学C的第三十二天【动态内存管理】

=========================================================================

相关代码gitee自取:C语言学习日记: 加油努力 (gitee.com)

 =========================================================================

接上期

学C的第三十一天【通讯录的实现】_高高的胖子的博客-CSDN博客

 =========================================================================

                     

1 . 为什么存在动态内存分配

学到现在认识的内存开辟方式有两种:

              

  • 创建变量:       

int val = 20;        ——        在栈空间上开辟4个字节

  • 创建数组:       

char arr[10] = {10};        ——        在栈空间上开辟10个字节的连续空间

                     

                     

                     

上述的开辟空间的方式有两个特点:

               

  • 空间开辟大小固定的。
  • 数组声明候,必须指定数组的长度,它所需要的内存在编译时分配

                   

但是对于空间的需求不仅仅是上述的情况

有时候我们需要的空间大小在程序运行的时候才能知道

数组的编译时开辟空间的方式就不能满足了。

这时候就只能试试动态内存开辟了。

         

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

             

2 . 动态内存函数的介绍

(1). malloc 和 free :

                 

malloc :

该函数是一个动态内存开辟的函数

这个函数可以向内存申请一块连续可用的空间

返回指向这块空间的指针

               

书写格式如下

void* malloc (size_t size); 

                

  • 如果开辟成功,则返回一个指向开辟好空间的指针

                

  • 如果开辟失败,则返回一个NULL指针,因此malloc的返回值一定要做检查

                  

  • 返回值的类型void* ,所以malloc函数并不知道开辟空间的类型
  • 具体在使用的时候使用者自己决定

               

  • 如果参数 size 为0malloc行为是标准未定义的,取决于编译器

             

  • malloc声明在 stdlib.h 头文件中。

示例:

                       

free :

malloc函数申请的内存空间程序退出时才会还给操作系统

如果程序不退出,动态申请的内存不会主动释放的。

所以需要 free函数释放动态内存

               

书写格式如下

void free (void* ptr);

                

  • 如果参数 ptr 指向的空间不是动态开辟的,那free函数的行为是未定义的。

        

  • 如果参数 ptr 是NULL指针,则函数什么事都不做

           

  • free声明在 stdlib.h 头文件中。

示例:

                     


                    

(2). calloc :

         

书写格式如下

void* calloc (size_t num, size_t size);

                

  • 函数的功能以 num 个大小为 size 的元素开辟一块空间,并且把空间的每个字节初始化为0

               

  • 如果我们对申请的内存空间的内容要求初始化,那么可以很方便的使用calloc函数来完成任务。

               

  • 与函数 malloc 的区别只在于 calloc 会在返回地址之前把申请的空间的每个字节初始化为全0

              

  • calloc 声明在 stdlib.h 头文件中。

示例:

                     


                    

(3). realloc :

         

realloc函数的出现让动态内存管理更加灵活

有时会我们发现过去申请的空间太小了,有时候我们又会觉得申请的空间过大了,

那为了合理地使用内存,我们一定会对内存的大小做灵活的调整

realloc 函数就可以做到对动态开辟内存大小的调整

                                

书写格式如下

void* realloc (void* ptr, size_t size);

                                  

  • ptr 要调整的内存地址,如果填的是NULL空指针,那会开辟一块新的空间跟malloc函数一样

                  

  • size 调整之后新大小

                  

  • 返回值 调整之后的内存起始位置

                  

  • 这个函数调整原内存空间大小的基础上,还会将原来内存中的数据移动到新的空间

                  

  • realloc在调整内存空间的是存在两种情况

情况1 --  原有空间之后足够大的空间:

在这种情况下,要扩展内存直接在原有内存之后直接追加空间

原来空间的数据不发生变化

                           

情况2 --  原有空间之后没有足够大的空间:

在这种情况下,扩展的方法是:在堆空间上另找一个合适大小的连续空间来使用

旧的空间中的数据拷贝到新的空间中,再释放旧的空间,最后返回新空间的起始地址

这样函数返回的就是一个新的内存地址

                  

  • realloc 声明在 stdlib.h 头文件中。

示例:

         

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

             

3 . 常见的动态内存错误

(1). 对NULL指针的解引用操作:

                      

malloccallocrealloc函数 可能开辟空间
    开辟空间就有可能会失败返回 NULL空指针
    这时解引用该空指针就可能会出问题

示例:

                     


                    

(2). 对动态开辟空间的越界访问:

示例:

                     


                    

(3). 对非动态开辟内存使用free函数释放:

示例:

                     


                    

