Студопедия — Создание структурных переменных
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Создание структурных переменных






Как уже отмечалось само описание структуры не приводит к выделению под нее места в ОП. Теперь необходимо создать нужное количество переменных с приведенной структурой и сделать это можно двумя способами.

Способ 1. В любом месте программы для декларации структурных переменных, массивов, функций и т.д., используется объявленный в шаблоне структурный тип, например:

struct Stud_type student; - структурная переменная;

Stud_type Stud[100]; - массив структур

Stud_type *p_stud; - указатель на структуру

Stud_type* Fun(Stud_type); - прототип функции с параметром стру­ктур­ного типа, возвращающей указатель на объект структурного типа.

Способ 2: в шаблоне структуры между закрывающейся фигурной скобкой и символом «;» указывают через запятые идентификаторы структурных данных.

Для нашего примера, используя, можно записать:

struct Stud_type {

char Number[10], Fio[40];

double S_b;

} student, Stud[100], *p_stud;

Если дальше в программе не понадобится вводить новые данные объявленного структурного типа, «Stud_type» можно не указывать.

При декларации структурных переменных возможна их одновременная инициализация

Например:

struct Stud_type {

char Number[10], Fio[40];

double S_b;

} student = {“123456”, “Иванов И.И.”, 6.53 };

или:

Stud_Type stud1 = {“123456”, “Иванов И.И.” };

Отметим, что если список инициализации будет короче, то оставшиеся поля структурной переменной будут заполнены нулями.

 

Некоторые особенности:

1) поля структуры, как правило, имеют разный тип кроме функций, файлов и самой этой структуры;

2) поля не могут иметь атрибут, указывающий «класс памяти», данный атрибут можно определить только для всей структуры;

3) идентификаторы (ID), как самой структуры, так и ее полей могут совпадать с ID других объектов программы, т.к. шаблон структуры обладает собственным пространством имен;

4) при наличии в программе функций пользователя шаблон структуры рекомендуется поместить глобально перед определениями всех функций и в этом случае он будет доступен всем функциям.

Элементы структур в общем случае размещаются в памяти последо­ва­тельно с учетом выравнивания начальных адресов.

Выравнивание - установка значения адреса, кратного некоторой величине, определяемой особенностями адресации данных на аппаратном уровне. Часто выравнивание не обязательно, но при этом скорость обращению к объекту может снижаться.

 

Обращение к полям структур производится при помощи составных имен, которые образуются двумя способами:

а) использованием операции принадлежности (.) в виде:

ID_структуры. ID_поля

или

(*указатель_структуры).ID_поля

б) при помощи операции косвенной адресации (->;) в виде:

указатель_структуры -> ID_поля

или

(&;ID_структуры) ->ID_поля

 

Примеры обращения для объявленного ранее шаблона:

1). Stud_Type s1, s2;

Обратиться к полям элемента объявленной структуры s1:

s1. Number, s1. Fio, s1. S_b; 2). Stud_Type *s1, *s2;

Обратиться к полям элемента объявленной структуры s1:

s1 -> Number, s1 -> Fio, s1 -> S_b;

Так как структурная переменная является сложным объектом, операции, например, присваивания для таких переменных необходимо производить при помощи стандартных функций.

Пусть необходимо содержимое структурной переменной s2 присвоить s1:

Stud_Type s1, s2;

Идентификатор структурной переменной является константным указателем на начало размещения данного объекта в ОП, поэтому, в выражении s1 = s2; допущена ошибка, т.к. в левой части - константа. Правильное присваивание:

memcpy(&s1,&s2,sizeof(Stud_Type));

или

Stud_Type *s1, s2;

s1 = s2;

Участок программы, иллюстрирующий передачу структурных данных в функцию:

struct Spisok {

char Fio[20];

float S_Bal;

};

// Описание прототипов

void Out(Spisok);

void Vvod(int, Spisok *);

void main(void) {

Spisok Stud[50], *sved;

...

for(i=0;i<N;i++)

Vvod(i, &Stud[i]);

puts("\n Spisok Students");

for(i=0;i<N;i++)

Out(Stud[i]);

...

}

 

void Out(Spisok dan) {

printf("\n %20s %4.2f",dan.Fio, dan.S_Bal);

}

 

void Vvod(int nom, Spisok *sved) {

printf("\n Введи сведения %d: ",nom+1);

fflush(stdin);

puts("\n ФИО - ");

gets(sved->Fio);

puts("\n Средний балл - ");

scanf(“%f”, &sved->S_Bal);

}







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 450. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей   Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия