C语言的对齐

本文探讨了C语言中字节对齐的概念,解释了什么是字节对齐,以及它如何影响CPU对数据的访问速度和存储空间的利用率。字节对齐在不同的硬件平台和编译器中有所不同,对程序的运行效率和兼容性至关重要。不正确的对齐可能会导致性能下降,在某些平台上甚至会导致错误。

上面主要考点在于c语言的sizeof 以及 C语言中的对齐的概念。其中主要的思想是读取数据的时候通过空间换取时间的策略。

1. 什么是字节对齐?

在C语言中,结构是一种复合数据类型,其构成元素既可以是基本数据类型(如int、long、float等)的变量,也可以是一些复合数据类型(如数组、结构、联合等)的数据单元。在结构中,编译器为结构的每个成员按其自然边界(alignment)分配空间。各个成员按照它们被声明的顺序在内存中顺序存储,第一个成员的地址和整个结构的地址相同。

为了使CPU能够对变量进行快速的访问,变量的起始地址应该具有某些特性,即所谓的”对齐”. 比如4字节的int型,其起始地址应该位于4字节的边界上,即起始地址能够被4整除.

2. 字节对齐有什么作用?

字节对齐的作用不仅是便于cpu快速访问,同时合理的利用字节对齐可以有效地节省存储空间。

对于32位机来说,4字节对齐能够使cpu访问速度提高,比如说一个long类型的变量,如果跨越了4字节边界存储,那么cpu要读取两次,这样效率就低了。但是在32位机中使用1字节或者2字节对齐,反而会使变量访问速度降低。所以这要考虑处理器类型,另外还得考虑编译器的类型。在vc中默认是4字节对齐的,GNU gcc 也是默认4字节对齐。

深入理解

什么是字节对齐,为什么要对齐?
TragicJun 发表于 2006-9-18 9:41:00 现代计算机中内存空间都是按照byte划分的,从理论上讲似乎对任何类型的变量的访问可以从任何地址开始,但实际情况是在访问特定类型变量的时候经常在特定的内存地址访问,这就需要各种类型数据按照一定的规则在空间上排列,而不是顺序的一个接一个的排放,这就是对齐。
      对齐的作用和原因:各个硬件平台对存储空间的处理上有很大的不同。一些平台对某些特定类型的数据只能从某些特定地址开始存取。比如有些架构的CPU在访问一个没有进行对齐的变量的时候会发生错误,那么在这种架构下编程必须保证字节对齐.其他平台可能没有这种情况,但是最常见的是如果不按照适合其平台要求对数据存放进行对齐,会在存取效率上带来损失。比如有些平台每次读都是从偶地址开始,如果一个int型(假设为32位系统)如果存放在偶地址开始的地方,那么一个读周期就可以读出这32bit,而如果存放在奇地址开始的地方,就需要2个读周期,并对两次读出的结果的高低字节进行拼凑才能得到该32bit数据。显然在读取效率上下降很多。

字节对齐可能带来的隐患:

        代码中关于对齐的隐患,很多是隐式的。比如在强制类型转换的时候。例如:
unsigned int i = 0x12345678;
unsigned char *p=NULL;
unsigned short *p1=NULL;

p=&i;
*p=0x00;
p1=(unsigned short *)(p+1);
*p1=0x0000;
最后两句代码,从奇数边界去访问unsignedshort型变量,显然不符合对齐的规定。
在x86上,类似的操作只会影响效率,但是在MIPS或者sparc上,可能就是一个error,因为它们要求必须字节对齐.

 

最后 部分类容摘取自:http://www.cppblog.com/woaidongmao/archive/2011/08/31/154762.html

在C语言中,`#pragma pack` 用于指定内存对齐方式。`#pragma` 用于指示编译器完成一些特定的动作,所定义的很多指示字是编译器特有的,在不同的编译器间是不可移植的,预处理器将忽略它不认识的 `#pragma` 指令,不同编译器可能以不同的方式解释同一条 `#pragma` 指令 [^1]。 以下是 `#pragma pack` 的使用示例: ```c #include <stdio.h> // 指定对齐参数为2 #pragma pack(2) struct test1 { // 对齐参数 偏移地址 大小 char c1; // 1 0 1 char c2; // 1 1 1 short s; // 2 2 2 int i; // 2 4 4 }; #pragma pack() // 恢复默认对齐 // 指定对齐参数为4 #pragma pack(4) struct test2 { // 对齐参数 偏移地址 大小 char c1; // 1 0 1 short s; // 2 2 2 char c2; // 1 4 1 int i; // 4 8 4 }; #pragma pack() // 恢复默认对齐 // 指定对齐参数为8 #pragma pack(8) struct S1 { // 对齐参数 偏移地址 大小 short s; // 2 0 2 long l; // 4 4 4 }; struct S2 { // 对齐参数 偏移地址 大小 char c; // 1 0 1 struct S1 d; // 4 4 8 double e; // 理论:8 16 8,这里实际是错误的,gcc不支持8字节对齐,所以这里默认是4字节对齐;实际:4 12 8 // 所以整个占用内存是20字节 }; #pragma pack() // 恢复默认对齐 int main() { printf("Size of test1: %zu bytes\n", sizeof(struct test1)); printf("Size of test2: %zu bytes\n", sizeof(struct test2)); printf("Size of S2: %zu bytes\n", sizeof(struct S2)); return 0; } ``` 在上述代码中,`#pragma pack(n)` 用于指定后续结构体成员的对齐参数为 `n`,`#pragma pack()` 用于恢复默认的对齐方式。不同的对齐参数会影响结构体成员的偏移地址和结构体整体占用的内存大小 [^2]。
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