c语言回顾-结构体

前言

在前面的学习中,我们知道C语言提供了许多内置类型,如:char、short、int、long、float、double等,但是只有这些内置类型还是不够的。当我们想描述学生,描述一本书,这时单一的内置类型是不行的。描述一个学生需要名字、年龄、学号、身高、体重等;描述一本书需要作者、出版社、定价等。C语言为了解决这个问题,增加了结构体这种自定义的数据类型,让我们可以自己创造适合的类型。

结构体的定义

结构体是一种用户自定义的数据类型,用于将多个不同类型的数据组合在一起形成一个新的数据类型。结构体由多个成员变量组成,每个成员变量可以是不同的数据类型,可以是基本数据类型(如整型、浮点型、字符型等)或其他结构体类型。结构体的成员变量在内存中是按照声明的顺序依次存储的。

1.结构的声明

定义结构体的语法如下:

struct 结构体名 {

类型 成员1;

类型 成员2; ... };

通过定义结构体,可以创建结构体变量,用于存储结构体类型的数据。结构体变量的定义语法如下:

struct 结构体名 变量名;

当然也可以直接在{}后面命名(后面会讲到)

假设我们有一个描述学生的结构体:

struct Student {
int id;
char name[50];
int age;
float score; };

2.结构体变量的定义和初始化

//代码1:变量的定义
struct Point
{int x;int y;
}p1; //声明类型的同时定义变量p1
struct Point p2; //定义结构体变量p2
//代码2:初始化。
struct Point p3 = {10, 20};
struct Stu //类型声明
{char name[15];//名字int age; //年龄
};
struct Stu s1 = {"zhangsan", 20};//初始化
struct Stu s2 = {.age=20, .name="lisi"};//指定顺序初始化
//代码3
struct Node
{int data;struct Point p;struct Node* next; 
}n1 = {10, {4,5}, NULL}; //结构体嵌套初始化
struct Node n2 = {20, {5, 6}, NULL};//结构体嵌套初始化

下面具体介绍下初始化方法:

假设我们有一个描述学生的结构体:

struct Student {int id;char name[50];int age;float score;
};

1.可以定义了一个名为student1Student类型的结构体变量,然后通过点操作符.对结构体的各个成员变量进行逐个初始化。

struct Student student1; // 定义结构体变量
student1.id = 1001; // 初始化成员变量
strcpy(student1.name, "Alice"); // 初始化成员变量
student1.age = 20; // 初始化成员变量
student1.score = 85.5; // 初始化成员变量

2.除了逐个初始化,还可以使用一种更简洁的方式,即在定义结构体变量时直接初始化

struct Student student2 = {1002, "Bob", 21, 90.0}; // 定义结构体变量并初始化

3.还有一种初始化结构体变量的方式是使用指定成员的方式进行初始化

struct Student student3 = {.id = 1003, .name = "Charlie", .age = 22, .score = 95.0}; // 指定成员进行初始化

在这种方式中,我们使用成员名来指定要初始化的成员变量,这样可以更清晰地表达出初始化的意图。

无论是逐个初始化、直接初始化,还是指定成员初始化,都可以根据实际情况选择合适的方式来初始化结构体变量,以满足需求。

结构体嵌套初始化

struct Point
{int x;int y;
}
struct Node
{int data;struct Point p;struct Node* next; 
}n1 = {10, {4,5}, NULL}; //结构体嵌套初始化
struct Node n2 = {20, {5, 6}, NULL};//结构体嵌套初始化

Node结构体中包含Point结构体,需要注意的是,嵌套结构体的初始化顺序应与结构体定义中的成员顺序一致,以确保正确地对应初始化。

3.结构成员访问

3.1结构体成员的直接访问

结构体成员的直接访问是通过点操作符(.)访问的。点操作符接受两个操作数。
#include <stdio.h>
struct Point
{int x;int y;
}p = {1,2};
int main()
{printf("x: %d y: %d\n", p.x, p.y);return 0;
}
使用方式:结构体变量.成员名

