定义数据结构中重复定义结构体类型的作用是为了更加直观的表达数据类型。比如Position FindMin(SearchTree T),完全可以写成TreeNode* FindMin(TreeNode* T),只是名列前茅种方法更为直观一些,表示传入的是一颗树,而返回的是最小值所在的位置结点。
定义数据结构中重复定义结构体类型的作用是为了更加直观的表达数据类型。比如Position FindMin(SearchTree T),完全可以写成TreeNode* FindMin(TreeNode* T),只是名列前茅种方法更为直观一些,表示传入的是一颗树,而返回的是最小值所在的位置结点。
结构体(struct)是由一系列具有相同类型或不同类型的数据构成的数据集合,也叫结构。
结构体和其他类型基础数据类型一样,例如int类型,char类型只不过结构体可以做成你想要的数据类型。以方便日后的使用。
在实际项目中,结构体是大量存在的。研发人员常使用结构体来封装一些属性来组成新的类型。由于C语言无法操作数据库,所以在项目中通过对结构体内部变量的操作将大量的数据存储在内存中,以完成对数据的存储和操作。
在实际问题中有时候我们需要几种数据类型一起来修饰某个变量。
例如一个学生的信息就需要学号(字符串),姓名(字符串),年龄(整形)等等。
这些数据类型都不同但是他们又是表示一个整体,要存在联系,那么我们就需要一个新的数据类型。
——结构体,它就将不同类型的数据存放在一起,作为一个整体进行处理。
延伸阅读:
1、数据成员对齐规则:结构(struct)(或联合(union))的数据成员,名列前茅个数据成员放在offset为0的地方,以后每个数据成员的对齐按照#pragmapack指定的数值和这个数据成员自身长度中,比较小的那个进行。
2、结构(或联合)的整体对齐规则:在数据成员完成各自对齐之后,结构(或联合)本身也要进行对齐,对齐将按照#pragmapack指定的数值和结构(或联合)最大数据成员长度中,比较小的那个进行。
3、结合1、2可推断:当#pragmapack的n值等于或超过所有数据成员长度的时候,这个n值的大小将不产生任何效果。
在C语言中,可以定义结构体类型,将多个相关的变量包装成为一个整体使用。在结构体中的变量,可以是相同、部分相同,或完全不同的数据类型。在C语言中,结构体不能包含函数。在面向对象的程序设计中,对象具有状态(属性)和行为,状态保存在成员变量中,行为通过成员方法(函数)来实现。C语言中的结构体只能描述一个对象的状态,不能描述一个对象的行为。在C++中,考虑到C语言到C++语言过渡的连续性,对结构体进行了扩展,C++的结构体可以包含函数,这样,C++的结构体也具有类的功能,与class不同的是,结构体包含的函数默认为public,而不是private。
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