C语言--结构体详解
C语言--结构体详解
- 1.结构体产生原因
- 2.结构体声明
- 2.1 结构体的声明
- 2.2 结构体的初始化
- 2.3结构体自引用
- 3.结构体内存对齐
- 3.1 对齐规则
- 3.2 为什么存在内存对齐
- 3.3 修改默认对⻬数
- 4. 结构体传参
1.结构体产生原因
C语言将数据类型分为了两种,一种是内置类型,如:char、short、int、long、float、double等,这些内置类型能够很好的描述单个物体的某一具体特性,但是假设我想描述学⽣,描述⼀本书,这时单⼀的内置类型是不⾏的。描述⼀个学⽣需要名字、年龄、学号、⾝⾼、体重等;描述⼀本书需要作者、出版社、定价等。C语⾔为了解决这个问题,增加了结构体这种⾃定义的数据类型,让程序员可以⾃⼰创造适合的类型。
定义: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,如:标量、数组、指针,甚⾄是其他结构体
2.结构体声明
2.1 结构体的声明
结构体一般定义如下:
struct tag//struct是关键字,tag是结构类型名称,自拟,struct tag是结构体变量类型
{member-list;//{}中间是用于描述的变量集合
}variable-list;//variable-list是struct tag的变量声明
//variable-list == struct tag variable-list
例如描述一个学生:
struct Student
{char name[20];//名字int age;//年龄char sex[5];//性别char id[20];//学号
}std; //分号不能省,std == struct Student std
2.2 结构体的初始化
#include <stdio.h>
struct Stu
{char name[20];//名字int age;//年龄char sex[5];//性别char id[20];//学号
};
int main()
{//按照结构体成员的顺序初始化,即名字,年龄,性别,学号struct Stu s = { "张三", 20, "男", "20230818001" };//这种方式初始化不可调整顺序,且必须包含所有元素信息,否在会发生信息错误printf("name: %s\n", s.name);printf("age : %d\n", s.age);printf("sex : %s\n", s.sex);printf("id : %s\n", s.id);//按照指定的顺序初始化,可随意自行struct Stu s2 = { .age = 18, .name = "lisi", .id = "20230818002", .sex = "⼥}//这种方式初始化可任意调整顺序,不必按照结构体的声明顺序进行printf("name: %s\n", s2.name);printf("age : %d\n", s2.age);printf("sex : %s\n", s2.sex);printf("id : %s\n", s2.id);return 0;
}
特殊结构体声明:在声明结构的时候,可以不完全的声明。
//匿名结构体类型,即不对结构体命名
struct
{int a;char b;float c;
}x;struct
{int a;char b;float c;
}a[20], *p;
如果没有对匿名结构体类型重命名的话,基本上只能使⽤⼀次。
2.3结构体自引用
结构体中可以引用自身,正确引用方式如下:
struct Node
{int data;struct Node* next;
};
struct Node* next是定义的一个变量为next的结构体变量。
此处不可改为struct Node next,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。
简单来说就是结构体中只能使用结构体指针。
typedef struct Node
{int data;struct Node* next;
}Node;
typedef 是将 struct Node 重命名为 Node ,即 struct Node == Node ,Node 是struct Node 的重命名为,但是在结构体里面不能直接使用 *Node,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,因为在使用*Node之前,Node是不存在的,只能在Node出现之后才能使用。
3.结构体内存对齐
3.1 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;
};
printf("%d\n", sizeof(struct S1));

规则 1 :如图假设是一块内存区域,结构体从 “0” 的位置开始往后存放,那么c1的偏移量就是0。
规则2:int 类型的对齐数为4,编译器默认的对⻬数是8,二者取小值就是4,i 的内存就是从偏移量为4的位置开始,中间的 “1,2,3” 会被浪费掉。
char类型的对齐数是1,编译器默认的对⻬数是8,二者取小值就是1,c2 内存就是从偏移量为8的位置开始.
规则3:结构体的大小一定为最⼤对⻬数的整数倍,即为4,中间的“9,10,11”会被浪费掉,所以最后的结果为12.
//练习2
struct S2
{char c1;char c2;int i;
};
printf("%d\n", sizeof(struct S2));

规则 1 :如图假设是一块内存区域,结构体从 “0” 的位置开始往后存放,那么c1的偏移量就是0。
规则2:char类型的对齐数是1,编译器默认的对⻬数是8,二者取小值就是1,c2 内存就是从偏移量为1的位置开始.
int 类型的对齐数为4,编译器默认的对⻬数是8,二者取小值就是4,i 的内存就是从偏移量为4的位置开始,中间的 “2,3” 会被浪费掉。
规则3:结构体的大小一定为最⼤对⻬数的整数倍,即为4,所以最后的结果为8.
