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
int val=20;//在栈空间上开辟四个字节
char arr[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内存开辟了。
动态内存函数的介绍:
malloc和free
C语言提供了一个动态内存开辟的函数:
void* malloc(size_t size);
需引用头文件#include <stdlib.h>
这个函数向内存申请一块连续可用的空间,并返回指向这块空间的指针。
1.如果开辟成功,则返回一个指向开辟好空间的指针。
2.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
3.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。
4.如果参数size为0,malloc的行为是标准未定义的,取决于编译器。
C语言提供了另外一个函数free,专门是用来做动态内存的释放和回收的,函数原型如下:
void free (void*ptr);
需引用头文件#include <stdlib.h>
free函数用来释放动态开辟的内存
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。
malloc和free函数应用实例:
int main()
{
//向内存申请10个整型的空间
int*p=(int*)malloc(10*sizeof(int));
if(p==NULL)
{
//打印错误原因的一个方式
printf("%s\n",strerror(errno));
}
else
{
//正常开辟使用
int i=0;
for(i=0;i<10;i++)
{
*(p+i)=i;
}
for(i=0;i<10;i++)
{
printf("%d ",*(p+i));
}
}
//当动态申请的空间不再使用的时候
//就应该还给操作系统
free(p);
p=NULL;
return 0;
}