C++初阶-内存管理

news2024/11/28 18:45:39

内存管理

  • 一、C/C++内存分布
  • 二、C语言中动态内存管理方式:malloc/calloc/realloc/free
  • 三、C++内存管理方式
    • new/delete操作内置类型
    • new和delete操作自定义类型
  • 四、operator new与operator delete函数
    • operator new与operator delete函数
  • 五、new和delete的实现原理
    • 内置类型
    • 自定义类型
  • 六、定位new表达式(placement-new) (了解)
  • 七、常见面试题
    • 7.1malloc/free和new/delete的区别
    • 7.2内存泄漏
      • 7.2.1什么是内存泄漏,内存泄露的危害
      • 7.2.2内存泄漏分类(了解)
      • 7.2.3如何检测内存泄漏(了解)
      • 7.2.4如何避免内存泄漏

一、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;
void Test()
{
	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);
}
  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?C  staticGlobalVar在哪里?C
staticVar在哪里?C  localVar在哪里?A
num1 在哪里?A

char2在哪里?A  *char2在哪里?A
pChar3在哪里?A  *pChar3在哪里?D
ptr1在哪里?A  *ptr1在哪里?B

  1. 填空题:
    sizeof(num1) =40
    sizeof(char2) =5  strlen(char2) =4
    sizeof(pChar3) =4/8   strlen(pChar3) =4
    sizeof(ptr1) =4/8
  2. sizeof 和 strlen 区别?

在这里插入图片描述
【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,堆是可以向上增长的。
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。

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

void Test ()
{
	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?  不需要(已经p2进行扩容了)
	free(p3 );
}

三、C++内存管理方式

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,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。

new/delete操作内置类型

void Test()
{
	// 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10
	int* ptr5 = new int(10);
	
	// 动态申请10个int类型的空间
	int* ptr6 = new int[10];
	
	delete ptr4;
	delete ptr5;
	delete[] ptr6;
}

在这里插入图片描述
注意:申请和释放单个元素的空间,使用new和delete操作符,申请和释放连续的空间,使用new[]和delete[],注意:匹配起来使用。

new和delete操作自定义类型

class A
{
public:
	A(int a = 0)
	: _a(a)
	{
		cout << "A():" << this << endl;
	}
	
	~A()
	{
		cout << "~A():" << this << endl;
	}
	
private:
	int _a;
};

int main()
{
	// new/delete 和 malloc/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
	A* p1 = (A*)malloc(sizeof(A));
	A* p2 = new A(1);
	free(p1);
	delete p2;
	
	// 内置类型是几乎是一样的
	int* p3 = (int*)malloc(sizeof(int)); // C
	int* p4 = new int;
free(p3);
delete p4;

	A* p5 = (A*)malloc(sizeof(A)*10);
	A* p6 = new A[10];
	free(p5);
	delete[] p6;
	
	return 0;
}

注意:在申请自定义类型的空间时,new会调用构造函数,delete会调用析构函数,而malloc与free不会。
malloc和free。new和delete要匹配使用,不要交叉,否则结果是不确定
结论:new/malloc系列有底层实现机制有关联交叉。不匹配使用可能有问题,可能没问题,建议大家一定匹配使用

四、operator new与operator delete函数

operator new与operator delete函数

new和delete是用户进行动态内存申请和释放的操作符operator new 和operator delete是系统提供的全局函数new在底层调用operator new全局函数来申请空间,delete在底层通过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。
*/
void *__CRTDECL operator new(size_t size) _THROW1(_STD bad_alloc)
{
	// try to allocate size bytes
	void *p;
	while ((p = malloc(size)) == 0)
		if (_callnewh(size) == 0)
		{
			// report no memory
			// 如果申请内存失败了,这里会抛出bad_alloc 类型异常
			static const std::bad_alloc nomem;
			_RAISE(nomem);
		}
	return (p);
}

/*
operator delete: 该函数最终是通过free来释放空间的
*/
void operator delete(void *pUserData)
{
	_CrtMemBlockHeader * pHead;
	
	RTCCALLBACK(_RTC_Free_hook, (pUserData, 0));
	
	if (pUserData == NULL)
		return;
		
	_mlock(_HEAP_LOCK); /* block other threads */
	__TRY
	
		/* get a pointer to memory block header */
		pHead = pHdr(pUserData);
		
		/* verify block type */
		_ASSERTE(_BLOCK_TYPE_IS_VALID(pHead->nBlockUse));
		
	_free_dbg( pUserData, pHead->nBlockUse );
	