(4). 使用free函数释放一块动态开辟内存的一部分:

                      

使用动态空间过程中

改变指向动态空间的指针

这时要使用free函数释放空间就会出问题

示例:

                     


                    

(5). 对同一块动态内存多次释放:

                      

可以在释放动态空间后

将该空间指针设置为空指针

防止多次释放

示例:

                     


                    

(6). 动态开辟内存忘记释放 -- 内存泄漏 :

                      

只有两种方式可以对动态内存进行释放

free函数 程序运行结束

所以如果 忘记释放  没释放且程序无法结束

就会造成内存泄漏

示例:

         

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

             

4 . 相关经典笔试题

题一:

                 

进行修改:

               

对应代码:

//1:改前
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>void GetMemory(char* p)
{//开辟动态空间p = (char*)malloc(100);
}void Test(void)
{//创建空指针:char* str = NULL;//使用该指针进行动态内存开辟:GetMemory(str);//对动态空间赋值并使用:strcpy(str, "hello world");printf(str);}int main()
{Test();return 0;
}//1:改后
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>void GetMemory(char** p)
{//开辟动态空间*p = (char*)malloc(100);
}void Test(void)
{//创建空指针:char* str = NULL;//使用该指针进行动态内存开辟:GetMemory(&str);//对动态空间赋值并使用:strcpy(str, "hello world");printf(str);//使用后进行释放:free(str);str = NULL;
}int main()
{Test();return 0;
}

                     


                    

题二:

               

进行修改:

               

对应代码:

//2:改前
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>char* GetMemory(void)
{char p[] = "hello world";return p;
}void Test(void)
{//创建空指针:char* str = NULL;//调用上面的函数:str = GetMemory();printf(str);
}int main()
{Test();return 0;
}//2:改后
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>char* GetMemory(void)
{static char p[] = "hello world";return p;
}void Test(void)
{//创建空指针:char* str = NULL;str = GetMemory();printf(str);
}int main()
{Test();return 0;
}

                     


                    

题三:

             

进行修改:

               

对应代码:

//3:改前:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>void GetMemory(char** p, int num)
{//根据需求创建动态空间:*p = (char*)malloc(num);
}void Test(void)
{//创建空指针变量:char* str = NULL;//调用函数:GetMemory(&str, 100);//使用动态空间:strcpy(str, "hello");printf(str);
}int main()
{Test();return 0;
}//3:改后:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>void GetMemory(char** p, int num)
{//根据需求创建动态空间:*p = (char*)malloc(num);
}void Test(void)
{//创建空指针变量:char* str = NULL;//调用函数:GetMemory(&str, 100);//使用动态空间:strcpy(str, "hello");printf(str);//释放:free(str);str = NULL;
}int main()
{Test();return 0;
}

                     


                    

题四:

                

进行修改:

               

对应代码:

//4:改前:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>void Test(void)
{//创建动态空间并接收:char* str = (char*)malloc(100);//使用动态空间:strcpy(str, "hello");//释放:free(str);if (str != NULL){strcpy(str, "world");printf(str);}
}int main()
{Test();return 0;
}//4:改后:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>void Test(void)
{//创建动态空间并接收:char* str = (char*)malloc(100);//使用动态空间:strcpy(str, "hello");//释放:free(str);str = NULL;if (str != NULL){strcpy(str, "world");printf(str);}
}int main()
{Test();return 0;
}

         

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

             

5 . C/C++程序的内存开辟

(1). C/C++程序内存区域划分:

                

C/C++程序内存分配的几个区域:

1. 栈区(stack):

执行函数时函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建

函数执行结束时这些存储单元自动被释放

栈内存分配运算内置于处理器的指令集中效率很高,但是分配的内存容量有限

栈区主要存放运行函数而分配的局部变量函数参数返回数据返回地址等。

2. 堆区(heap):

一般由程序员分配释放若程序员不释放

程序结束时可能由OS(操作系统)回收

分配方式类似于链表

3. 数据段(静态区)(static)

存放全局变量静态数据程序结束后由系统释放

4. 代码段:

存放函数体类成员函数和全局函数)的二进制代码

           

图示:

          

 有了这幅图,

我们就可以更好的理解static关键字修饰局部变量的例子了。

实际上普通的局部变量在栈区分配空间的,

栈区的特点在上面创建的变量出了作用域就销毁

但是被static修饰的变量存放在数据段(静态区)

数据段的特点是在上面创建的变量直到程序结束才销毁

所以生命周期变长

         

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

             

6 . 柔性数组

             