//练习3
struct S3
{double d;char c;int i;
};
printf("%d\n", sizeof(struct S3));

规则 1 :如图假设是一块内存区域,结构体从 “0” 的位置开始往后存放,那么d的偏移量就是0。
规则2:char类型的对齐数是1,编译器默认的对⻬数是8,二者取小值就是1,c 内存就是从偏移量为8的位置开始.
int 类型的对齐数为4,编译器默认的对⻬数是8,二者取小值就是4,i 的内存就是从偏移量为12的位置开始,中间的 “9,10,11” 会被浪费掉。
规则3:结构体的大小一定为最⼤对⻬数的整数倍,即为8,所以最后的结果为16.
//练习4-结构体嵌套问题
struct S4
{char c1;struct S3 s3;double d;
};
printf("%d\n", sizeof(struct S4));

规则 1 :如图假设是一块内存区域,结构体从 “0” 的位置开始往后存放,那么c的偏移量就是0。
规则2、4:由上面可知结构体s3的大小为16,结构体s3⾃⼰成员中最⼤对⻬数是8,编译器默认的对⻬数是8,二者取小值就是8,s3 内存就是从偏移量为8的位置开始,中间部分会被浪费掉。
double 类型的对齐数为8,编译器默认的对⻬数是8,二者取小值就8,d 的内存就是从偏移量为24的位置开始.
规则3:结构体的大小一定为最⼤对⻬数的整数倍,即为8,所以最后的结果为32.
3.2 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。
让占⽤空间⼩的成员尽量集中在⼀起
3.3 修改默认对⻬数
#pragma pack() 这个预处理指令,可以改变编译器的默认对⻬数,括号中填要更改的对齐数。
#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。
4. 结构体传参
结构体传参一般有两种方式,即传值传参和传址传参
struct S
{int data[1000];int num;
};
struct S s = {{1,2,3,4}, 1000};//结构体传值传参
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;
}
结构体一般使用的是传址传参,因为函数传参的时候,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。
结论:结构体传参的时候,要传结构体的地址。
相关文章:
C语言--结构体详解
C语言--结构体详解 1.结构体产生原因2.结构体声明2.1 结构体的声明2.2 结构体的初始化2.3结构体自引用 3.结构体内存对齐3.1 对齐规则3.2 为什么存在内存对齐3.3 修改默认对⻬数 4. 结构体传参 1.结构体产生原因 C语言将数据类型分为了两种,一种是内置类型…...
外卖骑手与行人之间的非零和博弈
一、背景 自2013年成立以来,美团外卖一直保持着高速增长,通过提供便捷、高效的外卖服务,满足了大量消费者的需求。美团外卖的服务不仅限于基础的送餐服务,还涵盖了多种生活服务,如超市便利、药品配送等,满…...
[AutoSar]基础部分 RTE 06 对runnable的触发和SWC的影响
目录 关键词平台说明一、runnable二、RTE的event2.1Mode类型event2.2周期触发类型2.3 数据交互触发 三、internal runnable value四、专属运行区指定五、per_instance memory 关键词 嵌入式、C语言、autosar、Rte 平台说明 项目ValueOSautosar OSautosar厂商vector芯片厂商T…...
网络层协议及IP编址与IP路由基础华为ICT网络赛道
目录 4.网络层协议及IP编址 4.1.网络层协议 4.2.IPv4地址介绍 4.3.子网划分 4.4.ICMP协议 4.5.IPv4地址配置及基本应用 5.IP路由基础 5.1.路由概述 5.2.静态路由 5.3.动态路由 5.4.路由高阶特性 4.网络层协议及IP编址 4.1.网络层协议 IPv4(Internet Protocol Versi…...
基于stm32f4的蓝牙控制小车
1. 引言 蓝牙的创始人是瑞典爱立信公司,蓝牙技术是一种无限数据与语音通信的开放性全球规范,它以低成本的近距离无线连接为基础,为固定与移动设备通信环境建立一个特别连接。手机之间通过蓝牙实现数据共享成为常理,将手机变为遥…...
