这篇文章主要介绍“C语言结构体应用实例分析”的相关知识,小编通过实际案例向大家展示操作过程,操作方法简单快捷,实用性强,希望这篇“C语言结构体应用实例分析”文章能帮助大家解决问题。
结构是一些值的集合,这些值称为成员变量。结构的每个成员可以是不同类型的变量
struct tag { member-list; }variable-list;
下面几种方式都一样,定义了学生的结构体类型,内容包括:名字、年龄、性别、学号
//举例1 struct Stu { char name[20];//名字 int age;//年龄 char sex[5];//性别 char id[20];//学号 };//分号不能丢 //举例2 struct Stu { char name[20];//名字 int age;//年龄 char sex[5];//性别 char id[20];//学号 }s1,s2,s3;//定义了3个结构体类型的变量 //举例3 typedef struct stu stu; //举例4 typedef struct stu { char name[20]; int age; char sex[8]; float score; }stu; int main() { struct stu stu4;//局部变量 struct stu stu5; stu stu6;//全局变量 return 0; }
结构的成员可以是标量、数组、指针,甚至是其他结构体
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 //初始化:定义变量的同时赋初值。 struct Point p3 = { x, y }; struct Stu //类型声明 { char name[15];//名字 int age; //年龄 }; struct Stu s = { "zhangsan", 20 };//初始化 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
结构变量的成员是通过点操作符(.)访问的。点操作符接受两个操作数:变量名.成员
struct S s; strcpy(s.name, "zhangsan");//使用.访问name成员 s.age = 20;//使用.访问age成员
指向一个结构体的指针,结构体指针访问指向变量的成员,变量名 ->成员
struct Stu { char name[20]; int age; }; void print(struct Stu* ps) { printf("name = %s age = %d\n", (*ps).name, (*ps).age); //使用结构体指针访问指向对象的成员 printf("name = %s age = %d\n", ps->name, ps->age); }
struct point { int x; int y; }p1 = {10,20}; struct s//结构体 { char c; struct point sp; double d; char arr[20];//字符串 }; void print1(struct s ss)//传参结构体 { printf("%c\n", ss.c); printf("%d\n", ss.sp.x); printf("%d\n", ss.sp.y); printf("%lf\n", ss.d); printf("%s\n", ss.arr); } int main() { struct point p1 = { 100, 200 };//定义1个变量,并初始化 struct s ss = { 'w',{100,20},5.5,"hello" };//初始化 ss.c = 'b'; ss.sp.x = 1000; ss.sp.y = 2000; ss.d = 3.14; //ss.arr = "wolrd";错误的方法 strcpy(ss.arr, "world");//字符串赋值函数 print1(ss);//打印结构体变量 }
struct point { int x; int y; }p1 = {10,20}; struct s { char c; struct point sp; double d; char arr[20];//字符串 }; void print2(struct s* ss)//传参地址 { printf("%c\n", ss->c); printf("%d\n", ss->sp.x); printf("%d\n", ss->sp.y); printf("%lf\n", ss->d); printf("%s\n", ss->arr); } int main() { struct s ss = { 'w',{100,20},5.5,"hello" };//初始化 ss.c = 'b'; ss.sp.x = 1000; ss.sp.y = 2000; ss.d = 3.14; //ss.arr = "wolrd";错误的方法 strcpy(ss.arr, "world"); print2(&ss);//打印结构体变量 }
上面两种函数实现的效果一样,见下图:
函数print1接受的是结构体类型变量,是形参,另外开辟了空间,将实参拷贝了一份,占用内存空间大
- 函数print2接受的是结构体类型的地址,定义结构体类型的指针接收地址,只开辟了空间存放地址,占用内存空间小
**要注意:**函数传参的时候,参数是需要压栈的。如果传递一个结构体对象的时候,结构体过大,参数压栈的的系统开销比较大,所以会导致性能的下降。因此,结构体传参的时候,要传结构体的地址,即函数 print2 比函数 print1 效果好。
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