C/C++内存管理(含C++中new和delete的使用)

文章目录

  • C/C++内存管理(含C++中new和delete的使用)
    • 1、C/C++内存分布
    • 2、C语言中动态内存管理方式:malloc/calloc/realloc/free
    • 3、C++动态内存管理
      • 3.1、new/delete操作内置类型
      • 3.2、new/delete操作自定义类型
    • 4、operator new与operator delete函数
    • 5、new和delete的实现原理
      • 5.1、内置类型
      • 5.2、自定义类型
    • 6、定位new表达式(placement-new)

img

C/C++内存管理(含C++中new和delete的使用)

1、C/C++内存分布

我们先来看下面的一段代码和相关问题。

int globalVar = 1;
static int staticGlobalVar = 1;int main() {static int staticVar = 1;int localVar = 1;int num1[10] = {1, 2, 3, 4};char char2[] = "abcd";const char *pChar3 = "abcd";int *ptr1 = (int *) malloc(sizeof(int) * 4);int *ptr2 = (int *) calloc(4, sizeof(int));int *ptr3 = (int *) realloc(ptr2, sizeof(int) * 4);free(ptr1);free(ptr3);return 0;
}
//1. 选择题:
// 选项: A.栈 B.堆 C.数据段(静态区) D.代码段(常量区)
// globalVar在哪里?____  staticGlobalVar在哪里?____
// staticVar在哪里?____  localVar在哪里?____
// num1 在哪里?____
//
// char2在哪里?____  *char2在哪里?___
// pChar3在哪里?____   *pChar3在哪里?____
// ptr1在哪里?____ *ptr1在哪里?____
//2. 填空题:
// sizeof(num1) = ____; 
//sizeof(char2) = ____;  strlen(char2) = ____;
// sizeof(pChar3) = ____;   strlen(pChar3) = ____;
// sizeof(ptr1) = ____;
//3. sizeof 和 strlen 区别?
//

  • 说明
    1. 又叫堆栈–非静态局部变量/函数参数/返回值等等,栈是向下增长的。
    2. 内存映射段 是高效的I/O映射方式,用于装载一个共享的动态内存库。用户可使用系统接口创建共享共享内存,做进程间通信。(Linux课程如果没学到这块,现在只需要了解一下)
    3. 用于程序运行时动态内存分配,堆是可以上增长的。
    4. 数据段存储全局数据和静态数据
    5. 代码段可执行的代码/只读常量

所以1.选择题有答案了。

那么2.填空题答案是:之前学过不讲了哈哈。

其中3.sizeofstrlen 区别?

答:strlen遇到\0结束,strlen算字符串长度,sizeof算变量大小。


2、C语言中动态内存管理方式:malloc/calloc/realloc/free

malloccallocrealloc 是在C语言中用于动态内存分配的三个函数,它们有一些区别,主要体现在它们的功能和用法上。

  1. malloc(Memory Allocation,内存分配):

    • malloc 是 “memory allocation” 的缩写,用于分配指定大小的内存块。
    • 它只分配内存,不对内存进行初始化,所以分配的内存中可能包含任意值。
    void* malloc(size_t size);
    
  2. calloc(Contiguous Allocation,连续分配):

    • calloc 也是用于分配内存的函数,但与 malloc 不同的是,calloc 分配的内存块会被初始化为零
    • calloc 接受两个参数,分别是所需的元素个数和每个元素的大小。
    void* calloc(size_t num_elements, size_t element_size);
    
  3. realloc(Re-allocation,重新分配):

    • realloc 用于重新分配已分配内存的大小,可以用于扩大或缩小内存块的大小。
    • 如果原始内存块的地址不为空,realloc 会尝试在原始地址上修改内存块的大小(如果新内存大小大于这块原始空间,则还是需要重新开辟内存),如果原始地址为空,则行为类似于 malloc
    void* realloc(void* ptr, size_t new_size);
    

总结:

