字符数组str。在主函数中,我们可以修改和访问这些成员,注意到修改一个成员会影响到其他成员的值。这是因为它们都共享同一个内存空间。

使用联合体时要注意成员的赋值和访问,确保类型和内存空间的正确使用。联合体主要用于在不同类型的数据之间进行转换或共享内存空间的情况。

C语言中,枚举(enum)是一种特殊的数据类型,用于定义一组具有相互关联的常量。枚举常量可以使用标识符来表示,并且可以有一个或多个枚举器(enumerator)。

枚举的定义方式如下:

enum 枚举名称 {枚举器1,枚举器2,...枚举器n
};

枚举常量可以是整数常量、字符常量或字符串常量。

下面是一个使用枚举的示例:

#include <stdio.h>enum Weekday {Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday
};int main() {enum Weekday today;today = Wednesday;if (today == Wednesday) {printf("Today is Wednesday.\n");} else {printf("Today is not Wednesday.\n");}return 0;
}

在这个示例中,我们定义了一个枚举Weekday,包含了一周中的每天。在主函数中,我们定义了一个变量today,然后将其赋值为Wednesday。然后使用if语句判断today的值,输出相应的结果。

输出结果为:

Today is Wednesday.

枚举常量在定义时会默认从0开始递增。在上面的示例中,Monday的值为0,Tuesday的值为1,以此类推。

你也可以显式地为枚举常量赋值,如下所示:

enum Weekday {Monday = 1,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday
};

在这个示例中,Monday的值为1,Tuesday的值为2,以此类推。使用显式赋值可以更准确地控制枚举常量的值。

枚举在编程中常用于定义一组相关的常量,提高程序的可读性和维护性。


一、 联合体

1.1 联合体类型的声明

像结构体一样,联合体也是由一个或者多个成员构成,这些成员可以不同的类型。但是编译器只为最大的成员分配足够的内存空间。联合体的特点是所有成员共用同一块内存空间。
所以联合体也叫:共用体。

给联合体其中一个成员赋值,其他成员的值也跟着变化。

#include <stdio.h>
//联合类型的声明
union Un
{char c;int i;
};
int main()
{//联合变量的定义union Un un = {0};//计算连个变量的大小printf("%d\n", sizeof(un));return 0;
}

在这里插入图片描述

为什么是4呢?

1.2 联合体的特点

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)。

//代码1
#include <stdio.h>
//联合类型的声明
union Un
{char c;int i;
};
int main()
{//联合变量的定义union Un un = {0};// 下面输出的结果是一样的吗?printf("%p\n", &(un.i));printf("%p\n", &(un.c));printf("%p\n", &un);return 0;
}

输出结果:

001AF85C
001AF85C
001AF85C
//代码2
#include <stdio.h>
//联合类型的声明
union Un
{char c;int i;
};
int main()
{//联合变量的定义union Un un = {0};un.i = 0x11223344;un.c = 0x55;printf("%x\n", un.i);return 0;
}

输出结果:

11223355 

代码1输出的三个地址一模一样,代码2的输出,我们发现将i的第4个字节的内容修改为55了。

我们仔细分析就可以画出,un的内存布局图。

在这里插入图片描述

1.3 相同成员的结构体和联合体对比

我们再对比一下相同成员的结构体和联合体的内存布局情况。

struct S
{char c;int i;
};
struct S s = {0};union Un
{char c;int i;
};
union Un un = {0};

在这里插入图片描述

1.4 联合体大小的计算

  • 联合的大小至少是最大成员的大小。
  • 当最大成员大小不是最大对齐数的整数倍的时候,就要对齐到最大对齐数的整数倍。
#include <stdio.h>
union Un1
{char c[5];int i;
};
union Un2
{short c[7];int i;
};
int main()
{//下面输出的结果是什么?printf("%d\n", sizeof(union Un1));printf("%d\n", sizeof(union Un2));return 0;
}

在这里插入图片描述

使用联合体是可以节省空间的,举例:

