【C语言】动态内存规划# 这一篇就够了

news2024/9/29 17:39:29

目录

通过本篇文章,你可以了解到:

 (O)C/C++中程序内存区域划分

 (一)动态内存分配的作用

(二)动态内存函数的原理与使用

 1.内存开辟malloc

2.初始并开辟calloc

3.调整已开辟的内存realloc

 4.释放空间free

注意 

 (三)动态内存规划的常见错误

1.* 对NULL指针的解引用操作

2.*对动态开辟空间的越界访问

3.*对非动态开辟内存使用free释放

4.*使用free释放⼀块动态开辟内存的⼀部分

5.*动态开辟内存忘记释放

 (四)动态内存的经典笔试题分析


通过本篇文章,你可以了解到:

        0.C/C++中程序内存区域划分

        1.动态内存分配的作用

        2.动态内存函数的原理与使用   和实例演示

        3.动态内存规划的常见错误

        4.动态内存的经典笔试题分析

(O)C/C++中程序内存区域划分

        在讲解动态内存规划之前,我们先要了解一些关于内存的划分,这样一来我们就可以对动态内存分配有一个较深的理解。

C\C++程序中内存分配的几个区域:

         看似内存区域很多,初学者看着比较杂乱,但是,对于学习编程语言阶段,我们只需注意其中的一些内存区域即可:

        栈区(stack),堆区(heap),数据段(静态区)(staatic),代码段。

栈区:

        在执⾏函数时,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。



我已经在博客中讲解过《函数栈帧的创建与销毁》,如果想要对栈区有更深入的了解,欢迎阅读。

函数栈帧创建和销毁icon-default.png?t=N7T8https://blog.csdn.net/2301_79465388/article/details/134256464?spm=1001.2014.3001.5501


堆区: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。

数据段(静态区):存放全局变量、静态数据。程序结束后由系统释放。

代码段:存放函数体(类成员函数和全局函数)的⼆进制代码。


具体代码片段的例子如下: 

 数据段(静态区):全局变量,静态变量;

栈区:局部变量;

代码段:只读常量

(字符串常量是一种只读常量);

堆区:动态内存分配


 (一)动态内存分配的作用

        动态内存分配,它的作用十分强大,也极其灵活,这意味着我们作为编程人员可以自己申请和释放空间, 让空间得到最有效的利用,它是程序节约资源与提高效率的基础,是部分数据结构的根本,有了动态内存分配,我们可以更加高效的管理内存,这一操作充分体现了C语言  直接对内存操作  的优越性。

(二)动态内存函数的原理与使用

(根据cplusplus.com讲解) 

 1.内存开辟malloc

(malloc以字节数开辟内存) 

malloc - C++ Reference (cplusplus.com)icon-default.png?t=N7T8https://legacy.cplusplus.com/reference/cstdlib/malloc/?kw=malloc

C语⾔提供了⼀个动态内存开辟的函数:

void* malloc (size_t size);


这个函数向内存申请⼀块连续可⽤的空间,并返回指向这块空间的指针。


• 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。
• 返回值的类型是 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
⼰来决定。
• 如果参数 size 为0,malloc的⾏为是标准是未定义的,取决于编译器。
 

实例:

以开辟多个单精度浮点型数组为例:

        *对malloc的返回值要判断;

        *使用时malloc的返回值要强制类型转换;

        *唯一的参数表示要开辟的内存空间的大小;

代码演示:


int main()
{
	//开辟的内存是连续的
	float* pf = (float*)malloc(sizeof(float)*7);
	//对malloc的返回值进行判断,如果是空指针,表明内存开辟失败,用perror打印报错信息
	if(pf == NULL)
	{
		perror("malloc");
		return 1;
	}
	//使用
	for(int i = 0;i < 7;i++)
	{
		*(pf + i) = i/10.0;
	}
	//打印
	for(int i = 0;i < 7;i++)
	{
		printf("%f ",*(pf+i));
	}
	
	return 0;
}


2.初始并开辟calloc

(与malloc作用一致,但是内存开辟后自动被初始化为 0)

