从浅入深掌握进阶结构体(C语言)

news2025/6/7 23:25:14

前言
这一期我们将继续讲解结构体的知识,还没有看过上一期的小伙伴一定要赶紧去学习哦。
上一期,冲鸭!
那么话不多说我们开始今天的学习吧!
在这里插入图片描述

文章目录

  • 1,结构体的自引用
  • 2,匿名结构体
  • 3,位段
  • 4,结构体的传参
  • 5,尾声

1,结构体的自引用

什么是结构体的自引用呢?简单来说就是自己装自己(有点类似递归)。
那么是这样自引用的么?

struct student
{
char name[20];
int age;
float score;
struct student next_student;//这是我们自己定义的一个类型的解耦提变量如果可以这样写,我们就可以在一个学生的结构体里包含下一个学生的结构体,如果有一百个学生,我们就可以通过第一个学生访问到第一百个学生
}stu1;

但是这样写好像有问题啊,我们刚学过内存对齐的知识,在编译期间,编译器需要知道结构体变量大小为结构体变量分配空间,可是这个好像没法知道这个结构体变量的大小是多少,会陷入无限的递归之中。那我们是不是可以换个思路呢?我们不是在结构体成员中加入下一个学生的结构体变量,而是加入下一个学生的结构体变量的地址不就可以了么,这样就不会陷入无限的递归之中。而且我们能通过地址寻找到下一个学生的信息。书写方式如下:

struct student
{
char name[20];
int age;
float score;
struct student* next_student;//储存下一个学生(结构体变量)的地址
}stu1;

2,匿名结构体

匿名结构体是什么呢?就拿我们刚才创建了类型为为student的结构体。如果我们这样写代码呢?

struct 
{
char name[20];
int age;
float score;
}stu1;

是不是发现少了student,这种特殊的声明我们就称之为匿名结构体。
但是需注意的是匿名结构体的变量只能在声明时创建且只能有一个变量。也就是说只能使用一次,我们不能对匿名结构体自引用。

3,位段

学习位段之前我们先看如下代码。

struct student
{
char name[20];
int age:6;
int score:8;
}

我们发现该结构体的成员中年龄和分数后面多了一个:和一个数字,这是代表什么意思呢?正常情况下,一个学生的年龄应该在6-31岁之间,因为年龄是个整形数据,所以会给它分配4个字节大小的空间,但是如果只要表达0-31这些数字的话完全不需要那么大的空间对于有符号整形来说只需要6个bit位就足够了,那么回到代码,int age:6;的意思就是给这个整形分配6个比特的空间。而score给他分配了8个字节的空间。那么这个时结构体的内存是如何分配的呢?

struct uma
{
int a:2;
int b:3;
int c:5;
int d:10;

以这个结构体为例。
在这里插入图片描述
相比通过这张图片就能够了解位段是如何分配空间的了。
但是我们还需注意以下几点。
1, 位段的成员必须是 int、unsigned int 或signed int ,在C99中位段成员的类型也可以 选择其他类型。
2, 位段涉及很多不确定因素,位段是不跨平台的,注重可移植的程序应该避免使⽤位段。

4,结构体的传参

在函数中我们该怎么对结构体进行传参呢?
我们有以下两种方法

#include <stdio.h>
struct Student
{
	int data[1000];
	int num;
};
struct Student s = { {1,2,3,4}, 1000 };
//结构体传参
void print1(struct Student s)
{
	printf("%d\n", s.num);
}
//结构体地址传参
void print2(struct Student* ps)
{
	printf("%d\n", ps->num);
}
int main()
{
	print1(s); //传结构体
	print2(&s); //传结构体的地址
	return 0;
}

那么这两种写法哪种更好呢?没错就是第二种,因为直接传递结构体的话,计算机会给形参重新开辟一块内存空间,小的还好说,要是特别大的结构体那么会相当的浪费内存,而传递地址就不一样了并不需要重新开辟一片空间,可以提升程序的性能。

5,尾声

学习完这两篇博客的小伙伴想必已经非常了解了结构体的用法,但是也要多加练习哦正所谓熟能生巧,下次我将找几道结构体的题目来跟大家分享一下。
如果觉得博主讲的不错的千万不要忘记关注博主哦,你们的关注我是最大的动力!

