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C語言指針的長度和類型講解
對于初學(xué)者深入理解C語言程序設(shè)計(jì)有很好的參考價(jià)值,下面是小編為大家整理的C語言指針的長度和類型講解,歡迎參考~
一般來說,如果考慮應(yīng)用程序的兼容性和可移植性,指針的長度就是一個(gè)問題,在大部分現(xiàn)代平臺上,數(shù)據(jù)指針的長度通常是一樣的,與指針類型無關(guān),盡管C標(biāo)準(zhǔn)沒有規(guī)定所有類型指針的長度相同,但是通常實(shí)際情況就是這樣。但是函數(shù)指針長度可能與數(shù)據(jù)指針的長度不同。
指針的長度取決于使用的機(jī)器和編譯器,例如:在現(xiàn)代windows上,指針是32位或是64位長
測試代碼如下:
#include
#include
#include
#include
struct p{
int n;
float f;
};
int main()
{
struct p *sptr;
printf("sizeof *char: %d ", sizeof(char*));
printf("sizeof *int: %d ", sizeof(int*));
printf("sizeof *float: %d ", sizeof(float*));
printf("sizeof *double: %d ", sizeof(double*));
printf("sizeof *struct: %d ", sizeof(sptr));
return 0;
}
運(yùn)行結(jié)果如下圖所示:
指針相關(guān)的預(yù)定義類型:
、 size_t:用于安全地表示長度
② ptrdiff_t:用于處理指針?biāo)阈g(shù)運(yùn)算
、 intptr_t:用于存儲指針地址
、 uintptr_t:用于存儲指針地址
分述如下:
一、size_t類型
size_t 類型是標(biāo)準(zhǔn)C庫中定義的,應(yīng)為unsigned int,在64位系統(tǒng)中為 long unsigned int。 C語言中,此類型位于頭文件stddef.h中。它是一個(gè)與機(jī)器相關(guān)的unsigned類型,其大小足以保證存儲內(nèi)存中對象的大小,它的目的是提供一種可移植的方法來聲明與系統(tǒng)中可尋址的內(nèi)存區(qū)域一致的長度:
因?yàn)镃/C++標(biāo)準(zhǔn)只定義一最低的位數(shù),而不是必需的固定位數(shù)。而且在內(nèi)存里,對數(shù)的高位對齊存儲還是低位對齊存儲各系統(tǒng)都不一樣。為了提高代碼的可移植性,就有必要定義這樣的數(shù)據(jù)類型。一般這種類型都會定義到它具體占幾位內(nèi)存等。當(dāng)然,有些是編譯器或系統(tǒng)已經(jīng)給定義好的。經(jīng)測試發(fā)現(xiàn),在32位系統(tǒng)中size_t是4字節(jié)的,而在64位系統(tǒng)中,size_t是8字節(jié)的,這樣利用該類型可以增強(qiáng)程序的可移植性。
size_t類型用作sizeof操作符的返回類型,同時(shí)也是很多函數(shù)的參數(shù)類型,包括malloc和strlen
在聲明例如字符數(shù)、或者數(shù)組索引這樣的長度變量時(shí)用size_t是好的做法,它經(jīng)常用于循環(huán)計(jì)數(shù)器、數(shù)組索引,有時(shí)候還用在指針?biāo)阈g(shù)運(yùn)算上
打印size_t類型的值要小心,這是無符號值,如果選錯(cuò)格式說明符,可能會得到不可靠的結(jié)果,推薦的格式說明符是%zu,在某些情況下可以考慮用%u或%lu替代
二、ptrdiff_t類型
ptrdiff_t是C99標(biāo)準(zhǔn)庫中定義的一個(gè)與機(jī)器相關(guān)的數(shù)據(jù)類型,定義在stddef.h這個(gè)文件內(nèi)。ptrdiff_t類型變量通常用來保存兩個(gè)指針減法操作的結(jié)果。
ptrdiff_t通常被定義為long int類型,size_t 是unsigned 類型,而 ptrdiff_t 則是 signed 整型。
這兩種類型的差別體現(xiàn)了它們各自的用途:size_t 類型用于指明數(shù)組長度,它必須是一個(gè)正數(shù);ptrdiff_t 類型則應(yīng)保證足以存放同一數(shù)組中兩個(gè)指針之間的差距,它有可能是負(fù)數(shù)。
#include
#include
#include
int main(void)
{
char str[] = "Hello world!";
char *pstart = str;
char *pend = str + strlen(str);
ptrdiff_t difp = pend - pstart;
printf("%d ", difp);
return 0;
}
三、intptr_t與uintptr_t類型
intptr_t與uintptr_t類型用來存放指針地址,它們提供了一種可移植且安全的方法聲明指針,而且與系統(tǒng)中使用的指針的長度相同,對于把指針轉(zhuǎn)化為整數(shù)形式很有用。uintptr_t是intptr_t的無符號版本
關(guān)于intptr_t的類型定義如下:
/* Types for `void *' pointers. */
#if __WORDSIZE == 64
# ifndef __intptr_t_defined
typedef long int intptr_t;
# define __intptr_t_defined
# endif
typedef unsigned long int uintptr_t;
#else
# ifndef __intptr_t_defined
typedef int intptr_t;
# define __intptr_t_defined
# endif
typedef unsigned int uintptr_t;
#endif
從定義可以看出,intptr_t在不同的平臺是不一樣的,始終與地址位數(shù)相同,因此用來存放地址。
概念上, 盡管地址是指針, 內(nèi)存管理常常使用一個(gè)無符號的整數(shù)類型更好地完成; 內(nèi)核對待物理內(nèi)存如同一個(gè)大數(shù)組, 并且內(nèi)存地址只是一個(gè)數(shù)組索引. 進(jìn)一步地, 一個(gè)指針容易解引用; 當(dāng)直接處理內(nèi)存存取時(shí), 你幾乎從不想以這種方式解引用. 使用一個(gè)整數(shù)類型避免了這種解引用, 因此避免了 bug. 因此, 內(nèi)核中通常的內(nèi)存地址常常是 unsigned long, 利用了指針和長整型一直是相同大小的這個(gè)事實(shí), 至少在 Linux 目前支持的所有平臺上.C99 標(biāo)準(zhǔn)定義了 intptr_t 和 uintptr_t 類型給一個(gè)可以持有一個(gè)指針值的整型變量
測試代碼:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define ID_STR_LEN 12
#define NAME_STR_LEN 10
typedef struct student
{
char id[ID_STR_LEN];
char name[NAME_STR_LEN];
uint8_t age;
}student;
student * create_student()
{
student *stu = (student *)malloc(sizeof(student));
if (stu == NULL)
return NULL;
memset(stu, 0, sizeof(student));
return stu;
}
void *free_student(student *stu)
{
if (stu)
free(stu);
return 0;
}
static void init_student(student * stu)
{
assert(stu);
const char *id = "2013112210";
const char *name = "Anker";
uint8_t age = 21;
memcpy(stu->id, id, strlen(id));
memcpy(stu->name, name, strlen(name));
stu->age = age;
}
static int handle_student(intptr_t handle)
{
if (handle == 0)
{
return -1;
}
student *stu = (student*)handle;
printf("id: %s ", stu->id);
printf("name: %s ", stu->name);
printf("age: %u ", stu->age);
return 0;
}
int main(void)
{
student *stu;
stu = create_student();
init_student(stu);
//將指針轉(zhuǎn)換為intptr_t類型
intptr_t handle = (intptr_t)stu;
handle_student(handle);
free_student(stu);
return 0;
}
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