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本篇內容主要講解“如何分配C語言編程C++動態內存”,感興趣的朋友不妨來看看。本文介紹的方法操作簡單快捷,實用性強。下面就讓小編來帶大家學習“如何分配C語言編程C++動態內存”吧!
動態內存管理
為什么存在動態內存分配
動態內存函數的介紹
malloc申請空間和free釋放空間
有借有還free釋放內存
calloc申請內存
realloc調整動態內存的大小
realloc使用的注意事項
當然realloc也可以直接開辟空間
常見的動態內存錯誤
1.對NULL指針的解引用操作
2.對動態開辟空間的越界訪問
3.對非動態開辟內存使用free釋放
4.使用free釋放一塊動態內存開辟的一部分
5.對同一塊動態內存多次釋放
6.動態開辟內存忘記釋放(內存泄漏)
幾個面試題
題目1
題目2
題目3
題目4
C/C++程序的內存開辟
C/C++程序內存分配的幾個區域:
我們到現在為止掌握的是什么樣的內存開辟方式呢
//創建一個變量 int val = 20; //局部變量 在棧空間中開辟4個字節 int g_val = 10; //全局變量 在靜態區中開辟4個字節 //創建一個數組 char arr[10] = {0}; //局部區域 在棧空間中開辟10個字節連續的空間 char g_arr[5] = {0};//全局區域 在靜態區空間中開辟5個字節的連續空間
但是上述的開辟空間的方式有兩個特點:
1.空間開辟大小是固定的。
2.數組在申明的時候,必須指定數組的長度,它所需要的內存在編譯時分配。
但是對于空間的需求,不僅僅是上述的情況。有時候我們需要的空間大小在程序運行的時候才能知道,那數組的編譯時開辟空間的方式就不能滿足了。 這時候就只能試試動態內存開辟了。
c99是支持變長數組的,但現在很多編譯器就不支持c99,連vs都不支持,所以就有動態內存的概念
c語言提供了一個動態內存開辟的函數
void* malloc(size_t size);
這個函數向內存申請一塊連續可用的空間,并返回指向這塊空間的指針。
1.如果開辟成功,則返回一個指向開辟好空間的指針。
2.如果開辟失敗,則返回一個NULL指針,因此malloc的返回值一定要做檢查。
3.返回值的類型是 void ,所以malloc函數并不知道開辟空間的類型,具體在使用的時候使用者自己來決定。*
4.如果參數 size 為0,malloc的行為是標準未定義的,取決于編譯器。
#include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<string.h> #include<errno.h> int main() { //向內存申請10個整形的空間 int* p = (int*)malloc(10 * sizeof(int)); if (p == NULL) { //把開辟失敗的信息打印出來 printf("%s",strerror(errno)); } else { //正常使用空間 int i = 0; for (i = 0; i < 10; i++) { *(p + i) = i;//在找下標為i的元素 } for (i = 0; i < 10; i++)//再把每個元素打印出來 { printf("%d ", *(p + i)); } } return 0; }
那我們可不可以看開辟失敗的呢
我們可以用INT_MAX(他是整形最大),一個超級大的數字
free函數用來釋放動態開辟的內存。
1.如果參數 ptr 指向的空間不是動態開辟的,那free函數的行為是未定義的。
2.如果參數 ptr 是NULL指針,則函數什么事都不做。
注意
malloc和free是成對使用的,誰開辟誰釋放
在內存中開辟一個數組,把元素都改成零
函數的功能是為 num 個大小為 size 的元素開辟一塊空間,并且把空間的每個字節初始化為0。
與函數 malloc 的區別只在于 calloc 會在返回地址之前把申請的空間的每個字節初始化為全0
當然我們可以申請空間,但會不會遇到申請的空間不夠了,想要增加一些些,大了想要去掉一些些
1.如果p指向的空間之后有足夠的內存空間可以追加,則直接追加,后返回p
2.如果p指向的空間之后沒有足夠的內存空間可以追加,則realloc函數會重新找一塊新的內存區域,開辟一塊滿足需求的空間,并且把原來的內存中的數據拷貝回來,釋放舊的內存空間,最后返回新開辟的內存空間地址
3.但也有一個大問題,就是開辟INT_MAX,用新的變量ptr來接收realloc返回值
#include<stdio.h> #include<stdlib.h> int main() { int* p = (int*)malloc(40);//沒成功就會有大問題 int i = 0; for (i = 0; i < 10; i++) { *(p + i) = i; } free(p); p = NULL; return 0; }
所以為了防止沒有開辟動態內存成功就需要做個判斷
#include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<string.h> #include<errno.h> int main() { int* p = (int*)malloc(5*sizeof(int)); if (p == NULL)//這里我的確判斷有沒有開辟成功了 { printf("%s", strerror(errno)); } else { int i = 0; for (i = 0; i < 10; i++)//但是我這里訪問10個整型的空間 { *(p + i) = i; } } free(p); p = NULL; return 0; }
int main() { int a = 0; int* p = &a; *p = 20; free(p); p = NULL; return 0; }
#include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<string.h> #include<errno.h> int main() { int* p = (int*)malloc(40); if (p == NULL) { return 0;//如果是空指針就直接返回,不干了 } int i = 0; for (i = 0; i < 10; i++) { *p++ = i;//這個++就是bug的地方 } //回收空間 free(p); p = NULL; return 0; }
