C语言 — 动态内存管理(动态内存函数)

简介: 本期介绍动态内存函数,函数如何使用、函数格式、在使用在所需要的注意点及C/C++程序的内存开辟区域

前言

本期分为三篇介绍动态内存管理相关内容,关注博主了解更多

本期介绍动态内存函数,函数如何使用、函数格式、在使用在所需要的注意点及C/C++程序的内存开辟区域


系列文章

第一篇:C语言 — 动态内存管理(动态内存函数)

第二篇:C语言 — 常见的动态内存错误

第三篇:C语言 — 柔性数组


文章目录

前言

系列文章

一、动态内存分配是什么

二、为什么存在动态内存分配

三、动态内存函数的介绍

1. malloc

2. free

3. calloc

4. realloc

四、C/C++程序的内存开辟

1. 内存分配区域

总结


一、动态内存分配是什么

动态内存分配是指在程序运行期间由程序自己向操作系统请求分配一定大小的内存空间,以存储程序运行时所需的数据。 由于动态分配的内存空间在程序运行期间是可变的,所以它比静态分配更加灵活。


动态内存分配带来的好处是可以根据实际需要动态调整内存大小,从而避免浪费内存。 但是,如果程序员不小心管理动态分配的内存,就可能会导致内存泄漏或者内存溢出等问题,严重影响程序的性能和稳定性。因此,使用动态内存分配时需要注意内存的释放和管理。


常见的动态内存分配函数有 malloccallocrealloc 等。其中 malloc 分配指定大小的内存块,calloc 分配并初始化一定数量的内存块,realloc 可以重新调整已分配的内存块的大小。


二、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:

intval=20;//在栈空间上开辟四个字节chararr[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。


三、动态内存函数的介绍


1. malloc

malloc函数在C语言中用于在程序运行时向内存申请一块指定大小的内存空间。

函数格式:

void*malloc (size_tsize);

其中,size_t是一个无符号整数类型,用于表示申请内存的字节数。malloc函数返回一个void指针,指向分配的内存空间的起始地址。如果分配失败,malloc函数返回空指针NULL。


函数特点:


  • 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。

使用malloc函数申请内存时,需要注意以下几点:

image.png

举例演示:

#include <stdio.h>#include <stdlib.h>intmain() {
int*p;
p= (int*)malloc(10*sizeof(int)); //申请10个int类型数据的内存空间if (p==NULL) { //判断申请是否成功printf("Memory allocation failed.");
exit(1);
    }
for (inti=0; i<10; i++) { //手动初始化数据*(p+i) =i;
    }
for (inti=0; i<10; i++) { //输出数据printf("%d\t", *(p+i));
    }
free(p); //释放内存空间p=NULL;  //将指针置为空return0;
}

2. free

free 函数是 C 语言中用来释放动态分配的内存的函数

函数格式:

voidfree (void*ptr);

其中,ptr 是之前调用 malloc、calloc 或 realloc函数返回的指针。调用 free 函数后,指针所指向的内存将会被操作系统回收,可以再次被分配给其他程序使用。


函数特点:

  • 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。


使用 free 函数的时候需要注意以下几点:

image.png

3. calloc

calloc函数是C语言中的一个内存分配函数,用于在内存中分配指定大小的连续空间,并将其中的每个字节都初始化为0。

函数格式:

void*calloc (size_tnum, size_tsize);

其中,num表示要分配的元素数量,size表示每个元素的大小。函数返回一个指向新分配内存的指针,如果分配失败则返回NULL。

函数特点:


  • 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。
  • 与malloc函数不同,calloc函数在分配内存时会自动清空分配的内存空间,所以一般用于需要初始化内存的情况。但它的缺点是比malloc函数慢,因为它需要在分配内存时进行清空操作。


使用calloc函数申请内存时,需要注意以下几点:

image.png

举例演示:

#include <stdio.h>#include <stdlib.h>intmain()
{
int*p= (int*)calloc(10, sizeof(int));
if (NULL!=p)
    {
//使用空间    }
free(p);
p=NULL;
return0;
}

image.png

如何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


4. realloc

realloc函数是C语言中的一个库函数,用于重新分配动态分配的内存空间。

1.用于调整现有的内存块大小、

2.分配新的内存块

3.用于释放现有的内存块,当传递给它一个空指针时。

函数格式:

void*realloc(void*ptr, size_tsize);

ptr表示指向已经动态分配的内存块的指针。

size表示需要重新分配的内存块的新尺寸。

返回值:如果分配失败,则返回NULL指针;否则返回一个新的指针,指向重新分配后的内存块。


函数特点:

