一文带你了解动态内存管理

news2025/2/2 2:05:20

目录

动态内存存在的意义

动态内存函数的介绍

malloc和free

calloc

realloc

常见的动态内存错误

对NULL指针解引用操作

对动态开辟的空间的越界访问

对非动态开辟内存使用free释放

使用free释放一块动态开辟内存的一部分

对同一块内存多次释放

动态开辟内存忘记释放

经典的笔试题

C/C++程序的内存开辟

柔性数组 

柔性数组的特点

柔性数组的使用

柔性数组的优点


动态内存存在的意义

int a = 10;
int arr[10] = { 0 };

上面变量开辟的空间有两个特点:
空间开辟的大小是固定的

数组在声明的时候,必须指定数组的长度,它需要的内存在编译时分配

但是,我们有的时候空间的需要大小在程序运行的时候才知道,数组的编译是开辟空间的方式就不能满足了。这时候就需要动态内存开辟了。

动态内存函数的介绍

malloc和free

void* malloc (size_t size)

 malloc函数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。

注意:
如果开辟成功,则返回一个指向这块空间的指针。、

如果开辟失败,则返回一个空指针,使用malloc的返回值要做检查

返回值的类型是void*类型,malloc不知道开辟空间的类型,需要使用者自己来决定。

如果size为0,malloc的行为是属于标准未定义的

C语言还提供了另一个函数free,是用来释放动态内存的。

void free (void* ptr)

 free函数是用来释放动态开辟的内存

如果参数ptr指向的不是动态开辟的空间,这种行为是标准未定义的。

如果参数ptr是NULL指针,则函数什么事都不会做

malloc和free的声明都在stdlib.h中

举个栗子:

要注意把ptr变为NULL,不然它就是野指针了

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
	int arr[10] = { 0 };
	int* ptr = (int*)malloc(40);
	if (ptr == NULL)
		return 1;
	for (int i = 0; i < 20; i++)
	{
		*(ptr + i) = i;
	}
	free(ptr); //释放空间
	ptr = NULL;//把ptr变为NULL,不然他是野指针
	return 0;
}

calloc

void* calloc (size_t num, size_t size)

 calloc将num个大小为size的元素初始化为0

与malloc的区别在于calloc会在返回地址前将申请的空间全部初始化为0

int main()
{
	int* ptr = (int*)calloc(10, sizeof(int));
	if (ptr == NULL)
		return 1;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		printf("%d\n",*(ptr + i));
	}
	free(ptr);
	ptr = NULL;
	return 0;
}

realloc

void* realloc (void* ptr, size_t size)

 realloc的出现可以让动态内存管理变得更加灵活。有时我们会发现过去申请的空间太小了,又有时觉得太大了。为了合理管理内存,我们一定会对内存的大小进行调整。realloc就可以做做到对动态开辟内存大小地调整。

ptr是要调整内存地地址

size是调整后的大小

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,会将原空间上的数据移动到新的空间

realloc在调整原内存空间有两种情况:
1 原有空间之后有足够大的空间

2 原有空间之后没有足够大的空间

情况一:要扩展内存的时候就直接在原有内存后面追加空间,原来空间的数据不发生变化。

情况二:原有空间之后没有足够的空间时,会在对堆上找另一块空间来使用,函数返回的就是这个新的内存地址。 

 栗子:

int main()
{
	int* p = (int*)malloc(40);
	if (p == NULL)
		return 1;
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		*(p + i) = i;
	}

	int* ptr = (int*)realloc(p, 50);
	if (ptr == NULL)
		return 1;
	p = ptr;
	ptr = NULL;
	for (int i = 0; i < 20; i++)
	{
		printf("%d ", *(p + i));
	}
	free(p);
	p = NULL;
	return 0;
}

常见的动态内存错误

对NULL指针解引用操作

void test()
{
 int *p = (int *)malloc(INT_MAX/4);
 *p = 20;//如果p的值是NULL,就会有问题
 free(p);
}

