結構體聯合體

2021-08-11 15:16:30 字數 4884 閱讀 3750

在c中, 結構也是一種資料型別, 可以使用結構變數, 因此,  象其它型別的變數一樣, 在使用結構變數時要先對其定義。

定義結構變數的一般格式為:

struct 結構名

結構變數;

結構名是結構的識別符號不是變數名。

型別為第二節中所講述的五種資料型別(整型、浮點型、字元型、指標型和無值型)。

構成結構的每乙個型別變數稱為結構成員, 它象陣列的元素一樣, 但陣列中元素是以下標來訪問的, 而結構是按變數名字來訪問成員的。

下面舉乙個例子來說明怎樣定義結構變數。

struct string

person;

這個例子定義了乙個結構名為string的結構變數person,   如果省略變數名person, 則變成對結構的說明。用已說明的結構名也可定義結構變數。這樣定義時上例變成:

struct string

;struct string person;

如果需要定義多個具有相同形式的結構變數時用這種方法比較方便, 它先作結構說明, 再用結構名來定義變數。

例如:struct string tianyr, liuqi, ...;

如果省略結構名, 則稱之為無名結構, 這種情況常常出現在函式內部, 用這種結構時前面的例子變成:

struct

tianyr, liuqi;

結構是乙個新的資料型別, 因此結構變數也可以象其它型別的變數一樣賦值、運算, 不同的是結構變數以成員作為基本變數。

結構成員的表示方式為:

結構變數.成員名

如果將"結構變數.成員名"看成乙個整體,  則這個整體的資料型別與結構中該成員的資料型別相同, 這樣就可象前面所講的變數那樣使用。

下面這個例子定義了乙個結構變數, 其中每個成員都從鍵盤接收資料, 然後對結構中的浮點數求和, 並顯示運算結果, 同時將資料以文字方式存入乙個名為wage.dat的磁碟檔案中。請注意這個例子中不同結構成員的訪問。

例3:#include

main()

a;file *fp;

float wage;

char c='y';

fp=fopen("wage.dat", "w");    /*建立乙個檔案只寫*/

while(c=='y'||c=='y')         /*判斷是否繼續迴圈*/

}fclose(fp);

}結構是一種新的資料型別, 同樣可以有結構陣列和結構指標。

一、結構陣列

結構陣列就是具有相同結構型別的變數集合。假如要定義乙個班級40個同學的姓名、性別、年齡和住址, 可以定義成乙個結構陣列。如下所示:

structstudent[40];

也可定義為:

struct string;

struct string student[40];

需要指出的是結構陣列成員的訪問是以陣列元素為結構變數的, 其形式為:

結構陣列元素.成員名

例如:student[0].name

student[30].age

實際上結構陣列相當於乙個二維構造, 第一維是結構陣列元素, 每個元素是乙個結構變數, 第二維是結構成員。

注意:結構陣列的成員也可以是陣列變數。

例如:struct a

y[4];

為了訪問結構a中結構變數y[2]的這個變數, 可寫成

y[2].m[1][4]

二、結構指標

結構指標是指向結構的指標。它由乙個加在結構變數名前的"*" 操作符來定義, 例如用前面已說明的結構定義乙個結構指標如下:

struct string*student;

也可省略結構指標名只作結構說明, 然後再用下面的語句定義結構指標。

struct string *student;

使用結構指針對結構成員的訪問, 與結構變數對結構成員的訪問在表達方式上有所不同。結構指針對結構成員的訪問表示為:

結構指標名->結構成員

其中"->"是兩個符號"-"和">"的組合, 好象乙個箭頭指向結構成員。例如要給上面定義的結構中name和age賦值, 可以用下面語句:

strcpy(student->name, "lu g.c");

student->age=18;

實際上, student->name就是(*student).name的縮寫形式。

需要指出的是結構指標是指向結構的乙個指標, 即結構中第乙個成員的首位址, 因此在使用之前應該對結構指標初始化, 即分配整個結構長度的位元組空間, 這可用下面函式完成, 仍以上例來說明如下:

student=(struct string*)malloc(size of (struct string));

size of (struct string)自動求取string結構的位元組長度, malloc() 函式定義了乙個大小為結構長度的記憶體區域, 然後將其詐位址作為結構指標返回。

