C语言的内存知识

这节我们主要认识一下内存,便于理解指针操作和后续内存管理。


一、内存分区模型

C程序在执行时,将内存大方向划分为4个区域

(可以结合函数小节的函数栈帧部分看一下)

 代码区:存放函数体的二进制代码,由操作系统进行管理

 全局区:存放全局变量和静态变量以及常量

 堆区:由编译器自动分配释放,存放函数的参数值、局部变量等

 栈区:由程序员分配和释放,若程序员不释放,程序结束时由操作系统回收

 内存分区的意义:不同区域存放的数据,赋予不同的生命周期,给我们更大的灵活编程。

 1.程序运行前

在程序编译后,生成了exe可执行程序,未执行该程序前分为两个区域

代码区(代码段):

存放CPU执行的机器指令

代码区是共享的,共享的目的是对于频繁被执行的程序,只需要在内存中有一份代码即可。

代码区是只读的,使其只读的原因是防止程序意外地修改了它的指令

全局区(数据段) :

全局变量和静态变量存放在此。

全局区还包含了常量区,字符串常量和其它常量也存放在此。

该区域地数据在程序结束后由操作系统释放。

全局区:全局变量与静态局部变量

int a;//全局变量-全局区

int main()
{
    static int b;//静态局部变量-全局区
    return 0;
}

静态修饰符static 修饰地全局变量只能在本文件内使用,外部文件无法通过extern解析调用,无修饰地全局变量才是真正意义上的全局变量,本程序地其它文件可以通过extern调用。

 2.程序运行后

栈区:

由编译器自动分配/释放内存,存放函数参数和局部变量。

注意:函数不要返回局部变量的地址,栈区开辟的空间由编译器自动释放掉了

int* func()
{
    int b=10;
    return &b;
}

int main()
{
    int *p=func();

    printf("%p\n",p);
    printf("%p\n",p);

    p=NULL;
    return 0;
}

第一次打印会有结果,是因为编译器做了保留。但无论第几次,都已经是非法操作内存。不要这样操作。(函数运行过程参考函数节函数栈帧部分)

堆区:

由程序员分配释放,如果程序员不释放,当程序结束后由操作系统自动回收。

在C语言主要通过malloc()函数分配堆内存,free()函数释放内存

在C++中主要通过new关键字在堆区开辟内存。

 

int* func()
{
	int* p = (int*)malloc(sizeof(int));
	*p = 10;
	return p;
}

int main()
{
	int* p = func();
	printf("%d\n", *p);//输出: 10 
	return 0;
}

 指针p指向的内存如果没有被程序员释放,那么程序运行时这个内存就会一直存在。所以根据地址可以找到该块内存。只要没有释放内存,打印几次都不会非法访问。


二、数据在内存中的存储

1.整数在内存中的存储

(回看操作符小节)在讲解操作符的时候,我们就讲过了二进制的相关内容,计算机的数据全部是以二进制形式存储。对于整型来说,数据存放内存中其实存放的就是补码。为什么呢?

在计算机系统中,数值⼀律⽤补码来表⽰和存储。
原因在于,使⽤补码,可以将符号位和数值域统⼀处理;
同时,加法和减法也可以统⼀处理(CPU只有加法器)此外,补码与原码相互转换,其运算过程是相同的,不需要额外的硬件电路。

2.浮点数在内存中的存储

常见的浮点数:3.14159、1e10等,浮点数家族包括float、double、long double。浮点数表示的范围:float.h中定义。

看看下面这段代码输出什么?

int main()
{
	int n = 9;
	float* pFloat = (float*)&n;
	printf("n的值为:%d\n", n);
	printf("*pFloat的值为:%f\n", *pFloat);
	*pFloat = 9.0;
	printf("num的值为:%d\n", n);
	printf("*pFloat的值为:%f\n", *pFloat);
	return 0;
}

 上面这段代码中,n和*pFloat在内存中明明是同一个数,为什么浮点数和整数解读的差别这么大?