只要p不是指向申請的空間的首地址,其他地方都是錯的
#include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<string.h> #include<errno.h> int main() { int* p = (int*)malloc(40); if (p == NULL) { return 0; } //使用 //釋放 free(p); //... free(p); return 0; }
#include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<string.h> #include<errno.h> int main() { while (1) { malloc(100); } return 0; }
void GetMemory(char* p) { p = (char*)malloc(100); } void Test(void) { char* str = NULL; GetMemory(str); strcpy(str,"hello world"); printf(str);//這個寫法和printf("%s",str);是一樣的 } int main() { Test(); return 0; }
問運行Test函數會有什么樣的結果
修改正確
#include<stdio.h> #include<stdlib.h> #include<string.h> #include<errno.h> void GetMemory(char* *p) { *p = (char*)malloc(100); } void Test(void) { char* str = NULL; GetMemory(&str); strcpy(str,"hello world"); printf(str);//這個寫法和printf("%s",str);是一樣的 free(str);//用完就釋放 str = NULL; } int main() { Test(); return 0; }
char* GetMemory(void) { char p[] = "hello world"; return p; } void Test(void) { char* str = NULL; str = GetMemory(); printf(str); } int main() { Test(); return 0; }
請問運行Test 函數會有什么樣的結果
輸出隨機值
修改正確
既然是p被銷毀了,那我們讓他不銷毀就可以了延長它的生命周期用static
char* GetMemory(void) { static char p[] = "hello world"; return p; } void Test(void) { char* str = NULL; str = GetMemory(); printf(str); } int main() { Test(); return 0; }
void GetMemory(char **p, int num) { *p = (char *)malloc(num); } void Test(void) { char *str = NULL; GetMemory(&str, 100); strcpy(str, "hello"); printf(str); }
這題基本和第一題一樣,不過這題就只有內存泄漏的錯誤
修改正確
#include<stdio.h> #include<stdlib.h> void GetMemory(char** p, int num) { *p = (char*)malloc(num); } void Test(void) { char* str = NULL; GetMemory(&str, 100); strcpy(str, "hello"); printf(str); free(str);//用完就釋放,防止內存泄漏 str = NULL; } int main() { Test(); return 0; }
void Test(void) { char* str = (char*)malloc(100); strcpy(str, "hello"); free(str); if (str != NULL) { strcpy(str, "world"); printf(str); } }
問題非常大的打印出結果
修改正確
#include<stdio.h> #include<string.h> #include<stdlib.h> void Test(void) { char* str = (char*)malloc(100); strcpy(str, "hello"); free(str);//這里考查的是free釋放后并沒有使str為NULL,所以下面if判斷就沒有作用,如果使他有作用就讓str為NULL str = NULL; if (str != NULL) { strcpy(str, "world"); printf(str); } } int main() { Test(); return 0; }
這道題真正目的就是讓你什么都不打印
棧區(stack):在執行函數時,函數內局部變量的存儲單元都可以在棧上創建,函數執行結束時這些存儲單元自動被釋放。棧內存分配運算內置于處理器的指令集中,效率很高,但是分配的內存容量有限。 棧區主要存放運行函數而分配的局部變量、函數參數、返回數據、返回地址等。
堆區(heap):一般由程序員分配釋放, 若程序員不釋放,程序結束時可能由OS回收 。分配方式類似于鏈表。
數據段(靜態區)(static)存放全局變量、靜態數據。程序結束后由系統釋放。
代碼段:存放函數體(類成員函數和全局函數)的二進制代碼。
到此,相信大家對“如何分配C語言編程C++動態內存”有了更深的了解,不妨來實際操作一番吧!這里是億速云網站,更多相關內容可以進入相關頻道進行查詢,關注我們,繼續學習!
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