 

calloc - C++ Reference (cplusplus.com)icon-default.png?t=N7T8https://legacy.cplusplus.com/reference/cstdlib/calloc/?kw=calloc


        C语⾔还提供了⼀个函数叫 calloc , calloc 函数也⽤来动态内存分配。原型如下

void* calloc (size_t num, size_t size);


• 函数的功能是为 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
• 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0
 

代码实例: 


int main()
{
	
	int* p = (int*)calloc(15,sizeof(int));
	if(p == NULL)
	{
		perror("calloc");
		return 1;
	}
	for(int i = 0;i < 15;i++)
	{
		printf("%d ",*(p+i));
	}
	return 0;
}


3.调整已开辟的内存realloc

 realloc - C++ Reference (cplusplus.com)icon-default.png?t=N7T8https://legacy.cplusplus.com/reference/cstdlib/realloc/?kw=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,那为了合理的时候内存,我们⼀定会对内存的⼤⼩做灵活的调整。那 realloc 函数就可以做到对动态开辟内存⼤
⼩的调整。


函数原型如下:

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

• ptr 是要调整的内存地址
• size 调整之后新⼤⼩
• 返回值为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:原有空间之后有⾜够⼤的空间
◦ 情况2:原有空间之后没有⾜够⼤的空间

情况1
        当是情况1的时候,要扩展内存就直接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
        当是情况2的时候,原有空间之后没有⾜够多的空间时,扩展的⽅法是:在堆(heap)空间上另找⼀个合适⼤⼩的连续空间来使⽤。这样函数返回的是⼀个新的内存地址。同时,原来内存上的数据会被copy到新开辟的内存的地址上。

使用实例:

*realloc的操作对象只能是已经开辟好的动态内存;

*由于calloc是对已有的动态内存开辟的空间进行调整,而我们是用一个指针变量来找到先前开辟的动态内存的,但是realloc在开辟失败时会返回空指针。为了避免开辟失败返回的空指针覆盖掉原指针(这个指针指向已经开辟好的动态内存),导致原动态内存无法被使用,也无法主动释放,(这种情况就是内存泄露)我们在实际操作时先用临时创建的指针变量接收realloc的返回值,判断如果不是空指针,再将临时变量赋给原指针变量; 

代码实例:


int main()
{
	//开辟15个int数据
	int* pf = (int*)malloc(sizeof(int)*15);
	if(pf == NULL)
	{
		perror("malloc");
		return 1;
	}
	//使用
	for(int i = 0;i < 15;i++)
	{
		*(pf+i) = i+100;
	}
	//打印
	for(int i = 0;i < 15;i++)
	{
		printf("%d ",*(pf+i));
	}
	//realloc重新调整
	int* tp = (int*)realloc(pf,sizeof(int)*20);
	if(tp == NULL)
	{
		perror("realloc");
		return 1;
	}
	else//如果返回值不为空指针,tp赋值给pf
	{
		pf = tp;
	}
	//使用
	for(int i = 15;i <= 20;i++)
	{
		*(pf+i) = i+200;
	}
	//打印观察
	printf("\n");
	for(int i = 15;i <= 20;i++)
	{
		printf("%d\n",*(pf+i));
	}
	return 0;
}


 4.释放空间free

free - C++ Reference (cplusplus.com)icon-default.png?t=N7T8https://legacy.cplusplus.com/reference/cstdlib/free/?kw=free


C语⾔提供了另外⼀个函数free,专⻔是⽤来做动态内存的释放和回收的,函数原型如下:

void free (void* ptr);


free函数⽤来释放动态开辟的内存。


• 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。


malloc和free都声明在 stdlib.h 头⽂件中。

注意 

*其实,前面的代码举例都有一个严重的问题,malloc,calloc,realloc,动态开辟的内存在使用后要手动释放 ,将内存还给操作系统,这个操作对于长期运行的程序,尤其是服务器来说十分重要。

