前言结构体是C语言中一种重要的数据类型,它允许我们将不同类型的数据组合成一个整体,并以自定义的方式进行操作。通过结构体,我们可以更加灵活地管理和处理复杂的数据结构,从而提高程序的可读性和可维护性。...本篇博客将从结构体的定义开始,逐步介绍其在C语言中的应用,包括结构体变量的定义和初始化、结构体成员的访问、结构体作为函数参数的传递等内容,帮助读者深入理解C语言中结构体的核心概念和用法。...接下来我们来详细解释一下概述 有时我们需要将不同类型的数据组合成一个有机的整体,如:一个学生有学号/姓名/性别/年龄/地址等属性 这时候可通过结构体实现 结构体(struct)可以理解为用户自定义的特殊的复合的...; i++){ printf("姓名:%s,年龄:%d\n", person[i].name, person[i].age); } return 0;}总结通过本篇博客,我们了解了C语言中结构体的重要性以及如何运用它来组织和管理数据...希望本文能够对读者在学习和使用C语言时有所帮助,也欢迎大家分享自己对结构体的理解和应用经验,共同探讨C语言编程的知识。
结构体的基础知识: 结构体是一些值的集合,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。...结构体的声明: 以学生为例: typedef struct Stu { char name[20];//名字 int age;//年龄 char sex[5];//性别 char id[20];...//学号 }Stu;//分号不能丢 struct Stu s = {"zhangsan", 20};//初始化 结构体传参: struct S { int data[1000]; int num;...}; struct S s = {{1,2,3,4}, 1000}; //结构体传参 void print1(struct S s) { printf("%d\n", s.num); } //结构体地址传参...; //传地址 return 0; } 结构体传参的时候,要传结构体的地址。
一、结构体 结构的基础知识 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。...数组: 一组相同类型元素的集合; 结构体:其实是一组不一定相同类型元素的集合; 复杂对象,不能通过内置类型直接描述和表示,就用结构体来描述复杂类型。...结构体初始化 ---- ---- 四.结构成员的类型 结构成员可以使标量、数组、指针、甚至是其它结构体 五.结构体变量的定义和初始化 有了结构体类型,如何定义变量 ---- ---- 六.结构体成员访问...---- 6.2结构体指针访问指向变量的成员(箭头操作符 ->) 有时候我们得到的不是一个结构体变量,而是指向一个结构体的指针。...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过大,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。
结构的成员可以是标量、数组、指针,甚至是其他结构体。...1.4 结构体变量的定义和初始化 有了结构体类型,那如何定义变量,其实很简单。...结构体成员的访问 结构体变量访问成员 结构变量的成员是通过点操作符( . )访问的。点操作符接受两个操作数。...访问 age 成员 结构体指针访问指向变量的成员 有时候我们得到的不是一个结构体变量,而是指向一个结构体的指针。 那该如何访问成员。...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。
结构体类型的声明 1.1 结构体回顾 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。...1.2 结构的特殊声明 有一种结构体叫做匿名结构体,这种结构体只能使用一次,匿名结构体没有结构体标签 struct { int a; char b; float c; }x; struct {...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。 2.2 为什么存在内存对⻬?...那在设计结构体的时候,我们既要满⾜对⻬,⼜要节省空间,如何做到: //例如: struct S1 { char c1; int i; char c2; }; struct S2 { char c1...结构体实现位段 4.1 什么是位段 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.
结构体 结构体的声明 struct TAG { //member_list;//结构体内部成员 }/*variable*/;//结构体的名字,或者指针在这里 例如 struct...(tag) 那么这两个声明是无法识别类型的,只知道是结构体但是无法识别类别,那么就不可以 p = &B; 结构体的自引用 struct Node { int number...重点 结构体内存对齐 ⾸先得掌握结构体的对⻬规则: 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 ...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 ...而我们设计结构体是,让占用空间小的成员尽量集中在一起.