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.coloradmin.cn/o/1285964.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

SqlServer存储过程中使用in

第一步&#xff1a;创建测试存储过程&#xff1a; CREATE PROCEDURE [dbo].[test] deptCode varchar(MAX)AS BEGINSELECT * from DEPT_INFO_A where DEPT_CODE in (deptCode)END 此存储过程只是一个简单的查询 第二步测试&#xff1a; 传入的 deptCode为&#xff1a;101200…

苍穹外卖项目笔记(7)— 微信登录、商品浏览

前言 苍穹外卖项目代码&#xff1a;https://github.com/Echo0701/take-out 1 HttpClient 1.1 介绍 HttpClient 是 Apche Jakarta Common 下的子项目&#xff0c;可以用来提供高效的、最新的、功能丰富的支持 HTTP 协议的客户端编程工具包&#xff0c;并且支持 HTTP 协议最新…

微信小程序开发:地图路线规划全流程,超详细!!!(包括遇到的问题解决)

目录 效果展示 第一章 准备阶段 1.1 使用uniapp搭建微信小程序 1.2 条件1&#xff1a;appId&#xff08;微信小程序appId&#xff09; 1.3 条件2&#xff1a;key&#xff08;腾讯位置服务申请的key&#xff09; 1.4 条件3&#xff1a;插件appId&#xff08;微信小程序插件…

GEE:使用拉普拉斯(Laplacian)算子对遥感图像进行卷积操作

作者:CSDN @ _养乐多_ 本文记录了使用拉普拉斯(Laplacian)算子对遥感图像进行卷积操作的代码。并以试验区NDVI图像为例。 研究区真彩色影像、NDVI图像以及Sobel卷积结果如下所示, 文章目录 一、拉普拉斯算子二、完整代码三、代码链接一、拉普拉斯算子 详细介绍参考《遥感…

前端模拟新闻列表ajax请求 mocky

效果图&#xff1a; <!DOCTYPE html> <html><head><meta charset"utf-8"><title></title> </head><style>ul {display: flex;flex-wrap: wrap;justify-content: space-between;}ul::after{content: ;width: 30%;}a…

python自动化操作:批量处理照片尺寸并输出到word文档中【第14篇—python-照片尺寸批量处理输出】

文章目录 一.背景二.需求三.实现源码3.1 项目结构3.2 源码3.3 核心调节照片大小 四.代码解释五.实现效果六.心得总结 一.背景 在当今数字化时代&#xff0c;照片处理和文档编辑是许多领域中不可或缺的任务。从个人创作到企业文档&#xff0c;人们经常需要快速而有效地处理大量…

C++检测字符串中有效的括号个数

匹配一个字符串buf中&#xff0c;连续包换运算符reg的次数&#xff1a; #include <iostream>//return 返回匹配的字符个数 //buf, 要检测的字符串 //reg, 包含的连续运算符 int GetMatchCount(std::string& buf, std::string& reg) {int nMatchCount 0;if (reg.…

android项目实战之使用框架 集成多图片、视频的上传

效果图 实现方式&#xff0c;本功能使用PictureSelector 第三方库 。作者项目地址&#xff1a;https://github.com/LuckSiege/PictureSelector 1. builder.gradle 增加 implementation io.github.lucksiege:pictureselector:v3.11.1implementation com.tbruyelle.rxpermissio…

DELL服务器ESXi 6.7平台配置网卡直通报错

报错信息&#xff1a; 内存设置无效: 内存预留 (sched.mem.min) 应该等于内存大小 尝试勾选内存配置&#xff1a;预留所有客户机内存 报错信息&#xff1a; 模块“DevicePowerOn”打开电源失败。 配置文件中缺少 pciPassthru1.id 条目。 无法启动虚拟机。 尝试&#xff1a…

基于Web和深度学习的辣椒检测产量预测系统

1.研究背景与意义 项目参考AAAI Association for the Advancement of Artificial Intelligence 研究背景与意义 辣椒是一种重要的经济作物&#xff0c;被广泛种植和消费。然而&#xff0c;辣椒的产量预测一直是农业生产中的重要问题。准确地预测辣椒的产量可以帮助农民合理安…