*realloc对动态内存进行调整,期间创建的临时指针变量不必释放,在其他操作均正确的情况下,如此操作会造成free对同一个动态内存重复释放。 

(原因在于临时指针与原指针指向的是同一块内存空间)

这也正是动态内存规划常见的错误。 


 (三)动态内存规划的常见错误

1.* 对NULL指针的解引用操作

        (空指针是无法解引用的)


void test()
{
	int* p = (int*)malloc(sizeof(int));//如果malloc返回值是NULL,则报错
	*p = 20;
	free(p);
}

2.*对动态开辟空间的越界访问

 无论何时,这是常见的错误:数组越界。

void test()
{
    int i = 0;
    int *p = (int *)malloc(10*sizeof(int));
    if(NULL == p)
    {
        perror("malloc");
        return 1;
    }
    for(i=0; i<=10; i++)
    {
        *(p+i) = i;//当i是10的时候越界访问
    }
    free(p);
    p = NULL;
}

3.*对非动态开辟内存使用free释放

void()
{
    int a = 0;
    int* pa = &a;//不能对非动态内存分配的空间解引用
    free(pa);
}

4.*使用free释放⼀块动态开辟内存的⼀部分

(没有完全释放动态内存开辟的空间) 

void test()
{
    int *p = (int *)malloc(10);
    p++;
    free(p);//p不再指向动态内存的起始位置
}

5.*动态开辟内存忘记释放

(内存泄漏)


int main()
{
	
	int* p = (int*)calloc(15,sizeof(int));
	if(p == NULL)
	{
		perror("calloc");
		return 1;
	}
	for(int i = 0;i < 15;i++)
	{
		printf("%d ",*(p+i));
	}
    //没有释放动态内存开辟的空间
	return 0;
}


 (四)动态内存的经典笔试题分析

小明的困惑:

题目1:

void GetMemory(char *p)
{
    p = (char *)malloc(100);
}
void Test(void)
{
    char *str = NULL;
    GetMemory(str);
    strcpy(str, "hello world");
    printf(str);
}


题目2:

char *GetMemory(void)
{
    char p[] = "hello world";
    return p;
}
void Test(void)
{
    char *str = NULL;
    str = GetMemory();
    printf(str);
}

题目3:

void GetMemory(char **p, int num)
{
    *p = (char *)malloc(num);
}
void Test(void)
{
    char *str = NULL;
    GetMemory(&str, 100);
    strcpy(str, "hello");
    printf(str);
}

题目4:

void Test(void)
{
    char *str = (char *) malloc(100);
    strcpy(str, "hello");
    free(str);
    if(str != NULL)
    {
        strcpy(str, "world");
        printf(str);
    }
}


        小明 为了解这些题目,ta将题目放入编译器中运行,观察到了程序的状态,你能根据ta的观察,帮帮分析一下这些题目的原理吗?

小明的观察:

题目一:无法运行,报错

题目二:看似正常运行

题目三:看似正常运行

题目四:看似正常运行


         分析在文章之后公布。


 完~

未经作者同意禁止转载 

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.coloradmin.cn/o/1309387.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

TMTS汽车电子仿真及测试研讨会笔记请查收!