前言 还记得我在总结操作符时,涉及到了结构体,在C语言中类型分为两大类一个是内置类型,一个是自定义类型,常见的内置类型我们不说,我们今天来好好看一看为自定义类型之一的结构体吧 个人主页:小张同学zkf...但有一些特殊情况,让我们来看一下 // 匿名结构体类型 struct { int a; char b; float c; }x; struct...{ int a; char b; float c; }a[ 20 ], *p; 这种就是匿名结构体类型,你会发现这个结构体类型没有名字,那么可以...如果嵌套了结构体的情况,嵌套的结构体成员对齐到自己的成员中最大对齐数的整数倍处,结构体的整体大小就是所有最大对齐数(含嵌套结构体中成员的对齐数)的整数倍。...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。
让我们走进结构体 一.结构体 1.1 什么是结构体 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。...1.2 结构体的声明 例如用结构体描述一个学生 1.3 特殊的声明 在声明结构体时,可以不完全声明,也就是匿名结构体类型 1.4 结构的自引用 结构的自引用就是自己作为自己的成员变量 但是要注意正确的引用方法...如果这样引用结构体的大小将会是无穷大 所以我们引入指针 这样才能达到自引用的目的 1.5 结构体变量的定义和初始化 1.5.1 结构体变量的定义 1.5.2 结构体变量的初始化 1.5.3...这就要掌握首先得掌握结构体的对其原则 1.6.1结构体的对其原则 一. 二.结构体嵌套问题 为什么存在内存对齐?...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。 因此结构体传参的时候,要传结构体的地址。
结构体 结构体是用户建立由不同类型数据组成的混合型的数据结构(数据类型)。 系统提供的类型:int double float char long 数组,指针......一般形式: struct 结构体名{ 成员; }; 例如:定义一个学生的结构体,学生包括姓名,性别,年龄。声明一个学生的变量,输出学生的信息。...Student stu,stu2; strcpy(stu.name,"zhangsan"); stu.sex='M'; stu.age=10; printf("%s %c...0; } 结构体数组: #include struct Student{ char name[20]; char sex; int age; }; int...%d\n",a[i].name,a[i].sex,a[i].age); } return 0; } 结构体指针 结构体指针是指向结构体变量的指针,一个结构体变量的地址就是这个结构体变量的指针
一.结构体 在C语言中,有许多的内置类型,如char、int、double等等,但仅仅有这些类型是远远不够的。 假如要描述一个学生,那么他的名字、身高、体重、成绩等等都需要考虑。...为此,C语言提供了结构体这样的自定义类型。结构体的每个成员可以是不同类型的变量。...⼀个结构体中再包含⼀个同类型的结构体变量,相当于结构体自己调用自己,无限创建结构体变量,这样结构体变量的大小就会无穷的大,这样当然不行, 正确的做法应该是传递节点的地址: 我们再来看下一个错误的例子...结构体传参 上面的两种传参方式都可以,传值或传地址。但是我们一般都是传递结构体的地址,因为当结构体成员太多,大小太大时,参数压栈的的系统开销比较大,所以会导致性能的下降。...总结:结构体传参应该传递结构体的地址 二.结构体的内存对齐 当了解完结构体的基本使用后,我们就来计算下结构体的大小 这涉及到一个非常重要的知识点:结构体的内存对齐。
前言 在C语言中,有两种类型,一种是内置类型,可以直接使用,包括char short int long long long float double;一种是自定义类型,当内置类型不能满足时,支持自定义一些类型...如果嵌套了结构体的情况,嵌套的结构体成员对齐到自己的成员中最大对齐数的整数倍处,结构体的整体大小就是所有最大对齐数(含嵌套结构体中成员的对齐数)的整数倍。...但对于s4而言:它嵌套了s3,它有一个规定 :如果嵌套了结构体的情况,嵌套的结构体成员对齐到自己的成员中最大对齐数的整数倍处,结构体的整体大小就是所有最大对齐数(含嵌套结构体中成员的对齐数)的整数倍。...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。...- 传值调用 print2(&s);//传递结构体变量的地址 - 传址调用 return 0; } 这里⾸选print2函数。