要理解这个结果,一定要搞懂浮点数在计算机内部的表示方法。

根据国际标准IEEE(电气电子工程师学会)754,任意一个浮点数V都可以表示成以下形式:

V   =  (−1) ^S ∗ M ∗ 2^E
1. ( -1 )^S 代表符号位,当S=0时,代表正数;S=1时,代表负数
2.      M    代表有效数字,范围是[1 , 2)
3.    2^E   代表指数位

eg.十进制的5.0,写成二进制就是101.0,相当于1.01 × 2^2。那么,按照上⾯V的格式,可以得出S=0,M=1.01,E=2。

eg.十进制的-5.0,写成二进制就是-101.0,相当于-1.01 × 2^2。那么,按照上面V的格式,可以得出 S=1,M=1.01, E=2。

IEEE 754规定:
对于32位的浮点数,最⾼的1位存储符号位S,接着的8位存储指数E,剩下的23位存储有效数字M
对于64位的浮点数,最⾼的1位存储符号位S,接着的11位存储指数E,剩下的52位存储有效数字M

存的过程: 

 IEEE 754 对有效数字M和指数E,还有⼀些特别规定。

前⾯说过, 1≤M<2 ,也就是说,M可以写成 1.xxxxxx 的形式,其中 xxxxxx 表⽰⼩数部分。
IEEE 754 规定,在计算机内部保存M时,默认这个数的第⼀位总是1,因此可以被舍去,只保存后⾯的 xxxxxx部分。⽐如保存1.01的时候,只保存01,等到读取的时候,再把第⼀位的1加上去。这样做的⽬ 的,是节省1位有效数字。以32位浮点数为例,留给M只有23位,将第⼀位的1舍去以后,等于可以保 存24位有效数字。
E为一个无符号整型,这意味着,如果E为8位,它的取值范围为0~255;如果E为11位,它的取值范围为0~2047。但是,我 们知道,科学计数法中的E是可以出现负数的,所以IEEE 754规定,存⼊内存时E的真实值必须再加上⼀个中间数,对于8位的E,这个中间数是127;对于11位的E,这个中间数是1023。⽐如,2^10的E是10,所以保存成32位浮点数时,必须保存成10+127=137,即10001001。

取的过程:

1.E不全为0或不全为1
这时,浮点数就采⽤下⾯的规则表⽰,即指数E的计算值减去127(或1023),得到真实值,再将有效数字M前加上第⼀位的1。⽐如:0.5 的⼆进制形式为0.1,由于规定正数部分必须为1,即将⼩数点右移1位,则为1.0*2^(-1),其阶码为-1+127(中间值)=126,表⽰为01111110,⽽尾数1.0去掉整数部分为0,补⻬0到23位00000000000000000000000,则其⼆进制表⽰形式为:  

0 01111110 00000000000000000000000

2.E全为0

这时,浮点数的指数E等于1-127(或者1-1023)即为真实值,有效数字M不再加上第⼀位的1,⽽是还 原为0.xxxxxx的⼩数。这样做是为了表⽰±0,以及接近于0的很⼩的数字。

0 00000000 00100000000000000000000

3.E全为1
这时,如果有效数字M全为0,表⽰±⽆穷⼤(正负取决于符号位s)
0 11111111 00010000000000000000000

3.大小端字节序和字节序判断

什么是大小端?

为什么会有大小端?

 

请简述⼤端字节序和⼩端字节序的概念,设计⼀个⼩程序来判断当前机器的字节序。(10分)-百度笔试题。
//返回1,就是小端存储;返回0,就是大端存储
//方法一
int check_sys()
{
    int i=1;
    return (*(char *)&i);
}
//方法二
int check_sys()
{
    union
    {
        int i;
        char c;
    }un;

    un.i=1;
    reuturn un.c;
}

三、C语言的内存函数

1.memcpy函数

void * memcpy(void* destination, const void* source, size_t num);
函数memcpy从source的位置开始向后复制num个字节的数据到destination指向的内存位置。
这个函数在遇到 '\0' 的时候并不会停下来。
如果source和destination有任何的重叠,复制的结果都是未定义的。
Tips:对于重叠的内存,交给memmove来处理。
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
    int arr2[10] = { 0 };
    memcpy(arr2, arr1, 20);
    int i = 0;
    for (i = 0; i < 10; i++)
    {
        printf("%d ", arr2[i]);//等价于printf("%d ",arr1[i]);
    }
    return 0;
}

2.memmove函数

void * memmove ( void * destination, const void * source, size_t num );
和memcpy的差别就是memmove函数处理的源内存块和⽬标内存块是可以重叠的。
如果源空间和⽬标空间出现重叠,就得使⽤memmove函数处理。
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    int arr1[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
    memmove(arr1+2, arr1, 20);
    int i = 0;
    for (i = 0; i < 10; i++)
    {
        printf("%d ", arr1[i]); //输出: 1 2 1 2 3 4 5 8 9 10
    }
    return 0;
}

