自定义类型(下)

news2026/4/8 18:30:56
上篇我们介绍了自定义类型中常用的结构体那么自定义类型并不是由结构体一家独揽除此之外还有位段枚举联合体......本文将介绍剩下类型。位段位段的定义位段是基于结构体所实现的它的基本结构和结构体类似。那么它和结构体的不同在哪功能上有啥改进呢位段与结构体的异1.位段的成员类型必须是intsigned intunsigned int在C99标准中允许位段使用其他类型的成员变量。2.位段的标志就是成员变量后面有一个冒号和数字。位段的构造所谓位段的位指的是二进制位故位段中的成员是用bit位来分配空间的。eg:此时的A就是一个位段成员变量a虽有着数据类型int但是不再占用空间的4个int --- 32个bit位而是只占用2个bit位存储。故位段相较于结构体来说最大的特点就是用来节省存储空间的。位段的存储及大小eg:那么既然位段是以bit位在内存中存储的那么上述程序结果是如何得出的位段的存储规则:存储方向:位段在内存中的存储方向是未规定的具体主要取决于编译器来决定VS是自右向左。eg:存储空间:位段的成员变量在同一类型的情况下在开辟的空间下挨着存储若剩余空间不足以容下此成员变量是直接浪费还是接着存储剩余的接着开辟空间------此决定取决于编译器VS是直接丢弃。eg:变量不同类型:在C99中位段成员可以不只是intunsigned int 和 signed int可以存在其他类型那么在一个位段中不同类型的成员变量是挨着存储还是各自开辟空间呢答案是各自开辟不同类型的数据要各自开辟空间来存储不同类型的位段成员不能够混用内存存储。例如一个char类型的位段开辟空间后不论剩下多少空间接着的非char类型要重新开辟空间换类型则会发生断档故在定义位段时我们尽量将相同类型的位段放在一起定义在一定程度上能够节省空间。位段的弊端1.位段具有跨平台问题注重可移植程序要避免使用位段。2.位段中的 int 类型数据是属于有符号数还是无符号数是不确定的。3.位段分配内存空间的方向是不确定的。4.当两个同类型的位段成员存储时剩余空间不够第二个成员存储时是直接丢弃还是继续存储剩余另外开辟空间是不确定的。5.位段是以 bit位 为单位存储的但是内存分配地址是以字节为单位分配的所以位段是不能取地址的故不能使用 操作符。6.位段成员赋值不能使用scanf函数的则先创建一个变量给该变量赋值之后在赋值给位段成员。eg:联合体联合体的定义联合体是由一个或者多个成员构成的成员变量可以是不同数据类型联合体的关键字是union。联合体的特点编译器只会给所占存储空间最大的成员变量分配空间所有的成员变量均处于一块内存空间故又名共用体。与结构体的异联合体:所有成员共用一块内存空间结构体:每个成员变量拥有各自的内存空间联合体的大小总结成员变量起始地址都相同所有成员变量都指向该联合体内存空间的起始地址低。联合体的大小就是成员变量中所占内存空间最大的变量的大小故联合体中的成员变量不会同时使用给其中一个变量改变赋值另一个也会改变。eg:注意:当最大成员变量的大小不是最大对齐数的整数倍时该联合体的总大小需要对齐到最大对齐数的整数倍(此情况一般出现在成员变量有数组)。eg:联合体的应用应用特点:联合体的成员变量共用一块内存空间成员变量赋值相互影响eg:写一个程序判断是大端还是小端注意在使用法二时不能直接强转类型直接将 int 型转为 char 型时是取低地址处的数据一直都是小端存储会导致结果有误。枚举枚举定义把可能取值全部列举出来枚举的关键字是enum。枚举的结构枚举中的成员变量叫做枚举常量常量即其值不能改动。枚举常量在枚举中以逗号分隔(除最后一个枚举常量除外)与结构体和联合体位段相同的是花括号外面必须要有分号的存在。枚举的初始化枚举类型可以作为类型来创建一个变量通过枚举常量来初始化该变量枚举常量枚举常量被赋予默认值从0开始依次递增1枚举常量可以在创建时赋予初值随后成员变量依次递增1枚举常量的默认值可以通过枚举常量本身来给变量赋值枚举类型的优点1.增加代码的可读性和可维护性用枚举类型来代替转移表实现时的switch语句增加可读性2.与 #define 相比枚举类型有类型检查相对来说比较严谨#define 则直接会将该变量所在位置替换C中会将 int 类型数据赋值给enum类型数据报错❌。3.利用枚举类型调试时方便若使用 #define 在预处理阶段就会将其全部替换编译时已经是替换之后的但是程序员‍调试时仍是替换之前的代码。4.枚举一次性可以定义多个枚举常量#define 只能挨个来。5.枚举类型遵循作用域规则枚举的声明在某函数内则该枚举常量只能在此函数内使用不可跨函数使用。以上为自定义类型的介绍有问题请多多留言互相进步创作不易还请一键三连

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