11月29日&#xff0c;德思特2023年度TMTS汽车电子仿真及测试研讨会圆满结束。感谢大家的观看与支持&#xff01; 在直播间收到一些观众的技术问题&#xff0c;我们汇总了热点问题并请讲师详细解答&#xff0c;在此整理分享给大家&#xff0c;请查收&#xff01; 面向汽车T-BOX…

2023年最佳推荐 | 值得收藏的 5大 SaaS 知识库

随着数字化时代的到来&#xff0c;SaaS&#xff08;软件即服务&#xff09;已经成为企业和个人日常工作中的重要工具。在众多的SaaS应用中&#xff0c;知识库是不可或缺的一部分&#xff0c;它可以帮助我们更好地管理和利用知识&#xff0c;提高工作效率和创新能力。接下来就跟…

小型洗衣机什么牌子好又便宜?内衣洗衣机品牌排行榜前十名

最近这两年在洗衣机中火出圈的内衣洗衣机&#xff0c;它不仅可以清洁我们较难清洗的衣物&#xff0c;自带除菌功能&#xff0c;可以让衣物上的细菌&#xff0c;还能在清洗的过程中呵护我们衣物的面料&#xff0c;虽然说它是内衣洗衣机&#xff0c;它的功能不止可以清洗内衣&…

LED恒流调节器FP7125,应用LED街道照明、调光电源、汽车大灯、T5T8日光灯

目录 一、FP7125概述 二、FP7125功能 三、应用领域 近年来&#xff0c;随着人们环保意识的不断增强&#xff0c;LED照明产品逐渐成为照明行业的主流。而作为LED照明产品中的重要配件&#xff0c;LED恒流调节器FP7125的出现为LED照明带来了全新的发展机遇。 一、FP7125概述 FP…

工业应用新典范,飞凌嵌入式FET-D9360-C核心板发布!

来源&#xff1a;飞凌嵌入式官网 当前新一轮科技革命和产业变革突飞猛进&#xff0c;工业领域对高性能、高可靠性、高稳定性的计算需求也在日益增长。为了更好地满足这一需求&#xff0c;飞凌嵌入式与芯驰科技&#xff08;SemiDrive&#xff09;强强联合&#xff0c;基于芯驰D9…

迅速理解什么是通信前置机

通信前置机设在两个通信对象之间&#xff0c;是实质性的物理服务器&#xff0c;适应不同通信协议或数据格式之间的相互转换。 前置机的作用&#xff1a; 隔离——隔离客户端与服务端&#xff0c;保障后端安全减负——处理非核心业务&#xff0c;分担后端服务器压力&#xff0…

yolov8实时推理目标识别、区域分割、姿态识别 Qt GUI

介绍一个GUI工具&#xff0c;可以实时做yolov8模型推理&#xff0c;包括目标检测、姿态识别、跟踪、区域分割等操作。 可以接入图像、视频或者RTSP视频流进行验证。 推理模型用的是yolov8转onnx之后的。用ultralytics自带的转换即可&#xff0c;不用带NMS。 框架用的是Qt 任…

javaspringboot--AOP

AOP AOP:Aspect Oriented Programming (面向切面编程、面向方面编程)&#xff0c;其实就是面向特定方法编程 依赖 <dependency><groupId>org.springframework.boot</groupId><artifactId>spring-boot-starter-aop</artifactId></dependency…

vue2+Echarts数据可视化 【帕累托图】

接口得到的数据如下 要经过排序 &#xff0c;计算累计百分比得到数据 蓝色 柱状图数据&#xff1a; 取count字段值 横坐标&#xff1a;取 id值 折线图&#xff1a;根据柱状图的数据计算累计百分比 getInterface(data) {getParetoChart(data).then((res) > {if (res) {thi…

qiankun中主系统启动子系统本地静态图片加载404或者跨域问题

由于本地启动主系统和子系统&#xff0c;如果主系统内不放子系统的图片就会导致主系统访问不到子系统的图片 对于这个问题有三种解决方案&#xff0c;这里一一说明 1、第一种也是我常用的&#xff0c;就是把子系统中的静态图片全部转为base64这样通过主系统访问的时候就不是通…

EMC辐射发射RE整改方法?|深圳比创达电子EMC

一、排除外界因素 1、将被测设备关电&#xff0c;确认背景噪声是否满足标准要求(标准要求―电波暗室的背景噪声在限值线以下6dB)&#xff1b; 2、确认测试布置是否满足标准要求。 二、宽带噪声抑制方法 1、谱线问题描述&#xff1a;30&#xff5e;300MHz频段内出现宽带噪声…