,如果没有对结构体进行重命名的话,仅能使用一次 struct { int a; char b; float c; }x; 形如上面代码的结构体未重命名的话,使用这一次便被回收 4...8) ③结构体总大小一定为对齐数的整数倍 ④如果结构体中嵌套了结构体,嵌套的结构体对齐到对齐到自己成员中最大对齐数的整数倍处,结构体的整体大小就是所有最大对齐数的整数倍 我们可以将大小看作一个数组...4个字节放入 char c2;//1字节,<8,放在8位置处 }; 又因为现在指向9位置处,9不是最大对齐数4的整数倍,所以要指向12处,所以结构体S1的大小为12字节 printf打印一下:...16 }; 因为最大对齐数为8,16为8的整数倍,所以结构体S3的大小就是16个字节 struct S4 { char c1;//1字节,放到0位置处 struct S3 s3;//16字节,以8为对齐数...,对齐的内存只需要一次访问,而不对齐的内存需要两次访问 结构体的内存对齐是拿空间来换取时间 我们可以将占用内存小的尽量集中在一起来节省空间 struct S1 { char c1; int i;
大家好,我是泽奀,本篇博客就带大家来(初始)C语言的结构体的内容,后面也会发布一篇进阶的内容。...目录 结构体基础: typedef作用: 结构体的作用: 结构体的大小与内存对齐: 结构体成员的类型 结构体成员 结构体(套娃‘doge’) 结构体传参和传值 1.传参 2.传址 各位,这两个函数如果要选择一个的话...typedef作用: 想了想,还是把typedef单独拿出来说一说吧 C 语言提供了 typedef 关键字,你可以使用它来为类型取一个新的名字。...看到这里可能有些人会感觉和#deifne怎么感觉一样,那在这里我说下: #define 是 C 指令,用于为各种数据类型定义别名,与 typedef 类似,但是它们有以下几点不同: typedef 仅限于为类型定义符号名称...因为: 传参:如果当我们用实参传递给形参的话,其实就是一份临时拷贝。这样的话就要把所有的数据内存空间给再copy一份下去。放在其它的内存上,在这里我取名为tmp。
文章目录 一、结构体浅拷贝与深拷贝 二、结构体浅拷贝 三、结构体浅拷贝代码示例 一、结构体浅拷贝与深拷贝 ---- 结构体 中 嵌套了 指针 , 指针指向的内存 , 如果需要 malloc 在堆内存中...拷贝 指针变量的值 , 不会拷贝 指针变量 指向的 内存空间的 数据 ; 二、结构体浅拷贝 ---- 结构体浅拷贝 : 下面两种方式的拷贝 , 是结构体的浅拷贝 ; 直接拷贝结构体内存 : //...结构体内存拷贝 // 该拷贝是浅拷贝 memcpy(to, from, sizeof (Student)); 使用 = 操作拷贝 : 只会将 结构体 变量的 内存 , 从 from 指针指向的地址..., 拷贝到 to 指针指向的地址 ; // 结构体直接赋值 , 与上面的代码作用相同 // 该拷贝也是浅拷贝 *to = *from; 三、结构体浅拷贝代码示例 ---- 代码示例...数据类型 , 同时为该结构体类型声明 别名 * 可以直接使用 别名 结构体变量名 声明结构体类型变量 * 不需要在前面添加 struct 关键字 */ typedef struct Student
文章目录 结构体概述 结构体指针 动态存储分配 .malloc函数 .calloc函数 .free函数 结构体概述 问题定义:有时需要将不同类型的数据组合成一个有机的整体,以便于使用,...就类似于sql中的存储一样,随着语言层次的增高封装性是越来越大的。...int num; char name[30]; char sex; struct date birthday; float score; }boy1,boy2; 引用变量法则: (1)不能将一个结构体变量作为一个整体进行输入和输出...); } 对于结构体的基础语法说完了,下面来说结构体指针 结构体指针 一个结构体变量的指针就是该结构体变量所占据内存段的起始地址。...在C语言中不允许动态数组类型。例如:a[n]就是错误的,必须要用一个实际的数字表示数组长度,但是在实际开发中,往往会发生这种情况,即所需要的内存空间取决于实际输入的数据,而无法预先确定。