比如,我们要搞一个活动,要上线一个礼品兑换单,礼品兑换单中有三种商品:图书、杯子、衬衫。

每一种商品都有:库存量、价格、商品类型和商品类型相关的其他信息。
图书:书名、作者、页数
杯子:设计
衬衫:设计、可选颜色、可选尺寸

那我们思考一下,直接写出一下结构:

struct gift_list
{//公共属性int stock_number; //库存量double price; //定价int item_type; //商品类型//特殊属性char title[20]; //书名char author[20]; //作者int num_pages; //页数char design[30]; //设计int colors; //颜色int sizes; //尺寸
};

上述的结构其实设计的很简单,用起来也方便,但是结构的设计中包含了所有礼品的各种属性,这样使得结构体的大小就会偏大,比较浪费内存。因为对于礼品兑换单中的商品来说,只有部分属性信息是常用的。
比如:商品是图书,就不需要designcolorssizes。所以我们就可以把公共属性单独写出来,剩余属于各种商品本身的属性使用联合体起来,这样就可以介绍所需的内存空间,一定程度上节省了内存。

struct gift_list
{int stock_number; //库存量double price; //定价int item_type; //商品类型union{struct{char title[20]; //书名char author[20]; //作者int num_pages; //页数}book;struct{char design[30]; //设计}mug;struct{char design[30]; //设计int colors; //颜色int sizes; //尺寸}shirt;}item;
};

1.5 联合的一个练习

写一个程序,判断当前机器是大端?还是小端?

int check_sys()
{union{int i;char c;}un;un.i = 1;return un.c; //返回1是小端,返回0是大端
}

除了判断大小端之外,我们还可以使用联合体来解决实际生活中碰到的取几位地址的问题

#include<stdio.h>
typedef union Un
{int n;struct s{char c1;char c2;char c3;char c4;}s;
}Un;
int main()
{Un test = { 0 };test.n = 0x11223344;printf("%x %x %x %x",test.s.c1,test.s.c2,test.s.c3,test.s.c4);return 0;
}

在这里插入图片描述

二、枚举类型

2.1 枚举类型的声明

枚举顾名思义就是一一列举。把可能的取值一一列举。

比如我们现实生活中:

一周的星期一到星期日是有限的7天,可以一一列举

性别有:男、女、保密,也可以一一列举
月份有12个月,也可以一一列举
三原色,也是可以一一列举

这些数据的表示就可以使用枚举了。

enum Day//星期
{Mon,Tues,Wed,Thur,Fri,Sat,Sun
};
enum Sex//性别
{MALE,FEMALE,SECRET
}enum Color//颜色
{RED,GREEN,BLUE
};

以上定义的 enum Dayenum Sexenum Color 都是枚举类型。

{ }中的内容是枚举类型的可能取值,也叫枚举常量 。

这些可能取值都是有值的,默认从0开始,依次递增1,当然在声明枚举类型的时候也可以赋初值。

enum Color//颜色
{RED=2,GREEN=4,BLUE=8
};

2.2 枚举类型的优点

为什么使用枚举?

我们可以使用#define 定义常量,为什么非要使用枚举?

枚举的优点:

  1. 增加代码的可读性和可维护性
  2. #define定义的标识符比较枚举有类型检查,更加严谨。
  3. 便于调试,预处理阶段会删除 #define 定义的符号
  4. 使用方便,一次可以定义多个常量
  5. 枚举常量是遵循作用域规则的,枚举声明在函数内,只能在函数内使用

2.3 枚举类型的使用

enum Color//颜色
{RED=1,GREEN=2,BLUE=4
};
enum Color clr = GREEN; //使用枚举常量给枚举变量赋值

那是否可以拿整数给枚举变量赋值呢?

