关于C语言中的union

公開日: 2018-09-16 21:26 1225文字 7 min read

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union定义 “联合”是一种特殊的类,也是一种构造类型的数据结构。在一个“联合”内可以定义多种不同的数据类型, 一个被说明为该“联合”类型的变量中,允许装入该“联合”所定义的任何一种数据,这些数据共享同一段内存,已达到节省空间的目的(还有一个节省空间的类型:位域)。 这是一个非常特殊的地方,也是联

union定义

“联合”是一种特殊的类,也是一种构造类型的数据结构。在一个“联合”内可以定义多种不同的数据类型, 一个被说明为该“联合”类型的变量中,允许装入该“联合”所定义的任何一种数据,这些数据共享同一段内存,已达到节省空间的目的(还有一个节省空间的类型:位域)。 这是一个非常特殊的地方,也是联合的特征。另外,同struct一样,联合默认访问权限也是公有的,并且,也具有成员函数。

“联合”与“结构”有一些相似之处。但两者有本质上的不同。在结构中各成员有各自的内存空间, 一个结构变量的总长度是各成员长度之和(空结构除外,同时不考虑边界调整)。而在“联合”中,各成员共享一段内存空间, 一个联合变量的长度等于各成员中最长的长度,同一时间只能储存其中一个数据成员,所有的数据成员具有相同的起始地址。应该说明的是, 这里所谓的共享不是指把多个成员同时装入一个联合变量内, 而是指该联合变量可被赋予任一成员值,但每次只能赋一种值, 赋入新值则冲去旧值。

栗子如下:

union Foo
{
   char character;
   char *str;
   double number;
};

一个union只配置一个足够大的空间以来容纳最大长度的数据成员,以上例而言,最大长度是double类型,所以Foo的空间大小就是double数据类型的大小。

在C++里,union的成员默认属性页为public。union主要用来压缩空间。如果一些数据不可能在同一时间同时被用到,则可以使用union。

大小端模式对union 类型数据的影响

下面再看一个例子:

union var{
        char c[4];
        int i;
};
int main(){
        union var data;
        data.c[0] = 0x04;//因为是char类型,数字不要太大,算算ascii的范围~
        data.c[1] = 0x03;//写成16进制为了方便直接打印内存中的值对比
        data.c[2] = 0x02;
        data.c[3] = 0x11;//数组中下标低的,地址也低,按地址从低到高,内存内容依次为:04,03,02,11。总共四字节!
//而把四个字节作为一个整体(不分类型,直接打印十六进制),应该从内存高地址到低地址看,0x11020304,低位04放在低地址上。
        printf("%x\n",data.i);
}

data.i的值应该为多少呢?

这里需要考虑存储模式:大端模式和小端模式。

大端模式(Big_endian):字数据的高字节存储在低地址中,而字数据的低字节则存放在高地址中。 小端模式(Little_endian):字数据的高字节存储在高地址中,而字数据的低字节则存放在低地址中。

union 型数据所占的空间等于其最大的成员所占的空间。对union 型的成员的存取都是相对于该联合体基地址的偏移量为0 处开始,也就是联合体的访问不论对哪个变量的存取都是从union 的首地址位置开始。如此一解释,上面的问题是否已经有了答案呢?

我的Mac系统打印的是 11020304 ,说明是小端模式。。

如何用程序确认当前系统的存储模式?

上述问题似乎还比较简单,那来个有技术含量的:请写一个C 函数,若处理器是Big_endian 的,则返回0;若是Little_endian 的,则返回1。

先分析一下,按照上面关于大小端模式的定义,假设int 类型变量i 被初始化为1。

以大端模式存储,其内存布局如下图:

17001192603586.jpg
17001192603586.jpg

以小端模式存储,其内存布局如下图:

17001192603597.jpg
17001192603597.jpg

变量 i占4 个字节,但只有一个字节的值为1,另外三个字节的值都为0。如果取出低地址上的值为0,毫无疑问,这是大端模式;如果取出低地址上的值为1,毫无疑问,这是小端模式。既然如此,我们完全可以利用union类型数据的特点:所有成员的起始地址一致。

到现在,应该知道怎么写了吧?参考答案如下:

int checkSystem( )
{
   union check
   {
      int i;
      char ch;
   } c;
   c.i = 1;
   return (c.ch == 1);
}

总结

union同一时间只能储存其中一个数据成员,所有的数据成员具有相同的起始地址,它所占的空间等于其最大的成员所占的空间,机器的大小端存储影响union成员的取值。