1、结构体和共用体的定义 结构体关键字为struct,共用体关键字为union /*** 定义一个person的结构体,要';'结束*/struct person{ char name[20.../union people{ char name[20]; int age;}; 2、结构体和共用体的声明 结构体和共用体的三种声明是一致的: void mian(){ //结构体的声明...3.1、对结构体成员的使用 /*** 定义一个结构体,并声明结构体对象p1*/struct person{ char name[20]; int age; }p1; void main...(){ //初始化结构体 p1 = {"zack", 20}; //访问结构体成员的三种方法 //1、结构体变量名.成员名 p1.name printf("...person p){ printf("姓名:%s\n", name); printf("年龄:%d", age);} 7、结构体和共用体的区别 结构体在创建时,按照结构体成员变量占的内存分配
结构体 struct 结构体名{} 变量名; 结构体变量: struct person{ char *name; int...taoshihan"; student.age=30; student.score=100; printf("name=%s \n",student.name); C语言结构体数组...char *name; int age; float score; } classes[5]; 遍历结构体数组...%s,%d,%.1f \n",d[i].name,d[i].age,d[i].score); } C语言结构体和指针 struct 结构体名 *变量名; struct...&a; 获取结构体成员 printf("b.name=%s \n",(*b).name); printf("c.name=%s \n",c->name); 完整代码: #
在前面我们学习了各种类型的变量,如int ,float,double等等,但是他们都有一个共同的特点:就是只存储一个数据,而且每个变量内存都是独立的;但是现实生活中的许多事物的各种属性都是相连的,共同组成了一个整体...,例如:统计一个班上学生的姓名,身高,体重等特性,毫无疑问这都是共同属于一个人的,是一个整体;对于此类问题,我们使用结构体来进行解决。...组成 这里我们先来看一个结构体: struct A { int b; float c; double d; }; 1.struct:struct是结构体的标志,使用结构体必须在开头是用...结构体内存大小计算 序言 结构体的内存大小计算涉及到对结构体内部各成员的对齐和填充规则的理解。在C语言中,结构体的内存大小由其成员的大小和对齐方式决定。...以下是一个例子: // 定义一个结构体 struct Example { char a; // 1字节 int b; // 4字节 double c; // 8字节
1.结构体的声明 1.1 结构体的基础知识 结构是一些值的集合,这些值称为成员变量。...、数组、指针,甚至是其它结构体 1.4结构体变量的定义和初始化 有了结构体类型,那么接下来就要定义变量了。...struct node n2 = {20,{5,6}.NULL}//结构体嵌套初始化 2.结构体成员的访问 结构体变量访问成员 结构体变量的成员是通过点操作符(.)访问的。...传地址 return 0; } //打印结果: /* 姓名:yui 年龄:17 性别:female 姓名:yui 年龄:17 性别:female */ 如果我们要对函数传递结构体时,传地址会更好。...如果传递的结构体太大了,参数压栈的系统开销比较大,所以会导致性能的下降。 如果你需要保留函数中对结构体的修改,也是需要传递地址的。 综上: 结构体传参的时候,尽量传结构体的地址。 完
对齐原则 原则A:struct或者union的成员,第一个成员在偏移0的位置,之后的每个成员的起始位置必须是当前成员大小的整数倍 原则B:如果结构体A含有结构体成员B,那么B的起始位置必须是B中最大元素大小整数倍地址...(相当于先将嵌套结构体展开) 原则C:结构体的总大小,必须是内部最大成员的整数倍 示例 代码 struct A { int a; char b; char c; }; struct...B { char b; int a; char c; }; struct C { int a; char b[10]; char c; }; struct...D { char b[10]; int a; char c; }; struct E { char b; char e; char f; int...B b; struct C c; struct D d; struct E e; struct F f; printf("char:%d,short:%d,int
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