sizeof 和strlen的区别和联系

本文详细解析了C/C++中Sizeof运算符与Strlen函数的区别与联系,包括它们的结果类型、参数类型、应用场景及如何正确计算字符串长度与数组大小。

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Sizeof与Strlen的区别与联系(转)

1.sizeof操作符的结果类型是size_t,它在头文件中typedef为unsigned int类型。
该类型保证能容纳实现所建立的最大对象的字节大小。

2.sizeof是算符,strlen是函数。

3.sizeof可以用类型做参数,strlen只能用char*做参数,且必须是以''\0''结尾的。
sizeof还可以用函数做参数,比如:
short f();
printf("%d\n", sizeof(f()));
输出的结果是sizeof(short),即2。

4.数组做sizeof的参数不退化,传递给strlen就退化为指针了。

5.大部分编译程序 在编译的时候就把sizeof计算过了 是类型或是变量的长度这就是sizeof(x)可以用来定义数组维数的原因
char str[20]="0123456789";
int a=strlen(str); //a=10;
int b=sizeof(str); //而b=20;

6.strlen的结果要在运行的时候才能计算出来,时用来计算字符串的长度,不是类型占内存的大小。

7.sizeof后如果是类型必须加括弧,如果是变量名可以不加括弧。这是因为sizeof是个操作符不是个函数。

8.当适用了于一个结构类型时或变量, sizeof 返回实际的大小,
当适用一静态地空间数组, sizeof 归还全部数组的尺寸。
sizeof 操作符不能返回动态地被分派了的数组或外部的数组的尺寸

9.数组作为参数传给函数时传的是指针而不是数组,传递的是数组的首地址,
如:
fun(char [8])
fun(char [])
都等价于 fun(char *)
在C++里参数传递数组永远都是传递指向数组首元素的指针,编译器不知道数组的大小
如果想在函数内知道数组的大小, 需要这样做:
进入函数后用memcpy拷贝出来,长度由另一个形参传进去
fun(unsiged char *p1, int len)
{
unsigned char* buf = new unsigned char[len+1]
memcpy(buf, p1, len);
}

我们能常在用到 sizeof 和 strlen 的时候,通常是计算字符串数组的长度
看了上面的详细解释,发现两者的使用还是有区别的,从这个例子可以看得很清楚:

char str[20]="0123456789";
int a=strlen(str); //a=10; >>>> strlen 计算字符串的长度,以结束符 0x00 为字符串结束。
int b=sizeof(str); //而b=20; >>>> sizeof 计算的则是分配的数组 str[20] 所占的内存空间的大小,不受里面存储的内容改变。


上面是对静态数组处理的结果,如果是对指针,结果就不一样了

char* ss = "0123456789";
sizeof(ss) 结果 4 ===》ss是指向字符串常量的字符指针,sizeof 获得的是一个指针的之所占的空间,应该是

长整型的,所以是4
sizeof(*ss) 结果 1 ===》*ss是第一个字符 其实就是获得了字符串的第一位'0' 所占的内存空间,是char类

型的,占了 1 位

strlen(ss)= 10 >>>> 如果要获得这个字符串的长度,则一定要使用 strlen
### C++ 中 `sizeof` `strlen` 的区别 #### 定义与用途 - **`sizeof`** 是一个操作符,用于计算数据类型的内存大小(以字节为单位),其结果在编译时确定。它可以作用于任意类型的数据对象或表达式[^4]。 - **`strlen`** 是标准库中的函数 (`<cstring>` 头文件),专门用于计算以 `\0` 结束的 C 风格字符串的实际长度,不包括终止符 `\0` 自身[^4]。 #### 计算方式 - 对于 `sizeof`,它基于数据类型本身的定义来决定内存占用情况。例如,在大多数平台上,`sizeof(char)` 始终等于 1 字节,而 `sizeof(int)` 则可能因平台不同而变化。 - 关于 `strlen`,它的实现依赖遍历整个字符串直到遇到第一个零字符为止,因此属于运行期行为[^5]。 #### 应用场景对比 当处理固定尺寸数组时: ```cpp char arr[] = "example"; std::cout << sizeof(arr); // 输出9 (含 '\0') std::cout << strlen(arr); // 输出7 不计 '\0' ``` 如果针对指针变量应用这两个工具则会有显著差异: ```cpp const char* ptr = "pointer example"; std::cout << sizeof(ptr); // 输出通常为4或8取决于系统架构(32bit/64bit) std::cout << strlen(ptr); // 正确反映字符串有效部分长度即"pointer example" ``` 这里需要注意的是,由于 `ptr` 实际上只是一个地址值而非真正的存储区域描述者,所以通过 `sizeof()` 获取到的信息仅限于此指针本身所需空间而不是其所指向的内容范围[^2]。 另外值得注意的一点是在跨平台开发过程中可能会碰到一些细微差别比如下面这段程序片段展示出来的现象: ```cpp #include <iostream> using namespace std; int main(){ string s="test"; cout<< "Sizeof String Object:"<<sizeof(s)<<endl; } // On Windows may print Sizeof String Object:32 // But on Linux could be different like Sizeof String Object:24 depending upon STL implementation details. ``` 这表明即使对于相同源码而言,最终得到关于某些复杂结构体实例化后的具体数值也可能有所波动这是因为内部成员布局以及额外管理字段的存在所致[^1]。 综上所述可以看出两者虽然表面上看似都能提供某种意义上的“规模”度量但实际上它们各自关注的重点完全不同而且适用场合也互有侧重应该根据实际情况合理选用相应的方法来进行测量评估工作。
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