一、什麼是位元組對齊,為什麼對齊
現代計算機中記憶體空間都是按照byte劃分的,從理論上講似乎對任何型別的變數的訪問可以從任何位址開始,但實際情況是在訪問特定型別變數的時候經常在特定的記憶體位址訪問,這就需要各種型別資料按照一定的規則在空間上排列,而不是順序的乙個接乙個的排放,這就是對齊。
對齊的作用和原因:各個硬體平台對儲存空間的處理上有很大的不同。一些平台對某些特定型別的資料只能從某些特定位址開始訪問。比如有些架構的cpu在訪問乙個沒有進行對齊的變數的時候會發生錯誤,那麼在這種架構下程式設計必須保證位元組對齊,其他平台可能沒有這種情況,但是最常見的是如果不按照適合其平台要求對資料存放進行對齊,會在訪問效率上帶來損失。比如有些平台每次讀都是從偶位址開始,如果乙個int型(假設為32位系統)如果存放在偶位址開始的地方,那麼乙個讀週期就可以讀出這32bit,而如果存放在奇位址開始的地方,就需要2個讀週期,並對兩次讀出的結果的高低位元組進行拼湊才能得到該32bit資料,顯然在讀取效率上下降很多。
二、位元組對齊對程式的影響
先看下面的例子(32bit,x86環境,vc編譯器)
設結構體定義如下:
struct a
;struct b;
那麼上面兩個結構大小如何呢?結果是:
sizeof(struct a)的值為8
sizeof(struct b)的值卻是12
結構體a中包含4位元組長度的int乙個,1位元組長度的char乙個和2位元組長度的short型資料乙個,b也一樣;按理說a,b大小應該都是7位元組。
之所以出現上面的結果是因為編譯器要對資料成員在空間上進行對齊。上面是按照編譯器的預設設定進行對齊的結果,那麼我們是不是可以改變編譯器的這種預設對齊設定呢?當然可以,例如:
#pragma pack(2)
/*指定按2位元組對齊*/
#pragma pack(1)
/*指定按1位元組對齊*/
#pragma pack()
/*取消指定對齊,恢復預設對齊*/
那麼按2位元組對齊時a和b的值都為8,按1位元組對齊時a和b的值都為7。
三、編譯器是按照什麼樣的原則進行對齊的?
先讓我們看四個重要的概念:
1.資料型別自身的對齊值:對於char型的資料,其自身對齊值為1,對於short型為2,對於int,float,double型別,其自身對齊值為4個位元組。
2.結構體或者類的自身對齊值:其成員中自身對齊值最大的那個值。
3.指定對齊值:#pragma pack (value)時指定的對齊value。
4.資料成員、結構體和類的有效對齊值:自身對齊值和指定對齊值中小的那個值。
有了這些值,我們就可以很方便的來討論具體資料結構的成員和其自身的對齊方式。有效對齊值n是最終用來決定資料存放位址方式的值,最重要。有效對齊n,就是表示「對齊在n上」,也就是說該資料的「存放起始位址%n=0」
。而資料結構中的資料變數都是按定義的先後順序來排放的。第乙個資料變數的起始位址就是資料結構的起始位址。結構體的成員變數要對齊的排放,結構體本身也要根據自身的有效對齊值圓整(就是結構體成員變數占用總長度需要是對結構體有效對齊值的整數倍,結合下面例子理解)。這樣就不難理解上面的幾個例子的值了。
分析結構體b:
假設b從位址空間0x0000開始排放。該例子中沒有定義指定對齊值,在vc下,該值預設為8。第乙個成員變數b的自身對齊值是1,比指定或者預設對齊值小,所以其有效對齊值為1,所以其存放位址0x0000符合0x0000%1=0;第二個成員變數a,其自身對齊值為4,所以有效對齊值為4,所以只能存放在起始位址為0x0004到0x0007這四個連續的位元組空間中,複核0x0004%4=0,且緊靠第乙個變數。第三個變數c,自身對齊值為2,所以有效對齊也是2,可以存放在0x0008到0x0009這兩個位元組空間中,符合0x0008%2=0。所以從0x0008到0x0009存放的是b
的內容。再看資料結構b
的自身對齊值為其變數中最大對齊值(這裡是b
