✨✨ 欢迎大家来到贝蒂大讲堂✨✨
养成好习惯,先赞后看哦~
所属专栏:C语言学习
贝蒂的主页:Betty‘s blog
通过前面的学习,我们已经掌握了两种开辟内存的方法,分别是:
#include
int main()
{
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
return 0;
}
但是静态开辟的空间明显有两个缺陷:
- 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。
为了解决静态内存开辟的内存空间固定的问题,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。
头文件#include
声明:void* malloc (size_t size);
- size – 内存块的大小,以字节为单位
- 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。
作用: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: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。
补充打印错误信息函数:perror()
头文件:#include
声明:void perror(const char *str)
- str – 这是 C 字符串,包含了一个自定义消息,将显示在原本的错误消息之前。
作用:把一个描述性错误消息输出到标准错误 stderr。首先输出字符串 str,后跟一个冒号,然后是一个空格。
返回值:无返回值。
下列是malloc与perror的具体使用方法:
int main()
{
int* arr = (int*)malloc(sizeof(int) * 10);
//开辟十个大小为整型的空间
//返回类型强转为int*
if (arr == NULL)//如果开辟失败
{
perror("malloc fail: ");//打印错误信息
return 1;//直接返回
}
int i = 0;
for (i = 0; i < 10; i++)//存入数据
{
arr[i] = i;
}
for (i = 0; i < 10; i++)//打印数据
{
printf("%d ", arr[i]);
}
return 0;
}
输出结果:
监视观察:
头文件:#include
声明:void *calloc(size_t nitems, size_t size)
- nitems – 要被分配的元素个数。
- size – 元素的大小。
作用: 分配所需的内存空间,并返回一个指向它的指针
返回值:该函数返回一个指针,指向已分配的内存。如果请求失败,则返回 NULL。
下列是calloc的使用实例:
int main()
{
int* arr = (int*)calloc(10, sizeof(int));
//开辟十个大小为整型的空间
//返回类型强转为int*
if (arr == NULL)//如果开辟失败
{
perror("calloc fail: ");//打印错误信息
return 1;//直接返回
}
return 0;
}
calloc的初始化观察:
- 头文件:#include
- 声明:void *realloc(void *ptr, size_t size)
- ptr – 指针指向一个要重新分配内存的内存块,该内存块之前是通过调用 malloc、calloc 或 realloc 进行分配内存的。如果为空指针,则会分配一个新的内存块,且函数返回一个指向它的指针。
- size – 内存块的新的大小,以字节为单位。如果大小为 0,且 ptr 指向一个已存在的内存块,则 ptr 所指向的内存块会被释放,并返回一个空指针。
- 作用:尝试重新调整之前调用 malloc 或 calloc 所分配的 ptr 所指向的内存块的大小。
- 返回值:该函数返回一个指针 ,指向重新分配大小的内存。如果请求失败,则返回 NULL。
下列是realloc的具体使用方法:
int main()
{
int* arr = (int*)calloc(10, sizeof(int));
//开辟十个大小为整型的空间
//返回类型强转为int*
if (arr == NULL)//如果开辟失败
{
perror("calloc fail: ");//打印错误信息
return 1;//直接返回
}
//继续新增空间
int* tmp = (int*)realloc(arr, sizeof(int) * 15);
//不用arr是为了防止开辟失败,被至为NULL
if (tmp == NULL)//如果开辟失败
{
perror("calloc fail: ");//打印错误信息
return 1;//直接返回
}
arr = tmp;
return 0;
}
int* tmp = (int*)realloc(arr, sizeof(int) * 100);//新增内存较大时
动态内存开辟的空间并不像静态开辟内存的空间会随着一段程序的结束而回收,这时就需要我们手动回收,否则就会造成内存泄漏。
- 头文件:#include
- 声明:void free(void *ptr)
- ptr – 指针指向一个要释放内存的内存块,该内存块之前是通过调用 malloc、calloc 或 realloc 进行分配内存的。如果传递的参数是一个空指针,则不会执行任何动作。
- 作用:释放之前调用 calloc、malloc 或 realloc 所分配的内存空间。
- 返回值:该函数不返回任何值。
下面使用free函数的实例:
int main()
{
int* arr = (int*)calloc(10, sizeof(int));
//开辟十个大小为整型的空间
//返回类型强转为int*
if (arr == NULL)//如果开辟失败
{
perror("calloc fail: ");//打印错误信息
return 1;//直接返回
}
//继续新增空间
int* tmp = (int*)realloc(arr, sizeof(int) * 100);
if (tmp == NULL)//如果开辟失败
{
perror("calloc fail: ");//打印错误信息
return 1;//直接返回
}
arr = tmp;
free(arr);//释放arr所指向的内存
arr = NULL;
return 0;
}
⼀般我们在学习C/C++语⾔的时候,我们会关注内存中的三个区域:栈区、 堆区、静态区。
局部变量与函数参数是放在内存的栈区,
全局变量,static修饰的变量是放在内存的静态区。
堆区是⽤来动态内存管理的。
具体分布如下图:
动态内存开辟就像指针一样,一不小心就会酿成大错,以下介绍了一些常见的内存开辟错误:
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);
}
改正方法:
void test()
{
int* p = (int*)malloc(INT_MAX / 4);
if (NULL == p)
{
perror("malloc fail: ");//打印错误信息
return 1;
}
*p = 20;
free(p);
p = NULL;
}
void test()
{
int i = 0;
int* p = (int*)malloc(10 * sizeof(int));
if (NULL == p)
{
perror("malloc fail: ");//打印错误信息
return 1;//直接返回
}
for (i = 0; i <= 10; i++)
{
*(p + i) = i; //当i是10的时候越界访问
}
free(p);
p=NULL;
}
改正方法:
void test()
{
int i = 0;
int* p = (int*)malloc(10 * sizeof(int));
if (NULL == p)
{
perror("malloc fail: ");//打印错误信息
return 1;//直接返回
}
for (i = 0; i < 10; i++)
{
*(p + i) = i; //当i是10的时候越界访问
}
free(p);
p = NULL;
}
void test()
{
int a = 10;
int* p = &a;
free(p);
p=NULL;//ok?
