提示:下文例子都经过Visual C++ 6.0验证,平台为win32 Windows.
首先看一下sizeof在msdn上的定义:
The sizeof keyword gives the amount of storage, in bytes, associated with a variable or a type (including aggregate types). This keyword returns a value of type size_t.
看到return这个字眼,是不是想到了函数?错了,sizeof不是一个函数,你见过给一个函数传参数,而不加括号的吗?sizeof可以,所以sizeof不是函数。网上有人说sizeof是一元操作符,但是我并不这么认为,因为sizeof更像一个特殊的宏,它是在编译阶段求值的。举个例子:
2 cout<<sizeof(1==2)<<endl; // == 操作符返回bool类型,相当于 cout<<sizeof(bool)<<endl;
在编译阶段已经被翻译为:
2 cout<<1<<endl;
这里有个陷阱,看下面的程序:
2 cout<<sizeof(a=3)<<endl;
3 cout<<a<<endl;
输出为什么是4,0而不是期望中的4,3???就在于sizeof在编译阶段处理的特性。由于sizeof不能被编译成机器码,所以sizeof作用范围内,也就是()里面的内容也不能被编译,而是被替换成类型。=操作符返回左操作数的类型,所以a=3相当于int,而代码也被替换为:
int a = 0;
cout<<4<<endl;
cout<<a<<endl;
"abcd"返回是字符串类型
所以,sizeof是不可能支持链式表达式的,这也是和一元操作符不一样的地方。
结论:不要把sizeof当成函数,也不要看作一元操作符,把他当成一个特殊的编译预处理。
sizeof有两种用法:
(1)sizeof(object) 或 sizeof object
也就是对对象使用sizeof,也可以写成sizeof object 的形式。例如:
(2)sizeof(typename)
也就是对类型使用sizeof,注意这种情况下写成sizeof typename是非法的。下面举几个例子说明一下:
2 cout<<sizeof(i)<<endl; // sizeof(object)的用法,合理
3 cout<<sizeof i<<endl; // sizeof object的用法,合理
4 cout<<sizeof 2<<endl; // 2被解析成int类型的object, sizeof object的用法,合理
5 cout<<sizeof(2)<<endl; // 2被解析成int类型的object, sizeof(object)的用法,合理
6 cout<<sizeof(int)<<endl;// sizeof(typename)的用法,合理
7 cout<<sizeof int<<endl; // 错误!对于操作符,一定要加()
可以看出,加()是永远正确的选择。
结论:不论sizeof要对谁取值,最好都加上()。
(1)C++内置数据类型
32位C++中的基本数据类型,
bool | char | short int(short) | int | long int(long) | float | double | long double | |
sizeof | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 |
char,short int(short),int,long int(long),float,double, long double大小分别是:1,2,4,4,4,8, 10。
考虑下面的代码:
unsigned影响的只是最高位bit的意义,数据长度不会被改变的。
结论:unsigned不能影响sizeof的取值。
(2)自定义数据类型
typedef可以用来定义C++自定义类型。考虑下面的问题:
2 typedef long DWORD;
3 cout<<(sizeof(short) == sizeof(WORD))<<endl; // 相等,输出1
4 cout<<(sizeof(long) == sizeof(DWORD))<<endl; // 相等,输出1
结论:自定义类型的sizeof取值等同于它的类型原形。
(3)函数类型
考虑下面的问题:
2 double f2(){return 0.0;}
3 void f3(){}
4
5 cout<<sizeof(f1())<<endl; // f1()返回值为int,因此被认为是int
6 cout<<sizeof(f2())<<endl; // f2()返回值为double,因此被认为是double
7 cout<<sizeof(f3())<<endl; // 错误!无法对void类型使用sizeof
8 cout<<sizeof(f1)<<endl; // 错误!无法对函数指针使用sizeof
9 cout<<sizeof*f2<<endl; // *f2,和f2()等价,因为可以看作object,所以括号不是必要的。被认为是double
10
结论:对函数使用sizeof,在编译阶段会被函数返回值的类型取代
(4)、指针问题
考虑下面问题:
cout<<sizeof(string*)<<endl; // 4
cout<<sizeof(int*)<<endl; // 4
cout<<sizof(char****)<<endl; // 4
可以看到,不管是什么类型的指针,大小都是4的,因为指针就是32位的物理地址。
结论:只要是指针,大小就是4。(64位机上要变成8也不一定)。
C++中的指针表示实际内存的地址。和C不一样的是,C++中取消了模式之分,也就是不再有small,middle,big,取而代之的是统一的flat。flat模式采用32位实地址寻址,而不再是c中的 segment:offset模式。举个例子,假如有一个指向地址 f000:8888的指针,如果是C类型则是8888(16位, 只存储位移,省略段),far类型的C指针是f0008888(32位,高位保留段地址,地位保留位移),C++类型的指针是f8888(32位,相当于段地址*16 + 位移,但寻址范围要更大)。
(5)、数组问题
考虑下面问题:
2 char b[] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'};
3 int c[20] = {3, 4};
4 char d[2][3] = {"aa", "bb"};
5
6
7 cout<<sizeof(a)<<endl; // 7, 表示字符串
8 cout<<sizeof(b)<<endl; // 6, 仅表示字符数组
9 cout<<sizeof(c)<<endl; // 80
10 cout<<sizeof(d)<<endl; // 6
11
2 cout << sizeof(*b) << endl;//1
3 cout << sizeof(*c) << endl;//4
4 cout << sizeof(*d) << endl;//3
