C语言结构体深度剖析

简介:      做了挺久的开发,对于C这种东西,我不敢说自己已经精通了,毕竟还是有许多细节在学习的过程中会遗忘,然后再通过实践慢慢去一点点捡回来。所以只能算是熟练级别。     Linux内核的实现博大精深,从offsetof的实现到后面的container_of,为什么通过结构体的的成员就能获得整个结构体的指针呢?这就得益于offsetof宏的实现。

     做了挺久的开发,对于C这种东西,我不敢说自己已经精通了,毕竟还是有许多细节在学习的过程中会遗忘,然后再通过实践慢慢去一点点捡回来。所以只能算是熟练级别。

     Linux内核的实现博大精深,从offsetof的实现到后面的container_of,为什么通过结构体的的成员就能获得整个结构体的指针呢?这就得益于offsetof宏的实现。关于这个宏,前面的博文也有讲解,但不够深入,今天的这个例子,足以对结构体本身的原理大彻大悟,我们来看下面这个例子:

#include <stdio.h>
//32位系统上,结构体在没指定对齐的时候,默认以四字节进行对齐 
typedef struct __ST
{
	int id ; 		//4
	char *name ; 	//4
	float math ;	//4
}ST;
int main()
{
	ST st ;
	//获取结构体的第一个元素的首地址 
	int *ptr_0 = (int *)(&st);
	printf("st:   %p    ptr:   %p \n",&st,ptr_0);
	//对结构体第一个元素赋值 
	*ptr_0 = 100 ;
	printf("*ptr_0 = %d\n",*ptr_0);
	//获取结构体的第二个元素的首地址,因为第二个元素是一级指针,所以需要用一个二级指针来接 
	char **ptr_1 = (char **)((int)&st+4) ;
	printf("ptr_1:%p\n",ptr_1);
	//对结构体的第二个元素赋值 
	*ptr_1 = "hello world";
	printf("ptr_1:%s\n",*ptr_1);
	//获取结构体的第三个元素的首地址,根据对齐原则偏移算出第三个元素的地址 
	float *ptr_2 = (float *)((int)&st+8) ;
	printf("ptr_2:%p \n",ptr_2);
	//对结构体的第三个元素进行赋值 
	*ptr_2 = 96.78 ;
	printf("ptr_2:%.2f \n",*ptr_2);
	//输出结构体中所有成员的值 
	printf("st.id = %d   st.name = %s   st.math = %.2f\n",st.id,st.name,st.math);
    return 0;
}
这里的根据对齐原则算出来的偏移量其实其实不就是offsetof宏的原理吗?

#define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) &((TYPE *)0)->MEMBER)

往后继续看待链表,函数指针,等等与结构体有关的概念,瞬间觉得一幕了然,彻底打通了这条曾经学习的阻塞道路。


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