欣赏动态之美,不如欣赏C语言实现动态内存管理之美 ! ! !

本篇会加入个人的所谓‘鱼式疯言’
❤️❤️❤️鱼式疯言:❤️❤️❤️此疯言非彼疯言
而是理解过并总结出来通俗易懂的大白话,
我会尽可能的在每个概念后插入鱼式疯言,帮助大家理解的.
可能说的不是那么严谨.但小编初心是能让更多人能接受我们这个概念 !!!
在这里插入图片描述

前言

在本篇文章中,小编将带大家领略动态内存管理的魅力💖💖💖

  1. 为什么要有动态内存分配
  2. malloc和free
  3. calloc和realloc
  4. 柔性数组
  5. 总结C/C++中程序内存区域划分
    话不多说,我们直接上菜吧 💕💕💕

一.为什么要有动态内存分配

我们已经掌握的内存开辟⽅式有

int val = 20;//在栈空间上开辟四个字节
char arr[10] = {0};//在栈空间上开辟10个字节的连续空间

但是上述的开辟空间的⽅式有两个特点:
• 空间开辟⼤⼩是固定的。
• 数组在申明的时候,必须指定数组的⻓度,数组空间⼀旦确定了⼤⼩不能调整
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,那数组的编译时开辟空间的⽅式就不能满⾜了。
C语⾔引⼊了动态内存开辟,让程序员⾃⼰可以申请和释放空间,就⽐较灵活了。

二. malloc和free

2.1 malloc

C语⾔提供了⼀个函数叫 malloc
malloc 函数⽤来动态内存分配,是作为内存空间的 开垦机
原型如下:
在这里插入图片描述

2.1.1举个栗子

#include <stdlib.h>
#include<stdio.h>
int main()
{
	int* p = (int*)malloc(10*sizeof(int));
	if (p == NULL)
	{
		perror("malloc");
		return 1;
	}
	int i = 0;
	//使用 - 给数组赋值
	for (i = 0; i < 10; i++)
	{
		*(p + i) = i;
	}
	//打印
	for (i = 0; i < 10; i++)
	{
		printf("%d ", *(p + i));
	}
	//释放空间
	free(p);
	p = NULL;
	return 0;
}

在这里插入图片描述
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。

<1> 错误示例

#include <stdlib.h>
#include<stdio.h>
int main()
{
	int* p = (int*)malloc(1000000000000);
	if (p == NULL)
	{
		perror("malloc");
		return 1;
	}
	int i = 0;
	//使用 - 给数组赋值
	for (i = 0; i < 10; i++)
	{
		*(p + i) = i;
	}
	//打印
	for (i = 0; i < 10; i++)
	{
		printf("%d ", *(p + i));
	}
	return 0;
}

在这里插入图片描述
宝子们是不是很疑惑,这是怎么回事呢?🤔🤔🤔
那是因为 malloc 在开辟空间的时候是有可能开辟失败的

• 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。

其他情况:
• 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。

2.2 free

在这里插入图片描述

2.2.1举个栗子

free 函数⽤来释放开辟的动态内存。
• 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 ptrNULL 指针,则函数什么事都不做。

#include <stdlib.h>
#include<stdio.h>
int main()
{
	int* p = (int*)malloc(10*sizeof(int));
	//开辟空间
	if (p == NULL)
	{
		perror("malloc");
		return 1;
	}
	//释放空间
	free(p);
	p = NULL;
	return 0;
}

在这里插入图片描述
有空间的开辟就有空间的释放,有人问为什么要把 p 置为空指针NULL
小伙伴可以带着疑问继续往下看哦😊😊😊

三. calloc和realloc

3.1 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:
在这里插入图片描述
• 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全

3.1.1.举个栗子

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
	int* p = (int*)calloc(10, sizeof(int));
	if (NULL != p)
	{
		int i = 0;
		for (i = 0; i < 10; i++)
		{
			printf("%d ", *(p + i));
		}
	}
	free(p);
	p = NULL;
	return 0;
}

在这里插入图片描述
所以我们就看出不区别啦

鱼式疯言

所以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。

以上这些都是固定的内存开辟, 还不足以灵活。
小编为什么会这样说呢! ! !
是的,是的,我们还有超级秘密武器。
请友友向下看

3.2 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:
在这里插入图片描述

3.2.1.举个栗子

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
	int* ptr = (int*)malloc(10*sizeof(int));
	if (ptr != NULL)
	{
		for (int i = 0; i < 10; i++)
		{
			*(ptr+i) = i;
			printf("%d", ptr[i]);
		}
	}
	else
	{
		perror("malloc");
		return 1;
	}
	//扩展容量

	//代码1 - 直接将realloc的返回值放到ptr中
	//ptr = (int*)realloc(ptr, 1000);
	//这样可以吗?(如果申请失败会如何?)