  • malloc 只分配指定大小的内存块,不进行初始化。
  • calloc 分配指定数量和大小的内存块,并将内存块的所有位初始化为零。
  • realloc 重新分配内存块的大小,可以用于扩大或缩小已分配内存的大小。
int main() {int *p1 = (int *) malloc(sizeof(int));free(p1);
// 1.malloc/calloc/realloc的区别是什么?int *p2 = (int *) calloc(4, sizeof(int));int *p3 = (int *) realloc(p2, sizeof(int) * 10);
// 这里需要free(p2)吗? --- 看情况free(p3);return 0;
}

3、C++动态内存管理

C语言内存管理方式在C++中可以继续使用,但有些地方就无能为力(比如给对象初始化),而且使用起来比较麻烦,因此C++又提出了自己的内存管理方式:通过new和delete操作符进行动态内存管理

3.1、new/delete操作内置类型

int main() {// 动态申请一个int类型的空间int *ptr4 = new int;// 动态申请一个int类型的空间并初始化为10int *ptr5 = new int(10);cout << *ptr5 << endl;// 动态申请10个int类型的空间int *ptr6 = new int[3];// 动态申请10个int类型的空间并初始化前3个int *ptr7 = new int[3]{1, 2, 3};cout << ptr7[0] << ptr7[1] << ptr7[2] << ptr7[3];delete ptr4;delete ptr5;delete[] ptr6;delete[] ptr7;
}
  • 初始化格式
    • 单个元素空间:new 类型 (初始化值)
    • 连续空间:new 类型 [元素个数] {从前往后元素初始化值,其余元素初始化为0}
  • 注意:申请和释放单个元素的空间,使用newdelete操作符,申请和释放连续的空间,使用new[]delete[]。注意:匹配起来使用

3.2、new/delete操作自定义类型

class Date {
public:Date() : _year(1), _month(1), _day(1) {cout << "Date()" << endl;}Date(int year, int month, int day) : _year(1), _month(1), _day(1) {_year = year;_month = month;_day = day;cout << "Date()" << endl;}~Date() {cout << "~Date()" << endl;}private:int _year;int _month;int _day;
};int main() {Date *ptr1 = new Date();Date *ptr2 = new Date(2, 2, 2);Date *ptr3 = new Date[10]{{1, 2, 2}};free(ptr1);delete ptr2;delete[] ptr3;return 0;
}

  • 初始化格式
    • 单个元素空间:new 类型 (初始化值)
    • 连续空间:new 类型 [元素个数] {从前往后元素初始化值使用{}代表每一个元素的值,其余元素初始化为0}
  • new/deletemalloc/free最大区别是 new/delete对于【自定义类型】除了开空间还会调用构造函数和析构函数

4、operator new与operator delete函数

newdelete是用户进行动态内存申请和释放的操作符,operator newoperator delete是系统提供的全局函数,new底层调用operator new全局函数来申请空间,delete底层通过operator delete全局函数来释放空间。

  • operator new:该函数实际通过malloc来申请空间,当malloc申请空间成功时直接返回;申请空间失败,尝试执行空间不足应对措施,如果改应对措施用户设置了,则继续申请,否则抛异常。
  • operator delete 最终是通过free来释放空间的。
class Date {
public:Date() : _year(1), _month(1), _day(1) {cout << "Date()" << endl;}Date(int year, int month, int day) : _year(1), _month(1), _day(1) {_year = year;_month = month;_day = day;cout << "Date()" << endl;}~Date() {cout << "~Date()" << endl;}private:int _year;int _month;int _day;
};int main() {//operator new -- 不调用构造函数 和 malloc 基本一样Date *ptr6 = (Date *) operator new(sizeof(Date));delete new(ptr6) Date;ptr6 = nullptr;return 0;
}

5、new和delete的实现原理

5.1、内置类型

如果申请的是内置类型的空间,newmallocdeletefree基本类似,不同的地方是:new/delete申请和释放的是单个元素的空间,new[]delete[]申请的是连续空间,而且new在申请空间失败时会抛异常malloc会返回NULL