注意:1. 結構作為一種資料型別,  因此定義的結構變數或結構指標變數同樣有區域性變數和全程變數, 視定義的位置而定。

2. 結構變數名不是指向該結構的位址, 這與陣列名的含義不同,  因此若需要求結構中第乙個成員的首位址應該是&[結構變數名]。

4. 結構的複雜形式

一、巢狀結構

巢狀結構是指在乙個結構成員中可以包括其它乙個結構, c 允許這種巢狀。

例如: 下面是乙個有巢狀的結構

struct string student;

其中: addr為另乙個結構的結構名, 必須要先進行, 說明, 即

struct addr

如果要給student結構中成員address結構中的zipcode賦值, 則可寫成:

student.address.zipcode=200001;

每個結構成員名從最外層直到最內層逐個被列出, 即巢狀式結構成員的表達方式是:

結構變數名.巢狀結構變數名.結構成員名

其中: 巢狀結構可以有很多, 結構成員名為最內層結構中不是結構的成員名。

二、位結構

位結構是一種特殊的結構, 在需按位訪問乙個位元組或字的多個位時, 位結構比按位運算子更加方便。

位結構定義的一般形式為:

struct位結構名 位結構變數;

其中: 資料型別必須是int(unsigned或signed)。整型常數必須是非負的整數, 範圍是0~15, 表示二進位制位的個數, 即表示有多少位。

變數名是選擇項, 可以不命名, 這樣規定是為了排列需要。

例如: 下面定義了乙個位結構。

structch;

位結構成員的訪問與結構成員的訪問相同。

例如: 訪問上例位結構中的bgcolor成員可寫成:

ch.bgcolor

注意:1. 位結構中的成員可以定義為unsigned, 也可定義為signed,  但當成員長度為1時, 會被認為是unsigned型別。因為單個位不可能具有符號。

2. 位結構中的成員不能使用陣列和指標, 但位結構變數可以是陣列和指標,如果是指標, 其成員訪問方式同結構指標。

3. 位結構總長度(位數), 是各個位成員定義的位數之和,  可以超過兩個位元組。

4. 位結構成員可以與其它結構成員一起使用。

例如:struct infoworkers;'

上例的結構定義了關於乙個工從的資訊。其中有兩個位結構成員, 每個位結構成員只有一位, 因此只佔乙個位元組但儲存了兩個資訊, 該位元組中第一位表示工人的狀態, 第二位表示工資是否已發放。由此可見使用位結構可以節省存貯空間。

聯合也是一種新的資料型別, 它是一種特殊形式的變數。

聯合說明和聯合變數定義與結構十分相似。其形式為:

union 聯合名 聯合變數名;

聯合表示幾個變數公用乙個記憶體位置, 在不同的時間儲存不同的資料型別和不同長度的變數。

下例表示說明乙個聯合a_bc:

union a_bc;

再用已說明的聯合可定義聯合變數。

例如用上面說明的聯合定義乙個名為lgc的聯合變數, 可寫成:

union a_bc lgc;

在聯合變數lgc中, 整型量i和字元mm公用同一記憶體位置。

當乙個聯合被說明時, 編譯程式自動地產生乙個變數, 其長度為聯合中最大的變數長度。

聯合訪問其成員的方法與結構相同。同樣聯合變數也可以定義成陣列或指標,但定義為指標時, 也要用"->"符號, 此時聯合訪問成員可表示成:

聯合名->成員名

另外, 聯合既可以出現在結構內, 它的成員也可以是結構。

例如:structx;

}y[10];

若要訪問結構變數y[1]中聯合x的成員i, 可以寫成:

y[1].x.i;

若要訪問結構變數y[2]中聯合x的字串指標ch的第乙個字元可寫成:

*y[2].x.ch;

若寫成"y[2].x.*ch;"是錯誤的。

結構和聯合有下列區別:

1. 結構和聯合都是由多個不同的資料型別成員組成, 但在任何同一時刻, 聯合中只存放了乙個被選中的成員, 而結構的所有成員都存在。

2. 對於聯合的不同成員賦值, 將會對其它成員重寫,  原來成員的值就不存在了, 而對於結構的不同成員賦值是互不影響的。

下面舉乙個例了來加對深聯合的理解。

例4:main()

half;

}number;

number.i=0x4241;         /*聯合成員賦值*/

printf("%c%c/n", number.half.first, mumber.half.second);

number.half.first='a';   /*聯合中結構成員賦值*/

number.half.second='b';

printf("%x/n", number.i);

getch();

}輸出結果為:

ab6261

從上例結果可以看出: 當給i賦值後, 其低八位也就是first和second的值; 當給first和second賦字元後, 這兩個字元的ascii碼也將作為i 的低八位和高八位。

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