	//代码2 - 先将realloc函数的返回值放在p中,不为NULL,在放ptr中
	int* p = NULL;
	p = realloc(ptr, 15*sizeof(int));
	if (p != NULL)
	{
		ptr = p;
		for (int i = 10; i < 15; i++)
		{
			*(ptr + i) = i;
		}

	}
	printf("\n");
	for (int i = 0; i < 15; i++)
	{
		printf("%d ", *(ptr + i));
	}
	//业务处理
	free(ptr);
	return 0;
}

在这里插入图片描述

这时我们小爱同学就有疑问了🤔🤔🤔
为什么realloc在内存中到底是怎么加长 或是 减短的呢? ? ?

答案见下图😍😍😍`

• 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
在这里插入图片描述

鱼式疯言

上面的插图和代码充分说明了一点

我们不可以将 realloc 函数得到的变化后的空间直接放在我们需要的指针变量中

我们就有必要加上一个临变量来判断其是否为 NULL ! ! !

3.3 realloc的特殊使用

有没有友友们想过,如果我往 realloc 传第一个参数,传的是NULL的空指针呢,那会怎么样呢🤔🤔🤔
不妨我们来试试吧

#include <stdlib.h>
#include<stdio.h>
int main()
{
	//int* p = (int*)malloc(10 * sizeof(int));
	//等效于下面这个
	int* p = (int*)realloc(NULL,10*sizeof(int));
	//开辟空间
	if (p == NULL)
	{
		perror("realloc");
		return 1;
	}
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		*(p + i) = i;
		printf("%d ", *(p + i));
	}
	//释放空间
	free(p);
	p = NULL;
	return 0;
	}

在这里插入图片描述

四. 柔性数组

4.1 柔性数组的特点:

• 结构中的柔性数组成员前⾯必须⾄少⼀个其他成员。
• sizeof 返回的这种结构⼤⼩不包括柔性数组的内存。
• 包含柔性数组成员的结构⽤ 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。

4.1.1.举个栗子

#include<stdio.h>
typedef struct st_type
{
	int i;
	int a[0];//柔性数组成员
}type_a;
int main()
{
	printf("%d\n", sizeof(type_a));//输出的是4
	return 0;
}

在这里插入图片描述

这个栗子充分说明了柔性数组不占内存

鱼式疯言

我理解的柔性数组

  1. 在结构体中
  1. 最后一个成员
  1. 未知大小的数组

4.2 柔性数组的使⽤

4.2.2.举个栗子

//柔性数组
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
struct MyStruct
{
	int a;
	char b;
	int arr[];
};
int main()
{
	struct MyStruct* p = (struct MyStruct*)malloc(sizeof(struct MyStruct)+10*sizeof(int));
	if (p == NULL)
	{
		perror("malloc");
		return 1;
	}
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		p->arr[i] = i;
		printf("%d ", p->arr[i]);
	}
	p->a = 10;
	p->b = 'd';
	printf("\n%d\n", p->a);
	printf("%c\n", p->b);
	struct MyStruct* art= (struct MyStruct*)realloc(p,sizeof(struct MyStruct) + 20 * sizeof(int));
	if (art!=NULL)
	{
		p = art;
		for (int i = 10; i < 15; i++)
		{
			p->arr[i] = i;
		}
	}
	for (int i = 0; i < 15; i++)
	{
		printf("%d ", p->arr[i]);
	}
	free(p);
	p = NULL;
	return 0;
}

