青青草原综合久久大伊人导航_色综合久久天天综合_日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月_热久久这里只有精品

Oo緣來是你oO


人本是人,不必刻意去做人;世本是世,無須精心去處世;自然的才是快樂的。

posts - 11,comments - 8,trackbacks - 0

?????????????????????????????????????? 關于 sizeof() 的一些思考?
?????????????????????????????????????????????????????????馬嘉楠

關鍵詞: sizeof

這是網上的一個帖子,最初來自那里已經記不得了,不過我覺得很不錯。

我對原文做了一些修改,并添加了一些內容。如果有什么錯誤的地方,請大家指正,謝謝~~

?????????????????????? --- majianan 2005-12-19

?

0.關鍵字 :sizeof,字節對齊,類型大小

前向聲明:
??? sizeof,一個其貌不揚的家伙,引無數菜鳥竟折腰.

??? 小蝦我當初也沒少犯迷糊,秉著“辛苦我一個,幸福千萬人”的偉大思想,我決定將其盡可能詳細的總結一下。


??? 但當我總結的時候才發現,這個問題既可以簡單,又可以復雜。所以本文有的地方并不適合初學者,甚至都沒有必要大作文章。但如果你想“知其然,更知其所以然”的話,那么這篇文章對你或許有所幫助。
???

?? ?菜鳥我對C++的掌握尚未深入,其中不乏錯誤,歡迎各位指正啊

1. 定義:
??? sizeof是何方神圣?

??? sizeof 乃 C/C++ 中的一個操作符(operator)是也。簡單說其作用就是返回一個對象或者類型所占的內存字節數。

MSDN上的解釋為:

The sizeof keyword gives the amount of storage, in bytes, associated with a variable or a type (including aggregate types).This keyword returns a value of type size_t.

??? 其返回值類型為size_t,在頭文件stddef.h中定義。這是一個依賴于編譯系統的值,一般定義為

typedef unsigned int size_t;

??? 世上編譯器林林總總,但作為一個規范,它們都會保證char、signed char和unsigned char的sizeof值為1,畢竟char是我們編程能用的最小數據類型。

2. 語法:
??? sizeof有三種語法形式,如下:
??? 1) sizeof( object );??? // sizeof( 對象 );
??? 2) sizeof( type_name ); // sizeof( 類型 );
??? 3) sizeof object;?????? // sizeof 對象;

所以,
int i;
sizeof( i );???? // ok
sizeof i;?? ???? // ok
sizeof( int );?? // ok
sizeof int;????? // error

既然寫法2可以用寫法1代替,為求形式統一以及減少我們大腦的負擔,第2種寫法,忘掉它吧!

實際上,sizeof計算對象的大小也是轉換成對對象類型的計算。也就是說,同種類型的不同對象其sizeof值都是一致的。

這里,對象可以進一步延伸至表達式,即sizeof可以對一個表達式求值。編譯器根據表達式的最終結果類型來確定大小,一般不會對表達式進行計算。

例如:

sizeof( 2 );????????// 2的類型為int,所以等價于 sizeof( int );
sizeof( 2 + 3.14 );?// 3.14的類型為double,2也會被提升成double類型,所以等價于 sizeof( double );

??? sizeof也可以對一個函數調用求值,其結果是函數返回類型的大小,函數并不會被調用。我們來看一個完整的例子:

*********************************************************

char foo()
{
????printf("foo() has been called.\n");
????return 'a';
}
int main()
{
????size_t sz = sizeof( foo() );?? // foo() 的返回值類型為char,所以sz = sizeof(char),但函數foo()并不會被調用
????printf("sizeof( foo() ) = %d\n", sz);
}

*********************************************************

C99標準規定,函數、不能確定類型的表達式以及位域(bit-field)成員不能被計算sizeof值,即下面這些寫法都是錯誤的:

??? sizeof( foo );???? // error
??? void foo2() { }
??? sizeof( foo2() );? // error
??? struct S
??? {
????????unsigned int f1 : 1;
????????unsigned int f2 : 5;
????????unsigned int f3 : 12;
??? };
????sizeof( S.f1 );?? // error


3. sizeof的常量性


??? sizeof的計算發生在編譯時刻,所以它可以被當作常量表達式使用。如:

char ary[ sizeof( int ) * 10 ];?? // ok

最新的C99標準規定sizeof也可以在運行時刻進行計算。如下面的程序在Dev-C++中可以正確執行:

int n;
n = 10;??????? // n動態賦值
char ary[n];?? // C99也支持數組的動態定義
printf("%d\n", sizeof(ary)); // ok. 輸出10