	__FINALLY
	_munlock(_HEAP_LOCK); /* release other threads */
	__END_TRY_FINALLY
return;
}
/*
free的实现
*/
#define free(p)               _free_dbg(p, _NORMAL_BLOCK)

通过上述两个全局函数的实现知道,operator new 实际也是通过malloc来申请空间,如果malloc申请空间成功就直接返回,否则执行用户提供的空间不足应对措施,如果用户提供该措施就继续申请,否则就抛异常。operator delete 最终是通过free来释放空间的。(本质是malloc和free的封装,operator new失败了抛异常,malloc失败了返回nullptr)

五、new和delete的实现原理

内置类型

如果申请的是内置类型的空间,new和malloc,delete和free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[]和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。

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

六、定位new表达式(placement-new) (了解)

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 A
{
public:
	A(int a = 0)
		: _a(a)
	{
		cout << "A():" << this << endl;
	}
	
	~A()
	{
		cout << "~A():" << this << endl;
	}
	
private:
	int _a;
};
// 定位new/replacement new
int main()
{
	// p1现在指向的只不过是与A对象相同大小的一段空间,还不能算是一个对象,因为构造函数没有执行
	A* p1 = (A*)malloc(sizeof(A));
	new(p1)A; // 注意:如果A类的构造函数有参数时,此处需要传参
	p1->~A();
	free(p1);
	
	A* p2 = (A*)operator new(sizeof(A));
	new(p2)A(10);
	p2->~A();
	operator delete(p2);
	return 0;
}

七、常见面试题

7.1malloc/free和new/delete的区别

malloc/free和new/delete的共同点是:都是从堆上申请空间,并且需要用户手动释放。不同的地方是:

  1. malloc和free是函数,new和delete是操作符
  2. malloc申请的空间不会初始化,new可以初始化
  3. malloc申请空间时,需要手动计算空间大小并传递,new只需在其后跟上空间的类型即可,如果是多个对象,[]中指定对象个数即可
  4. malloc的返回值为void*, 在使用时必须强转,new不需要,因为new后跟的是空间的类型
  5. malloc申请空间失败时,返回的是NULL,因此使用时必须判空,new不需要,但是new需要捕获异常
  6. 申请自定义类型对象时,malloc/free只会开辟空间,不会调用构造函数与析构函数,而new在申请空间后会调用构造函数完成对象的初始化,delete在释放空间前会调用析构函数完成空间中资源的清理

7.2内存泄漏

7.2.1什么是内存泄漏,内存泄露的危害

什么是内存泄漏,内存泄漏的危害
什么是内存泄漏:内存泄漏指因为疏忽或错误造成程序未能释放已经不再使用的内存的情况。内存泄漏并不是指内存在物理上的消失,而是应用程序分配某段内存后,因为设计错误,失去了对该段内存的控制,因而造成了内存的浪费。
内存泄漏的危害:长期运行的程序出现内存泄漏,影响很大,如操作系统、后台服务等等,出现内存泄漏会导致响应越来越慢,最终卡死。

void MemoryLeaks()
{
	// 1.内存申请了忘记释放
	int* p1 = (int*)malloc(sizeof(int));
	int* p2 = new int;
	
	// 2.异常安全问题
	int* p3 = new int[10];
	
	Func(); // 这里Func函数抛异常导致 delete[] p3未执行,p3没被释放.
	delete[] p3;
}

7.2.2内存泄漏分类(了解)

C/C++程序中一般我们关心两种方面的内存泄漏:
堆内存泄漏(Heap leak)
堆内存指的是程序执行中依据须要分配通过malloc / calloc / realloc / new等从堆中分配的一块内存,用完后必须通过调用相应的 free或者delete 删掉。假设程序的设计错误导致这部分内存没有被释放,那么以后这部分空间将无法再被使用,就会产生Heap Leak。
系统资源泄漏
指程序使用系统分配的资源,比方套接字、文件描述符、管道等没有使用对应的函数释放掉,导致系统资源的浪费,严重可导致系统效能减少,系统执行不稳定。

7.2.3如何检测内存泄漏(了解)

在vs下,可以使用windows操作系统提供的_CrtDumpMemoryLeaks() 函数进行简单检测,该函数只报出了大概泄漏了多少个字节,没有其他更准确的位置信息。

int main()
{
	int* p = new int[10];
	
	// 将该函数放在main函数之后,每次程序退出的时候就会检测是否存在内存泄漏
	_CrtDumpMemoryLeaks();
	return 0;
}

// 程序退出后,在输出窗口中可以检测到泄漏了多少字节,但是没有具体的位置
Detected memory leaks!
Dumping objects ->
{79} normal block at 0x00EC5FB8, 40 bytes long.
Data: < > CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD CD
Object dump complete.