}
改正方法:
void test()
{
int a = 10;
int* p = &a;
}
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 = NULL;
}
改正方法:
void test()
{
int* p = (int*)malloc(100);
free(p);
p = NULL;
}
void test()
{
int* p = (int*)malloc(100);
free(p);
free(p); //重复释放
}
改正方法:
void test()
{
int* p = (int*)malloc(100);
free(p);
p = NULL;
}
void test()
{
int* p = (int*)malloc(100);
if (NULL != p)
{
*p = 20;
}//内存泄漏
}
int main()
{
test();
}
改正方法:
void test()
{
int* p = (int*)malloc(100);
if (NULL != p)
{
*p = 20;
}
free(p);
p = NULL;
}
void GetMemory(char* p)
{
p = (char*)malloc(100);
}
void Test(void)
{
char* str = NULL;
GetMemory(str);
strcpy(str, "hello world");
printf(str);
}//请问运⾏Test函数会有什么样的结果?
这段程序有两个经典错误:
改正方法:
void GetMemory(char** p)
{
*p = (char*)malloc(100);
}
void Test(void)
{
char* str = NULL;
GetMemory(&str);
strcpy(str, "hello world");
printf(str);
// 释放
free(str);
str = NULL;
}
char* GetMemory(void)
{
char p[] = "hello world";
return p;
}
void Test(void)
{
char* str = NULL;
str = GetMemory();
printf(str);
}
改正方法:
const char* GetMemory1(void)
{
const char* p = "hello world";
return p;
}
char* GetMemory2(void)
{
static char p[] = "hello world";
return p;
}
void Test(void)
{
char* str = NULL;
str = GetMemory1();
printf(str);
printf("\n");
str = GetMemory2();
printf(str);
}
int main()
{
Test();
return 0;
}
输出结果:
void GetMemory(char** p, int num)
{
*p = (char*)malloc(num);
}
void Test(void)
{
char* str = NULL;
GetMemory(&str, 100);
strcpy(str, "hello");
printf(str);
}
//请问运⾏Test函数会有什么样的结果?
改正方法:
void Test(void)
{
char* str = NULL;
GetMemory(&str, 100);
strcpy(str, "hello");
printf(str);
free(str);
str = NULL;
}
void Test(void)
{
char* str = (char*)malloc(100);
strcpy(str, "hello");
free(str);
if (str != NULL)
{
strcpy(str, "world");
printf(str);
}
}
//请问运⾏Test函数会有什么样的结果?
改正方法:
void Test(void)
{
char* str = (char*)malloc(100);
strcpy(str, "hello");
free(str);
str = NULL;
if (str != NULL)
{
strcpy(str, "world");
printf(str);
}
}
C99中,结构体中的最后一个元素允许是未知大小的数组,这就叫作柔性数组,例如:
typedef struct st_type
{
int i;
int a[0]; //柔性数组成员
}type_a;
有些编译器会报错⽆法编译可以改成:
typedef struct st_type
{
int i;
int a[]; //柔性数组成员
}type_a;
依靠我们结构体学过得内存对齐的原则,我们可以计算结构体的大小。
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));
return 0;
}
输出结果:
柔性数组的使用与结构体使用十分类似,具体使用如下:
#include
#include
typedef struct st_type
{
int i;
int a[]; //柔性数组成员
}type_a;
int main()
{
int i = 0;
type_a* p = (type_a*)malloc(sizeof(type_a) + 100 * sizeof(int));
//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。
p->i = 100;
for (i = 0; i < 100; i++)//存放数据
{
p->a[i] = i;
}
free(p);
return 0;
}
先开辟一个结构体大小,在开辟一个数组的大小。
柔性数组成员的空间都是malloc开辟的,所以模拟的柔性数组也需要malloc开辟。
具体实施如下:
#include
#include
typedef struct st_type
{
int i;
int* p_a;
}type_a;
int main()
{
//先开辟一个结构体大小
type_a* p = (type_a*)malloc(sizeof(type_a));
p->i = 100;
//在开辟一个数组大小
p->p_a = (int*)malloc(p->i * sizeof(int));
for (int 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;
return 0;
}
通过与模拟的柔性数组对比,我们可以看出柔性数组的优势:
- 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,容易造成内存泄漏。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
- 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。