这里没有对p进行判断,如果malloc申请空间失败的话,他就会为空指针,对空指针解引用就会出现问题。

对动态开辟的空间的越界访问

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

观察代码我们发现,当i等于10时,会越界访问,导致不可控的因素。

对非动态开辟内存使用free释放

void test()
{
 int a = 10;
 int *p = &a;
 free(p);
}

使用free释放一块动态开辟内存的一部分

void test()
{
 int *p = (int *)malloc(100);
 p++;
 free(p);//p不再指向动态内存的起始位置
}

p指针移动后释放会导致一部分内存无法释放

对同一块内存多次释放

void test()
{
 int *p = (int *)malloc(100);
 free(p);
 free(p);//重复释放
}

动态开辟内存忘记释放

void test()
{
 int *p = (int *)malloc(100);
 if(NULL != p)
 {
 *p = 20;
 }
}
int main()
{
 test();
 while(1);
}

忘记释放动态开辟的内存这样会导致内存泄露,使这部分内存无法再使用

经典的笔试题

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

这段代码里面的str是传值调用,这函数将str重新拷贝了一份,函数接受这个函数就销毁了,str还是NULL,则strcpy不能使用,printf也打印不出

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

这里返回的p是野指针,因为出了函数p开辟的空间就销毁了,p指向的内容是未知的,打印出来的内容也是未知。

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

这里虽然是传址调用,但是到最后它没有将开辟的空间释放掉,导致内存泄露。

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

这里是提前释放了空间,让后面的拷贝的地址后没有地方被他们存放

C/C++程序的内存开辟

内存分配的区域:

栈区(stack):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。

 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回收 。

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。
代码段:存放函数体(类成员函数和全局函数)的二进制代码。

对于static的解释 :
实际上普通的局部变量是在栈区分配空间的,栈区的特点是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

柔性数组 

C99 中,结构中的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。
struct st_type
{
 int i;
 int a[0];//柔性数组成员
};
struct st_type
{
 int i;
 int a[];//柔性数组成员
};

有些编译器可以使用第一种方法,有些可以使用第二种方法

柔性数组的特点

结构体中的柔性成员前面至少得有一个其他的成员

sizeof求这种结构的大小不会包括柔性数组

包括柔性数组成员的结构用malloc进行动态内存分配的时候,分配的内存应该大于结构体的大小,以便适用柔性数组的预期大小

typedef struct st_type
{
 int i;
 int a[0];//柔性数组成员
}type_a;
printf("%d\n", sizeof(type_a));//输出的是4

柔性数组的使用

typedef struct st_type
{
 int i;
 int a[0];//柔性数组成员
}type_a;

int i = 0;
type_a *p = (type_a*)malloc(sizeof(type_a)+100*sizeof(int));
//业务处理
p->i = 100;
for(i=0; i<100; i++)
{
 p->a[i] = i;
}
free(p);

这个柔性数组,相当于获得了100个整型的连续空间

柔性数组的优点

上面的代码其实也可以这样设计:

typedef struct st_type
{
	int i;
int* p_a;
}type_a;
type_a* p = (type_a*)malloc(sizeof(type_a));
p->i = 100;
p->p_a = (int*)malloc(p->i * sizeof(int));
//业务处理
for (i = 0; i < 100; i++)
{
	p->p_a[i] = i;
}
//释放空间
free(p->p_a);
p->p_a = NULL;
free(p);
p = NULL;
上述 代码1 代码2 可以完成同样的功能,但是 方法1 的实现有两个好处:
第一个好处是: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,你在里面做了二次内存分配,并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,并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。
第二个好处是:这样有利于访问速度.
连续的内存有益于提高访问速度,也有益于减少内存碎片

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/762673.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

时序预测 | MATLAB实现NARX非线性自回归外生模型房价预测

时序预测 | MATLAB实现NARX非线性自回归外生模型房价预测 目录 时序预测 | MATLAB实现NARX非线性自回归外生模型房价预测效果一览基本介绍研究内容程序设计参考资料效果一览 基本介绍 时序预测 | MATLAB实现NARX非线性自回归外生模型房价预测 研究内容 NARX(Nonlinear AutoReg…

