【C语言拓展提升】类型转换、内存分区

简介: 【C语言拓展提升】类型转换、内存分区

提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考

类型转换

类型转换:将一个数据转换成另外一种类型使用,不改变原数据

隐式类型转换

隐式类型转换:C 语言编译器帮我们做的默默转换

//情况 1、赋值(=)转换
//初始化
int a = 12.22;
float b = {12.2f,45.5};
//赋值
a = 5.6f;
b[0] = 'a';
//函数实参转换成形参类型
void fun(int a,float b);
fun(12.2f,12);
//return 转换成返回值类型
double fun(void)
{
  return 12; 
}
double a = fun();
//情况 2:函数参数提升,在无函数声明的情况下
//1、有无符号的 char、short 提升转换成 int 类型
void fun(int c, ...) 
{ 
  va_list ap; 
  va_start(ap, c); 
  size_t a = sizeof(va_arg(ap, char)); 
  printf("%zd ", a); //4 
  a = sizeof(va_arg(ap, short)); 
  printf("%zd ", a); //4 
  va_end(ap); 
}
char c = 'c'; 
short f = 4; fun(2, c, f);
2、在 short 与 int 同大小的情况下,unsigned short 提升为 unsigned int 
3、float 提升为 double,实测 vs 与 dev 均不提升。书上说 k&r c。
情况 3:表达式类型提升
1、出现在表达式里的有无符号的 char,short,会被提升为 int。
在 short 与 int 同大小的情 况下,unsigned short 提升为 unsigned int
2、在包含两种不同的数据类型的计算中,会被提升为级别高的类型
注意:计算过程的提升是按照子表达式,运算一步转换一步,不是统一先转换
3、在表达式计算中,类型是提升的,类型提升不会出现计算不精确的问题。在赋值表达式 中,会出现类型降级,降级会出现一定的问题,比如降低精确度
情况 4:指针的隐式转换
1、数组地址到指针的转换
2、函数名字的转换:函数名就是函数地址
4、void*的转换
他 = 什么变量的 就是这个变量的类型

显示类型转换

显式类型转换(强制类型转换) cast

形式:(类型)数据

int a = (int)3.14;

大指针不要操作小空间

int a = 3; //4 字节 
long long* p = &a; //大指针指向小空间 
*p = 45; //*p 操作 8 字节,a 只有 4 字节,越界了,异常

小指针可以操作大空间

a[2]与2[a]

下标运算的过程:

1、a+2 得到偏移后的地址,即要求两个操作数,一个是地址,一个是偏移量

2、a[2]就是该地址起始的空间的名字 a+2 与 2+a 是一样的,所以可以写成 a[2] 2[a]

复杂指针解释

复杂指针的解释:按照运算符的优先级与结合性,一步一步分析

int (*pf)(int) 
第一步:(*pf) 先跟*结合,所以 pf 是一个指针 
第二步:int (int) 该指针的类型为该类型函数的地址 
第三步:这个函数的类型是:返回值是 int 有一个 int 参数
int (*(*(*pf)(int *))[3])(int *) 
第一步:(*pf)先跟*结合,pf 是一个指针 
第二步:(* (int *))该指针指向函数类型 
第三步:该函数参数时一个 int*,返回值是一个指针 * 
第四步:(*[3])该返回值指针指向 3 个元素的指针数组 
第五步:int (int *)指针数组每个元素该函数类型指针 
第六步:该函数一个 int*参数,返回值为 int 类型