但在沒有完全實現C99標準的編譯器中就行不通了,上面的代碼在VC6中就通不過編譯。所以我們最好還是認為sizeof是在編譯期執行的,這樣不會帶來錯誤,讓程序的可移植性強些。


4. 基本數據類型的sizeof

這里的基本數據類型指short、int、long、float、double這樣的簡單內置數據類型。由于它們都是和系統相關的,所以在不同的系統下取值可能不同。這務必引起我們的注意,盡量不要在這方面給自己程序的移植造成麻煩。

一般的,在32位編譯環境中,sizeof(int)的取值為4。


5. 指針變量的sizeof

學過數據結構的你應該知道指針是一個很重要的概念,它記錄了另一個對象的地址。既然是來存放地址的,那么它當然等于計算機內部地址總線的寬度。所以在32位計算機中,一個指針變量的返回值必定是4(注意結果是以字節為單位)。可以預計,在將來的64位系統中指針變量的sizeof結果為8。

*********************************************************

char* pc = "abc";
int* pi;
string* ps;
char** ppc = &pc;
void (*pf)();?// 函數指針
sizeof( pc ); // 結果為4
sizeof( pi ); // 結果為4
sizeof( ps ); // 結果為4
sizeof( ppc );// 結果為4
sizeof( pf ); // 結果為4

*********************************************************

指針變量的sizeof值與指針所指的對象沒有任何關系,正是由于所有的指針變量所占內存大小相等,所以MFC消息處理函數使用兩個參數WPARAM、LPARAM就能傳遞各種復雜的消息結構(使用指向結構體的指針)。


6. 數組的sizeof

數組的sizeof值等于數組所占用的內存字節數,如:

char a1[] = "abc";
int a2[3];
sizeof( a1 ); // 結果為4,字符 末尾還存在一個NULL終止符
sizeof( a2 ); // 結果為3*4=12(依賴于int)

一些朋友剛開始時把sizeof當作了求數組元素的個數,現在,你應該知道這是不對的。那么應該怎么求數組元素的個數呢?

Easy,通常有下面兩種寫法:

int c1 = sizeof( a1 ) / sizeof( char );??? // 總長度/單個元素的長度
int c2 = sizeof( a1 ) / sizeof( a1[0]); ?? // 總長度/第一個元素的長度


寫到這里,提一問,下面的c3,c4值應該是多少呢?

*********************************************************

void foo3(char a3[3])
{
????int c3 = sizeof( a3 ); // c3 ==
}
void foo4(char a4[])
{
????int c4 = sizeof( a4 ); // c4 ==
}

*********************************************************

也許當你試圖回答c4的值時已經意識到c3答錯了,是的,c3!=3。

這里函數參數a3已不再是數組類型,而是蛻變成指針。相當于char* a3,為什么仔細想想就不難明白。

我們調用函數foo1時,程序會在棧上分配一個大小為3的數組嗎?不會!

數組是“傳址”的,調用者只需將實參的地址傳遞過去,所以a3自然為指針類型(char*),c3的值也就為4。


7.string的sizeof
一個string的大小與它所指向的字符串的長度無關

*********************************************************
string st1("blog.sina.com.cn");
string st2("majianan");
string st3;
string *ps = &st1;
cout << "st1: " << sizeof(st1) << endl;
cout << "st2: " << sizeof(st2) << endl;
cout << "st3: " << sizeof(st3) << endl;
cout << "ps: " << sizeof(ps) << endl;
cout << "*ps: " << sizeof(*ps) << endl;
*********************************************************

輸出結果為:
st1: 28
st2: 28
st3: 28
ps: 4
*ps: 28
*********************************************************
對于不同的STL,String類的結構定義會有所不同
所以不同的工具,例如VC++,和.NET,結果會有所不同,
在VC++6.0中(我的機器)結果是16
在.NET2003中結果是28
但是對于同一個編譯器,那么它的結果都是一定的


8.引用的sizeof

sizeof操作符應用在引用類型上的時候,返回的是包含被引用對象所需的內存長度(即被引用對象的大小)

*********************************************************
cout << "short:\t" << sizeof(short) << endl;
cout << "short*:\t" << sizeof(short*) << endl;
cout << "short&:\t" << sizeof(short&) << endl;
cout << "short[4]:\t" << sizeof(short[4]) << endl;
cout << "int&:\t" << sizeof(int&) << endl;
*********************************************************

輸出結果為:
short: 2
short*: 4
short&: 2
short[4]: 8
int&: 4


9. 結構體的sizeof

這是初學者問得最多的一個問題,所以這里有必要多費點筆墨。讓我們先看一個結構體:

struct S1
{
??? char c;
??? int i;
};

問sizeof(s1)等于多少?