C++类-派生类

类之间的关系 类之间的三种关系&#xff1a; 包含关系&#xff1a;class B{ private: A a;}使用关系&#xff1a;class B{public: void method(A &a);}继承关系&#xff1a;class B: public A{} 继承 继承允许我们依据另一个类来定义一个类&#xff0c;这使得创建和维护…

C语言实现简易版扫雷游戏

由于前面所讲知识点有限&#xff0c;无法实现扫雷游戏的全部功能&#xff0c;本期为各位呈现的是相对简单且易于编写的扫雷游戏。 第一步 设计游戏可玩多次的循环框架 这里在之前猜数字游戏时使用的循环框架一致&#xff0c;但是上次讲解不够深入&#xff0c;这里补充一下。这…

Java8新特性:强大的Stream API

5.1 说明 Java8中有两大最为重要的改变。第一个是 Lambda 表达式&#xff1b;另外一个则是 Stream API。Stream API ( java.util.stream) 把真正的函数式编程风格引入到Java中。这是目前为止对Java类库最好的补充&#xff0c;因为Stream API可以极大提供Java程序员的生产力&am…

为养宠家庭量身打造,352 X63 Pet宠物专效空气净化器“养宠安馨,人宠共护”

当下,养宠人群日益增多,宠物在给家庭带来了欢乐的同时,也产生了一系列困扰,如何在健康环境中快乐养宠,成为很多家养宠家庭的新需求。成立于2014年的北京三五二环保科技有限公司是一家立足于家庭洁净空气和安全用水领域的科技创新型公司。以“安全、健康、舒适”等消费需求为核心…

AUTOSAR_RS_LogAndTrace中文翻译(待更)

4功能概述 5.功能要求 5.2.1.1通用型 1.日志记录应支持初始化和注册 2. 日志功能应该使应用程序提供日志信息 3. 日志功能应能和追踪应用程序之间通信&#xff0c; 4. 日志应支持对日志信息进行分组&#xff0c;使用案例&#xff1a;关联过滤所有属于一起的日志信息 5. 日志记…

mos管工作原理

MOS管的工作原理可以通过增强型和耗尽型两种类型来解释。增强型MOS管在栅极电压达到一定值时会逐渐形成沟道&#xff0c;而耗尽型MOS管内部本身就存在沟道&#xff0c;随栅极电压的升高而减小。在增强型MOS管中&#xff0c;栅极的正电荷会吸引P型半导体中的电子&#xff0c;排斥…

薅github的羊毛-用pages建自己的博客或静态资源站 - 1/2

注册帐号 准备邮箱注册帐号&#xff0c;在注册界面输入用户名、邮箱及密码完成注册。 添加图片注释&#xff0c;不超过 140 字&#xff08;可选&#xff09; 1. 在注册成过程中&#xff0c;会往邮箱发送验证码&#xff0c;请如实填写即可 2. 验证码没错的话&#xff0c;就代…

杨辉三角形-第11届蓝桥杯选拔赛Python真题精选

[导读]&#xff1a;超平老师的Scratch蓝桥杯真题解读系列在推出之后&#xff0c;受到了广大老师和家长的好评&#xff0c;非常感谢各位的认可和厚爱。作为回馈&#xff0c;超平老师计划推出《Python蓝桥杯真题解析100讲》&#xff0c;这是解读系列的第17讲。 杨辉三角形&#…

低代码 —— 饮食均衡,合理膳食

目录 一、低代码的概念 二、低代码的优缺点 &#xff08;一&#xff09;优点 &#xff08;二&#xff09;缺点 三、低代码的能力 1、场景构建能力 2、数据编排能力 3、连接生态能力 4、业务中台能力 四、你认为低代码会替代传统编程吗&#xff1f; 1、从技术特征来看…