C99中,结构体中最后一个元素允许是未知大小的数组,这就叫做柔性数组成员

              

实例:

                  

(1). 柔性数组的特点:

                    

  • 结构体中的柔性数组成员前面必须至少有一个其他成员

  • sizeof 返回的这种结构体大小不包括柔性数组的内存

  • 包含柔性数组成员的结构体malloc ()函数进行内存的动态分配
    并且分配的内存应该大于结构的大小,以适应柔性数组的预期大小

              

实例:

                     


                    

(2). 柔性数组的使用:

              

实例:

                     


                    

(3). 柔性数组的优势:

方便内存释放

如果我们的代码是在一个给别人用的函数中

在里面做了二次内存分配(使用两次malloc函数可以实现类似柔性数组的效果)

把整个结构体返回给用户

用户调用free可以释放结构体,但是用户并不知道这个结构体内的成员也需要free

所以你不能指望用户来发现这个事

所以,如果我们把结构体的内存以及其成员要的内存一次性分配好了

返回给用户一个结构体指针

用户做一次free就可以把所有的内存也给释放掉

             

有利于访问速度

连续的内存益于提高访问速度

也有益于减少内存碎片(两个开辟的空间中间空余的内存)

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.rhkb.cn/news/77624.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系长河编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

telnet检验网络能不能通

telnet检测网络能不能通&#xff08;ip地址端口号&#xff09;

高并发负载均衡---LVS

目录 前言 一&#xff1a;负载均衡概述 二&#xff1a;为啥负载均衡服务器这么快呢&#xff1f; ​编辑 2.1 七层应用程序慢的原因 2.2 四层负载均衡器LVS快的原因 三&#xff1a;LVS负载均衡器的三种模式 3.1 NAT模式 3.1.1 什么是NAT模式 3.1.2 NAT模式实现LVS的缺点…

SpringCloud实用篇1——eureka注册中心 Ribbon负载均衡原理 nacos注册中心

目录 1 微服务1.1 微服务的演变1.2 微服务1.3 SpringCloud1.4 小结 2 服务拆分及远程调用2.1 服务拆分2.2 服务拆分案例2.3 实现远程调用2.4 提供者与消费者 3 Eureka注册中心3.1 Eureka的结构和作用3.2 搭建eureka-server3.3 服务注册3.4 服务发现 4 Ribbon负载均衡4.1 负载均…

【Linux】多路转接 -- select函数

文章目录 1. 认识select函数2. select函数原型3. socket就绪条件4. select工作流程5. select服务器6. select的优缺点 首先我们要了解一下&#xff0c;什么是多路转接&#xff1f; 多路转接也叫多路复用&#xff0c;是一种用于管理多个IO通道的技术。它能实现同时监听和处理多个…

sk_buff操作函数学习

一. 前言 内核提供了大量实用的操作sk_buff的函数&#xff0c;在开发网络设备驱动程序和修改网络协议栈代码时需要用到。这些函数从功能上可以分为三类&#xff1a;创建&#xff0c;释放和复制socket buffer&#xff1b;操作sk_buff结构中的参数和指针&#xff1b;管理socket b…

webpack基础知识四:说说webpack中常见的Plugin?解决了什么问题?

一、是什么 Plugin&#xff08;Plug-in&#xff09;是一种计算机应用程序&#xff0c;它和主应用程序互相交互&#xff0c;以提供特定的功能 是一种遵循一定规范的应用程序接口编写出来的程序&#xff0c;只能运行在程序规定的系统下&#xff0c;因为其需要调用原纯净系统提供…

【小沐学前端】VuePress制作在线电子书、技术文档(VuePress + Markdown + node)

文章目录 1、简介1.1 VuePress简介1.2 它是如何工作的&#xff1f; 2、安装node3、安装VuePress4、配置VuePress4.1 修改标题4.2 修改导航条4.3 修改右侧栏4.4 修改正文 结语 1、简介 Vue驱动的静态网站生成器&#xff0c;生成的网页内容放到自己服务器上管理&#xff0c;可用于…

74. 搜索二维矩阵

题目链接&#xff1a;力扣 解题思路&#xff1a;因为矩阵整体上是有序的&#xff0c;所以可以先二分查找target在哪一行中&#xff0c;然后再次二分查找target在当前行的哪一列中。 具体算法如下&#xff1a; 对行使用二分查找&#xff1a; 初始值&#xff1a; int m matrix…