5.2、自定义类型

  • new的原理

    1. 调用operator new函数申请空间
    2. 在申请的空间上执行构造函数,完成对象的构造
  • delete的原理

    1. 在空间上执行析构函数,完成对象中资源的清理工作
    2. 调用operator delete函数释放对象的空间

  • new T[N]的原理

    1. 调用operator new[]函数,在operator new[]中实际调用operator new函数完成N个对象空间的申请

    2. 在申请的空间上执行N次构造函数

  • delete[]的原理

    1. 在释放的对象空间上执行N次析构函数,完成N个对象中资源的清理

    2. 调用operator delete[]释放空间,实际在operator delete[]中调用operator delete来释放空间

这里我们需要注意一个现象对于内置类型在new T[N]时候,往往开辟的内存空间会大于N*sizeof(T),可能会多出4个字节

原本这里ptr2开辟的空间size应该是12*10 = 120,但是这里显示124,其中4个字节是用来存储开辟连续Date对象的个数。

class Date {
public:Date() : _year(1), _month(1), _day(1) {cout << "Date()" << endl;}Date(int year, int month, int day) : _year(1), _month(1), _day(1) {_year = year;_month = month;_day = day;cout << "Date()" << endl;}~Date() {cout << "~Date()" << endl;}private:int _year;int _month;int _day;
};int main() {Date* ptr1 = new Date;delete ptr1;Date* ptr2 = new Date[10];delete[] ptr2;return 0;
}

但是如果是内置类型new T[N],则不需要另外的空间存个数

原本这里ptr3开辟的空间size应该是4*10 = 40,并且这里显示40,即没有开辟空间存个数。

class Date {
public:Date() : _year(1), _month(1), _day(1) {cout << "Date()" << endl;}Date(int year, int month, int day) : _year(1), _month(1), _day(1) {_year = year;_month = month;_day = day;cout << "Date()" << endl;}~Date() {cout << "~Date()" << endl;}private:int _year;int _month;int _day;
};int main() {Date* ptr1 = new Date;delete ptr1;Date* ptr2 = new Date[10];delete[] ptr2;int* ptr3 = new int[10];delete[] ptr3;return 0;
}

原因:这多出来的4个字节是用来记录开辟T大小连续空间的个数,以便于delete [] 进行析构和释放空间。

这里如果不写析构函数(默认成员变量没有开辟空间,如果开辟了空间,必须调用析构函数释放空间,不然会内存泄露)的话就不报错,因为成员变量都是内置类型没有开空间,不需要调用析构函数,也就不需要在前面添加4字节存个数,即自定义类型new T[N]可以直接delete,内置类型也一样。

class Date {
public:Date() : _year(1), _month(1), _day(1) {cout << "Date()" << endl;}Date(int year, int month, int day) : _year(1), _month(1), _day(1) {
//        _a = new int[10];_year = year;_month = month;_day = day;cout << "Date()" << endl;}//    ~Date() {
//        cout << "~Date()" << endl;
//    }private:
//    int* _a;int _year;int _month;int _day;
};int main() {Date *ptr1 = new Date;delete ptr1;Date *ptr2 = new Date[10];// 这里如果不写析构函数(默认成员变量没有开辟空间,如果开辟了空间,必须调用析构函数释放空间,不然会内存泄露)的话就不报错// 因为成员变量都是内置类型没有开空间,不需要调用析构函数,也就不需要在前面添加4字节存个数delete ptr2;return 0;
}

原本这里ptr2开辟的空间size应该是12*10 = 120,并且这里显示120,即没有开辟空间存对象个数。


6、定位new表达式(placement-new)

定位new表达式是在已分配的原始内存空间中调用构造函数初始化一个对象

  • 使用格式new (place_address) type或者new (place_address) type(initializer-list)
    • place_address必须是一个指针,initializer-list是类型的初始化列表
  • 使用场景
    • 定位new表达式在实际中一般是配合内存池使用。因为内存池分配出的内存没有初始化,所以如果是自定义类型的对象,需要使用new的定义表达式进行显示调构造函数进行初始化。
class Date {
public:Date() : _year(1), _month(1), _day(1) {cout << "Date()" << endl;}Date(int year, int month, int day) : _year(1), _month(1), _day(1) {_year = year;_month = month;_day = day;cout << "Date()" << endl;}~Date() {cout << "~Date()" << endl;}private:int _year;int _month;int _day;
};int main() {Date *p = (Date *) operator new(sizeof(Date));// 不能显式调用构造函数// p->Date();// 定位new可以显式调用构造函数new(p)Date(1, 1, 1);p->~Date();return 0;
}