但是我不建议写项目时这样写,无意义

内存分区

内存分区总结:内存分区总结 分区大概分 5 个区,有的资料分 6 个的,我这说下这 5 个区域。

栈区

栈区:局部变量

生命周期:所在大括号

作用域:所在大括号

空间特点:定义变量时系统申请空间,声明周期结束时系统检测释放

堆区

堆区:malloc calloc 的空间

生命周期:从 malloc 到 free 当程序结束时,我们忘记 free 了,系统会自动回收空间,最好忘了它。

作用域:整个工程,只需地址传递 空间特点:malloc 申请,我们自己 free 释放。 无需系统额外的资源帮助我们管理释放

大小:默认很大,理论上可用的物理内存

静态存储区

静态存储区:全局变量,静态变量

生命周期:与程序共存亡 当程序结束时,释放。由于程序运行期间一直占用空间,所以不建议使用大空 间的全局变量

作用域:整个工程 空间特点:自动初始化 0,系统申请,系统释放,无需像栈区一直检测 大小:默认很大,理论上可用的物理内存

代码区

代码区:存储每一行代码,函数调用就是跳到这里来执行代码

字符常量

字符常量区:常量字符串,随叫随有。

相关文章
|
1月前
|
存储 编译器 程序员
【C语言】内存布局大揭秘 ! -《堆、栈和你从未听说过的内存角落》
在C语言中,内存布局是程序运行时非常重要的概念。内存布局直接影响程序的性能、稳定性和安全性。理解C程序的内存布局,有助于编写更高效和可靠的代码。本文将详细介绍C程序的内存布局,包括代码段、数据段、堆、栈等部分,并提供相关的示例和应用。
49 5
【C语言】内存布局大揭秘 ! -《堆、栈和你从未听说过的内存角落》
|
1月前
|
存储 缓存 算法
【C语言】内存管理函数详细讲解
在C语言编程中,内存管理是至关重要的。动态内存分配函数允许程序在运行时请求和释放内存,这对于处理不确定大小的数据结构至关重要。以下是C语言内存管理函数的详细讲解,包括每个函数的功能、标准格式、示例代码、代码解释及其输出。
64 6
|
2月前
|
传感器 人工智能 物联网
C 语言在计算机科学中尤其在硬件交互方面占据重要地位。本文探讨了 C 语言与硬件交互的主要方法,包括直接访问硬件寄存器、中断处理、I/O 端口操作、内存映射 I/O 和设备驱动程序开发
C 语言在计算机科学中尤其在硬件交互方面占据重要地位。本文探讨了 C 语言与硬件交互的主要方法,包括直接访问硬件寄存器、中断处理、I/O 端口操作、内存映射 I/O 和设备驱动程序开发,以及面临的挑战和未来趋势,旨在帮助读者深入了解并掌握这些关键技术。
55 6
|
2月前
|
存储 C语言
C语言如何使用结构体和指针来操作动态分配的内存
在C语言中,通过定义结构体并使用指向该结构体的指针,可以对动态分配的内存进行操作。首先利用 `malloc` 或 `calloc` 分配内存,然后通过指针访问和修改结构体成员,最后用 `free` 释放内存,实现资源的有效管理。
161 13
|
2月前
|
大数据 C语言
C 语言动态内存分配 —— 灵活掌控内存资源
C语言动态内存分配使程序在运行时灵活管理内存资源,通过malloc、calloc、realloc和free等函数实现内存的申请与释放,提高内存使用效率,适应不同应用场景需求。
|
2月前
|
存储 算法 程序员
C 语言指针详解 —— 内存操控的魔法棒
《C 语言指针详解》深入浅出地讲解了指针的概念、使用方法及其在内存操作中的重要作用,被誉为程序员手中的“内存操控魔法棒”。本书适合C语言初学者及希望深化理解指针机制的开发者阅读。
|
2月前
|
并行计算 算法 测试技术
C语言因高效灵活被广泛应用于软件开发。本文探讨了优化C语言程序性能的策略,涵盖算法优化、代码结构优化、内存管理优化、编译器优化、数据结构优化、并行计算优化及性能测试与分析七个方面
C语言因高效灵活被广泛应用于软件开发。本文探讨了优化C语言程序性能的策略,涵盖算法优化、代码结构优化、内存管理优化、编译器优化、数据结构优化、并行计算优化及性能测试与分析七个方面,旨在通过综合策略提升程序性能,满足实际需求。
65 1
|
2月前
|
存储 C语言 计算机视觉
在C语言中指针数组和数组指针在动态内存分配中的应用
在C语言中,指针数组和数组指针均可用于动态内存分配。指针数组是数组的每个元素都是指针,可用于指向多个动态分配的内存块;数组指针则指向一个数组,可动态分配和管理大型数据结构。两者结合使用,灵活高效地管理内存。
|
2月前
|
缓存 Prometheus 监控
Elasticsearch集群JVM调优设置合适的堆内存大小
Elasticsearch集群JVM调优设置合适的堆内存大小
359 1
|
1月前
|
存储 监控 算法
深入探索Java虚拟机(JVM)的内存管理机制
本文旨在为读者提供对Java虚拟机(JVM)内存管理机制的深入理解。通过详细解析JVM的内存结构、垃圾回收算法以及性能优化策略,本文不仅揭示了Java程序高效运行背后的原理,还为开发者提供了优化应用程序性能的实用技巧。不同于常规摘要仅概述文章大意,本文摘要将简要介绍JVM内存管理的关键点,为读者提供一个清晰的学习路线图。