)所以就是4,所以結構體的有效對齊值也是4。根據結構體圓整的要求,0x00000到x0009其10個位元組,(10+2)%4=0。所以0x000a到0x000b也為結構體b所占用。故b從0x0000到0x000b共有12個位元組,最後sizeof(struct b)的值也為12;其實如果就這乙個來說它已將滿足位元組對齊了,因為它的起始位址是0,因此肯定是對齊的,之所以在後面補充2個位元組,是因為編譯器為了實現結構體陣列的訪問效率,試想如果我們定義了乙個結構體b的陣列,那麼第乙個結構體起始位址是0沒有問題,但是第二個結構呢?按照陣列的定義,陣列中所在元素都是緊挨著的,如果我們不把結構體的大小補充為4的整數倍,那麼下乙個結構的起始位址將是0x000a,這顯然不能滿足結構的位址對齊了,因此我們要把結構補充成有效對齊大小的整數倍。其實諸如:對於char型資料,其自身對齊為1,對於short型為2,對於int,float,double型別,其自身對齊值為4,這些已有型別的自身對齊值也是基於陣列考慮的,只是因為這些型別的長度已知了,所以他們自身對齊值也就已知了。
同理,分析下面的例子c:
#pragma pack (2)
/*指定按2位元組對齊*/
struct c
第乙個變數b的自身對齊值為1,指定對齊值為2,所以,其有效對齊值為1,假設c從0x0000開始,那麼b存放在0x0000,符合0x0000%1 = 0;第二個變數,自身對齊值為4,指定對齊值為2,所以有效對齊值為2,所以順序存放在0x0002、0x0003、0x0004、0x0005四個連續的位元組空間中,符合0x0002%2=0。第三個變數c的自身對齊值為2,所以有效對齊值為2,順序在0x0006、0x0007中,符合0x0006%2=0。所以從0x0000到0x0007共八字節存放的是c的變數。又c的自身對齊值為4,所以c的有效對齊值為2。又8%2=0,c只占用0x0000到0x0007的八個位元組。所以sizeof(struct c)=8。
四、針對位元組對齊,我們在程式設計中如何考慮?
如果在程式設計的時候要考慮節約空間的話,那麼我們只需要假定結構的首位址是0,
然後各個變數按照上面的原則進行排列即可,基本的原則就是把結構中的變數按照型別大小從小到大宣告,儘量減少中間的填補空間。還有一種就是為了以空間換取時間的效率,我們顯示的進行填補空間進行對齊,比如:有一種使用空間換時間做法是顯式的插入reserved成員:
struct a
;reserved成員對我們的程式沒有什麼意義,它只是起到填補空間以達到位元組對齊的目的,當然即使不加這個成員通常編譯器也會給我們自動填補對齊,我們自己加上它只是起到顯示的提醒作用。
五、位元組對齊可能帶來的隱患
**中關於對齊的隱患,很多是隱式的。比如在強制型別轉換的時候。例如:
unsigned int i = 0x12345678;
unsigned char *p = null;
unsigned short *p1 = null;
p=&i;
*p=0x00;
p1=(unsigned short*)(p+1);
*p1=0x0000;
最後兩行**,從奇數邊界去訪問unsigned short型變數,顯然不符合對齊的規定。
在x86上,類似的操作只會影響效率,但是在mips或者sparc上,可能就是乙個error,因為它們要求位元組必須對齊。
六、如何查詢與位元組對齊方面的問題
如果出現對齊或者賦值問題首先檢視
1.編譯器設定的對齊值
2.看這種體系本身是否支援非對齊訪問
3.如果支援看設定了對齊與否,如果沒有則看訪問時需要加某些特殊的修飾來標誌其特殊訪問操作。
位元組對齊詳解
現代計算機中記憶體空間都是按照byte劃分的,從理論上講似乎對任何型別的變數的訪問可以從任何位址開始,但實際情況是在訪問特定型別變數的時候經常在特 定的記憶體位址訪問,這就需要各種型別資料按照一定的規則在空間上排列,而不是順序的乙個接乙個的排放,這就是對齊。對齊的作用和原因 各個硬體平台對儲存空間的...
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