关于define与C 的内存

问题1:#define到底存在程序的哪个区?

自己写了一个小程序验证一下第一个问题。

程序代码:

<span style="font-size:18px;">#include <stdio.h>
#include <STDLIB.H>
#define kMAX 100
typedef struct {
	int ID;
	char * name;
}Student;

void test()
{
	return;
}

//常量区,静态区,堆区,栈区,程序代码区

const int a = 100;
char * b = "ok123";

int main()
{
	Student stu = {10,"张三"};
	int n = 9999;
	int *p = &n;
	int num[10] = {1,2,3,4};
	int *ap=(int*)malloc(100*sizeof(int));//动态分配内存
	static int k = 9;

	printf("常量区\n");
	printf("const int(%p)\n",&a);
	printf("char *(%p)\n",b);
	printf("静态区\n");
	printf("static int (%p)\n",&k);
	printf("堆区\n");
	printf("(int*)malloc(100*sizeof(int))(%p)\n",ap);
	printf("栈区\n");
	printf("struct int(%p),struct char *(%p)\n",&stu.ID,&stu.name);
	printf("int [](%p)\n",num);
	printf("int *(%p)\n",&p);
	printf("int(%p)\n",&n);
	printf("程序代码区\n");
	printf("test()(%p)\n",test);
	printf("未知\n");
	printf("define (%p)\n",kMAX);

	free(ap);

	return 0;
}</span>

 发现:

1、通过运行代码可以看出程序的几个内存区互不相邻;

2、#define的内存单元在程序运行前已经分配。

3、我们知道,char *会存在常量区,但如果我们把char *“封装”到一个struct里,这时它会同该struct分配到栈区中,也就是说,我们可以修改struct中char *里的值。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

问题2:我们已经知道,宏实质上是替换,而函数是传参,调用。那么,带参数宏与普通函数在效率上有什么区别?

通过查阅一些资料了解到

1、普通函数是在程序运行时调用,程序会给它的成员分配内存。而带参宏是在编译前就已经执行,并且不会分配内存单元。

2、宏替换不占用运行时间,只占用编译时间。函数则占用运行时间。所以,如果想提高程序运行效率,可以用宏代替部分函数。

(0)

相关推荐

  • C# IsDefined的问题

    在.NET 4.0(当然也包括4.0以前的版本)下,用反射判断某个方法是否运用了自定义Attribute时,可以通过调用MethodInfo的IsDefined()方法进行确认.当然,IsDefined()方法事实上定义在MethodInfo的父类MemberInfo中,但它仅仅被定义为抽象方法,真正的实现是在MethodInfo的子类DynamicMethod中.调用方式如下所示: 复制代码 代码如下: methodInfo.IsDefined(typeof(MyAttribute), fal

  • 详解C语言中的#define宏定义命令用法

    #define 命令#define定义了一个标识符及一个串.在源程序中每次遇到该标识符时,均以定义的串代换它.ANSI标准将标识符定义为宏名,将替换过程称为宏替换.命令的一般形式为: #define identifier string 注意: 1.该语句没有分号.在标识符和串之间可以有任意个空格,串一旦开始,仅由一新行结束. 2.宏名定义后,即可成为其它宏名定义中的一部分. 3.宏替换仅仅是以文本串代替宏标识符,前提是宏标识符必须独立的识别出来,否则不进行替换.例如: #define XYZ t

  • php中define用法实例

    本文实例讲述了php中define用法.分享给大家供大家参考.具体如下: <?php /* * define * */ /*第3个参数: * false -- 对大小写敏感(默认) * true -- 对大小写不敏感 * */ define("pai",3.14); define ("name","LiLei",true); function testfor($x) { for($a=$x;$a<=12;$a++) { echo &q

  • Linux c中define的用法小结

    define的用法只是一种纯粹的替换功能,宏定义的替换是预处理器处理的替换. 一:简单的宏定义用法 格式:#define 标识符 替换内容 替换的内容可以是数字,字符,字符串,特殊字符和空格,后面是什么内容就会替换成什么内容. 例如: #define  N   5 效果等同于 int  array [5]; int  array[N]; 同样效果: #define N = 5 int array[N];    效果等同于 int  array[= 5]; 同样效果: #define N   5;

  • 关于define与C 的内存

    问题1:#define到底存在程序的哪个区? 自己写了一个小程序验证一下第一个问题. 程序代码: <span style="font-size:18px;">#include <stdio.h> #include <STDLIB.H> #define kMAX 100 typedef struct { int ID; char * name; }Student; void test() { return; } //常量区,静态区,堆区,栈区,程序代码

  • C语言 动态内存分配的详解及实例

    1. 动态内存分配的意义 (1)C 语言中的一切操作都是基于内存的. (2)变量和数组都是内存的别名. ①内存分配由编译器在编译期间决定 ②定义数组的时候必须指定数组长度 ③数组长度是在编译期就必须确定的 (3)但是程序运行的过程中,可能需要使用一些额外的内存空间 2. malloc 和 free 函数 (1)malloc 和 free 用于执行动态内存分配的释放 (2)malloc 所分配的是一块连续的内存 (3)malloc 以字节为单位,并且返回值不带任何的类型信息:void* mallo

