计算结构体成员的大小及偏移地址

#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#define PACKVALUE 4
#pragma pack(push)
#pragma pack(PACKVALUE)        
typedef struct
{
        char sa;
        double sb;
        int sc;
} innerS;
 
typedef struct
{
        int a;
        char b;
        short c;
        innerS d[2];
} testS;
 
#pragma pack(pop)
 
typedef unsigned long dword;
 
#define FSIZE(type, field) sizeof(((type*)0)->field)
#define FPOS(type, field) ((dword) & ((type*)0)->field)
//有人可能对宏定义里面的那个0不理解,你把它理解成NULL就对了 


int main(int argc, char* argv[])
{
printf("#pragma pack(%d):\nsizeof(char)=%d; sizeof(short)=%d; sizeof(int)=%d; sizeof(double)=%d\n\n",
                        PACKVALUE, sizeof(char), sizeof(short), sizeof(int), sizeof(double));
 
        printf("FSIZE = %d, FPOS = %d\n", FSIZE(testS, a), FPOS(testS, a));
        printf("FSIZE = %d, FPOS = %d\n", FSIZE(testS, b), FPOS(testS, b));
        printf("FSIZE = %d, FPOS = %d\n", FSIZE(testS, c), FPOS(testS, c));
        printf("FSIZE = %d, FPOS = %d\n", FSIZE(testS, d), FPOS(testS, d));
        printf("FSIZE = %d, FPOS = %d\n", FSIZE(testS, d[0]), FPOS(testS, d[0]));
        printf("FSIZE = %d, FPOS = %d\n", FSIZE(testS, d[0].sa), FPOS(testS, d[0].sa));
        printf("FSIZE = %d, FPOS = %d\n", FSIZE(testS, d[0].sb), FPOS(testS, d[0].sb));
        printf("FSIZE = %d, FPOS = %d\n", FSIZE(testS, d[0].sc), FPOS(testS, d[0].sc));
        printf("FSIZE = %d, FPOS = %d\n", FSIZE(testS, d[1]), FPOS(testS, d[1]));
        printf("FSIZE = %d, FPOS = %d\n", FSIZE(testS, d[1].sa), FPOS(testS, d[1].sa));
        printf("FSIZE = %d, FPOS = %d\n", FSIZE(testS, d[1].sb), FPOS(testS, d[1].sb));
        printf("FSIZE = %d, FPOS = %d\n", FSIZE(testS, d[1].sc), FPOS(testS, d[1].sc));
        return 0;

}

 

转载于:https://www.cnblogs.com/sankye/archive/2013/03/26/2982191.html

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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