C++入门——内存管理

news2024/9/29 7:17:21

C++入门——内存管理

C/C++内存分布

分类是为了更好的管理

在这里插入图片描述

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";
 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);
}

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?____
答:globalVar是全局变量存放在代码段;staticGlobalVar也是全局静态变所以也存放在代码段
staticVar是静态变量存放在代码段; localVar是临时变量存放在中;num1也是临时数组变量存放在中;

char2是存放在栈中;*char2则也是存放在栈中的(原因:“abcd”是只读代码不可修改,存在代码段中。而把“abcd"进行拷贝到char[]所指的地址中,因此存放在栈中); pChar3在栈中;*pChar3是指“abcd”,所以是存放在代码段中; ptr1在在栈中; *ptr1在则是(int)malloc(sizeof (int)*4)开辟的空间,所以在堆上。
重点:

  1. 栈又叫堆栈,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. 堆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。

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。
既然C语言可以在c++继续使用,那么为什么不用 malloc和free呢?内置类型的malloc和new没有什么区别,但是自定义类型就会有很大差别了,new不仅可以开辟内存空间,还可以调用自定义类型的构造函数,delete归调用析构函数哦,而malloc与free不会。

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[3];
 int* ptr7 = new int[3]{123};//可以多个初始化
 
 delete ptr4;
 delete ptr5;
 delete[] ptr6;
 delete[] ptr7;
}

在这里插入图片描述

int* ptr7 = new int[3]{1,2,3};//可以多个初始化 ,这里告诉大家开辟多个空间也可以初始化哦

operator new与operator delete函数(重要)

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
(说明这两个不是运算符重载),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;
}

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
operator delete 最终是通过free来释放空间的

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
调用operator new函数申请空间
在申请的空间上执行构造函数,完成对象的构造
delete的原理
在空间上执行析构函数,完成对象中资源的清理工作
调用operator delete函数释放对象的空间
new T[N]的原理
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
在申请的空间上执行N次构造函数
delete[]的原理
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
调用operator delete[]释放空间,实际在operator delete[]中调用operator delete来释放空间

常见面试题

malloc/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
  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需要抛异常
  6. 申请自定义类型对象时,malloc/free只会开辟/销毁空间,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。

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/339234.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

Java、JSP环境保护与宣传网站的设计与实现

技术:Java、JSP等摘要:本文对环境保护与宣传网站的设计和开发过程进行了详细地分析与叙述。按照系统开发的实际操作流程以及论文编写的规范,论文内容从系统概述、系统分析、系统设计和系统实现这四大模块对系统的开发过程分别进行了阐述。系统…

python3-API流量回放/锲约测试/自动化测试

PPL-Tester 简介 http工具集,通过代理获取到API的请求与响应信息,将这些请求信息进行流量回放/锲约测试或快速生成用例, 亦可通过人工进行修改参数化提取、变量引用、断言等形成API自动化测试用例等! 你以为只是流量回放吗?错~走去瞧瞧v2版本! 看官~请记得给个star呗? 项…

驱动 | Linux | NVMe - 1. 概述

本文主要参考2篇相关的解析 1’ 2 和 linux 源码 3。 此处推荐一个可以便捷查看 linux 源码的网站 bootlin 4。 更新:2022 / 02 / 11 驱动 | Linux | NVMe - 1. 概述与nvme_core_init函数解析NVMe 的前世今生NVMe CommandPCI 总线从架构角度看 NVMe 驱动NVMe 驱动的…

前端开发中如何处理接口数据过大的问题

题引: 当我们在公司做项目的时候,难免会遇到后端接口直接给你返回成千上万的数据进行渲染。如果我们直接一股脑遍历添加的话,就会导致空白页面的等待时间是很长且异常卡顿,那么对于数据过大的渲染就需要进行特殊的处理。这也是一…

PyQt5数据库开发1 4.1 SQL Server 2008 R2如何开启数据库的远程连接

文章目录 前言 步骤/方法 1 使用windows身份登录 2 启用混合登录模式 3 允许远程连接服务器 4 设置sa用户属性 5 配置服务器 6 重新登录 7 配置SSCM 8 确认防火墙设置 注意事项 前言 SQL Server 2008 R2如何开启数据库的远程连接 SQL Server 2008默认是不允许远程连…

ExecutorService、Callable、Future实现有返回结果的多线程原理解析

在并发多线程场景下,存在需要获取各线程的异步执行结果,这时,就可以通过ExecutorService线程池结合Callable、Future来实现。 我们先来写一个简单的例子—— public class ExecutorTest {public static void main(String[] args) throws Ex…