3.memset函数

 void * memset ( void * ptr, int value, size_t num );
memset是⽤来设置内存的,将内存中的值以字节为单位设置成想要的内容。
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main ()
{
    char str[] = "hello world";
    memset (str,'x',6);
    printf(str);   //输出: xxxxxxworld!
    return 0;
}

4.memcmp函数

int memcmp ( const void * ptr1, const void * ptr2, size_t num );
⽐较从ptr1和ptr2指针指向的位置开始,向后的num个字节
返回值如下:


四、动态内存管理

有需要的小伙伴可以私信我获得这方面的具体内容。


附图:


谢谢观看!

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/750866.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

Java | Leetcode Java题解之第174题地下城游戏

题目&#xff1a; 题解&#xff1a; class Solution {public int calculateMinimumHP(int[][] dungeon) {int n dungeon.length, m dungeon[0].length;int[][] dp new int[n 1][m 1];for (int i 0; i < n; i) {Arrays.fill(dp[i], Integer.MAX_VALUE);}dp[n][m - 1] …

HarmonyOS ArkUi Tabs+TabContent+List实现tab吸顶功能

Demo效果 Entry Component struct StickyNestedScroll {State message: string Hello WorldState arr: number[] []scroller new Scroller()StyleslistCard() {.backgroundColor(Color.White).height(72).width("100%").borderRadius(12)}build() {Scroll(this.sc…

火山引擎ByteHouse:新一代云数仓必不可少的五大核心能力

从数据库领域的发展历程来看&#xff0c;分析型数据库已有 40 多年的发展历史&#xff0c;与数据库基本同时代。从OLTP 和 OLAP 的分支来看&#xff0c;分析型数据库支持了海量数据规模下的聚合性分析。尤其是随着移动互联网甚至 AI 等领域的发展&#xff0c;用户画像行为分析的…

AFLNet入门教学——测试RTSP协议实现Live555(Ubuntu)

1、简介 本文旨在使用AFLNet对RTSP协议实现Live555进行模糊测试。实验环境为&#xff1a;Ubuntu22.04.4AFLNet安装参考&#xff1a;AFLNet入门教学——安装&#xff08;Ubuntu22.04.4&#xff09;-CSDN博客 2、安装Live555 本次实验采取的是live555在2018年8月28日上传的版本…

【应届应知应会】Linux常用指令

SueWakeup 个人主页&#xff1a;SueWakeup 系列专栏&#xff1a;学习技术栈 个性签名&#xff1a;保留赤子之心也许是种幸运吧 本文封面由 凯楠&#x1f4f8;友情提供 目录 文件与目录管理 目录操作命令&#xff1a; ls [选项] [目录或文件] mkdir 文件操作命令&#xf…

Django 如何使用视图动态输出 CSV 以及 PDF

Django 如何使用视图动态输出 CSV 以及 PDF 这一篇我们需要用到 python 的 csv 和 reportLab 库&#xff0c;通过django视图来定义输出我们需要的 csv 或者 pdf 文件。 csv文件 打开我们的视图文件 testsite/members/views.py 。新增一个视图方法&#xff1a; import csv …

链在一起怎么联机 链在一起远程同玩联机教程

steam中最近特别热门的多人跑酷冒险的游戏&#xff1a;《链在一起》&#xff0c;英文名称叫做Chained Together&#xff0c;在游戏中我们需要开始自己的旅程&#xff0c;在地狱的深处&#xff0c;与我们的同伴被链在一起。我们的任务是通过尽可能高的攀登逃离地狱。每一次跳跃都…

【Python机器学习】自动化特征选择——迭代特征选择

在单变量测试中&#xff0c;没有使用模型&#xff1b;在基于模型的选择中&#xff0c;使用单个模型来选择特征。而在迭代特征选择中&#xff0c;将会构造一系列模型&#xff0c;每个模型都使用不同数量的特征。有两种基本方法&#xff1a; 1、开始时没有特征&#xff0c;然后逐…

前端主流框架-JQuery

Javascript DOM 1 DOM模型Document对象 1.1 DOM模型 DOM【Document Object Model】 &#xff1a;文档对象模型。直白的讲就是通过程序解析结构化文档&#xff08;xml&#xff0c;html&#xff09;的时候&#xff0c;在内存中生成的包含当前结构化文档中所有内容的一个对象模型…

openlayers 轨迹回放(历史轨迹)(postrender事件和render方法)

openlayers 轨迹回放&#xff08;历史轨迹&#xff09;&#xff08;postrender事件和render方法&#xff09; 本篇介绍一下使用openlayers轨迹回放&#xff08;历史轨迹&#xff09;&#xff08;postrender事件和render方法&#xff09; 1 需求 轨迹回放&#xff08;历史轨迹…

