Linux & 标准C语言学习 <DAY12_2>
一、堆内存
1、什么是堆内存
是进程的一个内存段(text、data、bss、stack、heap)
由程序员手动管理
特点是足够大,缺点是使用麻烦
2、为什么要使用堆内存
1.随着程序的复杂数据量多
2.其它内存段的申请和是否不受控制,堆内存的申请释放受控制
3、如何使用堆内存
注意:C语言中没有任何控制堆内存的语句或者关键字,只能通过C标准库提供的函数进行使用
#include <stdlib.h>
void *malloc(size_t size);
功能:从堆内存中申请size个字节数,申请成功会得到连续的内存
返回值:成功时返回申请到的连续内存的首地址,失败时返回NULL
注意:malloc不会专门对申请到的内存清理为零
void free(void *ptr);
功能:释放一段堆内存,只是释放使用权而不是清零、
ptr:要释放的堆内存的首地址
注意:free不能连续释放同一个地址和非法地址,不然会导致内存崩溃;但是可以free(NULL)
void *calloc(size_t nmemb, size_t size);
功能:从堆内存中申请nmemb个大小为size字节的一块连续内存 //总大小:nmemb*size
返回值:成功时返回申请到的连续内存的首地址,失败时返回NULL
注意:通过calloc会专门对申请到的内存清理为零,速度较malloc慢一些
void *realloc(void *ptr, size_t size);
功能:改变已有堆内存块的大小
ptr:待调整的内存块的首地址
size:调整后的内存块的字节数
返回值:是调整后的内存块的首地址,有可能会改变,必须重新接受新地址(不能在原内存块基础上调整)
1.申请一块新的符合要求的内存块
2.把原内存中的内容拷贝到新内存中
3.释放原内存并返回新内存的首地址
4、malloc的内存管理机制
1.当首次向malloc申请内存时,malloc会向操作系统申请堆内存,操作系统会直接分配33页(1页=4096字节)内存给malloc管理
2.每个内存块之间一定会有一些空隙(4~12字节),一部分空隙是为了内存对齐,其中一定有4个字节用于记录malloc的维护信息,如果维护信息被破坏,会影响下一次free的调用
5、使用堆内存时需要注意的问题
1.内存泄漏:
内存无法使用,也无法被释放,而当再次需要时只能重新申请,重复以上过程,长期会导致系统中可用的内容越来越少
注意:程序一旦结束,属于它的所有资源都会被操作系统回收
*如何避免内存泄漏:
谁申请的谁释放,谁知道该释放谁释放
*如何判断、定位内存泄漏:
a.查看内存的使用情况 //windows:任务管理器 Linux:命令ps -aux
b.代码分析工具mtrace,检查malloc、free的使用情况
c.封装新的malloc、free函数,记录调用信息到日志中
2.内存碎片
已经被释放但是又无法继续使用的内存叫做内存碎片,是由于申请和释放的时间不协调导致的,无法避免只能尽量减少
*如何减少内存碎片:
a.尽量使用栈内存,栈内存不会产生内存碎片
b.不要频繁申请和释放内存
c.尽量申请大块内存,自己管理
3.内存清理函数
#include <strings.h>
void bzero(void *s, size_t n);
功能:把一块内存全部清理为零
s:内存块的首地址
n:要清理的内存字节数
#include <string.h>
void *memset(void *s, int c, size_t n);
功能:把内存块按字节设置为c
s:内存块的首地址
c:想要设置的ASCII码值
n:要清理的内存字节数
返回值:返回设置后的内存首地址 s //链式调用:一个函数的返回值可以作为另一个函数的参数 free(memset(p,0,100));
6、堆内存中定义二维数组
1.指针数组:
类型名* arr[n];
for(int i=0; i<n; i++)
{
arr[i] = malloc(size(类型)*n);
}
申请到 n行m列 的二维数组,每行内存不连续
注意:每一行的m值可以不同,所以可以得到不规则的二维数组
优点:容易申请成功
缺点:容易产生内存碎片
2.数组指针:
类型名(*arrp)[m] = malloc(sizeof(类型)*n*m);
申请到 n行m列 的二维数组,并且整体连续
优点:不容易产生内存碎片
缺点:相对而言对内存的要求更高
注意:无论哪种方式申请,最后都是当作二维数组访问arr[i][j]