OKOK,C/C++内存管理就到这里。如果你对Linux和C++也感兴趣的话,可以看看我的主页哦。下面是我的github主页,里面记录了我的学习代码和leetcode的一些题的题解,有兴趣的可以看看。

Xpccccc的github主页

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/183404.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Jave内存模型 与 CPU硬件架构 的交互图

JMM里所讲的主内存、工作内存与Java内存区域中的Java堆、栈、方法区等并不是同一个层次的对内存的划分&#xff0c;这两者基本上是没有任何关系的。 如果两者一定要勉强对应起来&#xff0c;那么从变量、主内存、工作内存的定义来看&#xff0c;主内存主要对应于Java堆中的对象…

[PyTorch][chapter 3][李宏毅深度学习-偏差,方差,过拟合,欠拟合]

前言&#xff1a; 这章的目的主要是通过诊断错误的来源,通过错误的来源去优化,挑选模型。 通过本章掌握 过拟合(overfitting)和欠拟合(underfitting)出现原因及解决方案. 目录&#xff1a; 1 概述 2 方差,偏差现象 3 过拟合和欠拟合 4 模型选择 5 概率论回顾 一 概…

Linux:windows 和 Linux 之间文本格式转换

背景 在 Windows 上编辑的文件&#xff0c;放到 Linux 平台&#xff0c;有时会出现奇怪的问题&#xff0c;其中有一个是 ^M 引起的&#xff0c;例如这种错误&#xff1a; /bin/bash^M: bad interpreter 这个问题相信大家也碰到过&#xff0c;原因是 Windows 和 Linux 关于换行的…

【JS Promise, Promise.all 与 async/await用法详解】

目录 PromisePromise基本使用Promise可进行连续回调Promise回调可接受入参1.工作原理 async/await总结参考文档&#xff1a; 异步 let a 0setTimeout(() > {a 1}, 1000)console.log(a) // 0此时这个延迟就成为异步执行的了&#xff0c;a值还没有变1就被使用输出&#xff0…

linux下实现Qt程序实现开机自启动

1.原理 要想实现开机自启动&#xff0c;首先&#xff0c;QT是没有这种实现的&#xff0c;最好是靠电脑开机的启动目录启动软件&#xff0c;下面这个目录 /etc/xdg/autostart 这是操作系统中用于配置启动项的目录&#xff0c;该目录下存放着开机自启动的启动器(.desktop)文件…

Flink-时间流与水印

时间流与水印 一、背景二、时间语义1.事件时间&#xff08;event time&#xff09;2.读取时间&#xff08;ingestion time&#xff09;3.处理时间&#xff08;processing time&#xff09; 三、水印-Watermarks1.延迟和正确性2.延迟事件3.顺序流4.无序流5.并行流 四、Windows1.…

初识Java 18-5 泛型

目录 动态类型安全 异常 混型 C中的混型 替代方案 与接口混合 使用装饰器模式 与动态代理混合 本笔记参考自&#xff1a; 《On Java 中文版》 动态类型安全 在Java 5引入泛型前&#xff0c;老版本的Java程序中就已经存在了List等原生集合类型。这意味着&#xff0c;我们…

【计算机网络笔记】交换机

系列文章目录 什么是计算机网络&#xff1f; 什么是网络协议&#xff1f; 计算机网络的结构 数据交换之电路交换 数据交换之报文交换和分组交换 分组交换 vs 电路交换 计算机网络性能&#xff08;1&#xff09;——速率、带宽、延迟 计算机网络性能&#xff08;2&#xff09;…

上海亚商投顾:沪指震荡下跌 成交量继续下破8000亿

上海亚商投顾前言&#xff1a;无惧大盘涨跌&#xff0c;解密龙虎榜资金&#xff0c;跟踪一线游资和机构资金动向&#xff0c;识别短期热点和强势个股。 一.市场情绪 沪指昨日震荡调整&#xff0c;深成指、创业板指午后跌超1%&#xff0c;北证50指数跌超7%&#xff0c;超百只北…