因此写代码时一定要小心,尤其是动态内存操作时,一定要记着释放。但有些情况下总是防不胜防,简单的可以采用上述方式快速定位下。如果工程比较大,内存泄漏位置比较多,不太好查时一般都是借助第三方内存泄漏检测工具处理的。

7.2.4如何避免内存泄漏

  1. 工程前期良好的设计规范,养成良好的编码规范,申请的内存空间记着匹配的去释放。ps:这个理想状态。但是如果碰上异常时,就算注意释放了,还是可能会出问题。需要下一条智能指针来管理才有保证。
  2. 采用RAII思想或者智能指针来管理资源。
  3. 有些公司内部规范使用内部实现的私有内存管理库。这套库自带内存泄漏检测的功能选项。
  4. 出问题了使用内存泄漏工具检测。ps:不过很多工具都不够靠谱,或者收费昂贵。
    总结一下:
    内存泄漏非常常见,解决方案分为两种:1、事前预防型。如智能指针等。2、事后查错型。如泄漏检测工具。

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.coloradmin.cn/o/1216121.html

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,一经查实,立即删除!

相关文章

Abaqus2023新功能:分析技术

隐式耦合的松弛和加速器方法 产品&#xff1a;Abaqus/Standard SIMULIA协同仿真引擎现在支持Aitkens松弛方法以及Anderson和Broyden加速器方法&#xff0c;为强耦合物理场提供稳健且省时高效的解决方案。此功能在 2022 FD04 &#xff08;FP.2232&#xff09;版本中首次提供。…

文件包含_常见文件包含情况

文件包含系列 相关函数 分类 实践 包含实现的场景

解决编译时提示“没有那个文件或目录 #include <pcap.h>”的问题

解决编译时提示“没有那个文件或目录 #include 当你在编译代码时遇到“没有那个文件或目录 #include <pcap.h>”的错误提示&#xff0c;这通常意味着编译器在你的系统路径中找不到 pcap.h 头文件。pcap.h 是网络流量捕获库 pcap 的头文件&#xff0c;用于在 C/C 程序中捕…

07 robotframework JS和RFS值传递

1、JS的值传给RFS变量 示例1&#xff1a; ${bb} Execute Javascript function rand ( n ){return ( Math.floor ( Math.random ( ) * n 1 ) );};var aa rand(100);return aa; sleep ${bb}ms 示例2&#xff1a; var a [];$("iframe&quo…

网站提示Internal Server Error的原因和解决方法分享

解决方法 登陆FTP或文件管理器,检查站点目录文件权限设置,将文件夹权限设置为755,单个文件权限设置为644。 这样设置644后,问题就可以解决,同时也不会影响网站的所需要的写入权限,满足网站正常运行。如果你的站点中有很多权限都要需要设置,为了提高效率。 应用导致分析…

巴菲特再度出手,清仓7家公司股票

KlipC报道&#xff1a;最新数据显示&#xff0c;伯克希尔第三季度总共清仓了7家公司的股份&#xff0c;其中包括动视暴雪、通用汽车、化工巨头塞拉尼斯、亿滋国际、强生、宝洁和联合包裹。 KlipC的合伙人Andi D表示&#xff1a;“此前最新的监管文件显示&#xff0c;伯克希尔哈…

QtiPlot for Mac v1.1.3(科学数据分析工具)

QtiPlot是一款跨平台科学绘图软件&#xff0c;它可以在Windows、Linux和Mac OS X等多个平台上运行。QtiPlot具有强大的数据分析和可视化功能&#xff0c;被广泛应用于学术界和工业界的数据处理和图形制作。 QtiPlot支持多种语言&#xff0c;包括但不限于英语、中文等&#xff…

微信小程序如何跳转到微信公众号文章,小程序如何关联公众号或订阅号

微信小程序如何跳转到微信公众号文章&#xff0c;小程序如何关联公众号或订阅号 前置条件 公众号最高管理权限&#xff08;或能与最高权限管理者配合操作&#xff09;小程序开发权限或最高管理权限 小程序方面 根据官方资料描述&#xff0c;小程序中展示微信公众号中的文章…

A Comprehensive Survey on Graph Neural Networks

A Comprehensive Survey on Graph Neural Networks----《图神经网络研究综述》 摘要 近年来&#xff0c;深度学习已经彻底改变了许多机器学习任务&#xff0c;从图像分类和视频处理到语音识别和自然语言理解。这些任务中的数据通常在欧几里得空间中表示。然而&#xff0c;越来…

