结构体(struct)大小
本文参考链接:C语言结构体(struct)常见使用方法,链接中的实例代码经实践有几处不准确,本文在引用时已做更改
注意:在结构体定义时不能申请空间(除非是结构体变量),不可以给结构体内部变量初始化
字节对齐
对于结构体中比较小的成员,可能被强行对齐,造成空间的空置,但节省了时间。
#pragma pack()可以修改对齐,它设置了对齐的最大单位
字节对齐可参考:(记得看完链接后回来往下看哦)
C++结构体派生时的字节对齐
struct A {
int a;
char b;
};
struct B:A {
char c;
int d;
long long e;
};
在#pragma pack(4) 的情况下, A: 8bytes, B: 24bytes (A:8 + char c:4 + int d:4 + long long e:8 而不是 int a: 4 + char b: 1 + char c: 1 + 2(对齐) + int d: 4 + long long e: 8 = 20)
struct中的弹性数组
先看一个例子:
#include <stdio.h>
#include <stdlib>
#include <string.h>
typedef struct changeable{
int iCnt;
char fl[0]; //或char fl[]
}schangeable;
main(){
printf("size of struct changeable : %d\n",sizeof(schangeable));
schangeable *pchangeable = (schangeable *)malloc(sizeof(schangeable) + 10*sizeof(char));
printf("size of pchangeable : %d\n",sizeof(*pchangeable));
schangeable *pchangeable2 = (schangeable *)malloc(sizeof(schangeable) + 20*sizeof(char));
pchangeable2->iCnt = 20;
printf("pchangeable2->iCnt : %d\n",pchangeable2->iCnt);
strncpy(pchangeable2->fl,"hello world",11);
printf("%s\n",pchangeable2->fl);
printf("size of pchangeable2 : %d\n",sizeof(*pchangeable2));
}
// 结构体中的 char pc[0] 可以通过malloc方法(堆空间)变为可增长的
size of struct changeable : 4
// 注意:分配了空间之后的结构体大小依旧是4,弹性数组依然不占空间
size of pchangeable : 4
pchangeable2->iCnt : 20
hello world
size of pchangeable2 : 4
读者可能会疑惑 char fl[0]
在这里的意义,实际上,这是一个弹性数组,它使这个结构体变成了有意义的可变长结构体,而这里的变长实际上是堆空间。
弹性数组在结构体中,下面的形式是唯一允许的(非弹性数组不能用"char a[]"这种形式定义,必须明确大小):
struct s {
int a;
char b[];
}
顺序颠倒可能会让b和a数据重合(见补充);少了变量a又会让整个结构体长度为0(弹性数组不占空间),编译不能通过。
C如果有空结构体,定义两个或多个该结构体的变量(对象),地址是完全一样的!调试看程序运行,这些语句其实根本没有运行,没有实际意义。
C++形式上是允许空结构体的,本质上是通过机制避免了纯空结构体和类对象,自动给空结构体对象分配一个字节(sizeof()返回1)方便区分对象,避免地址重合。
例外的是,C++唯独不给带弹性数组的结构体分配空间(可能怕和变长结构体机制产生某种冲突,比如大小怎么算)
下面两个结构体在C++中是不一样的,空的结构体反而“大”(sizeof()返回1)
struct s
{
char b[] ;
};
struct s
{
// char b[] ;
};
补充
字符串覆盖
看懂下面这个例子即可
#include <stdio.h>
#include <string.h>
typedef struct{
int iTest;
char pcArray[20];
int iParam;
}s;
main(){
s s1;
s1.iParam = 5;
s1.iTest = 6;
printf("iTest:\t%p:%d\n",&s1.iTest,s1.iTest);
printf("iParam:\t%p:%d\n",&s1.iParam,s1.iParam);
strncpy(s1.pcArray,"Hello World,Hello World",23);
printf("pcArray:\t%p:%s\n",&s1.pcArray,s1.pcArray);
printf("iTest:\t%p:%d\n",&s1.iTest,s1.iTest);
printf("iParam:\t%p:%d\n",&s1.iParam,s1.iParam);
}
结果如下
iTest: 0xbfbebc64:6
iParam: 0xbfbebc7c:5
// 实际上,运行到这里是可能会报错,因为会字符串赋值操作溢出了
pcArray: 0xbfbebc68:Hello World,Hello World
iTest: 0xbfbebc64:6
iParam: 0xbfbebc7c:6581362
这个例子告诉我们,数组还是放在结构体的末尾比较保险……
update at 2017/9/16
by 一颗球