C语言——动态内存管理(上)

简介: C语言——动态内存管理(上)

1. 为什么存在动态内存分配


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:


1. 空间开辟大小是固定的。


2. 数组在申明的时候,必须指定数组的长度,它所需要的内存在编译时分配。


        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。 这时候就只能试试动态存开辟了。


2. 动态内存函数的介绍


2.1 malloc和free

C语言提供了一个动态内存开辟的函数


void* malloc (size_t size);


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。

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

C语言提供了另外一个函数free,专门是用来做动态内存的释放和回收的,函数原型如下:


void free (void* ptr);


free函数用来释放动态开辟的内存。


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 ptr 是NULL指针,则函数什么事都不做。


malloc和free都声明在 stdlib.h 头文件中。


举个例子:

#include <stdio.h>
int main()
{
 //代码1
 int num = 0;
 scanf("%d", &num);
 int arr[num] = {0};
 //代码2
 int* ptr = NULL;
 ptr = (int*)malloc(num*sizeof(int));
 if(NULL != ptr)//判断ptr指针是否为空
 {
 int i = 0;
 for(i=0; i<num; i++)
 {
 *(ptr+i) = 0;
 }
 }
 free(ptr);//释放ptr所指向的动态内存
 ptr = NULL;//是否有必要?
 return 0;
}

2.2 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:


void* calloc (size_t num, size_t size);


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0。


举个例子:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
 int *p = (int*)calloc(10, sizeof(int));
 if(NULL != p)
 {
 //使用空间
 }
 free(p);
 p = NULL;
 return 0;
}

3263030cdfac499bbeff527901ab23d1.png

所以如何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。


2.3 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:


void* realloc (void* ptr, size_t size);


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  

da2f5ad00a214822977afeb2538b513d.png

情况1 当是情况1 的时候,要扩展内存就直接原有内存之后直接追加空间,原来空间的数据不发生变化。


情况2 当是情况2 的时候,原有空间之后没有足够多的空间时,扩展的方法是:在堆空间上另找一个合适大小 的连续空间来使用。这样函数返回的是一个新的内存地址。 由于上述的两种情况,realloc函数的使用就要注意一些。


举个例子:

#include <stdio.h>
int main()
{
 int *ptr = (int*)malloc(100);
 if(ptr != NULL)
 {
     //业务处理
 }
 else
 {
     exit(EXIT_FAILURE);    
 }
 //扩展容量
 //代码1
 ptr = (int*)realloc(ptr, 1000);//这样可以吗?(如果申请失败会如何?)
 //代码2
 int*p = NULL;
 p = realloc(ptr, 1000);
 if(p != NULL)
 {
 ptr = p;
 }
 //业务处理
 free(ptr);
 return 0;
}
相关文章
|
1天前
|
存储 程序员 编译器
C语言:动态内存管理
C语言:动态内存管理
8 1
|
1天前
|
存储 编译器 程序员
C语言:数据在内存中的存储
C语言:数据在内存中的存储
8 2
|
1天前
|
存储 编译器 C语言
C语言:字符函数 & 字符串函数 & 内存函数
C语言:字符函数 & 字符串函数 & 内存函数
9 2
|
9天前
|
存储 C语言 开发者
【C言专栏】C 语言实现动态内存分配
【4月更文挑战第30天】C语言中的动态内存分配允许程序运行时按需分配内存,提供处理未知数据量的灵活性。这涉及`malloc()`, `calloc()`, `realloc()`, 和 `free()`四个标准库函数。`malloc()`分配指定大小的内存,`calloc()`同时初始化为零,`realloc()`调整内存大小,而`free()`释放内存。开发者需谨慎处理内存泄漏和指针使用,确保程序的稳定性和性能。动态内存分配是C语言中的重要技能,但也需要良好的内存管理实践。
|
10天前
|
存储 程序员 C语言
C语言进阶第九课 --------动态内存管理-2
C语言进阶第九课 --------动态内存管理
|
10天前
|
编译器 C语言
C语言进阶第九课 --------动态内存管理-1
C语言进阶第九课 --------动态内存管理
|
15天前
|
程序员 编译器 C语言
C语言知识:动态内存管理(malloc free calloc realloc)
C语言知识:动态内存管理(malloc free calloc realloc)
|
15天前
|
存储 编译器 C语言
C语言基础知识:数据在内存中的存储解析(整数,浮点数)
C语言基础知识:数据在内存中的存储解析(整数,浮点数)
|
存储 C语言
|
存储 程序员 C语言
C语言内存分析
<div class="cnblogs_code"> <pre><span style="font-size:14pt"><span style="color:#0000ff">程序一: char</span>*<span style="color:#000000"> toStr() { </span><span style="color:#0000ff">char</span
1290 0