聰明的你開始思考了,char占1個字節,int占4個字節,那么加起來就應該是5。

是這樣嗎?

你在你機器上試過了嗎?

也許你是對的,但很可能你是錯的!

VC6中按默認設置得到的結果為8。

??? Why?為什么受傷的總是我?

請不要沮喪,我們來好好琢磨一下sizeof的定義 —— sizeof的結果等于對象或者類型所占的內存字節數。好吧,那就讓我們來看看S1的內存分配情況:

S1 s1 = { 'a', 0xFFFFFFFF };

定義上面的變量后,加上斷點,運行程序,觀察s1所在的內存,你發現了什么?

以我的VC6.0為例,s1的地址為0x0012FF78,其數據內容如下:

0012FF78: 61 CC CC CC FF FF FF FF

發現了什么?怎么中間夾雜了3個字節的CC?

看看MSDN上的說明:

When applied to a structure type or variable, sizeof returns the actual size, which may include padding bytes inserted for alignment.

原來如此,這就是傳說中的字節對齊啊!一個重要的話題出現了。

為什么需要字節對齊?

計算機組成原理教導我們,這樣有助于加快計算機的取數速度,否則就得多花指令周期了。

為此,編譯器默認會對結構體進行處理(實際上其它地方的數據變量也是如此),讓寬度為2的基本數據類型(short等)都位于能被2整除的地址上,讓寬度為4的基本數據類型(int等)都位于能被4整除的地址上。以此類推,這樣,兩個數中間就可能需要加入填充字節,所以整個結構體的sizeof值就增長了。

讓我們交換一下S1中char與int的位置:

struct S2
{
????int i;
????char c;
};

看看sizeof(S2)的結果為多少?怎么還是8。

再看看內存,原來成員c后面仍然有3個填充字節。

這又是為什么啊?別著急,下面總結規律。

??? 字節對齊的細節和編譯器實現相關,但一般而言,滿足三個準則:
??? 1) 結構體變量的首地址能夠被其最寬基本類型成員的大小所整除;
??? 2) 結構體每個成員相對于結構體首地址的偏移量(offset)都是成員大小的整數倍,如有需要編譯器會在成員之間加上填充字節(internal adding);
??? 3) 結構體的總大小為結構體最寬基本類型成員大小的整數倍,如有需要編譯器會在最末一個成員之后加上填充字節(trailing padding)。

??? 對于上面的準則,有幾點需要說明:
1)?前面不是說結構體成員的地址是其大小的整數倍,怎么又說到偏移量了呢?

因為有了第1點存在,所以我們就可以只考慮成員的偏移量,這樣思考起來簡單。想想為什么。

結構體某個成員相對于結構體首地址的偏移量可以通過宏offsetof()來獲得,這個宏也在stddef.h中定義,如下:

#define offsetof(s,m) (size_t)&(((s *)0)->m)

例如,想要獲得S2中c的偏移量,方法為

size_t pos = offsetof(S2, c);// pos等于4


2) 基本類型是指前面提到的像char、short、int、float、double這樣的內置數據類型。這里所說的“數據寬度”就是指其sizeof的大小。由于結構體的成員可以是復合類型,比如另外一個結構體,所以在尋找最寬基本類型成員時,應當包括復合類型成員的子成員,而不是把復合成員看成是一個整體。但在確定復合類型成員的偏移位置時則是將復合類型作為整體看待。

這里敘述起來有點拗口,思考起來也有點撓頭,還是讓我們看看例子吧(具體數值仍以VC6為例,以后不再說明):

struct S3
{
????char c1;
????S1 s;
????char c2;
};

S1的最寬簡單成員的類型為int,S3在考慮最寬簡單類型成員時是將S1“打散”看的,所以S3的最寬簡單類型為int。這樣,通過S3定義的變量,其存儲空間首地址需要被4整除,整個sizeof(S3)的值也應該被4整除。

c1的偏移量為0,s的偏移量呢?這時s是一個整體,它作為結構體變量也滿足前面三個準則,所以其大小為8,偏移量為4,c1與s之間便需要3個填充字節,而c2與s之間就不需要了,所以c2的偏移量為12,算上c2的大小為13,13是不能被4整除的,這樣末尾還得補上3個填充字節。最后得到sizeof(S3)的值為16。


??? 通過上面的敘述,我們可以得到一個公式:
??? 結構體的大小等于最后一個成員的偏移量加上其大小再加上末尾的填充字節數目,即:

sizeof( struct ) = offsetof( last item ) + sizeof( last item ) + sizeof( trailing padding )

?