KMP 算法

1 应用场景-字符串匹配问题  字符串匹配问题:: 有一个字符串 str1 ““硅硅谷 尚硅谷你尚硅 尚硅谷你尚硅谷你尚硅你好””,和一个子串 str2“尚硅谷你尚硅 你” 2) 现在要判断 str1 是否含有 str2, 如果存在,就返回第一次出现…

数据与C(limits.h数据常数介绍)

本章简单的介绍一下limits.h的数据常量,这里简单了解一下就好了 目录 一.limits.h 二.float.h头文件 一.limits.h CHAR_BIT char类型的位数 CHARMAX char类型的最大值 CHAR_MIN char类型的最小值 SCHAR_MAX signed char类型的最大…

SpringBoot图片上传和访问路径映射

图片上传和静态资源映射编写controller层接口上传到文件夹相关配置1 application.properties配置文件:2 Constant类:文件的资源映射配置WebMvcConfigurer的继承类注意测试编写controller层接口 ApiOperation("图片上传功能")PostMapping(&quo…

Java笔记-volatile和AtomicInteger

目录1. volatile1.1.什么是volatile1.2.JMM-Java内存模型2 验证volatile的特性2.1 可见性2.2.验证volatile不保证原子性2.3 volatile实现禁止指令重排序3.使用AtomicInteger解决volatile的不能实现原子性的问题3.2 AtomicInteger的方法说明:3.3 CAS3.4 应用1. volat…

linux-进程1-进程概述

写在最前 记录一下linux的进程学习专题 1. 程序和进程的区别 1.1 程序 程序是包含一系列信息的文件,这些信息描述了如何在运行时创建一个进程: 二进制格式标识:每个程序文件都包含用于描述可执行文件格式的元信息。内核利用此信息来解 释文…

Redis实战-session共享之修改登录拦截器

在上一篇中Redis实战之session共享,我们知道了通过Redis实现session共享了,那么token怎么续命呢?怎么刷新用户呢?本来咱们就通过拦截器来实现这两个功能。 登录拦截器优化: 先来看看现在拦截器情况: 拦截…

JavaScipt基础学习(1)

1. JavaScript特点 JavaScript是脚本编写语言;所有主流浏览器都支持JavaScript;JavaScript基于对象语言;JavaScriptb变量类型是弱类型,没有如Java一样严格的数据类型;变量是弱类型的。因此定义变量时,只使…

WindowsServer服务器系列:部署FTP文件服务

1、点击“开始”菜单,选择“服务器管理器” 2、在接下来弹出页面中选择“添加角色和功能” 3、接下来点击“下一步” 4、接下来选择“基于角色或基于功能的安装”并点击“下一步” 5、选择“从服务器池中选择服务器”并点击“下一步” 6、接下来选中“Web 服务器(II…

【数模比赛】2023美国大学生数学建模比赛(思路、代码......)

💥💥💞💞欢迎来到本博客❤️❤️💥💥 🏆博主优势:🌞🌞🌞博客内容尽量做到思维缜密,逻辑清晰,为了方便读者。 ⛳️座右铭&a…

虚拟存储管理(6)

虚拟存储管理 前面介绍的存储管理方案要求作业全部装入内存才可运行。但这会出现两种情况: 有的作业因太大,内存装不下而无法运行。系统中作业数太多,因系统容量有限只能让少数作业先运行。 1 局部性原理 定义: 程序执行时&a…

TCP网络编程中connect()、listen()和accept()三者之间的关系

基于 TCP 的网络编程开发分为服务器端和客户端两部分,常见的核心步骤和流程如下: connect()函数 对于客户端的 connect() 函数,该函数的功能为客户端主动连接服务器,建立连接是通过三次握手,而这个连接的过程是由内核…

LeetCode题目笔记——24. 两两交换链表中的节点

文章目录题目描述题目链接题目难度——中等方法一:迭代代码/C代码/python方法二:递归代码/C总结题目描述 或许这也是个经典的面试题,记录一手 给你一个链表,两两交换其中相邻的节点,并返回交换后链表的头节点。你必须在…

模电学习6. 常用的三极管放大电路

模电学习6. 常用的三极管放大电路一、判断三极管的工作状态1. 正偏与反偏的概念2. 工作状态的简单判断二、三种重要的放大电路1. 共射电路2. 共集电极放大电路3. 共基极放大电路一、判断三极管的工作状态 1. 正偏与反偏的概念 晶体管分P区和N区, 当P区电压大于N区…

[设计模式] 建造者模式

文章目录什么是建造者模式建造者模式建造者模式中的角色UML类图代码实现建造者模式与工厂模式的区别什么是建造者模式 建造者模式(Builder Pattern)是一种创建型的设计模式,它将一个复杂对象的构建与它的表示分离,也就是复杂的构建隐藏起来,…