在这里插入图片描述
这样柔性数组成员 arr,相当于获得了 15 个整型元素的连续空间。

4.3 柔性数组的优势

4.3.1举两个栗子

<1>
#include<stdio.h>
struct St
{
	char c;
	int n;
	int arr[0];
	//柔性数组
	//[]里面可以放随机数字,也可放置为空
};
int main()
{
	//struct St s = {0};
	//printf("%d\n", sizeof(struct St));
	struct St* ps = (struct St*)malloc(sizeof(struct St) + 10 * sizeof(int));
	if (ps == NULL)
	{
		perror("malloc");
		return 1;
	}
	ps->c = 'w';
	ps->n = 100;
	int i = 0;
	for (i = 0; i < 10; i++)
	{
		ps->arr[i] = i;
	}
	//数组空间不够
	struct St* ptr = realloc(ps, sizeof(struct St) + 15 * sizeof(int));
	if (ptr != NULL)
	{
		ps = ptr;
	}
	else
	{
		perror("realloc");
		return 1;
	}
	//...继续使用

	for (i = 10; i < 15; i++)
	{
		ps->arr[i] = i;
	}

	for (i = 0; i < 15; i++)
	{
		printf("%d ", ps->arr[i]);
	}
	printf("\n%d\n", ps->n);
	printf("%c\n", ps->c);
	//释放
	free(ps);
	ps = NULL;

	return 0;
}

在这里插入图片描述

<2>
struct St
{
	char c;
	int n;
	int* arr;
};


int main()
{
	//struct St s = {0};
	//printf("%d\n", sizeof(struct St));
	struct St* ps = (struct St*)malloc(sizeof(struct St));
	if (ps == NULL)
	{
		perror("malloc");
		return 1;
	}
	ps->c = 'w';
	ps->n = 100;
	
	ps->arr = (int*)malloc(10*sizeof(int));
	if (ps->arr == NULL)
	{
		perror("malloc-2");
		return 1;
	}
	//使用
	int i = 0;
	for (i = 0; i < 10; i++)
	{
		ps->arr[i] = i;
	}

	//数组空间不够
	int* ptr = (int*)realloc(ps->arr, 15*sizeof(int));
	if (ptr == NULL)
	{
		perror("realloc");
		return 1;
	}
	else
	{
		ps->arr = ptr;
	}
	//使用
	for (i = 10; i < 15; i++)
	{
		ps->arr[i] = i;
	}
	for (i = 0; i < 15; i++)
	{
		printf("%d ", ps->arr[i]);
	}
	printf("\n%d\n", ps->n);
	printf("%c\n", ps->c);

	//释放
	free(ps->arr);
	ps->arr = NULL;

	free(ps);
	ps = NULL;

	return 0;
}

在这里插入图片描述

上述 <1> 和 <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⼾。
⽤⼾调⽤free可以释放结构体,
但是⽤⼾并不知道这个结构体内的成员也需要free,所以你不能指望⽤⼾来发现这个事。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.
并返回给⽤⼾⼀个结构体指针,⽤⼾做⼀次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。
(其实,我个⼈觉得也没多⾼了,
反正你跑不了要⽤做偏移量的加法来寻址)

鱼式疯言

柔性数组的优势就不言而喻了吧,但最最must一点是什么???
小伙伴们知道么😊😊😊
当然是 释放内存指针置空(NULL) 咯! ! !

第一:

我们要明确一点 malloc / calloc / realloc 申请的空间都是在内存堆区(下面有讲解)申请的

第二:在 堆区 申请的空间如果不主动释放,出了作用域是不会销毁的。

第三:

释放的方式:

1.free 主动释放

2.直到程序结束,才由 操作系统 回放

第四:

我们free释放的该指针指向的空间,而不是该该指针变量本身的地址

故我们需要将该指针也得置为空(NULL)

五. 总结C/C++中程序内存区域划分

C/C++程序内存分配的⼏个区域:

  • 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(操作系统)回收 。
    分配⽅式类似于链表。
  • 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
    在这里插入图片描述

总结

在本篇文章中
小编主要带着宝子们学习了哪些呢,让我们梳理梳理吧💖💖💖

  • 为什么要有动态内存分配,它的意义和作用体现在何处?
  • malloc 和 free 这两个一头一尾是怎么样唱双簧的?
  • calloc 和 realloc 具体然后使用和以及他们的特殊性
  • 柔性数组的特点以及他所自带的独特的优势
  • 总结C/C++中程序内存区域是怎么样子划分的,他们分别存着哪些类型的数据
    💖💖💖本次博文就到这里了,感觉各位小伙伴的赏脸品读小编写的拙作哦,

如果觉得小编写的还不错的咱可支持三关下,不妥当的咱评论区指正

希望我的文章能给各位家人们带来哪怕一点点的收获就是小编创作的最大动力💖💖💖
在这里插入图片描述

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:/a/238550.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【WinRAR】为什么右键没有压缩选项?

