C语言中结构体的位域

【转】C语言中结构体的位域(bit-fields)

 
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杂谈

分类: C语言和UNIX文化
有些信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节, 而只需占几个或一个二进制位。例如在存放一个开关量时,只有0和1 两种状态, 用一位二进位即可。为了节省存储空间,并使处理简便,C语言又提供了一种数据结构,称为“位域”或“位段”。所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几个不同的区域,并说明每个区域的位数。每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。一、位域的定义和位域变量的说明位域定义与结构定义相仿,其形式为: 
struct 位域结构名 
位域列表 }; 
其中位域列表的形式为: 类型说明符 位域名:位域长度 
例如: 
struct bs 

int a:8; 
int b:2; 
int c:6; 
}; 
位域变量的说明与结构变量说明的方式相同。 可采用先定义后说明,同时定义说明或者直接说明这三种方式。例如: 
struct bs 

int a:8; 
int b:2; 
int c:6; 
}data; 
说明data为bs变量,共占两个字节(这里假定int类型长度为16位,通常int都是32位)。其中位域a占8位,位域b占2位,位域c占6位。对于位域的定义尚有以下几点说明: 
1. 一个位域必须存储在同一个单元中,不能跨两个单元。如一个单元所剩空间不够存放另一位域时,应从下一单元起存放该位域。也可以有意使某位域从下一单元开始。例如: 
struct bs 

unsigned a:4 
unsigned :0  
unsigned b:4  
unsigned c:4 

这个位域定义中,a占第一字节的4位,后4位填0表示不使用,b从第二字节开始,占用4位,c占用4位。 
2. 位域可以无位域名,这时它只用来作填充或调整位置。无名的位域是不能使用的。例如: 
struct 

int a:1 
int :2  
int b:3 
int c:2 
}; 
从以上分析可以看出,位域在本质上就是一种结构类型, 不过其成员是按二进位分配的。
简而言之,言而简之
这是位域操作的表示方法,也就是说后面加上“:1”的意思是这个成员的大小占所定义类型的1 bit,“:2”占2 bit,依次类推。当然大小不能超过所定义类型包含的总bit数。 
一个bytes(字节)是8 bit(bit)。例如你的结构中定义的类型是u_char,一个字节,共8bit,最大就不能超过8。 
32位机下, 
short是2字节,共16bit,最大就不能超过16. 
int是4字节,共32bit,最大就不能超过32. 
依次类推。 
这样定义比较省空间。例如你上面的结构,定义的变量类型是u_char,是一字节类型,即8bit。 
fc_subtype占了4bit,fc_type占2bit,fc_protocol_version占2bit,共8bit,正好是一个字节。 
其他八个成员,各占1bit,共8bit,正好也是一个字节。 
因此你的结构的大小如果用sizeof(struct frame_control)计算,就是2bytes.
### C语言结构体的使用方法和特性 #### 的基本概念 在C语言中,(Bit Fields)是一种特殊的数据结构,它允许程序员在一个字节内定义多个二进制字段。这使得可以在有限的空间内存储多个布尔值或枚举值[^1]。 #### 定义的方式 通过在结构体内声明成员变量并指定其宽度来实现。基本语法如下: ```c struct { unsigned int member1 : n1; unsigned int member2 : n2; } yourStructName; ``` 其中 `unsigned int` 表示成员的数据类型,可以是 `signed int`, `unsigned int` 或 `_Bool`;而冒号后的数字指定了该成员占据多少个比特[^4]。 #### 实际应用案例 下面是一个具体的例子展示了如何创建包含不同长度结构体: ```c typedef struct _net_pro_cdu { unsigned char acs : 4; // 占用前四 unsigned char : 0; // 不占任何, 起分隔作用 unsigned char ace : 4; // 接着占用后面的四个置 unsigned char dve : 4; // 新的一组四比特序列 } Ncdu; ``` 这里定义了一个名为Ncdu的新类型,内部有三个分别占有4bit空间的成员acs、ace以及dve,并且还有一个匿名零宽用来强制结束当前字节边界上的填充[^3]。 #### 平台依赖性与移植注意事项 值得注意的是,尽管能够有效地利用内存资源,但由于编译器之间存在差异,对于相同代码片段所产生的实际布局可能有所不同。这意味着当涉及到跨平台开发时,应当特别注意确保程序逻辑不会受到这种不确定性的负面影响[^2]。 #### 组合运用——联合体配合 除了单独作为结构体的一部分外,还可以将与其他高级特性结合起来使用。比如把放在联合体内可以让同一块物理地址既能按整体读写又能逐操作,从而进一步增强了灵活性[^5]。
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