抖音账号矩阵系统源码-开源部署开发者分享

抖音账号矩阵系统&#xff0c;短视频账号矩阵系统源码&#xff0c; 短视频矩阵是一种常见的视频编码标准&#xff0c;它通过将视频分成多个小块并对每个小块进行压缩来实现高效的视频传输。短视频多账号矩阵系统&#xff0c;通过多账号一键授权管理的方式&#xff0c;为运营人员…

90%的程序员都不知道Mysql索引下推

索引下推(Index Condition Pushdown) ICP 是Mysql5.6之后新增的功能&#xff0c;主要的核心点就在于把数据筛选的过程放在了存储引擎层去处理&#xff0c;而不是像之前一样放到Server层去做过滤。 虽然这是一个比较简单的概念&#xff0c;但是可能很多不细心的同学对于索引下推…

无需点跟踪,克服DragGAN缺陷!中科大联合上海AI Lab发布FreeDrag:可稳定拖动语义内容

FreeDrag无需点跟踪&#xff0c;即可实现更高质量的拖动编辑效果&#xff01; 近日&#xff0c;在AIGC的广阔世界里出现了一个火热的图像编辑方法—即通过在给定图像上通过把语义内容从原位置&#xff08;handle point&#xff09;拖动到目标位置&#xff08;target point&…

12宫格 抽奖逻辑实现【直接可用】

先看视频&#xff0c;比较卡&#xff0c;毕竟是视频转gif导出的 /*** Author : 马占柱* E-mail : mazhanzhu_3351163.com* Time : 2023/5/24 17:46* Desc : 12宫格 盲盒抽奖*/ public class NineLuckPan extends View {private Paint mPaint;private ArrayList<RectF>…

linux下安装jdk

1、创建目录 cd /opt mkdir /opt/jdk 2、将jdk放入/opt/jdk中 3、 解压目录 cd /opt/jdk tar -zxvf jdk-8u261-linux-x64.tar.gz 4、拷贝目录 mkdir /usr/local/java mv /opt/jdk/jdk1.8.0_261 /usr/local/java 5、配置环境变量的配置文件 vim /etc/profile 在配置文件中添加…

PyCharm 常用快捷键

目录 1、代码编辑快捷键 2、搜索/替换快捷键 3、代码运行快捷键 4、代码调试快捷键 5、应用搜索快捷键 6、代码重构快捷键 7、动态模块快捷键 8、导航快捷键 9、通用快捷键 1、代码编辑快捷键 序号快捷键作用1CTRLALTSPACE快速导入任意类2CTRLSHIFTENTER代码补全3SHI…

基于STM32LVGL8.2保姆级教程③代码框架移植

这里推荐去看正点原子的视频 对照教程一步步的移植即可 需要一点时间 点击传送门直达 如果你觉得太繁琐 也可以找我直接获取移植好的框架(免费分享) 移植完毕的工程截图~ 注意事项 这两个文件的内容默认是使用宏定义关闭的 需要你手动开启(我的代码已经完成了这一步)

自动上香木鱼念珠颂钵功德流量主小程序开发

自动上香木鱼念珠颂钵功德流量主小程序开发 自动上香木鱼念珠颂钵功德流量主小程序的功能包括&#xff1a; 自动上香&#xff1a;用户可以设置定时任务&#xff0c;小程序会在指定时间自动上香&#xff0c;无需用户手动操作。木鱼念珠&#xff1a;小程序提供虚拟的木鱼念珠&a…

高压放大器需要注意哪些指标

高压放大器是一种专门用于输出高电压信号的电子设备&#xff0c;主要应用于精密测量、医疗设备、电力电子等领域中。在选择高压放大器时&#xff0c;需要注意其性能指标&#xff0c;以确保设备的稳定性和可靠性。 以下是高压放大器需要注意的性能指标&#xff1a; 输出电压范围…