『时间之外』这个不得不思考的问题,还是要说一下

还记得当初自己为什么选择计算机&#xff1f; 当初你问我为什么选择计算机&#xff0c;我笑着回答&#xff1a;“因为我梦想成为神奇的码农&#xff01;我想像编织魔法一样编写程序&#xff0c;创造出炫酷的虚拟世界&#xff01;”谁知道&#xff0c;我刚入门的那天&#xff0…

鸿蒙开发—学习声明式UI

基本UI描述 ArkTS通过装饰器Component和Entry装饰struct关键字声明的数据结构&#xff0c;构成一个自定义组件。自定义组件中提供了一个build函数&#xff0c;开发者需在该函数内以链式调用的方式进行基本的UI描述&#xff0c;UI描述的方法请参考UI描述规范。 基本概念 stru…

(11_29)畅捷通的 Serverless 探索实践之路

作者&#xff1a;计缘 畅捷通介绍 畅捷通是中国领先的小微企业财税及业务云服务提供商&#xff0c;成立于2010年。畅捷通在2021年中国小微企业云财税市场份额排名第一&#xff0c;在产品前瞻性及行业全覆盖方面领跑市场&#xff0c;位居中国小微企业云财税厂商矩阵领军象限前…

医院运维 告警闪现后的故障排查

长期以来&#xff0c;医院信息化运维中存在着科室复杂、应用场景多、终端运维工作量大、软件系统兼容需求强等诸多痛点&#xff0c;且对技术设备的稳定性、连续性要求极高&#xff0c;在日常运维中&#xff0c;需要应对和解决这些问题来保障业务稳定、健康运行。 1、数据孤岛 …

mapbox实现框选要素

成果图 参考博客 https://blog.csdn.net/ScapeD/article/details/89158755 原理与源码 利用mapbox的queryRenderedFeatures方法可以获取范围内的要素&#xff0c;但是这个只能是点和矩形和范围内的全屏要素&#xff0c;并不支持多边形&#xff0c;所以实现这个的思路就是画完框…

合并一个文件夹下的多个txt文件,并对文本内容分列处理。

python 合并一个文件夹下的多个txt文件&#xff0c;并对文本内容分列。 原始文件&#xff1a; 最终结果&#xff1a; import pandas as pd import xlwt import pandas as pd from sqlalchemy import create_engine import pandas as pd import os import glob dirPath g…

深入浅出 Linux 中的 ARM IOMMU SMMU III

系统 I/O 设备驱动程序通常调用其特定子系统的接口为 DMA 分配内存&#xff0c;但最终会调到 DMA 子系统的 dma_alloc_coherent()/dma_alloc_attrs() 等接口。dma_alloc_coherent()/dma_alloc_attrs() 等接口通过 DMA IOMMU 的回调分配内存&#xff0c;并为经过 IOMMU 的 DMA 内…

十二、FreeRTOS之FreeRTOS任务相关API函数

本节需要掌握以下内容&#xff1a; 1&#xff0c;FreeRTOS任务相关API函数介绍&#xff08;熟悉&#xff09; 2&#xff0c;任务状态查询API函数实验&#xff08;掌握&#xff09; 3&#xff0c;任务时间统计API函数实验&#xff08;掌握&#xff09; 4&#xff0c;课堂总结…

视频分割方法:视频批量剪辑技巧,精准至秒高效分割

在视频编辑过程中&#xff0c;视频分割是一项基础但重要的步骤。对于许多初学者或非专业人士来说&#xff0c;视频分割可能是一项挑战。然而&#xff0c;随着技术的发展&#xff0c;现在有许多工具可以快速高效地进行视频分割。本文讲解云炫AI智剪如何一键分割视频&#xff0c;…

记住5个关键点,避免被身边人传染成胖子

在现代社会&#xff0c;肥胖已经成为一个全球性的疑难杂症。 越来越多的人为了减去身上的赘肉采取各种各样、五花八门的方法&#xff0c;但却发现收效甚微&#xff0c;总是抵挡不住各种各样的引诱&#xff0c;美食、游戏、聚餐、追剧&#xff0c;美食吃不到睡都睡不好&#xf…