3.2结构体成员的间接访问

有时候我们得到的不是一个结构体变量,而是得到了一个指向结构体的指针。
#include <stdio.h>
struct Point
{int x;int y;
};
int main()
{struct Point p = {3, 4};struct Point *ptr = &p;ptr->x = 10;ptr->y = 20;printf("x = %d y = %d\n", ptr->x, ptr->y);return 0;
}
使用方式:结构体指针->成员名
综合例子
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct Stu
{char name[15];//名字int age; //年龄
};
void print_stu(struct Stu s)
{printf("%s %d\n", s.name, s.age);
}
void set_stu(struct Stu* ps)
{strcpy(ps->name, "李四");ps->age = 28;
}
int main()
{struct Stu s = { "张三", 20 };print_stu(s);set_stu(&s);print_stu(s);return 0;
}

4.结构的特殊声明

在声明结构的时候,可以不完全的声明。
⽐如:
//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;
匿名结构体是指在定义结构体变量时不指定结构体名称,直接定义结构体的成员变量。这样定义的结构体没有结构体名,只有成员变量名。

匿名结构体常用于临时的、不需要重复使用的数据结构,可以在需要时直接定义和使用,无需为命名。

需要注意的是,由于匿名结构体没有结构体名称,因此无法在其他地方再次定义相同的结构体类型。匿名结构体的作用范围仅限于定义该结构体的作用域内。

5.结构的自引用

在结构中包含一个类型为该结构本身的成员是否可以呢?
比如,定义一个链表的节点:
struct Node
{
int data;
struct Node next;
};
上述代码正确吗?如果正确,那 sizeof(struct Node) 是多少?
仔细分析,其实是不行的,因为一个结构体中再包含一个同类型的结构体变量,这样结构体变量的大小就会无穷的大,是不合理的。

结构体的自引用是指在结构体定义中包含对自身类型的成员变量。

在C语言中,结构体的自引用可以通过使用指针来实现。为了在结构体中引用自身类型,需要先定义一个指向自身类型的指针成员变量。

正确的自引用方式:
struct Node {int data;struct Node* next;  // 指向自身类型的指针成员变量
};

在上述示例中,结构体Node包含一个整型成员变量data和一个指向自身类型struct Node的指针成员变量next。这样就实现了结构体的自引用。

自引用的结构体常用于构建链表、树等数据结构。通过指针成员变量,可以将多个结构体实例链接在一起形成复杂的数据结构。(详细结构请友友们参照数据结构的相关内容理解)

在结构体自引用使用的过程中,夹杂了 typedef 对匿名结构体类型重命名,也容易引⼊问题,看看
下面的代码,可行吗?
typedef struct
{
int data;
Node* next;
}Node;
答案是 不行的,因为Node是对前面的匿名结构体类型的重命名产生的,但是在匿名结构体内部提前使用Node类型来创建成员变量,这是不行的。
故定义结构体不要使用匿名结构体了
typedef struct Node
{int data;struct Node* next;
}Node;

结束语

本节内容小编对结构体的大部分内容都做了详细的解释,相信大家都对结构体有了了解,下节内容小编将带领大家进一步理解结构体的大小,如何计算,遵循什么规则等!

支持小编的留下赞赞和评论吧,感谢大家!!!

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.mzph.cn/news/853689.shtml

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email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

R语言数据分析案例29-基于ARIMA模型的武汉市房价趋势与预测研究

一、选题背景 房地产行业对于国民经济和社会及居民的发展和生活具有很大的影响&#xff0c;而房价能够体现经济运转的好坏&#xff0c;因而房价的波动牵动着开发商和购房者的关注&#xff0c;城市房价预测是一个研究的热点问题&#xff0c;研究房价对民生问题具有重要意义。 …

拍抖音素材段子去哪里找?哪里有搞笑段子文案以及视频素材?