MongoDB SQL

Microsoft Windows [版本 6.1.7601] 版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。C:\Users\Administrator>cd C:\MongoDB\Server\3.4\binC:\MongoDB\Server\3.4\bin> C:\MongoDB\Server\3.4\bin> C:\MongoDB\Server\3.4\bin>net start MongoDB 请求的…

使用可视化docker浏览器,轻松实现分布式web自动化

01、前言 顺着docker的发展&#xff0c;很多测试的同学也已经在测试工作上使用docker作为环境基础去进行一些自动化测试&#xff0c;这篇文章主要讲述我们在docker中使用浏览器进行自动化测试如果可以实现可视化&#xff0c;同时可以对浏览器进行相关的操作。 02、开篇 首先…

【0805作业】Linux中 AB终端通过两根有名管道进行通信聊天(半双工)(全双工)

作业一&#xff1a;打开两个终端&#xff0c;要求实现AB进程对话【两根管道】 打开两个终端&#xff0c;要求实现AB进程对话 A进程先发送一句话给B进程&#xff0c;B进程接收后打印B进程再回复一句话给A进程&#xff0c;A进程接收后打印重复1.2步骤&#xff0c;当收到quit后&am…

【react】react中BrowserRouter和HashRouter的区别:

文章目录 1.底层原理不一样:2.path衣现形式不一样3.刷新后对路山state参数的影响4.备注: HashRouter可以用于解决一些路径错误相关的问题 1.底层原理不一样: BrowserRouter使用的是H5的history API&#xff0c;不兼容IE9及以下版不。 HashRouter使用的是URL的哈希值。 2.path衣…

MongoDB文档--基本安装-linux安装(mongodb环境搭建)-docker安装(挂载数据卷)-以及详细版本对比

阿丹&#xff1a; 前面了解了mongodb的一些基本概念。本节文章对安装mongodb进行讲解以及汇总。 官网教程如下&#xff1a; 安装 MongoDB - MongoDB-CN-Manual 版本特性 下面是各个版本的选择请在安装以及选择版本的时候参考一下&#xff1a; MongoDB 2.x 版本&#xff1a…

外贸企业选择CRM的三大特点

外贸营销管理CRM云平台可以帮助外贸企业实现更高质量的营销管理和客户管理。无论是销售、市场营销或客户服务团队的成员&#xff0c;CRM都可以帮助企业更好地理解客户需求&#xff0c;并提供更好的服务。 1.便捷轻量级 云平台的一大优势是用户可以随时随地访问数据&#xff0…

Linux进程概念(一)

文章目录 Linux进程概念查看进程杀死进程进程标识符 手动创建进程的方式fork函数创建进程 进程状态运行态阻塞态和挂起 Linux进程概念 前文我们了解了&#xff0c;进程的基本概念&#xff0c;在课本上被描述为&#xff0c;正在执行的程序&#xff0c;在linux内核上&#xff0c…

管理类联考——写作——论说文——实战篇——行文篇——通用性强,解释多种现象的经典理论——谈必要

前言 本节内容涉及“社会分工理论”“资源稀缺性”“瓶颈理论”等理论。这些理论一般用在“利大于弊式结构”中“整体有必要”的部分&#xff0c;也可用于“AB二元类”题目“谈好处”的部分。 需要注意的是&#xff0c;“有好处”一般指有它更好&#xff1b;“有必要”一般指没…

echarts 饼图的label放置于labelLine引导线上方

一般的饼图基础配置后长这样。 想要实现将文本放置在引导线上方&#xff0c;效果长这样 const options {// ...series: [{label: {padding: [0, -40],},labelLine: {length: 10,length2: 50,},labelLayout: {verticalAlign: "bottom",dy: -10,},},], };label.padd…

Airtest自动化测试工具

一开始知道Airtest大概是在年初的时候&#xff0c;当时&#xff0c;看了一下官方的文档&#xff0c;大概是类似Sikuli的一个工具&#xff0c;主要用来做游戏自动化的&#xff0c;通过截图的方式用来解决游戏自动化测试的难题。最近&#xff0c;移动端测试的同事尝试用它的poco库…

Flink读取mysql数据库(java)

代码如下: package com.weilanaoli.ruge.vlink.flink;import com.ververica.cdc.connectors.mysql.source.MySqlSource; import com.ververica.cdc.connectors.mysql.table.StartupOptions; import com.ververica.cdc.debezium.JsonDebeziumDeserializationSchema; import org…

uniapp返回

// 监听返回事件onNavigationBarButtonTap() {uni.showModal({title: 提示,content: 确定要返回吗&#xff1f;,success: (res) > {if (res.confirm) {uni.navigateBack({delta: 2})}}})},