特别如果字符数组表示字符串的话,数组末自动插入的' ',在sizeof时不能遗漏
数组a的大小在定义时未指定,编译时给它分配的空间是按照初始化的值确定的,也就是7。c是多维数组,占用的空间大小是各维数的乘积,也就是6。可以看出,数组的大小就是他在编译时被分配的空间,也就是各维数的乘积*数组元素的大小。
结论:数组的大小是各维数的乘积*数组元素的大小。
这里有一个陷阱:
2
3 cout<<sizeof(d)<<endl; // 4
4
d是我们常说的动态数组,但是他实质上还是一个指针,所以sizeof(d)的值是4。
再分析下面的多维数组问题:
2
3 cout<<sizeof(a)<<endl; // 4
4 cout<<sizeof(*a)<<endl; // 72
5 cout<<sizeof(**a)<<endl; // 24
6 cout<<sizeof(***a)<<endl; // 4
7 cout<<sizeof(****a)<<endl; // 8
很费解的多维数组定义,改用typedef定义如下:
2 ArrType * a;
现在是不是很清晰了?(关于typedef用法的探讨,请见文章)
2 ArrType * a;
3
4 cout << sizeof(a) << endl;//4
5 cout << sizeof(*a) << endl;// double * [3][6] : 3*6*sizeof(double *) = 72
6 cout << sizeof(**a) << endl;// double * [6] : 6*sizeof(double *) = 24
7 cout << sizeof(***a) << endl;// sizeof(double *) = 4
8 cout << sizeof(****a) << endl;// sizeof(double) = 8
a是一个很奇怪的定义,他表示一个指向 double*[3][6]类型数组的指针,此3×6数组中存储的是指向double的指针。既然是指针,所以sizeof(a)就是4
既然a是指向double*[3][6]类型的指针:
*a就表示一个double*[3][6]的多维数组类型,因此sizeof(*a)=3*6*sizeof(double*)=72。
**a表示一个double*[6]类型的数组,所以sizeof(**a)=6*sizeof(double*)=24。
***a就表示其中的第一个元素,也就是double*了,所以sizeof(***a)=4。
****a,就是一个double了,所以sizeof(****a)=sizeof(double)=8
(6)、向函数传递数组的问题。
考虑下面的问题:
2 using namespace std;
3
4 int Sum(int i[])
5 {
6 int sumofi = 0;
7 for (int j = 0; j < sizeof(i)/sizeof(int); j++) //实际上,sizeof(i) = 4
8 {
9 sumofi += i[j];
10 }
11 return sumofi;
12 }
13
14 int main()
15 {
16 int allAges[6] = {21, 22, 22, 19, 34, 12};
17 cout<<Sum(allAges)<<endl;
18 system("pause");
19 return 0;
20 }
21
22
Sum的本意是用sizeof得到数组的大小,然后求和。但是实际上,传入自函数Sum的,只是一个int 类型的指针,所以sizeof(i)=4,而不是24,所以会产生错误的结果。解决这个问题的方法使是用指针或者引用。
使用指针的情况:
2 {
3 int sumofi = 0;
4 for (int j = 0; j < sizeof(*i)/sizeof(int); j++) //sizeof(*i) = 24
5 {
6 sumofi += (*i)[j];
7 }
8 return sumofi;
9 }
10
11 int main()
12 {
13 int allAges[] = {21, 22, 22, 19, 34, 12};
14 cout<<Sum(&allAges)<<endl;
15 system("pause");
16 return 0;
17 }
18
19
在这个Sum里,i是一个指向i[6]类型的指针,注意,这里不能用int Sum(int (*i)[])声明函数,而是必须指明要传入的数组的大小,不然sizeof(*i)无法计算。但是在这种情况下,再通过sizeof来计算数组大小已经没有意义了,因为此时大小是指定为6的。
使用引用的情况和指针相似:
2 {
3 int sumofi = 0;
4 for (int j = 0; j < sizeof(i)/sizeof(int); j++)
5 {
6 sumofi += i[j];
7 }
8 return sumofi;
9 }
10
11 int main()
12 {
13 int allAges[] = {21, 22, 22, 19, 34, 12};
14 cout<<Sum(allAges)<<endl;
15 system("pause");
16 return 0;
17 }
18
这种情况下sizeof的计算同样无意义,所以用数组做参数,而且需要遍历的时候,函数应该有一个参数来说明数组的大小,而数组的大小在数组定义的作用域内通过sizeof求值。因此上面的函数正确形式应该是:
2 using namespace std;
3
4 int Sum(int *i, unsigned int n)
5 {
6 int sumofi = 0;
7 for (int j = 0; j < n; j++)
8 {
9 sumofi += i[j];
10 }
11 return sumofi;
12 }
13
14 int main()
15 {
16 int allAges[] = {21, 22, 22, 19, 34, 12};
17 cout<<Sum(i, sizeof(allAges)/sizeof(int))<<endl;
18 system("pause");
19 return 0;
20 }
21
22
(7)、C风格字符串与C++风格字符串类(String)的sizeof和strlen
考虑下面的问题:
2 using namespace std;
3
4 char a[] = "abcdef";
5 char b[20] = "abcdef";
6 string s = "abcdef";
7
8 cout<<strlen(a)<<endl; // 6,字符串长度
9 cout<<sizeof(a)<<endl; // 7,字符串容量
10 cout<<strlen(b)<<endl; // 6,字符串长度
11 cout<<sizeof(b)<<endl; // 20,字符串容量
12 //cout<<strlen(s)<<endl; // 错误!s不是一个字符指针。
13 cout<<sizeof(s)<<endl; // 16, 这里不代表字符串的长度,而是string类的大小
14
15 a[1] = '