C语言中灵活多变的动态内存,malloc函数 && free函数&& calloc函数 && realloc函数
文章目录
- 🚀前言
- 🚀管理动态内存的函数
- ✈️malloc函数
- ✈️free函数
- ✈️calloc函数
- ✈️realloc函数
- 🚀在使用动态内存函数时的常见错误
- ✈️对NULL指针的解引用
- ✈️ 对动态开辟空间的越界访问
- ✈️对非动态开辟内存使用free释放
- ✈️使用free释放一块动态开辟内存的一部分
- ✈️对同一块动态内存多次释放
- ✈️动态开辟内存忘记释放(内存泄漏)
🚀前言
铁子们好啊!今天阿辉给大家讲一下C语言里面特别重要的一块知识——动态内存管理,为什么说它重要呢?相信大家在使用数组时都遇到过数字开辟空间太大或者太小的情况,这是很尴尬的因为数组空间一旦确定就难以扩大或者缩小。而今天的动态内存管理将帮我们很好的解决这一窘境。话不多说,开始咱们今天的学习吧!!!
🚀管理动态内存的函数
动态内存的管理其实也就分为两块
- 空间的开辟和扩容
- 空间的释放
而要做到以上两点,我们要引入几个重要的管理动态内存的函数
动态内存的开辟和释放都是在堆区上
✈️malloc函数
malloc函数是用来开辟空间的,如何使用呢?下面是它的声明👇
void* malloc(size_t size);
关于malloc函数的注意事项:
- size表示malloc函数所开辟空间的大小,单位是字节
- maloc函数对于开辟空间存放何种类型的数据并不关心,返回值是void*类型,malloc开辟空间成功,则返回这块空间的起始位置的地址;若开辟空间失败,则返回空指针NULL
- 给malloc传入的参数为0时,这种行为是C语言标准未定义的,取决于编译器
- 由malloc函数开辟的空间,里面的内容是随机的
具体使用:
int mian() { int* p = (int*)malloc(sizeof(int) * 10);//开辟10*4个字节的空间,返回值强转为int* if (p == NULL)//判断动态内存是否开辟成功 { printf("malloc 开辟空间失败\n");//开辟失败返回调试语句,就是让程序员知道哪错了 return 1;//开辟失败直接返回 } //对动态开辟内存的进一步使用 //这玩意其实就是个数组,有了首元素地址,不就是当成数组来玩嘛 for (int i = 0; i
关于malloc函数开辟的空间,它是一块连续的空间,直接当成数组使用一点毛病没有,
它与数组最大的区别在于,malloc开辟的空间是在堆区上的,而数组是在栈区上的。
而堆区上申请的空间须有程序员自己手动释放(Java,Python有垃圾回收机制),否则将造成内存泄漏。其实就是你从我这拿了空间去用,不用了就还给我,别占着茅坑不拉屎,你不用别人也用不了。对于堆区申请的空间的释放,这里要引入下面这个新的函数
✈️free函数
C语言提供了一个函数free,专门用来做动态内存的释放和回收的,函数声明如下:
void free(void* ptr);
对于free函数使用时的注意事项:
- 对于传给free的参数必须是指向动态开辟内存(也就是是堆区开辟的空间)的起始地址的指针
- 若传给free的参数是空指针NULL,free函数则什么也不干
- free只会释放传入的指针指向的空间,并不会给传入指针置空,这会很危险,空间你都还给操作系统了,你这个指针还指向那里,这个指针很野得治,所以free完,指针我们要置空
int mian() { //开辟动态空间 int* p = (int*)malloc(sizeof(int) * 10); //判断动态内存是否开辟成功 if (p == NULL) { printf("malloc 开辟空间失败\n"); return 1; } /* 对动态开辟空间的使用 */ //不用啦,释放空间 free(p); p = NULL; return 0; }
👆这段代码就是动态内存的使用的基本模式,先开辟空间,然后判断是否开辟成功,接着使用这块空间,最后不用了把这块空间释放掉
✈️calloc函数
C语言中还提供了calloc函数,同样是进行动态内存分配的,函数声明如下:
void* calloc(size_t num, size_t size);
calloc与malloc仅有两点不同
- 使用上calloc函数需要两个参数,开辟空间为num个大小为size个字节的空间
- calloc函数开辟的空间会把每个字节全部初始化为0
int main() { int* p = (int*)calloc(10, sizeof(int)); if (p == NULL)//判断空间是否开辟成功 { printf("calloc开辟空间失败\n"); return 1; } for (int i = 0; i
输出:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 //十个0
✈️realloc函数
铁子们估计有点不买账了,说好的动态内存分配,讲了这么多也没有体现动态俩字。铁子们别急,realloc函数才是今天的重头戏
C语言提供realloc函数用来使动态内存的使用更加灵活,之前开辟的空间太大或者太小都可以灵活的调整重新分配空间大小
realloc函数的函数声明
void* realloc(void* ptr,size_t size);
realloc函数在使用时要注意下面这几点:
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ptr是要调整的空间的起始地址,ptr得是动态内存开辟的地址,若是ptr为空指针,realloc函数将与malloc函数的实现一样
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size是realloc函数调整大小后的内存空间大小
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realloc函数的返回值是空间调整后的起始地址,空间开辟失败返回空指针
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realloc函数扩容的空间里面的值并未被初始化,是随机值
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这个函数在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
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对于realloc函数调整空间有了两种情况:
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情况一:原有空间后有足够空间
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情况二:原有空间后无足够空间,原有空间将被释放掉,重新找一块空间
例子:
int main() { int* p = (int*)malloc(5 * sizeof(int));//先用malloc申请5个整型大小的内存空间 if (p == NULL)//判断是否开辟成功 { printf("malloc开辟空间失败\n"); return 1; } int i = 0; for (i = 0; i
上述,使用realloc对空间做调整时,一定要新创建一个变量来接收realloc的返回值,因为如果使用指向原空间的起始地址的指针p来接收,一旦realloc开辟空间失败,p将被赋值成NULL,将找不到原来空间造成内存泄漏
🚀在使用动态内存函数时的常见错误
✈️对NULL指针的解引用
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); }
✈️ 对动态开辟空间的越界访问
void test() { int i = 0; int* p = (int*)malloc(10 * sizeof(int)); if (NULL == p) { exit(EXIT_FAILURE); } for (i = 0; i *(p + i) = i;//当i是10的时候越界访问 } free(p); } int a = 10; int *p = &a; free(p);//error——不能对非动态内存进行释放 } int *p = (int *)malloc(100); p++; free(p);//p不再指向动态内存的起始位置 } int *p = (int *)malloc(100); free(p); free(p);//重复释放 } int *p = (int *)malloc(100); if(NULL != p) { *p = 20; } } int main() { test(); while(1); }
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