在C语言中是可以的,但是在C++是不行的C++的类型检查比较严格。

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/239200.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

Shape-IoU——综合考量边框形状与尺度的度量

今天看到一篇文章主要是提出了一种更有效的IOU度量方法&#xff0c;论文地址在这里&#xff0c;如下所示&#xff1a; 摘要 边界盒回归损失作为检测器定位分支的重要组成部分&#xff0c;在目标检测任务中起着重要作用。现有的边界框回归方法通常考虑GT框和预测框之间的几何关…

【深度学习每日小知识】Logistic Loss 逻辑回归

逻辑回归的损失函数 线性回归的损失函数是平方损失。逻辑回归的损失函数是对数损失&#xff0c;定义如下&#xff1a; L o g L o s s ∑ ( x , y ) ∈ D − y log ⁡ ( y ′ ) − ( 1 − y ) log ⁡ ( 1 − y ′ ) LogLoss\sum_{(x,y)\in D}-y\log(y)-(1-y)\log(1-y) LogLoss…

Spring Task 任务调度工具

大家好我是苏麟 , 今天聊聊Spring Task 任务调度工具 Spring Task Spring Task 是Spring框架提供的任务调度工具&#xff0c;可以按照约定的时间自动执行某个代码逻辑。 定位&#xff1a;定时任务框架 作用&#xff1a;定时自动执行某段Java代码 什么是定时任务 ? 通过时…

IDEA连接Github⭐️使用Git工具上传本地文件到远程仓库

环境准备 已安装IDEA开发工具&#xff0c;Git版本管理工具&#xff0c;已注册GitHub账号 需要先准备好这些环境&#xff0c;可以自行搜索教程&#xff0c;下面的安装是基于这里的环境上操作的 目录 一、需要提供SSH公钥 ​二、Github配置SSH公钥 ​三、IDEA配置连接 四、连…

微信小程序分销商城在线搭建源码系统:轻松无忧 带完整的安装部署教程

随着移动互联网的快速发展&#xff0c;微信小程序作为一种新的应用形态&#xff0c;已经深入到人们生活的方方面面。尤其在电商领域&#xff0c;微信小程序分销商城为商家提供了一种全新的销售渠道。然而&#xff0c;对于许多不具备技术背景的商家来说&#xff0c;如何快速搭建…

Flutter-Web从0到部署上线(实践+埋坑)

本文字数&#xff1a;7743字 预计阅读时间&#xff1a;60分钟 01 前言 首先说明一下&#xff0c;这篇文章是给具备Flutter开发经验的客户端同学看的。Flutter 的诞生虽然来自 Google 的 Chrome 团队&#xff0c;但大家都知道 Flutter 最先支持的平台是 Android 和 iOS&#xff…

使用WAF防御网络上的隐蔽威胁之CSRF攻击

在网络安全领域&#xff0c;除了常见的XSS&#xff08;跨站脚本&#xff09;攻击外&#xff0c;CSRF&#xff08;跨站请求伪造&#xff09;攻击也是一种常见且危险的威胁。这种攻击利用用户已经验证的身份在没有用户知情的情况下&#xff0c;执行非授权的操作。了解CSRF攻击的机…

ASP.NET Core列表增删改查

前置要求&#xff1a; 1. vueelement-plus实现前端静态页面 HelloWorld.vue <template><h2>hello界面</h2><div class"tableList"><!-- 搜索框 --><el-row :gutter"20"><el-col :span"8"><!-- 搜…

科研绘图(八)线性热图

线性热图&#xff08;Linear Heat Map&#xff09;是一种数据可视化技术&#xff0c;用于展示数值在一维线性空间上的分布情况。它通常用于展示沿着一条线&#xff08;例如时间线或任何一维序列&#xff09;的数据密度或强度变化。线性热图与传统的二维热图不同&#xff0c;后者…

day2·算法-快乐数-有效三角形个数

今天又来更新啦&#xff0c;准备蓝桥杯的小伙伴可以和我一起来刷题&#xff0c;建议大家先看题&#xff0c;整理出思路&#xff0c;再看如何用简单的写法将思路构建出来&#xff0c;然后优化细节&#xff0c;找到解决某些例外出现的方法&#xff0c;从而成功解答这道题。 快乐…

adb wifi 远程调试 安卓手机 命令

使用adb wifi 模式调试需要满足以下前提条件&#xff1a; 手机 和 PC 需要在同一局域网下。手机需要开启开发者模式&#xff0c;然后打开 USB 调试模式。 具体操作步骤如下&#xff1a; 将安卓手机通过 USB 线连接到 PC。&#xff08;连接的时候&#xff0c;会弹出请求&#x…