拍抖音视频非常火爆&#xff0c;很多人都在为找素材发愁。别担心&#xff0c;今天我给大家推荐几个非常不错的网站&#xff0c;保证你们找到满满的灵感&#xff0c;拍出更有趣的段子视频&#xff01; 蛙学府 首先要推荐的是蛙学府。这个网站不仅素材多&#xff0c;还提供各种段…

监控室,屏幕显示不支持码流

1号屏&#xff0c;出现不支持码流 如下原因 老是录像机 无法关闭自动添加摄像头功能&#xff0c; 其他杂牌摄像头 会自动还ip 最终导致 ip冲突 更换ip 可以解决

Base64编码的工作原理与实际应用

目录 前言 一、什么是Base64编码&#xff1f; 二、Base64编码的原理 三、Base64编码的应用场景 四、为什么要使用Base 64 五、Base64加密解密的实现 前言 当你需要将二进制数据转换为可传输和存储的文本格式时&#xff0c;Base64编码是一个常用的选择。在这篇博客中&#…

Qwen2大语言模型微调、导出、部署实践

上篇文章&#xff1a; Qwen1.5大语言模型微调实践_qwen1.5 7b微调-CSDN博客 我们介绍了Qwen1.5 大语言模型使用LLaMA-Factory 来微调&#xff0c;这篇文章我们介绍一下微调后模型的导出、部署。 一、模型导出 在webui 界面训练好模型之后点击“Export”选项卡&#xff0c;然…

Qt 实战(4)信号与槽 | 4.1、信号与槽机制

文章目录 一、信号与槽机制1、基本概念2、信号与槽函数连接2.1、connect宏实现信号与槽连接2.2、Qt5新connect函数2.3、使用函数指针2.4、使用lambda表达式2.5、使用Qt Creator添加信号的槽函数 3、结论 前言&#xff1a; Qt信号与槽机制是一种用于处理对象间通信的强大机制&am…

详解 std::array

已经有了传统数组&#xff0c;为什么要用 std::array? 在C编程中&#xff0c;数组是一种基本的数据结构&#xff0c;用于存储相同类型的元素集合。然而&#xff0c;传统C风格数组&#xff08;C-style array&#xff09;虽然简单&#xff0c;但在使用上也存在诸多限制和潜在问…

技巧栏练习题

136. 只出现一次的数字 题干中要求做到线性时间复杂度和常数空间复杂度。 考虑使用位运算。使用异或运算有以下三个性质&#xff1a; 任何数和0 做异或运算&#xff0c;结果仍然是原来的数。 任何数和其自身做异或运算&#xff0c;结果是 0。 异或运算满足交换律和结合律。 …

快速LLaMA:面向大型语言模型的查询感知推理加速 论文摘要翻译与评论

论文摘要翻译与评论 论文标题&#xff1a; QuickLLaMA: Query-aware Inference Acceleration for Large Language Models 提出的框架 我们Q-LLM框架的示意图。来自记忆上下文的输入被分割成记忆块&#xff0c;通过查询感知的上下文查找来搜索与查询相关的块。目前的键值缓存…

ATMEGA16读写24C256

代码&#xff1a; #include <mega16.h> #include <stdio.h> #include <i2c.h> #include <delay.h> // Declare your global variables here #define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xa0 #asm.equ __i2c_port0x15.equ __sda_bit1 .equ __scl_bit0 #endasm uns…

【深度学习】TCN,An Empirical Evaluation of Generic Convolutional【二】

文章目录 膨胀卷积什么是膨胀卷积膨胀卷积公式PyTorch代码 从零开始手动实现一个1D膨胀卷积&#xff0c;不使用PyTorch的nn.Conv1d1. 基本概念2. 手动实现1D膨胀卷积 TCN结构如何使用TCN源码说明1. Chomp1d 类2. TemporalBlock 类3. TemporalConvNet 类 使用方法 膨胀卷积 什么…

