结构体对齐在STM32中的具体体现和如何进行不同对齐方式的设置

引言
在嵌入式系统开发中,结构体作为一种常见的数据组织方式,在内存中的布局方式对于程序性能和内存占用具有重要影响。本文将深入探讨单片机c语言中的结构体对齐原理、重要性以及不同的对齐方式,并通过示例演示结构体对齐如何影响内存占用、访问性能以及传输与存储。同时,我们将关注stm32这样的嵌入式系统,讨论结构体对齐在stm32中的具体体现和如何进行不同对齐方式的设置。
结构体对齐原理
1、为什么需要对齐?
在计算机内存中,数据的存储通常需要按照一定规则进行,这被称为内存对齐。内存对齐的目的是为了提高访问数据的效率,特别是对于硬件平台而言。不同的处理器架构可能有不同的对齐要求。
2、不同的对齐方式
单字节对齐(byte alignment):每个数据类型从内存的任意地址开始存储,不需要对齐到特定字节边界。
双字节对齐(half-word alignment):数据类型的变量必须从内存的偶数地址开始存储,即地址必须是2的倍数。
四字节对齐(word alignment):数据类型的变量必须从内存的4字节边界开始存储,即地址必须是4的倍数。
3、结构体对齐示例
下面的c代码示例演示了不同对齐方式在内存中如何存储一个简单的结构体。
#include // 结构体定义struct example { char a; int b; char c;};int main() { struct example e; // 计算各成员的地址 printf(address of a: %p, &e.a); printf(address of b: %p, &e.b); printf(address of c: %p, &e.c); return 0;}  
在这个示例中,我们定义了一个名为example的结构体,包含一个字符a、一个整数b和一个字符c。通过printf语句,我们可以查看不同对齐方式下各成员的地址。该结构体在内存中存储的方式如下:
喜欢的读者可以自行打印确定printf的输出结果,观察不同的地址有何规律。
4、结构体对齐的影响
(1)内存占用
结构体对齐可以影响内存的占用情况。考虑以下示例:
struct example1 { char a; int b; char c;};struct example2 { char a; char b; char c;};  
在示例1中,int类型需要四字节对齐,因此struct example1的大小为12字节。而在示例2中,所有成员都是字符类型,无需对齐,因此struct example2的大小为3字节。这突显了对齐规则如何影响内存占用。
(2)访问性能
结构体对齐还会影响访问性能。在访问一个结构体变量的成员时,如果成员没有正确对齐,可能需要多次内存访问操作,从而降低了访问速度。合适的对齐可以减少内存访问次数,提高程序性能。
(3)传输和存储
结构体对齐也会影响数据的传输和存储。当结构体作为数据包进行传输时,如果接收端和发送端的对齐方式不一致,可能需要进行字节序转换,以确保数据的正确传输。
这增加了编程的复杂性,因为程序员需要处理不同对齐方式可能导致的字节序问题。
下面是一个传输和存储的c代码示例,演示了在不同对齐方式下数据的传输和存储:
#include #include // 结构体定义struct sensordata { uint16_t sensor1; uint32_t sensor2;} __attribute__((packed)); // 使用编译器指令取消结构体对齐int main() { struct sensordata data; data.sensor1 = 0x1234; data.sensor2 = 0x56789abc; // 数据存储到内存中 uint8_t buffer[sizeof(struct sensordata)]; memcpy(buffer, &data, sizeof(struct sensordata)); // 模拟传输过程 // 接收端假设数据是按照双字节对齐方式接收 struct sensordata* receiveddata = (struct sensordata*)buffer; printf(received sensor1: 0x%04x, receiveddata->sensor1); printf(received sensor2: 0x%08x, receiveddata->sensor2); return 0;}  
在这个示例中,我们定义了一个sensordata结构体,包含一个16位整数和一个32位整数。使用__attribute__((packed))编译器指令取消了结构体对齐,以确保数据在内存中是连续存储的。然后,我们将数据存储到内存中,并模拟了传输过程。接收端假设数据是按照双字节对齐方式接收,但由于我们取消了对齐,需要进行字节序转换。
结构体对齐在stm32中的体现
1、外设寄存器对齐要求
在stm32这样的嵌入式系统中,外设寄存器通常要求双字节或四字节对齐,以确保寄存器的访问性能和正确性。不满足对齐要求可能导致未定义的行为或性能问题。
在stm32中,可以使用编译器指令来实现对齐设置。例如,在keil工程中,可以使用__align()指令来指定对齐方式。例如,要将一个结构体成员对齐到4字节边界,可以这样定义:
struct example { char a; int b; char c;} __attribute__((aligned(4)));  
2、内存池分配
在嵌入式系统中,经常使用内存池来分配内存。内存池分配会确保分配的内存块是按照对齐要求进行的,以满足处理器的要求。这可以防止未对齐内存访问,提高代码的稳定性和可靠性。
在stm32中,常用的内存池分配库如freertos提供了对齐设置的选项,以确保分配的内存块满足处理器的要求。
3、dma操作
嵌入式系统中常常使用dma(直接内存访问)来进行数据传输。dma操作通常要求数据缓冲区是双字节或四字节对齐的。不满足对齐要求可能导致dma传输失败或性能下降。
在stm32中,配置dma时可以使用寄存器来设置数据对齐方式,以确保dma传输的正确性和性能。
结论
作为嵌入式工程师的我们。在编写代码时,程序员需要根据目标硬件平台的对齐要求。


四足机器人Spot即将在福冈软银老鹰队的主场比赛中登台表演
如何对付SMT的上锡不良反应
什么是Web应用程序防火墙,WAF与其他网络安全工具差异在哪?
2019年国产化功率半导体突破良机到了吗?
天数智芯CEO李云鹏:人工智能芯片行业的现状分析及未来展望
结构体对齐在STM32中的具体体现和如何进行不同对齐方式的设置
需求迫切的医疗器械产品上市 加快了高端医疗器械国产化替代的步伐
国内新能源汽车增长迅速 但短板也非常明显
云原生计算对这三个热门市场的影响
Agilent安捷伦E4438C射频发生器6GHz
特斯拉Model 3在日本降价,降价16%
UltraScale开发板与套件-使用System Controller手动调整VADJ
螺柱焊简史
光纤光栅探测器
电压差是什么意思
小米发布会:相机升级的Mix2s,以及能带去上班的游戏本
未来华为智能手机将无法使用谷歌移动服务GMS
基于区块链的转账支付系统项目介绍
表面电位传感器用途与结构
没抢到小米6?没关系!5月还有一加5和魅族MX7即将上市,颜值和性能绝不输小米6