下面这例子:
struct inner
{
char c1;
double d;
char c2;
};
这个结构体是8字节对齐,编译器知道是8字节对齐所以给c1分配8个字节,到了d依然是8个字节,到了c2也是8个字节,因此结构体inner占24个字节。而不是16个字节。
但是:struct inner2
{
char c1;
char c2;
double d;
}
这个结构体所占的空间却是16个字节。只是因为double d;这条语句的位置变了
编译器在分配内存时依然是8字节对齐方式,给c1首先分8 个字节,到了c2一看他可以接在c1后边,所以c1和c2共同占有8字节,然后再给d分配8字节。所以最终inner2 将占16个字节。
当结构体中包含结构体时,编译器依然将结构体拆开,找到占用内存最大的数据类型,以他所占的空间作为对齐标准,然后在以内部结构体所占的空间作为最小分配内存空间,在按照对齐原则分配内存。
比如:struct inner
{
char c1;
double d;
char c2;
};
struct inner
{
char c1;
double d;
char c2;
};
这个结构体是8字节对齐,编译器知道是8字节对齐所以给c1分配8个字节,到了d依然是8个字节,到了c2也是8个字节,因此结构体inner占24个字节。而不是16个字节。
但是:struct inner2
{
char c1;
char c2;
double d;
}
这个结构体所占的空间却是16个字节。只是因为double d;这条语句的位置变了
编译器在分配内存时依然是8字节对齐方式,给c1首先分8 个字节,到了c2一看他可以接在c1后边,所以c1和c2共同占有8字节,然后再给d分配8字节。所以最终inner2 将占16个字节。
当结构体中包含结构体时,编译器依然将结构体拆开,找到占用内存最大的数据类型,以他所占的空间作为对齐标准,然后在以内部结构体所占的空间作为最小分配内存空间,在按照对齐原则分配内存。
比如:struct inner
{
char c1;
double d;
char c2;
};