10.類的sizeof
?
類的sizeof值等于類中成員變量所占用的內存字節數。如:
****************************************************************
?
class A
{
?public:
???? int b;
???? float c;
???? char d;
};

int main(void)
{
? A object;
? cout << "sizeof(object) is " << sizeof(object) << endl;
? return 0 ;
}
?
***************************************************************
?
?
輸出結果為12(我的機器上sizeof(float)值為4,字節對其前面已經講過)。
?
不過需要注意的是,如果類中存在靜態成員變量,結果又會是什么樣子呢?
?
***************************************************************

class A
{
?public:
???? static int a;
???? int b;
???? float c;
???? char d;
};

int main()
{
? A object;
??cout << "sizeof(object) is " << sizeof(object) << endl;
? return 0 ;
}
?
**************************************************************
?
?
16?不對。結果仍然是12.

因為在程序編譯期間,就已經為static變量在靜態存儲區域分配了內存空間,并且這塊內存在程序的整個運行期間都存在。

而每次聲明了類A的一個對象的時候,為該對象在堆上,根據對象的大小分配內存。
?
如果類A中包含成員函數,那么又會是怎樣的情況呢?看下面的例子
?
*************************************************************

class A
{
?public:
???? static int a;
???? int b;
???? float c;
???? char d;
???? int add(int x,int y)
???? {
?????? return x+y;
???? }
};

int main()
{
??A object;
? cout << "sizeof(object) is " << sizeof(object) << endl;
? b = object.add(3,4);
? cout << "sizeof(object) is " << sizeof(object) << endl;
? return 0 ;
}
?
***************************************************************
?
結果仍為12。
因為只有非靜態類成員變量在新生成一個object的時候才需要自己的副本。
所以每個非靜態成員變量在生成新object需要內存,而function是不需要的。
?
?
注:C++中的多態和虛繼承也是非常重要的東西,不過比較復雜,編譯器不同,細節也有所不同。(以后慢慢研究,哈哈)
posted on 2006-08-25 09:25 馬嘉楠 閱讀(1198) 評論(1)  編輯 收藏 引用 所屬分類: 【01】C++

