当前位置: 首页 > news >正文

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));

在这里插入图片描述
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));

在这里插入图片描述
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));

在这里插入图片描述
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));

在这里插入图片描述
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&#xff0c;一种是内置类型&#xf…...

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&#xff0c;美团外卖一直保持着高速增长&#xff0c;通过提供便捷、高效的外卖服务&#xff0c;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&#xff0c;还涵盖了多种生活服务&#xff0c;如超市便利、药品配送等&#xff0c;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&#xff0c;蓝牙技术是一种无限数据与语音通信的开放性全球规范&#xff0c;它以低成本的近距离无线连接为基础&#xff0c;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&#xff0c;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&#xff0c;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&#xff0c;在通讯录打开的时候&#xff0c;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&#xff0c;如有遗漏或错误&#xff0c;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&#xff1a; a1 tf.constant([1,2,3], dtypetf.floa…...

GPT function calling v2

原文&#xff1a;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&#xff08;OpenAI DevDays&#xff09;&#xff0c;其中介绍了很多新奇有趣的新功能和新应用&#xff0c;而且更新了一波GPT的API&#xff0c;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&#xff0c;用于表示和执行浮点数运算的方法。在这个标准中&#xff0c;单精度浮点数使用32位二进制表示&#xff0c;分为三个部分&#xff1a;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&#xff0c;0表示正数&#xff0c;1表…...

【开源项目】轻量元数据管理解决方案——Marquez

大家好&#xff0c;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&#xff0c;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&#xff1f; 今天为大家推荐的开源项目&#xff0c;就是一个轻量级的元数据管理工具。虽然…...

dirty file page

转自&#xff1a;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&#xff0c;在buffer_head 中添加了b_page&#xff0c;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&#xff08;Log-Structured Merge Tree&#xff09;SkipList&#xff08;跳表&#xff09;CDC&#xff08;Changed Data Capture&#xff09;SST&#xff08;Sorted Sequence Table&#xff09; 特性列组&#xff08;Column Gro…...

【linux】tcpdump 使用

tcpdump 是一个强大的网络分析工具&#xff0c;可以在 UNIX 和类 UNIX 系统上使用&#xff0c;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&#xff0c;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&#xff0c;并对代码进行了详细的注释。最后&#xff0c;对算法的效果进行了测试。相信通过这个专栏&#xff0c;你可以对这些算法的原理及实现有深入的理解&#xff01;   如有疑问&#xf…...

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&#xff0c;检测和处理异常值&#xff08;或离群值&#xff09;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&#xff08;IQR&#xff09;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

&#xff08;一&#xff09;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&#xff0c;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&#xff0c;并将其导出到 Excel 文件中。在 convertToExcelData 方法中&#xff0c;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&#xff1a; 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()…...

浏览器访问 AWS ECS 上部署的 Docker 容器(监听 80 端口)

✅ 一、ECS 服务配置 Dockerfile 确保监听 80 端口 EXPOSE 80 CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]或 EXPOSE 80 CMD ["python3", "-m", "http.server", "80"]任务定义&#xff08;Task Definition&…...

UE5 学习系列(二)用户操作界面及介绍

这篇博客是 UE5 学习系列博客的第二篇&#xff0c;在第一篇的基础上展开这篇内容。博客参考的 B 站视频资料和第一篇的链接如下&#xff1a; 【Note】&#xff1a;如果你已经完成安装等操作&#xff0c;可以只执行第一篇博客中 2. 新建一个空白游戏项目 章节操作&#xff0c;重…...

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…...

安宝特方案丨XRSOP人员作业标准化管理平台:AR智慧点检验收套件

在选煤厂、化工厂、钢铁厂等过程生产型企业&#xff0c;其生产设备的运行效率和非计划停机对工业制造效益有较大影响。 随着企业自动化和智能化建设的推进&#xff0c;需提前预防假检、错检、漏检&#xff0c;推动智慧生产运维系统数据的流动和现场赋能应用。同时&#xff0c;…...

基于uniapp+WebSocket实现聊天对话、消息监听、消息推送、聊天室等功能,多端兼容

基于 ​UniApp + WebSocket​实现多端兼容的实时通讯系统,涵盖WebSocket连接建立、消息收发机制、多端兼容性配置、消息实时监听等功能,适配​微信小程序、H5、Android、iOS等终端 目录 技术选型分析WebSocket协议优势UniApp跨平台特性WebSocket 基础实现连接管理消息收发连接…...

visual studio 2022更改主题为深色

visual studio 2022更改主题为深色 点击visual studio 上方的 工具-> 选项 在选项窗口中&#xff0c;选择 环境 -> 常规 &#xff0c;将其中的颜色主题改成深色 点击确定&#xff0c;更改完成...

【git】把本地更改提交远程新分支feature_g

创建并切换新分支 git checkout -b feature_g 添加并提交更改 git add . git commit -m “实现图片上传功能” 推送到远程 git push -u origin feature_g...

uniapp中使用aixos 报错

问题&#xff1a; 在uniapp中使用aixos&#xff0c;运行后报如下错误&#xff1a; AxiosError: There is no suitable adapter to dispatch the request since : - adapter xhr is not supported by the environment - adapter http is not available in the build 解决方案&…...

Swagger和OpenApi的前世今生

Swagger与OpenAPI的关系演进是API标准化进程中的重要篇章&#xff0c;二者共同塑造了现代RESTful API的开发范式。 本期就扒一扒其技术演进的关键节点与核心逻辑&#xff1a; &#x1f504; 一、起源与初创期&#xff1a;Swagger的诞生&#xff08;2010-2014&#xff09; 核心…...

初学 pytest 记录

安装 pip install pytest用例可以是函数也可以是类中的方法 def test_func():print()class TestAdd: # def __init__(self): 在 pytest 中不可以使用__init__方法 # self.cc 12345 pytest.mark.api def test_str(self):res add(1, 2)assert res 12def test_int(self):r…...