我们安装了WinRAR之后想要压缩文件&#xff0c;但是右键点击文件之后发现并没有WinRAR压缩选项&#xff0c;这应该如何设置才能出现右键带有压缩选项呢&#xff1f;方法如下&#xff1a; 首先打开WinRAR&#xff0c;在上面功能中点击选项 – 设置 然后我们在设置界面中切换到集…

数据结构:栈(Stack)的各种操作(入栈,出栈,判断栈非空,判断栈已满,附源码)

前言&#xff1a;在前面的文章中&#xff0c;我们讲解了顺序表&#xff0c;单链表&#xff0c;双向链表。而我们今天要分享的栈则是基于之前的数据结构上搭建的&#xff0c;但是相较于顺序表和链表来说&#xff0c;栈的实现就非常简单了。 目录 一.栈(Stack)的概念 二.栈的数…

html创建电子邮件链接

refer: 可以在a标签里使用&#xff1a; <a href"mailto:nameemail.com">Email</a>

大模型元年压轴盛会定档12月28日,第十届WAVE SUMMIT即将启航

回望2023年&#xff0c;大语言模型或许将是科技史上最浓墨重彩的一笔。从技术、产业到生态&#xff0c;大语言模型在突飞猛进中加速重构万物。随着理解、生成、逻辑、记忆四大能力显著提升&#xff0c;大语言模型为通用人工智能带来曙光。 AI开发者们正在用算法和代码书写一个…

ABB直流调速器维修DCS550 DCS400 DCS402.0200

德国ABB维修包括&#xff1a;直流调速器维修&#xff0c;伺服驱动器维修&#xff0c;变频器维修&#xff0c;伺服放大器维修&#xff0c;工控机维修&#xff0c;触摸屏维修 ABB直流调速器故障分析: 1、脱扣电流变压器过热引起的直流电机。 发现问题的根源在夏季常见或室内条…

聊天记录年度报告一览无余:轻松多格式导出永久保存,深度智能分析

聊天记录年度报告一览无余&#xff1a;轻松多格式导出永久保存&#xff0c;深度智能分析 1.功能简介效果展示 一个用于提取微信聊天记录的工具&#xff0c;支持将聊天记录导出成HTML、Word、CSV文档&#xff0c;以实现永久保存。此外&#xff0c;该工具还具有对聊天记录进行分…

Java 三元运算符

条件为真执行表达式1&#xff0c;条件为假执行表达式2&#xff0c;有点像if else语句&#xff0c;三目运算符的目的就是简化if else的编写形式。 <!DOCTYPE html> <html> <head><meta charset"UTF-8"><title>首页</title> <…

AG16K MCU ARM Cortex M3

AGM AG16K MCU 器件是 FPGAMCU 的 SoC 单芯片产品。 FPGA 单元具有 16K LEs 的逻辑资源&#xff0c;MCU 为硬核 ARM Cortex M3。 MCU 特性  内核 ARM32 位的 Cortex M3 CPU 最高 200 Mhz 工作频率单周期乘法和硬件除法集成的嵌套式的中断控制器&#xff08;NVIC&#xff09…

Jenkins 添加node节点

安装SSH插件 Jenkins- 插件管理- 可选插件- 搜索SSH Agent 配置启用SSH Server Jenkins- 系统管理 - 全局安全配置&#xff0c; 把 SSH Server 设置为启用(默认是禁用) 新增节点 第一种方式&#xff08;SSH密钥连接&#xff09;&#xff1a; 1.Jenkins主机生成SSH密钥 [rootk…

mysql——数据库基础

目录 一.什么是数据库 二.主流的数据库 三.服务器&#xff0c;数据库&#xff0c;表关系 四.数据逻辑存储 五.MySQL架构 六.SQL语句分类 七.存储引擎 一.什么是数据库 存储数据用文件就可以了&#xff0c;为什么还要弄个数据库? 文件保存数据有以下几个缺点&#xff1…