用电子签章软件怎么给标书一键签章的小故事

在这个数字化时代&#xff0c;电子签章已经成为了商务往来的重要一环。作为国内电子签章软件的佼佼者&#xff0c;微签凭借其19年的电子签研发应用经验&#xff0c;为中小企业提供了安全可靠的电子签章软件服务。 从审批场景到合同签署&#xff0c;微签都展现出卓越的电子签章…

vb.net 实时监控双门双向门禁控制板源代码

本示例使用设备介绍&#xff1a;实时网络双门双向门禁控制板可二次编程控制网络继电器远程开关-淘宝网 (taobao.com) Imports System.Net.Sockets Imports System.Net Imports System.Text Imports System.ThreadingImports System.Net.NetworkInformation Imports System.Man…

(C++类的初始化和清理)构造函数与析构函数

目录 1. 类的六个默认成员函数2. 构造函数&#xff08;Constructor&#xff09;2.1 概念2.2 特性 3. 析构函数&#xff08;Destructor&#xff09;3.1 概念3.2 特性 1. 类的六个默认成员函数 一个类中如果什么成员都没有&#xff0c;称为空类 class Date {};但是这并不代表空…

树状图PPT怎么做?用这个树状图制作软件轻松拿捏!

在我们的日常工作和学习中&#xff0c;PPT已经成为了我们常见的展示方式。 在制作PPT时&#xff0c;树状图PPT是非常重要和常用的一种&#xff0c;并且在商务、教育等领域都非常受欢迎。那么&#xff0c;究竟什么是树状图PPT&#xff0c;如何使用树状图制作软件来快速绘制树状…

肖sir__linux讲解(2.1)

linux命令 cp 复制命令 a、cp 原文件名称 新文 件名称&#xff08;不存在的文件&#xff09; 案例&#xff1a;cp a k 截图&#xff1a; b.cp 原文件名称 原有文 件名称&#xff08;存在的文件&#xff09; 案例:cp a b 截图&#xff1a; c、cp 指定路径复制 格式&#xff…

C#源代码生成器深入讲解二

在阅读本文前需掌握源代码生成器相关知识C#源代码生成器深入讲解一 C#源代码生成器深入讲解二—增量生成器 源代码生成器有个非常大的弊病&#xff0c;每次都会遍历所有的语法树来分析,这样就有个问题&#xff0c;每次可能只修改了很少一部分或者只有很少一部分的代码需要分析…

Linux使用Docker完整安装Superset3,同时解决please use superset_config.py to override it报错

文章目录 Docker安装Superset流程1. 首先获取镜像2. 生成SSL3. 创建Superset容器4. 更新数据库5. 测试访问Superset Docker安装Superset流程 1. 首先获取镜像 docker pull amancevice/superset2. 生成SSL 接下来我们运行一些额外的程序&#xff1a; openssl rand -base64 4…

每一天的努力,都会让远方变得更近——中国人民大学与加拿大女王大学金融硕士

在这个快速变化的时代&#xff0c;我们每个人都面临着各种挑战和机遇。要想在这个世界上获得成功和成就&#xff0c;就需要不断地努力和奋斗。因为只有不断地努力&#xff0c;我们才能够实现自己的梦想和目标&#xff0c;每一天的努力都会让远方变得更近。中国人民大学与加拿大…

STM32——STM32F103时钟解析(正点原子资料+HAL库代码分析)

文章目录 前言时钟树详解系统时钟配置系统时钟使能配置 前言 上次写系统时钟解析的时候说出一篇103的时钟解析&#xff0c;我就整理HAL库开发的正点的资料&#xff0c;给小白梳理&#xff0c;我也是小白&#xff0c;不做权威使用。 时钟树详解 在 STM32 中&#xff0c;有五个…

MATLAB与Excel的数据交互

准备阶段 clear all % 添加Excel函数 try Excel=actxGetRunningServer(Excel.Application); catch Excel=actxserver(Excel.application); end % 设置Excel可见 Excel.visible=1; 插入数据 % % 激活eSheet1 % eSheet1.Activate; % 或者 % Activate(eSheet1); % % 打开…

springboot使用MongoTemplate根据正则表达式查询日期数据

一、日期正则表达式测试 匹配HH:mm:ss正则表达式写法有很多列举两个 .(点)代表任意匹配 ^开头必须是跟着的 : 精确匹配,必须是: ([0-1]?[0-9]|2[0-3]).([0-5][0-9]).([0-5][0-9]) ^([0-1]?[0-9]|2[0-3]).([0-5][0-9]).([0-5][0-9])$ ([0-1]?[0-9]|2[0-3]):([0-5][0-9]):…