网络问题排障专题-AF网络问题排障

目录 一、数据交换基本原理 1、ARP协议工作原理 数据包如图&#xff1a; 2、二层交换工作原理 简述核心概念&#xff1a; 二层交换原理-VLAN标签 3、三层交换工作原理 二、AF各种部署模式数据转发流程 1、路由模式数据转发流程 三、分层/分组逐一案例讲解 1、问题现…

《非暴力沟通》

The English name of the book: Nonviolent Communication 我对《非暴力沟通》的理解总归于一句话&#xff1a;我们所认识的世界&#xff0c;来源于我们的认知里的世界。我们总喜欢用“说教”的方式&#xff0c;评论他人的行为。这本书讲述如何摘掉偏见。 文章&#xff1a;

海外仓货物何如高效入库:入库区域规划策略,附规划图

作为海外仓布局的一部分&#xff0c;入库区可以说是所有业务流程的开端&#xff0c;也是最重要的区域之一。如果海外仓的入库区布局不合理&#xff0c;会直接导致后续所有的作业流程都出现拥堵、低效。 今天我们就会给大家分享海外仓入库区的规划指南&#xff0c;通过科学的规…

压缩pdf文件大小的方法,如何压缩pdf格式的大小

pdf太大怎么压缩&#xff1f;当你需要通过电子邮件发送一个PDF文件&#xff0c;却发现文件太大无法成功发出时&#xff0c;这些情况下&#xff0c;我们都需要找到一种方法来压缩PDF文件&#xff0c;以便更便捷地进行分享和传输。PDF文件的大小通常与其中包含的图片、图形和文本…

leetCode.91. 解码方法

leetCode.91. 解码方法 题目思路 题解 class Solution { public:int numDecodings(string s) {int n s.size();// dp 中f[0]一般不做使用&#xff0c;只是存一个初值1&#xff0c;表示默认由一种方案s s;vector<int> f( n 1 );f[0] 1;for ( int i 1; i < n;…

SRC公益上分的小技巧二

前言 漏洞挖掘有时候换几个思路&#xff0c;事半功倍 下面讲解一些很简单&#xff0c;但是实用的思路 案例一、若依系统配置不当 讲解了这么多系统&#xff0c;兜兜转转又回到了若依 其实最早的若依系统&#xff0c;在js中已经将账号密码自动填充&#xff0c;我们一访问就…

1、加密算法-MD5随机盐

一、说明 MD5消息摘要算法&#xff0c;属Hash算法一类。MD5算法对输入任意长度的消息进行运行&#xff0c;产生一个128位的消息摘要(32位的数字字母混合码)。 二、主要特点 不可逆&#xff0c;相同数据的MD5值肯定一样&#xff0c;不同数据的MD5值不一样 (一个MD5理论上的确…

使用容器配置文件构建任意应用镜像_并将应用镜像推送到公共仓库共享_应用分享与启动---分布式云原生部署架构搭建012

上面我们编写好了应用,并且,安装好了redis 现在我们把应用打包成镜像. 以前是这样做的,不方便,因为需要在服务器上,安装jdk什么的,现在有了 镜像就不用,给服务器安装镜像什么的了 以后所有机器都安装docker以后,就直接运行就可以了 首先看一下,安装java应用,需要 用到openjd…

送物机器人电子方案定制

这是一款集娱乐、教育和互动于一身的高科技产品。 一、它的主要功能包括&#xff1a; 1. 智能对话&#xff1a;机器人可以进行简单的对话&#xff0c;回答用户的问题&#xff0c;提供有趣的互动体验。 2. 前进、后退、左转、右转、滑行&#xff1a;机器人可以通过遥控器或AP…

ThreadX简介

文章目录 1. 摘要2. ThreadX的特性2.1 免费开源2.2 安全认证级别高2.3 组件完善2.4 实时性高2.5 支持多核2.6 支持应用动态加载2.7 代码符合MISAR规范2.8 文档全面,例程丰富2.9 集成方便3. 移植示例4. 产品应用示例1. 摘要 在嵌入式系统领域,实时性能、系统稳定性以及广泛的…