一个简单的python案例,用正则采集小说网站

目录标题 前言尾语 前言 嗨喽~大家好呀&#xff0c;这里是魔王呐 ❤ ~! 使用Python抓取xx阁小说需要用到 requests 库和正则表达式模块 re&#xff0c;下面是一个具体的实现步骤&#xff1a; 1. 首先需要使用 requests 库请求小说的页面 例如&#xff1a; import requestsu…

运维数据(1):谈谈运维数据的8大特征

在这个数据作为市场要素之一的时代&#xff0c;数据已从理念上的资产认同逐步走向实践上的深入行动。单从经济利益上去评定数据的资产化价值&#xff0c;我认为太狭隘&#xff0c;把数据仅仅作为有形物品去交易&#xff0c;价值的发挥未免太过局限。我家那一亩三分地种的红薯&a…

等保——windows终端和服务器测评

一、本文适用于Windows系统&#xff0c;但有些版本不适用&#xff0c;例如win10、win11等&#xff0c;因为没有密码策略模块 二、针对于win7的测评过程 1、winR打开命令行&#xff0c;输入gpedit.msc&#xff0c;打开本地组策略编辑器&#xff08;win10以上版本没有这个模块&…

辅助笔记-linux找回root密码(CentOS7.6)

linux找回root密码(CentOS7.6) 文章目录 linux找回root密码(CentOS7.6)步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5 本文主要参考自“韩顺平教育–linux找回root密码.docx”。 步骤1 首先&#xff0c;启动系统进入开机界面&#xff0c;注意在此界面下的5秒之内&#xff0c;使用键盘的上下键使得…

基于SSM+Vue的少儿编程网上报名系统

末尾获取源码 开发语言&#xff1a;Java Java开发工具&#xff1a;JDK1.8 后端框架&#xff1a;SSM 前端&#xff1a;Vue 数据库&#xff1a;MySQL5.7和Navicat管理工具结合 服务器&#xff1a;Tomcat8.5 开发软件&#xff1a;IDEA / Eclipse 是否Maven项目&#xff1a;是 目录…

vue复习

1.mustache动态插值 <html lang"en"> <head><meta charset"UTF-8"><meta http-equiv"X-UA-Compatible" content"IEedge"><meta name"viewport" content"widthdevice-width, initial-scale…

刚入暑假,开学季产品销量已抬头

随着入伏&#xff0c;气温进入一年当中最热的阶段&#xff0c;倏忽间&#xff0c;孩子们进入酣畅淋漓的暑假模式已经两周多了&#xff0c;游戏、雪糕和旅行可能都已经尝试过了&#xff0c;或是正在进行&#xff0c;然而&#xff0c;这些都不影响开学季产品如期增长的势头。加上…

智能ai绘画软件帮你用科技点亮创意火花

李明&#xff1a;嘿&#xff0c;你听说过ai绘画软件吗&#xff1f;我最近对数字艺术产生了浓厚的兴趣 王磊&#xff1a;当然&#xff01;ai绘画软件真是太神奇了&#xff01;它可以将抽象的文字描述转换成惊人的艺术作品。 李明&#xff1a;是吗&#xff1f;它们绘制的效果怎…

排序算法的补充

建议先去看看我之前写的基础排序算法 补充一&#xff1a;快排中partition函数的三种实现形式 1.hoare法---与第2种方法类似 int Partition1(int*a,int left,int right) {int keyi left;while (left < right) {while (left < right && a[right] > a[keyi])…

pytest+yaml接口自动化测试框架封装

1. 框架封装基础 以下是框架封装的技术基础&#xff0c;打好这些基础的话&#xff0c;能够很轻松地封装出来框架 对于基础还有欠缺的话&#xff0c;建议针对性精进&#xff1a; 1. 扎实的Python语言基础 函数、类文件读写处理报错数据结构标准库测试框架库&#xff08;unit…