深入探索CSS动画的魅力-附带动画实例

一、网页动画发展简史 GIF动画 GIF全称为“Graphics Interchange Format”&#xff0c;是一种基于LZW算法的连续色调无损压缩格式。 由于其文件小、无损压缩、易于播放等优点&#xff0c;GIF成为了网页动画的最初选择。然而&#xff0c;GIF动画的色彩数量和帧数有限&#xff…

Python数据分析案例32——财经新闻爬虫和可视化分析

案例背景 很多同学的课程作业都是需要自己爬虫数据然后进行分析&#xff0c;这里提供一个财经新闻的爬虫案例供学习。本案例的全部数据和代码获取可以参考&#xff1a;财经新闻数据 数据来源 新浪财经的新闻网&#xff0c;说实话&#xff0c;他这个网站做成这样就是用来爬虫的…

k8s集群配置NodeLocal DNSCache

一、简介 当集群规模较大时&#xff0c;运行的服务非常多&#xff0c;服务之间的频繁进行大量域名解析&#xff0c;CoreDNS将会承受更大的压力&#xff0c;可能会导致如下影响&#xff1a; 延迟增加&#xff1a;有限的coredns服务在解析大量的域名时&#xff0c;会导致解析结果…

海外云手机助力企业拓展海外市场

在当前全球化的商业环境中&#xff0c;由于政策限制&#xff0c;许多企业面临着无法顺利将产品推广到国外的困境&#xff0c;使得海外市场的机遇白白流失。而随着科技的不断创新&#xff0c;一种解决企业海外拓展困境的工具应运而生&#xff0c;那就是海外云手机。本文将深入探…

【python】搭配Miniconda使用VSCode

现在的spyder总是运行出错&#xff0c;启动不了&#xff0c;尝试使用VSCode。 一、在VSCode中使用Miniconda管理的Python环境&#xff0c;可以按照以下步骤进行&#xff1a; a. 确保Miniconda环境已经安装并且正确配置。 b. 打开VSCode&#xff0c;安装Python扩展。 打开VS…

仅用三张图片实现任意场景三维重建:ReconFusion

论文题目&#xff1a; ReconFusion: 3D Reconstruction with Diffusion Priors 论文作者&#xff1a; Rundi Wu, Ben Mildenhall, Philipp Henzler, Keunhong Park, Ruiqi Gao, Daniel Watson, Pratul P. Srinivasan, Dor Verbin, Jonathan T. Barron, Ben Poole, Aleksande…

【huggingface】【pytorch-image-models】timm框架中使用albumentations库数据增广

文章目录 一、前言二、实操2.1 声明库2.2 定义你的数据增广算子2.3 加入其中 一、前言 问题是这样的&#xff0c;在使用timm框架训练时&#xff0c;发现数据增广不够&#xff0c;想用Albumentations库的数据增广&#xff0c;怎么把后者嵌入到前者的训练中。 其实也是比较简单…

Codeforces Round 919 (Div. 2) D题 偏移量,二分,子问题

Problem - D - Codeforces 题意&#xff1a; 用两种方式制作一个很大的数组&#xff0c;然后查询对应下标对应的数字。 难点&#xff1a; 制作的方式有复制n次原数组接到后面&#xff0c;样例的数据很大&#xff0c;很快就会溢出unsigned long long。暴力做出这个数组是不可…

第7章-第9节-Java中的Stream流(链式调用)

1、什么是Stream流 Lambda表达式&#xff0c;基于Lambda所带来的函数式编程&#xff0c;又引入了一个全新的Stream概念&#xff0c;用于解决集合类库既有的鼻端。 2、案例 假设现在有一个需求&#xff0c; 将list集合中姓张的元素过滤到一个新的集合中&#xff1b;然后将过滤…