使用realloc函数申请内存时,需要注意以下几点:

image.png

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


image.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。


四、C/C++程序的内存开辟

image.png

1. 内存分配区域

C/C++程序内存分配的几个区域:

image.png

总结

本期博客的重要点概况:

malloc函数:用于动态内存的开辟

calloc函数:也是用于动态内存开辟,区别于malloc,calloc函数会将每一个字节初始化为0

realloc函数:用于扩展内存空间,需要注意增加内存的返回,分为情况1和2

free函数:用于释放动态内存空间


如这篇博客对大家有帮助的话,希望 三连 支持一下 !!! 如果有错误感谢大佬的斧正 如有 其他见解发到评论区,一起学习 一起进步。

目录
相关文章
|
安全 C语言 C++
比较C++的内存分配与管理方式new/delete与C语言中的malloc/realloc/calloc/free。
在实用性方面,C++的内存管理方式提供了面向对象的特性,它是处理构造和析构、需要类型安全和异常处理的首选方案。而C语言的内存管理函数适用于简单的内存分配,例如分配原始内存块或复杂性较低的数据结构,没有构造和析构的要求。当从C迁移到C++,或在C++中使用C代码时,了解两种内存管理方式的差异非常重要。
417 26
|
10月前
|
存储 C语言
`scanf`是C语言中用于按格式读取标准输入的函数
`scanf`是C语言中用于按格式读取标准输入的函数,通过格式字符串解析输入并存入指定变量。需注意输入格式严格匹配,并建议检查返回值以确保读取成功,提升程序健壮性。
1557 0
|
安全 C语言
C语言中的字符、字符串及内存操作函数详细讲解
通过这些函数的正确使用,可以有效管理字符串和内存操作,它们是C语言编程中不可或缺的工具。
511 15
|
人工智能 Java 程序员
一文彻底搞清楚C语言的函数
本文介绍C语言函数:函数是程序模块化的工具,由函数头和函数体组成,涵盖定义、调用、参数传递及声明等内容。值传递确保实参不受影响,函数声明增强代码可读性。君志所向,一往无前!
677 1
一文彻底搞清楚C语言的函数
|
存储 C语言
【C语言程序设计——函数】递归求斐波那契数列的前n项(头歌实践教学平台习题)【合集】
本关任务是编写递归函数求斐波那契数列的前n项。主要内容包括: 1. **递归的概念**:递归是一种函数直接或间接调用自身的编程技巧,通过“俄罗斯套娃”的方式解决问题。 2. **边界条件的确定**:边界条件是递归停止的条件,确保递归不会无限进行。例如,计算阶乘时,当n为0或1时返回1。 3. **循环控制与跳转语句**:介绍`for`、`while`循环及`break`、`continue`语句的使用方法。 编程要求是在右侧编辑器Begin--End之间补充代码,测试输入分别为3和5,预期输出为斐波那契数列的前几项。通关代码已给出,需确保正确实现递归逻辑并处理好边界条件,以避免栈溢出或结果
851 16
|
存储 编译器 C语言
【C语言程序设计——函数】分数数列求和2(头歌实践教学平台习题)【合集】
函数首部:按照 C 语言语法,函数的定义首部表明这是一个自定义函数,函数名为fun,它接收一个整型参数n,用于指定要求阶乘的那个数,并且函数的返回值类型为float(在实际中如果阶乘结果数值较大,用float可能会有精度损失,也可以考虑使用double等更合适的数据类型,这里以float为例)。例如:// 函数体代码将放在这里函数体内部变量定义:在函数体中,首先需要定义一些变量来辅助完成阶乘的计算。比如需要定义一个变量(通常为float或double类型,这里假设用float。
739 3
|
存储 算法 安全
【C语言程序设计——函数】分数数列求和1(头歌实践教学平台习题)【合集】
if 语句是最基础的形式,当条件为真时执行其内部的语句块;switch 语句则适用于针对一个表达式的多个固定值进行判断,根据表达式的值与各个 case 后的常量值匹配情况,执行相应 case 分支下的语句,直到遇到 break 语句跳出 switch 结构,若没有匹配值则执行 default 分支(可选)。例如,在判断一个数是否大于 10 的场景中,条件表达式为 “num> 10”,这里的 “num” 是程序中的变量,通过比较其值与 10 的大小关系来确定条件的真假。常量的值必须是唯一的,且在同一个。
971 2
|
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。
705 1
|
程序员 C语言 C++
【C语言基础】:动态内存管理(含经典笔试题分析)-2
【C语言基础】:动态内存管理(含经典笔试题分析)