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()

字节对齐#pragma pack的更多相关文章

  1. (C)字节对齐#pragma pack()

    1. 为什么要进行对齐 对于结构体,编译器会自动进行成员变量对齐处理,是为了提高运算效率. 缺省情况下是自然对齐方式. 2. 自然对齐 即默认对齐,按照结构体的成员中size最大的成员进行对齐. 例: ...

  2. pragma pack,字节对齐

    关于字节对齐 pragma pack 一. 测试代码: // packTest.cpp : Defines the entry point for the console application. / ...

  3. #pragma pack(n)对齐格式

    #pragma pack(n)对齐格式 #pragma pack(n) 是预处理器用来指定对齐格式的指令,表示n对齐.当元素字节小于n时,要扩展到n:若元素字节大于n则占用其实际大小. struct ...

  4. #pragma pack(push,1)与#pragma pack(1)的区别

    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 ...

  5. (转载)关于#pragma pack(push,1)和#pragma pack(1)

    转载http://www.rosoo.net/a/201203/15889.html 一.#pragma pack(push,1)与#pragma pack(1)的区别 这是给编译器用的参数设置,有关 ...

  6. #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 ...

  7. c编译器字节对齐指令

    #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 ...

  8. C++字节对齐与位域

    环境: win7_x64旗舰版.VS2015企业版 一.字节对齐: 说明:为了提高 CPU 的存储速度,编译器会对 struct 和 union的存储进行优化,即进行字节对齐. 1. 指定对齐参数值: ...

  9. 【转】#pragma pack(push,1)与#pragma pack(1)的区别

    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 ...

随机推荐

  1. Dubbo原理学习

    Dubbo源码及原理学习 阿里中间件团队博客 Dubbo官网 Dubbo源码解析 Dubbo源码解析-掘金 Dubbo源码解析-赵计刚 Dubbo系列 源码总结+最近感悟

  2. Docker数据持久化及实战(Nginx+Spring Boot项目+MySQL)

    Docker数据持久化: Volume: (1)创建mysql数据库的container docker run -d --name mysql01 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD= my ...

  3. 背包问题: HDU1114Piggy-Bank

    Piggy-Bank Time Limit: 2000/1000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 65536/32768 K (Java/Others) Total ...

  4. asp.net table表格表头及列固定实现

    http://blog.csdn.net/zdw_wym/article/details/48630337 在开发中常会遇到table表格中列特别多,下拉后,表头就看不见了,水平滚动后,第1.2列就看 ...

  5. IBM公司面试题

    进入IBM差不多是每一个IT人的梦想.IBM公司向来以高素质人才作为企业持续竞争力的保证,所以经常出一些千奇百怪的面试题,来考验一个人的综合能力,以下是5道IBM曾经出过的面试题,看看你能作出几道:  ...

  6. Vue双向绑定的实现原理及简单实现

    vue数据双向绑定原理   vue数据双向绑定是通过(数据劫持)+(发布者-订阅者模式)的方式来实现的,而所谓的数据劫持就是通过Object.defineProperty() 来实现的,所谓的Obje ...

  7. webpack自定义loader和自定义插件

    1.封装自定义的功能loader (格式很简单,重点在于loader-utils,loaderUitls.getOptions可获取webpack配置rules中的options以供使用 ) 这只是一 ...

  8. setState总结

    react中的setState特点: 是异步操作函数: 组件在还没有渲染之前, this.setState 还没有被调用: 批量执行 State 转变时让 DOM 渲染更快(相对比一个一个的setSt ...

  9. 主流Linux发行版及联系

    一.主流Linux主流发行版 RedHat:Red Hat Linux是由Red Hat公司发行的一个Linux发行包.其1.0版本于1994年11月3日发行,虽然其历史不及Slackware般悠久, ...

  10. Java各种锁机制简述

    线程安全是多线程领域的问题,线程安全可以简单理解为一个方法或者一个实例可以在多线程环境中使用而不会出现问题. 在 Java 多线程编程当中,提供了多种实现 Java 线程安全的方式: 最简单的方式,使 ...