字节对齐#pragma pack

这是给编译器用的参数设置,有关结构体字节对齐方式设置, #pragma pack是指定数据在内存中的对齐方式。

#pragma pack (n)             作用:C编译器将按照n个字节对齐。
#pragma pack ()               作用:取消自定义字节对齐方式。

#pragma  pack (push,1)     作用:是指把原来对齐方式设置压栈,并设新的对齐方式设置为一个字节对齐

#pragma pack(pop)            作用:恢复对齐状态

因此可见,加入push和pop可以使对齐恢复到原来状态,而不是编译器默认,可以说后者更优,但是很多时候两者差别不大

如:

#pragma pack(push) //保存对齐状态

#pragma pack(4)//设定为4字节对齐

相当于 #pragma  pack (push,4)

#pragma  pack (1)           作用:调整结构体的边界对齐,让其以一个字节对齐;<使结构体按1字节方式对齐>

#pragma  pack ()

例如:

#pragma pack(1)

struct sample
{
char a;
double b;
};

#pragma pack()

注:若不用#pragma pack(1)和#pragma pack()括起来,则sample按编译器默认方式对齐(成员中size最大的那个)。即按8字节(double)对齐,则sizeof(sample)==16.成员char a占了8个字节(其中7个是空字节);若用#pragma pack(1),则sample按1字节方式对齐sizeof(sample)==9.(无空字节),比较节省空间啦,有些场和还可使结构体更易于控制。

应用实例

在网络协议编程中,经常会处理不同协议的数据报文。一种方法是通过指针偏移的方法来得到各种信息,但这样做不仅编程复杂,而且一旦协议有变化,程序修改起来也比较麻烦。在了解了编译器对结构空间的分配原则之后,我们完全可以利用这一特性定义自己的协议结构,通过访问结构的成员来获取各种信息。这样做,不仅简化了编程,而且即使协议发生变化,我们也只需修改协议结构的定义即可,其它程序无需修改,省时省力。下面以TCP协议首部为例,说明如何定义协议结构。其协议结构定义如下:

#pragma pack(1) // 按照1字节方式进行对齐
struct TCPHEADER 
{
     short SrcPort; // 16位源端口号
     short DstPort; // 16位目的端口号
     int SerialNo; // 32位序列号
     int AckNo; // 32位确认号
     unsigned char HaderLen : 4; // 4位首部长度
     unsigned char Reserved1 : 4; // 保留6位中的4位
     unsigned char Reserved2 : 2; // 保留6位中的2位
     unsigned char URG : 1;
     unsigned char ACK : 1;
     unsigned char PSH : 1;
     unsigned char RST : 1;
     unsigned char SYN : 1;
     unsigned char FIN : 1;
     short WindowSize; // 16位窗口大小
     short TcpChkSum; // 16位TCP检验和
     short UrgentPointer; // 16位紧急指针
}; 
#pragma pack()

原文地址:https://www.cnblogs.com/mingzhang/p/11263441.html

时间: 2024-10-12 11:53:16

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CLI封装涉及内存对齐的结构体时,使用的是StructLayoutAttribute,指定Pack为1.4.8等属性. [1]C++导出函数,使用 1位对齐 #pragma pack(push) #pragma pack(1) typedef struct _testStru2 { int iVal; char cVal; __int64 llVal; }testStru2; #pragma pack(pop) //4.2 结构体边界对齐 EXPORTDLL_CLASS void Struct_

字节对齐 pragma

1 #include <iostream> 21 #define KKK 22 #define TT 23 24 #pragma pack(2) //define to 2 25 struct test_t 26 { 27 int a; 28 char b; 29 short c; 30 char d; 31 }; 32 #pragma pack() //cancle define by user 33 34 35 using namespace std; 36 37 int main() 3

结构体字节对齐

结构体字节对齐 在用sizeof运算符求算某结构体所占空间时,并不是简单地将结构体中所有元素各自占的空间相加,这里涉及到内存字节对齐的问题.从理论上讲,对于任何 变量的访问都可以从任何地址开始访问,但是事实上不是如此,实际上访问特定类型的变量只能在特定的地址访问,这就需要各个变量在空间上按一定的规则排列, 而不是简单地顺序排列,这就是内存对齐. 内存对齐的原因: 1)某些平台只能在特定的地址处访问特定类型的数据: 2)提高存取数据的速度.比如有的平台每次都是从偶地址处读取数据,对于一个int型的

#pragma pack(push,1)与#pragma pack(pop)

这是给编译器用的参数设置,有关结构体字节对齐方式设置, #pragma pack是指定数据在内存中的对齐方式. #pragma pack (n)             作用:C编译器将按照n个字节对齐.#pragma pack ()               作用:取消自定义字节对齐方式. #pragma  pack (push,1)     作用:是指把原来对齐方式设置压栈,并设新的对齐方式设置为一个字节对齐 #pragma pack(pop)            作用:恢复对齐状态 因

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#pragma pack(push,1)与#pragma pack(1)的区别(转)

这是给编译器用的参数设置,有关结构体字节对齐方式设置, #pragma pack是指定数据在内存中的对齐方式. #pragma pack (n)             作用:C编译器将按照n个字节对齐.#pragma pack ()               作用:取消自定义字节对齐方式. #pragma  pack (push,1)     作用:是指把原来对齐方式设置压栈,并设新的对齐方式设置为一个字节对齐 #pragma pack(pop)            作用:恢复对齐状态 因

指定字节对齐方式

今天看到内存字节对齐的东西,就认真的看了起来,一点睡意都没有了. 对于内存字节对齐 #pragma pack(push,n) 表示一下结构或类成员以n字节方式对齐,注意并不是每个成员都是占用n个字节,而是取min(成员类型,n).记住这一点就不怕再算错了. #pragma pack() 表示内存字节对齐方式到此结束. 下面写写几个例子: struct A{ int a; char b; short c; } 结构体A占用的字节数计算方法如下:int =4,存放在[0]~[3] char 存放在[

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释析#pragma pack(push,n) #pragma pack(n) #pragma pack() #pragma pack(pop)

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