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()…...
深入剖析AI大模型:大模型时代的 Prompt 工程全解析
今天聊的内容,我认为是AI开发里面非常重要的内容。它在AI开发里无处不在,当你对 AI 助手说 "用李白的风格写一首关于人工智能的诗",或者让翻译模型 "将这段合同翻译成商务日语" 时,输入的这句话就是 Prompt。…...
江苏艾立泰跨国资源接力:废料变黄金的绿色供应链革命
在华东塑料包装行业面临限塑令深度调整的背景下,江苏艾立泰以一场跨国资源接力的创新实践,重新定义了绿色供应链的边界。 跨国回收网络:废料变黄金的全球棋局 艾立泰在欧洲、东南亚建立再生塑料回收点,将海外废弃包装箱通过标准…...
OkHttp 中实现断点续传 demo
在 OkHttp 中实现断点续传主要通过以下步骤完成,核心是利用 HTTP 协议的 Range 请求头指定下载范围: 实现原理 Range 请求头:向服务器请求文件的特定字节范围(如 Range: bytes1024-) 本地文件记录:保存已…...
浅谈不同二分算法的查找情况
二分算法原理比较简单,但是实际的算法模板却有很多,这一切都源于二分查找问题中的复杂情况和二分算法的边界处理,以下是博主对一些二分算法查找的情况分析。 需要说明的是,以下二分算法都是基于有序序列为升序有序的情况…...
第 86 场周赛:矩阵中的幻方、钥匙和房间、将数组拆分成斐波那契序列、猜猜这个单词
Q1、[中等] 矩阵中的幻方 1、题目描述 3 x 3 的幻方是一个填充有 从 1 到 9 的不同数字的 3 x 3 矩阵,其中每行,每列以及两条对角线上的各数之和都相等。 给定一个由整数组成的row x col 的 grid,其中有多少个 3 3 的 “幻方” 子矩阵&am…...
视觉slam十四讲实践部分记录——ch2、ch3
ch2 一、使用g++编译.cpp为可执行文件并运行(P30) g++ helloSLAM.cpp ./a.out运行 二、使用cmake编译 mkdir build cd build cmake .. makeCMakeCache.txt 文件仍然指向旧的目录。这表明在源代码目录中可能还存在旧的 CMakeCache.txt 文件,或者在构建过程中仍然引用了旧的路…...
GitFlow 工作模式(详解)
今天再学项目的过程中遇到使用gitflow模式管理代码,因此进行学习并且发布关于gitflow的一些思考 Git与GitFlow模式 我们在写代码的时候通常会进行网上保存,无论是github还是gittee,都是一种基于git去保存代码的形式,这样保存代码…...
JavaScript 数据类型详解
JavaScript 数据类型详解 JavaScript 数据类型分为 原始类型(Primitive) 和 对象类型(Object) 两大类,共 8 种(ES11): 一、原始类型(7种) 1. undefined 定…...
Git 3天2K星标:Datawhale 的 Happy-LLM 项目介绍(附教程)
引言 在人工智能飞速发展的今天,大语言模型(Large Language Models, LLMs)已成为技术领域的焦点。从智能写作到代码生成,LLM 的应用场景不断扩展,深刻改变了我们的工作和生活方式。然而,理解这些模型的内部…...
Caliper 配置文件解析:fisco-bcos.json
config.yaml 文件 config.yaml 是 Caliper 的主配置文件,通常包含以下内容: test:name: fisco-bcos-test # 测试名称description: Performance test of FISCO-BCOS # 测试描述workers:type: local # 工作进程类型number: 5 # 工作进程数量monitor:type: - docker- pro…...