DC/AC电源模块:为电动车充电基础设施提供高效能源转换

BOSHIDA DC/AC电源模块&#xff1a;为电动车充电基础设施提供高效能源转换 DC/AC电源模块是一种用于电动车充电基础设施的重要组件&#xff0c;它能够实现高效能源转换。在电动车的普及和推广过程中&#xff0c;DC/AC电源模块的重要性日益凸显。本文将从DC/AC电源模块的基本原…

281 基于matlab的路径规划GUI交互

基于matlab的路径规划GUI交互。包括蚁量系统、蚁周系统、蚁密系统、蚁群系统、免疫混合算法。11种路径规划数据&#xff0c;最多225个规划点。蚁群和免疫算法的参数可进行设置&#xff0c;使得效果最佳。动态显示可视化规划结果。程序已调通&#xff0c;可直接运行。

JVM 性能分析——jdk 自带命令分析工具(jps/jstat/jinfo/jmap/jhat/jstack)

文章目录 jps&#xff08;Java Process Status&#xff09;&#xff1a;查看正在运行的Java进程jstat&#xff08;JVM Statistics Monitoring Tool&#xff09;&#xff1a;查看 JVM 的统计信息jinfo&#xff08;Configuration Info for Java&#xff09;&#xff1a;实时查看和…

ORDER BY FIELD

ORDER BY FIELD 是MySQL中的一个特殊排序函数&#xff0c;它允许你基于一个自定义的值列表对查询结果进行排序。这在你需要对结果集按照特定顺序展示时非常有用&#xff0c;而不是默认的升序或降序排列。下面是如何使用ORDER BY FIELD的简要说明和示例&#xff1a; 基本语法 SE…

python的变量的引用与赋值的学习

看代码&#xff1a; a 1 # 初始化变量a&#xff0c;赋值为1 b a # 变量b被赋值为变量a的值&#xff0c;此时b的值也为1 b 2 # 变量b被重新赋值为2 print(a) # 打印变量a的值 执行过程如下&#xff1a; a 1&#xff1a;变量a被赋值为1。b a&#xff1a;变量b被赋值为…

电子电气架构 --- 智能座舱功能应用

我是穿拖鞋的汉子,魔都中坚持长期主义的汽车电子工程师。 老规矩,分享一段喜欢的文字,避免自己成为高知识低文化的工程师: 屏蔽力是信息过载时代一个人的特殊竞争力,任何消耗你的人和事,多看一眼都是你的不对。非必要不费力证明自己,无利益不试图说服别人,是精神上的节…

MFC工控项目实例之四在调试目录下创建指定文件夹

承接专栏《MFC工控项目实例之三theApp变量传递对话框参数》 在调试目录Debug下创建DATA、LIB、TEMP三个文件夹 1、SEAL_PRESSURE.h中添加代码 class CSeatApp : public CWinApp { ... public:CString m_Path;CString m_DataPath,m_TempPath,m_LibPath; ... };2、SEAL_PRESSURE…

LabVIEW电子类实验虚拟仿真系统

开发了基于LabVIEW开发的电子类实验虚拟仿真实验系统。该系统通过图形化编程方式&#xff0c;实现了复杂电子实验操作的虚拟化&#xff0c;不仅提高了学生的操作熟练度和学习兴趣&#xff0c;而且通过智能评价模块提供即时反馈&#xff0c;促进教学和学习的互动。 项目背景 在…

R 初级教程之一

IT的发展目前已经相当的内卷&#xff0c;到处都在说24年是将来4年最难的一年&#xff01;确实是&#xff0c;眼下各大厂商都在疯狂的裁员砍掉不营利的业务&#xff0c;收紧业务&#xff0c;不再盲目的扩张。小公司更是水深火热&#xff0c;无以言表。近期有个医院联系让使用R给…