Nacos热更新(动态获取配置)

写在前面&#xff1a;各位看到此博客的小伙伴&#xff0c;如有不对的地方请及时通过私信我或者评论此博客的方式指出&#xff0c;以免误人子弟。多谢&#xff01;如果我的博客对你有帮助&#xff0c;欢迎进行评论✏️✏️、点赞&#x1f44d;&#x1f44d;、收藏⭐️⭐️&#…

[渗透测试学习] CozyHosting - HackTheBox

文章目录 信息搜集 nmap扫描一下&#xff0c;发现存在80端口和22端口 nmap -sV -sC -p- -v --min-rate 1000 10.10.11.230直接访问80端口发现有跳转 那么我们将ip添加到hosts里面&#xff0c;成功访问 观察发现是企业网站&#xff0c;扫描一下没有子域名 那么就扫下目录&am…

【大模型】800万纯AI战士年末大集结,硬核干货与音乐美食12月28日准时开炫

文章目录 WAVE SUMMIT五载十届&#xff0c;AI开发者热血正当时酷炫前沿、星河共聚&#xff01;大模型技术生态发展正当时 回望2023年&#xff0c;大语言模型或许将是科技史上最浓墨重彩的一笔。从技术、产业到生态&#xff0c;大语言模型在突飞猛进中加速重构万物。随着理解、生…

若依源码分析

一.登录 1.1 生成验证码 基本思路 后端生成一个表达式,74?11 74?转成图片,传到前端进行展示 将结果11存入redis 前端代码实现: 请求后端地址:http://localhost/dev-api/captchaImage,通过反向代理解决前后端跨域问题,将请求路径变为:http://localhost:8080/captchaImag…

038.Python面向对象_三大特性综合案例1

我 的 个 人 主 页&#xff1a;&#x1f449;&#x1f449; 失心疯的个人主页 &#x1f448;&#x1f448; 入 门 教 程 推 荐 &#xff1a;&#x1f449;&#x1f449; Python零基础入门教程合集 &#x1f448;&#x1f448; 虚 拟 环 境 搭 建 &#xff1a;&#x1f449;&…

开源贡献世纪榜评选揭晓,TDengine 成功入选并亮相 FICC 开源计算机系统大会

12 月 3-6 日&#xff0c;2023 国际测试委员会智能计算机与芯片联邦大会&#xff08;FICC&#xff09;在海南三亚举行&#xff0c;本次大会主要分为四个会议&#xff1a;芯片大会&#xff0c;智能计算机、算法与应用大会&#xff0c;开源计算机系统大会&#xff0c;测试基准与标…

注册与回调

C 再论无处不在的回调机制---注册与回调 回调函数的作用和用途&#xff0c;我就不多说了&#xff0c;之前也讨论过&#xff0c; 现在再来熟悉一下与回调函数相关的程序。 我们知道&#xff0c; 回调机制&#xff0c; 就是通过函数指针来实现的。 说白了&#xff0c; 就是注册与…

算法-05-二分查找

二分查找&#xff08;Binary Search&#xff09;算法&#xff0c;也叫折半查找算法&#xff0c;是一种针对有序数据集合的查找算法。 1-二分查找的思想 我们生活中猜数字的游戏&#xff0c;告诉你一个数据范围&#xff0c;比如0-100&#xff0c;然后你说出一个数字&#xff0c…

【lesson8】表的约束(1)

文章目录 表的约束的介绍空属性约束&#xff08;null&#xff09;和非空属性约束测试建表插入测试 默认值约束测试建表测试 建表查看默认行为建表插入测试 表的约束的介绍 真正约束字段的是数据类型&#xff0c;但是数据类型约束很单一&#xff0c;需要有一些额外的约束&#…

LeetCode-交换链表中节点的问题

两两交换链表中的节点 题目描述&#xff1a; 给你一个链表&#xff0c;两两交换其中相邻的节点&#xff0c;并返回交换后链表的头节点。你必须在不修改节点内部的值的情况下完成本题&#xff08;即&#xff0c;只能进行节点交换&#xff09;。 思路&#xff1a; 首先将整个链…