基于BP神经网络的租金预测
目录 摘要 BP神经网络参数设置及各种函数选择 参数设置 训练函数 传递函数 学习函数 性能函数 显示函数 前向网络创建函数 BP神经网络训练窗口详解 训练窗口例样 训练窗口四部详解 基于BP神经网络的租金预测 代码下载:基于BP神经网络的租金预测(代码完整,数据齐全)资源-CS…...
C语言学习记录—进阶作业(通讯录文件版本)
通讯录 1. 添加一个函数,在退出通讯录的时候把信息到保存到文件中 2. 添加一个函数,在通讯录打开的时候,可以把文件中的信息加载到通讯录中 contact.h文件 #pragma once #include <string.h> #include <stdio.h> #include <…...
深度学习笔记(四)——TF2构建基础网络常用函数+简单ML分类网络实现
文中程序以Tensorflow-2.6.0为例 部分概念包含笔者个人理解,如有遗漏或错误,欢迎评论或私信指正。 截图和程序部分引用自北京大学机器学习公开课 TF2基础常用函数 1、张量处理类 强制数据类型转换: a1 tf.constant([1,2,3], dtypetf.floa…...
GPT function calling v2
原文:GPT function calling v2 - 知乎 OpenAI在2023年11月10号举行了第一次开发者大会(OpenAI DevDays),其中介绍了很多新奇有趣的新功能和新应用,而且更新了一波GPT的API,在1.0版本后的API调用与之前的0.…...
【Golang】IEEE754标准二进制字符串转为浮点类型
IEEE754介绍 IEEE 754是一种标准,用于表示和执行浮点数运算的方法。在这个标准中,单精度浮点数使用32位二进制表示,分为三个部分:符号位、指数位和尾数位。 符号位(s)用一个位来表示数的正负,0表示正数,1表…...
【开源项目】轻量元数据管理解决方案——Marquez
大家好,我是独孤风。 又到了本周的开源项目推荐。最近推荐的元数据管理项目很多,但是很多元数据管理平台的功能复杂难用。 那么有没有轻量一点的元数据管理项目呢? 今天为大家推荐的开源项目,就是一个轻量级的元数据管理工具。虽然…...
dirty file page
转自:https://www.cnblogs.com/zhiminyu/p/17330763.html 0.前言 Linux 内核Page Cache 和Buffer Cache 关系及演化历史 一文中讲过Linux 2.4之后将Page Cache和Buffer Cache 进行了融合,在buffer_head 中添加了b_page,很容易就能找到缓存的…...
HTAP(Hybrid Transactional/Analytical Processing)系统之统一存储的实时之道
文章目录 HTAP与时俱进LASER中的存储关键知识LSM(Log-Structured Merge Tree)SkipList(跳表)CDC(Changed Data Capture)SST(Sorted Sequence Table) 特性列组(Column Gro…...
【linux】tcpdump 使用
tcpdump 是一个强大的网络分析工具,可以在 UNIX 和类 UNIX 系统上使用,用于捕获和分析网络流量。它允许用户截取和显示发送或接收过网络的 TCP/IP 和其他数据包。 一、安装 tcpdump 通常是默认安装在大多数 Linux 发行版中的。如果未安装,可…...
数字图像处理常用算法的原理和代码实现详解
本专栏详细地分析了常用图像处理算法的数学原理、实现步骤。配有matlab或C实现代码,并对代码进行了详细的注释。最后,对算法的效果进行了测试。相信通过这个专栏,你可以对这些算法的原理及实现有深入的理解! 如有疑问…...
Pandas实战100例 | 案例 26: 检测异常值
案例 26: 检测异常值 知识点讲解 在数据分析中,检测和处理异常值(或离群值)是一个重要的步骤。异常值可能会影响数据的整体分析。一种常用的方法是使用四分位数和四分位数间距(IQR)来识别异常值。 四分位数和 IQR: …...
C语言学习NO.11-字符函数strlen,strlen函数的使用,与三种strlen函数的模拟实现
(一)strlen函数的使用 strlen函数的演示 #include <stdio.h> #include <string.h>int main() {char arr1[] "abcdef";char arr2[] "good";printf("arr1 %d,arr2 %d",strlen(arr1),strlen(arr2));return …...
Vue3+ts获取props的值并且定义props值的类型的方法。
1.引入withDefaults模块,给defineProps绑定默认值。 import { withDefaults } from vue2.定义Props传输值的类型。 interface Props {// 类型type: string;name: string;id: number; }3.给props的值设置默认值。 const props withDefaults(defineProps<Prop…...