Windows11编译Hadoop3.3.6源码

由于https://github.com/kontext-tech/winutils还未发布3.3.6版本&#xff0c;因此尝试源码编译 目录 环境和安装包准备&#xff0c;见2zlib编译方法一&#xff1a;方法二&#xff1a; 配置文件更改1. maven阿里云镜像2. Node版本3. 越过Javadoc检查 编译HadoopError,其他报错…

JavaScript中的异步处理方法

JavaScript中的异步处理是开发者在日常开发过程中必须面对的一个重要问题。由于JavaScript是单线程的&#xff0c;因此对于一些可能需要长时间执行的操作&#xff0c;如网络请求、IO操作等&#xff0c;如果采用同步的方式&#xff0c;可能会导致应用程序的阻塞&#xff0c;降低…

科研学习|论文解读——Deep learning for anomaly detection in log data: a survey

摘要 自动日志文件分析能够及早发现系统故障等相关事件。特别是&#xff0c;自学习异常检测技术能够捕捉日志数据中的模式&#xff0c;然后向系统操作员报告意外的日志发生&#xff0c;而无需提前提供或手动建模异常场景。最近&#xff0c;越来越多的利用深度学习方法来实现此目…

ExoPlayer - Failed to initialize OMX.qcom.video.decoder.avc

人莫鉴于流水而鉴于止水&#xff0c;唯止能止众止 1. 背景 使用ExoPlayer&#xff0c;我不信你没遇到过这个问题&#xff1a; java.lang.IllegalArgumentException: Failed to initialize OMX.qcom.video.decoder.avc 详细内容如下图所示&#xff1a; 2. MediaCodec(解码器) …

FastApi接收不到Apifox发送的from-data字符串_解决方法

接收不到Apifox发送的from-data字符串_解决方法 问题描述解决方法弯路总结弯路描述纵观全局小结 问题描述 这里写了一个接口&#xff0c;功能是上传文件&#xff0c;接口参数是file文件和一个id字符串 gpt_router.post("/uploadfiles") async def create_upload_fi…

配置自动化部署Jenkins和Gitea

配置自动化部署 这里使用的是JenkinsGitea 如果不知道怎么安装Jenkins和Gitea可以参考下面文章 https://blog.csdn.net/weixin_46533577/article/details/134644144 我的另一篇文章 介绍 前端 先说下自己的情况&#xff0c;因为自己服务器原因&#xff0c;使用的服务器内…

Linux基础项目开发1:量产工具——输入系统(三)

前言&#xff1a; 前面我们已经实现了显示系统&#xff0c;现在我们来实现输入系统&#xff0c;与显示系统类似&#xff0c;下面让我们一起来对输入系统进行学习搭建吧 目录 一、数据结构抽象 1. 数据本身 2. 设备本身&#xff1a; 3. input_manager.h 二、触摸屏编程 to…

Mysq8l在Centos上安装后忘记root密码如何重新设置

场景 Mysql8在Windows上离线安装时忘记root密码&#xff1a; Mysql8在Windows上离线安装时忘记root密码-CSDN博客 如果是在Windows上忘记密码可以参考上面。 如果在Centos中安装mysql可以参考下面。 CentOS7中安装Mysql8并配置远程连接和修改密码等&#xff1a; CentOS7中…

BEVFormer【人工智能】

BEVFormer 是一篇今年中稿 ECCV 2022 的论文&#xff0c;其中提出了一种纯视觉&#xff08;camera&#xff09;感知任务的算法模型&#xff0c;用于实现3D目标检测和地图分割任务。该算法通过提取环视相机&#xff08;Bird’s Eye View Camera&#xff09;采集到的图像特征&…

阿里云Windows server2016 安装Docker

阿里云Windows server2016 安装Docker 1 软件环境介绍2 下载更新2.1 windowsR 输入sconfig2.2 下载最新版的安装包&#xff0c;安装并重启2.3 下载并安装更新2.4 以管理员方式运行powershell2.5 将Tls修改成二级2.6 安装NuGet服务2.7 安装docker模块2.7 安装 docker包 32.8 查看…