转自:http://blog.youkuaiyun.com/encourage2011/article/details/52463857
问题
写一个宏计算出结构体成员的偏移量。
假设有如下一个结构体,要计算成员c
的在结构体中的偏移量。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
注意,上述的结构体必须考虑字节对齐的问题。
关于字节对齐的问题,可以参照5分钟搞定内存字节对齐,里面总结得非常到位。
方法一
我们可以声明一个Type_t
结构的变量type
,然后将成员c
的地址减去成员a
的地址就是c
的偏移量了。
- 1
- 2
- 1
- 2
将上面整理为宏就是:
- 1
- 2
- 3
- 1
- 2
- 3
这个宏创建了一个类型为TYPE
的临时变量temp
,然后求出MEMBER
成员的偏移量放在OFF
里。
完整代码如下:
- 1
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方法二
如果能够让(unsigned long)(&(type))
的值为0,即&(type) == 0
的时候,那么offset
的值就是简单的:
- 1
- 1
如果说&(type) == 0
,那么type.c
就可以等价于((Type_t *)0)->c
。但是这个语句是不能单独存在的,因为对NULL指针访问成员c
是非法的。可以通过在该语句之前加上&符号,即获取成员c的地址就没问题了。因此,对应的宏如下:
- 1
- 1
总结
ANSI C标准允许任何值为0的常量被强制转换成任何一种类型的指针,并且转换结果是一个NULL指针,因此
((Type_t*)0)
的结果就是一个类型为Type_t*
的NULL指针。如果利用这个NULL指针来访问Type_t
的成员当然是非法的,但&(((Type_t*)0)->c)
的意图并非想存取c
字段内容,而仅仅是计算当结构体实例的首址为((Type_t*)0)
时c
字段的地址。聪明的编译器根本就不生成访问m的代码,而仅仅是根据Type_t
的内存布局和结构体实例首址在编译期计算这个(常量)地址,这样就完全避免了通过NULL指针访问内存的问题。
上述内容参照结构体成员偏移量的计算进行修改