EasyExcel 不使用科学计数发并以千分位展示
EasyExcel 不使用科学计数发并以千分位展示 不使用科学计数法 不使用科学计数法 BigDecimalStringConverter 将 BigDecimal 类型的数值转换为字符串类型,并将其导出到 Excel 文件中。在 convertToExcelData 方法中,我们将 BigDecimal 转换为字符串&…...
【Python机器学习】SVM——调参
下面是支持向量机一个二维二分类数据集的训练结果: import mglearn import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.svm import SVCplt.rcParams[font.sans-serif] [SimHei] plt.rcParams[axes.unicode_minus] False X,ymglearn.tools.make_handcrafted_dataset()…...
【项目实战】通过多模态+LangGraph实现PPT生成助手
PPT自动生成系统 基于LangGraph的PPT自动生成系统,可以将Markdown文档自动转换为PPT演示文稿。 功能特点 Markdown解析:自动解析Markdown文档结构PPT模板分析:分析PPT模板的布局和风格智能布局决策:匹配内容与合适的PPT布局自动…...
2021-03-15 iview一些问题
1.iview 在使用tree组件时,发现没有set类的方法,只有get,那么要改变tree值,只能遍历treeData,递归修改treeData的checked,发现无法更改,原因在于check模式下,子元素的勾选状态跟父节…...
使用Spring AI和MCP协议构建图片搜索服务
目录 使用Spring AI和MCP协议构建图片搜索服务 引言 技术栈概览 项目架构设计 架构图 服务端开发 1. 创建Spring Boot项目 2. 实现图片搜索工具 3. 配置传输模式 Stdio模式(本地调用) SSE模式(远程调用) 4. 注册工具提…...
A2A JS SDK 完整教程:快速入门指南
目录 什么是 A2A JS SDK?A2A JS 安装与设置A2A JS 核心概念创建你的第一个 A2A JS 代理A2A JS 服务端开发A2A JS 客户端使用A2A JS 高级特性A2A JS 最佳实践A2A JS 故障排除 什么是 A2A JS SDK? A2A JS SDK 是一个专为 JavaScript/TypeScript 开发者设计的强大库ÿ…...
虚拟电厂发展三大趋势:市场化、技术主导、车网互联
市场化:从政策驱动到多元盈利 政策全面赋能 2025年4月,国家发改委、能源局发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,首次明确虚拟电厂为“独立市场主体”,提出硬性目标:2027年全国调节能力≥2000万千瓦࿰…...
【前端异常】JavaScript错误处理:分析 Uncaught (in promise) error
在前端开发中,JavaScript 异常是不可避免的。随着现代前端应用越来越多地使用异步操作(如 Promise、async/await 等),开发者常常会遇到 Uncaught (in promise) error 错误。这个错误是由于未正确处理 Promise 的拒绝(r…...
Vue ③-生命周期 || 脚手架
生命周期 思考:什么时候可以发送初始化渲染请求?(越早越好) 什么时候可以开始操作dom?(至少dom得渲染出来) Vue生命周期: 一个Vue实例从 创建 到 销毁 的整个过程。 生命周期四个…...
9-Oracle 23 ai Vector Search 特性 知识准备
很多小伙伴是不是参加了 免费认证课程(限时至2025/5/15) Oracle AI Vector Search 1Z0-184-25考试,都顺利拿到certified了没。 各行各业的AI 大模型的到来,传统的数据库中的SQL还能不能打,结构化和非结构的话数据如何和…...
如何配置一个sql server使得其它用户可以通过excel odbc获取数据
要让其他用户通过 Excel 使用 ODBC 连接到 SQL Server 获取数据,你需要完成以下配置步骤: ✅ 一、在 SQL Server 端配置(服务器设置) 1. 启用 TCP/IP 协议 打开 “SQL Server 配置管理器”。导航到:SQL Server 网络配…...
在 Visual Studio Code 中使用驭码 CodeRider 提升开发效率:以冒泡排序为例
目录 前言1 插件安装与配置1.1 安装驭码 CodeRider1.2 初始配置建议 2 示例代码:冒泡排序3 驭码 CodeRider 功能详解3.1 功能概览3.2 代码解释功能3.3 自动注释生成3.4 逻辑修改功能3.5 单元测试自动生成3.6 代码优化建议 4 驭码的实际应用建议5 常见问题与解决建议…...
