c语言中内存布局问题

1.    每次都会遇到这个问题,一直是看了又忘,忘了又看。本文主要简介一下编程c语言中的内存类型和布局问题。
2.    内存的类型
      (1)栈区(stack):由编译器自动分配和释放的,存放函数的参数值、局部变量的值等。操作方式类似数据结构中的栈。
               在函数参数和地址入栈情况中,一般是从左向右将变量入栈,最后函数的地址入栈。
      (2)堆区(heap):由程序员手动分配和释放,完全不同于数据结构中的堆,分配方式类似链表。即由malloc或new来分配,free和delete释放。
      (3)全局区(静态区):全局变量和静态变量的内存是存储放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域,未初始化的全局变量和未初始化的静态变量在相邻的另一块区域,

程序员结束后由系统释放。
      (4)文字常量区:常量字符串放在这里。程序结束时系统释放。
      (5)程序代码区:存放函数体的二进制代码。
      下面是一段程序代码,具体说明:
      int a = 0;                      //存放在全局初始化区
      char *p1;                     //存放在全局未初始化区
      int main()
      {
      int b;                      //存放于堆栈中,即栈中。
      char s[] = "abc";            //存放于堆栈中, 即栈中。
      char *p2;                      //存放于堆栈中,即栈中。
      char *p3 = "123456";           //p3本身是存放在堆栈中,"123456"是存放在常量区中
      static int c = 0;                     //存放在全局初始化区
      p1 = (char*)malloc(10);            //存放在堆中,由程序员手动释放。
      p2 = (char*)malloc(20);            //存放在堆中
      strcpy(p1, "123456");          
      //"123456"在常量区。编译器可能会将它与p3所指向的"123456"优化成一个地方。
      free(p1);
      free(p2);
      }
      3 内存空间分配
              对一个进程的内存空间分配,主要是代码区,静态数据区和动态数据区。c语言中有全局变量,本地变量,静态变量和寄存器变量。
      静态数据区包括了全局变量和静态变量。动态数据区包括了堆,栈(堆栈)数据内容,编译的二进制代码就放在代码区。
      ├———————┤低端内存区域 
      │ …… │ 
      ├———————┤ 
      │ 动态数据区 │ 
      ├———————┤ 
      │ …… │ 
      ├———————┤ 
      │ 代码区 │ 
      ├———————┤ 
      │ 静态数据区 │ 
      ├———————┤ 
      │ …… │ 
      ├———————┤高端内存区域 
      3. 内存泄露问题
             vc6.0里面的一种简单的检测内存泄露的方法。首先包含了下面的头文件
      #define _CRTDBG_MAP_ALLOC 
      #include<stdlib.h> 
      #include<crtdbg.h>
      注意:#include 语句的顺序。如果更改此顺序,所使用的函数可能无法正确工作。
      然后在需要检测内存泄露的地方加入_CrtDumpMemoryLeaks();语句即可。
      调试时使用Debug模式来调用,即会在输出信息的窗口出现相关内存信息。
      更多了解转自:http://pcedu.pconline.com.cn/empolder/gj/vc/0506/648575.html

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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