  • nginx内存池源码解析

    目录 内存池概述 一.nginx数据结构 二.nginx向OS申请空间ngx_create_pool 三.nginx向内存池申请空间 四.大块内存的分配与释放 五.关于小块内存不释放 六.销毁和清空内存池 七.编译测试内存池接口功能 内存池概述 内存池是在真正使用内存之前,预先申请分配一定数量的.大小相等(一般情况下)的内存块留作备用.当有新的内存需求时,就从内存池中分出一部分内存块,若内存块不够用时,再继续申请新的内存. 内存池的好处有减少向系统申请和释放内存的时间开销,解决内存频繁分配产生的

  • C语言深入探索动态内存分配的使用

    目录 一.动态内存分配的意义 二.malloc 和 free 三.关于 malloc(0) 四.calloc 和 realloc 五.小结 一.动态内存分配的意义 C语言中的一切操作都是基于内存的 变量和数组都是内存的别名 内存分配由编译器在编译期间决定 定义数组的时候必须指定数组长度 数组长度是在编译期就必须确定的 需求:程序运行的过程中,可能需要使用一些额外的内存空间 二.malloc 和 free malloc 和 free 用于执行动态内存分配和释放 malloc 所分配的是一块连续的内

  • Go语言共享内存读写实例分析

    本文实例分析了Go语言共享内存读写的方法.分享给大家供大家参考.具体分析如下: 前面分析了Go语言指针运算和内嵌C代码的方法,做了一个Go语言共享内存读写的实验. 先大概说下什么是共享内存.我们知道不同进程见的内存是互相独立的,没办法直接互相操作对方内的数据,而共享内存则是靠操作系统提供的内存映射机制,让不同进程的一块地址空间映射到同一个虚拟内存区域上,使不同的进程可以操作到一块共用的内存块.共享内存是效率最高的进程间通讯机制,因为数据不需要在内核和程序之间复制. 共享内存用到的是系统提供的mm

  • 浅谈redis采用不同内存分配器tcmalloc和jemalloc

    我们知道Redis并没有自己实现内存池,没有在标准的系统内存分配器上再加上自己的东西.所以系统内存分配器的性能及碎片率会对Redis造成一些性能上的影响. 在Redis的 zmalloc.c 源码中,我们可以看到如下代码: /* Double expansion needed for stringification of macro values. */ #define __xstr(s) __str(s) #define __str(s) #s #if defined(USE_TCMALLOC

  • C++内存泄漏及检测工具详解

    首先我们需要知道程序有没有内存泄露,然后定位到底是哪行代码出现内存泄露了,这样才能将其修复. 最简单的方法当然是借助于专业的检测工具,比较有名如BoundsCheck,功能非常强大,相信做C++开发的人都离不开它.此外就是不使用任何工具,而是自己来实现对内存泄露的监控,分如下两种情况: 一. 在 MFC 中检测内存泄漏 假如是用MFC的程序的话,很简单.默认的就有内存泄露检测的功能. 我们用VS2005生成了一个MFC的对话框的程序,发现他可以自动的检测内存泄露.不用我们做任何特殊的操作. 仔细

  • 理解Java中的内存泄露及解决方法示例

    本文详细地介绍了Java内存管理的原理,以及内存泄露产生的原因,同时提供了一些列解决Java内存泄露的方案,希望对各位Java开发者有所帮助. Java内存管理机制 在C++ 语言中,如果需要动态分配一块内存,程序员需要负责这块内存的整个生命周期.从申请分配.到使用.再到最后的释放.这样的过程非常灵活,但是却十分繁琐,程序员很容易由于疏忽而忘记释放内存,从而导致内存的泄露. Java 语言对内存管理做了自己的优化,这就是垃圾回收机制. Java 的几乎所有内存对象都是在堆内存上分配(基本数据类型

  • 简单讲解Objective-C的基本特性及其内存管理方式

    一.OC简介 Oc语言在c语言的基础上,增加了一层最小的面向对象语法,完全兼容C语言,在OC代码中,可以混用c,甚至是c++代码. 可以使用OC开发mac osx平台和ios平台的应用程序. 拓展名:c语言-.c  OC语言.-m  兼容C++.-mm 注:其实c语言和oc甚至任何一门语言都只是我们为了实现一些功能,达到一些效果而采用的工具,抛开语法的差别外,我想最重要的应该是在解决问题的时候考虑的角度和方法不一样而已,然而这也构成了学习一门语言的重要性. 二.语法预览 (1)关键字 基本上所有

  • 解析PHP中的内存管理,PHP动态分配和释放内存

    摘要 内存管理对于长期运行的程序,例如服务器守护程序,是相当重要的影响:因此,理解PHP是如何分配与释放内存的对于创建这类程序极为重要.本文将重点探讨PHP的内存管理问题. 一. 内存在PHP中,填充一个字符串变量相当简单,这只需要一个语句"<?php $str = 'hello world '; ?>"即可,并且该字符串能够被自由地修改.拷贝和移动.而在C语言中,尽管你能够编写例如"char *str = "hello world ";&qu

随机推荐