FeedBack:
# re: 關于 sizeof() 的一些思考
2006-08-25 10:26 | keyws
不錯,茅塞頓開,呵呵!  回復  更多評論
  
青青草原综合久久大伊人导航_色综合久久天天综合_日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月_热久久这里只有精品
  • <ins id="pjuwb"></ins>
    <blockquote id="pjuwb"><pre id="pjuwb"></pre></blockquote>
    <noscript id="pjuwb"></noscript>
          <sup id="pjuwb"><pre id="pjuwb"></pre></sup>
            <dd id="pjuwb"></dd>
            <abbr id="pjuwb"></abbr>
            亚洲欧美激情诱惑| 欧美国产1区2区| 久久综合激情| 午夜精品视频在线| 日韩一区二区精品视频| 亚洲国产视频一区二区| 亚洲国产精品久久久久婷婷老年| 黑人巨大精品欧美一区二区| 国产日韩欧美精品| 国产一在线精品一区在线观看| 国产精品视屏| 狠狠色丁香久久婷婷综合_中| 国内精品视频在线观看| 国内精品久久久久久久97牛牛| 韩国福利一区| 亚洲激情视频在线| 亚洲日本免费| 国产精品99久久不卡二区| 亚洲精品中文字幕有码专区| 在线视频日韩| 久久精品亚洲精品| 欧美暴力喷水在线| 在线亚洲免费视频| 午夜精品99久久免费| 久久婷婷激情| 欧美成人a∨高清免费观看| 欧美激情一区二区在线| 国产精品日产欧美久久久久| 国产精品久久二区| 精品成人一区二区三区| 亚洲国产天堂网精品网站| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 亚洲男人av电影| 老司机午夜精品视频| 女同一区二区| 一本色道久久综合精品竹菊| 欧美在线视频a| 欧美视频福利| 亚洲国产mv| 亚洲一线二线三线久久久| 免费人成精品欧美精品| 一区二区av在线| 免费精品99久久国产综合精品| 欧美日韩不卡一区| 可以看av的网站久久看| 日韩视频免费观看| 国产日韩欧美制服另类| 91久久精品www人人做人人爽| 亚洲国产精品欧美一二99| av成人老司机| 久久一二三国产| 亚洲一品av免费观看| 久久伊人精品天天| 在线一区免费观看| 老司机精品导航| 国产日韩精品一区二区三区| 一本色道88久久加勒比精品 | 欧美高清日韩| 亚洲国产成人精品久久| 久久青青草综合| 欧美一区2区三区4区公司二百| 欧美性大战久久久久久久蜜臀| 亚洲精选国产| 亚洲国产女人aaa毛片在线| 亚洲欧美日韩综合国产aⅴ| 国产精品家教| 亚洲制服av| 亚洲一区免费观看| 国产精品久久99| 亚洲一区二区三区精品在线观看| 亚洲激情网址| 欧美激情精品久久久久久免费印度| 亚洲福利视频二区| 免费在线欧美黄色| 老色鬼精品视频在线观看播放| 国内精品久久久久国产盗摄免费观看完整版| 午夜精品久久久久久| 亚洲在线视频观看| 狠狠色狠狠色综合| 欧美大片第1页| 欧美韩日高清| 亚洲综合精品一区二区| 欧美一区二区免费视频| 亚洲大片在线| 日韩视频一区二区在线观看| 国产精品久久久久一区二区三区共 | 欧美第一黄色网| 日韩视频在线观看| 99这里有精品| 国产欧美日韩亚洲| 鲁大师成人一区二区三区| 久久久精彩视频| 夜色激情一区二区| 亚洲欧美综合国产精品一区| 在线欧美视频| 一区二区三区四区五区精品| 欧美成人精品一区| 欧美午夜电影一区| 久久久水蜜桃av免费网站| 欧美黄色日本| 午夜精品久久久久久久蜜桃app | 免费欧美在线视频| 亚洲午夜激情| 久久先锋影音| 亚洲欧美在线播放| 久久综合九色综合久99| 亚洲一区二区三区在线看| 久久久av网站| 午夜精彩国产免费不卡不顿大片| 久久精品成人一区二区三区蜜臀 | 亚洲社区在线观看| 国产亚洲精品久久飘花| 嫩模写真一区二区三区三州| 欧美揉bbbbb揉bbbbb| 久久婷婷激情| 国产精品成人aaaaa网站| 老司机一区二区三区| 国产裸体写真av一区二区| 欧美成人午夜激情在线| 国产精品婷婷| 亚洲最黄网站| 91久久一区二区| 亚洲女同精品视频| 亚洲精品美女在线观看| 久久久久久久97| 小黄鸭视频精品导航| 欧美精品v日韩精品v韩国精品v | 久久久美女艺术照精彩视频福利播放 | 免费一级欧美片在线观看| 午夜在线视频观看日韩17c| 欧美精品1区| 亚洲国产天堂久久国产91| 狠狠久久婷婷| 欧美亚洲在线视频| 性亚洲最疯狂xxxx高清| 欧美高清视频| 亚洲国产老妈| 亚洲精品国产精品国自产观看| 中文一区二区在线观看| 亚洲一级特黄| 欧美日韩在线精品| 亚洲免费黄色| 一二三四社区欧美黄| 欧美国产视频日韩| 欧美激情亚洲激情| 亚洲人体1000| 欧美成人福利视频| 欧美精品久久99久久在免费线| 久久夜精品va视频免费观看| 国产日韩精品一区| 亚洲综合色在线| 久久久久久久久久久久久9999 | 国产精品视频一区二区高潮| 亚洲动漫精品| 亚洲国产va精品久久久不卡综合| 久久久久久有精品国产| 久久久天天操| 韩国一区二区三区美女美女秀| 性欧美长视频| 久久久水蜜桃| 国产精品伊人日日| 欧美一区二区三区免费在线看| 午夜精品久久久久久久久| 国产精品一区在线观看你懂的| 久久国产乱子精品免费女 | 亚洲欧美资源在线| 久久aⅴ乱码一区二区三区| 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 99视频精品免费观看| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 亚洲精品久久7777| 欧美一区二区三区的| 亚洲国产aⅴ天堂久久| 欧美日韩在线免费观看| 亚欧成人精品| 欧美不卡视频一区| 夜夜嗨av一区二区三区四区 | 欧美激情按摩在线| 一区二区三区波多野结衣在线观看| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 亚洲欧美日韩综合| 亚洲国产精品成人精品| 亚洲综合成人婷婷小说| 国产中文一区| 欧美日韩在线播放三区四区| 欧美一级大片在线免费观看| 亚洲欧美日韩直播| 亚洲国产精品一区二区www在线 | 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 国产精品综合av一区二区国产馆| 久久婷婷国产综合国色天香| 亚洲视频在线看| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 亚洲精品一区在线观看| 国产亚洲欧美日韩一区二区| 欧美日韩亚洲精品内裤| 欧美91大片| 久久精品导航| 午夜精品免费视频| 亚洲视频免费在线|