C++中的内存空间管理详解【C++】

news2024/11/29 12:48:02

文章目录

  • C/C++内存分布
  • C语言中动态内存管理方式:malloc/calloc/realloc/free
  • 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
  • operator new与operator delete函数
  • 重载operator new与operator delete
  • new和delete的实现原理
    • 内置类型
    • 自定义类型
  • 定位new表达式(placement-new)
  • 面试题
  • 内存泄露

在这里插入图片描述

C/C++内存分布

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);
}

如图代码中变量在内存中的存储位置。
在这里插入图片描述

内存分布图:

在这里插入图片描述

1.栈又叫做堆栈,存储非静态局部变量/函数参数/返回值等等,栈是向下增长的。

栈是向下增长的,而堆是向上增长的?

在这里插入图片描述
一般来说,在栈上开辟空间,先开辟的空间地址较高,而在堆开辟空间,先开辟的空间地址较低。

注意:在堆区开辟空间,后开辟的空间地址一定比先开辟的空间地址高吗?不一定 ,在堆上,后开辟的空间也有可能位于前面某一被释放的空间位置。

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。
3.堆用于程序运行时动态内存分配,堆上可以向上增长的。
4.数据段 - 用于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语言中动态内存管理方式:malloc/calloc/realloc/free

在这里插入图片描述

如果不太清楚关于 C语言中动态内存管理方式,可以点击这个链接

C++内存管理方式

通过new和delete操作符进行动态内存管理。 new和delete是运算符,不是函数,因此执行效率高。

new/delete操作内置类型

1.动态申请单个某类型的空间

int main()
{
	//动态申请单个int类型的空间
	int* p1 = new int; //申请
	delete p1; //销毁
	     //等价于
	//动态申请单个int类型的空间
	int* p1 = (int*)malloc(sizeof(int)); //申请
	free(p1); //销毁
return 0 ;
}

2.动态申请多个某类型的空间

int main ()
{
	//动态申请10个int类型的空间
	int* p3 = new int[10]; //申请
	delete[] p3; //销毁


      //等价于
	//动态申请10个int类型的空间
	int* p4 = (int*)malloc(sizeof(int)* 10); //申请
	free(p4); //销毁
return  0 ;
}

3.动态申请单个某类型的空间并初始化

int main()
{
	//动态申请并初始化 
	int* p1 = new int(10);
	delete p1;
	return 0;
	//等价于 
	/*int* p1 = (int *)malloc(sizeof(int ));
	*p1 = 10;
	free(p1);*/
}

4.动态申请多个某类型的空间并初始化

int main()
{
	//动态申请多个值并初始化
	int* p1 = new int[10]{ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 };
	delete []p1;//销毁


		//等价于 
	/*int* p1 = (int *)malloc(sizeof(int)*10);
	for (int i = 0; i < 10; i++)
	{
		p1[i] = i;
	}*/
	return 0;
}

new和delete操作自定义类型

对于以下自定义类型:

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

};

1.动态申请单个类的空间

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

};
int main()
{
	//动态申请多个类的空间 
	A* p1 = new A[10] ;
	delete[]p1;//销毁

	//malloc 
	//A* p1 =(A*) malloc(sizeof(A)*10);
	//free(p1);

	return 0;
}


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和free不会

1、C++中如果是申请内置类型的对象或是数组,用new/delete和malloc/free没有什么区别。
2、对于自定义类型,new是开空间+构造函数、delete是析构函数+释放空间,但是malloc和free只有开空间和释放空间。

struct ListNode
{
	struct ListNode* _next;
	int _val;

	ListNode(int x)
		:_val(x)
		,_next(NULL)
	{

	}
};

struct ListNode* Buynode(int x)
{
	struct ListNode* newnode = (struct ListNode*)malloc(sizeof(struct ListNode));
	if (newnode == NULL)
	{
		exit(-1);
	}
	newnode->_next = NULL;
	newnode->_val = x;
    return newnode;
}

int main()
{

	struct ListNode* n1 = Buynode(1);
    //开空间并调用构造函数初始化 
	ListNode* p1 = new  ListNode(1);
	delete p1;
	return 0;
}

3 C++中无论是内置类型还是自定义类型的申请和释放,使用new和delete。

operator new与operator delete函数

operator new 和operator delete 不是直接的运算符重载

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和delete在底层是通过调用全局函数operator new和operator delete来申请和释放空间的。
 operator new和operator delete的用法和malloc和free的用法完全一样,其功能都是在堆上申请和释放空间。

int main()
{
	int* p1 = (int *)operator new (sizeof(int) * 10); //申请
	operator delete(p1);//销毁 
	//等价于 
	//int* p2 = (int*)malloc(sizeof(int) * 10); //申请
	//free(p2); //销毁
	return 0;
}

实际上,operator new的底层是通过调用malloc函数来申请空间的,当malloc申请空间成功时直接返回;若申请空间失败,则尝试执行空间不足的应对措施,如果该应对措施用户设置了,则继续申请,否则抛异常。而operator delete的底层是通过调用free函数来释放空间的。
在这里插入图片描述

注意:虽然说operator new和operator delete是系统提供的全局函数,但是我们也可以针对某个类,重载其专属的operator new和operator delete函数,进而提高效率。

重载operator new与operator delete

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。

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/delete和malloc/free基本类似,不同的是,new/delete申请释放的是单个元素的空间,new[ ]/delete [ ]申请释放的是连续的空间,此外,malloc申请失败会返回NULL,而new申请失败会抛异常。

自定义类型

1️⃣ 调用operator new函数申请空间。
2️⃣ 在申请的空间调用构造函数,完成对象的构造。
delete:
1️⃣ 在空间上调用析构函数,完成对象中资源清理的工作。
2️⃣ 调用operator delete函数释放对象的空间。

new arr[N]:
1️⃣ 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。
2️⃣ 在申请的空间上执行N次构造函数。

delete []:
1️⃣ 在释放的空间上执行N次析构函数,完成N个对象中资源的清理。
2️⃣ 调用operator delete[]释放空间,在operator delete[]中调用operator delete来释放空间。

typedef int DateType;
class Stack
{
public :
	Stack(size_t capacity = 3)
	{
		cout << "Stack(size_t capacity = 3)" << endl;
		_array =(DateType*) malloc(sizeof(DateType) * capacity);
		if (_array == nullptr)
		{
			cout << "malloc fail" << endl;
			exit(-1);
		}
		_size = 0;
		_capacity = capacity;

	}
	void Push(DateType data)
	{
		_array[_size++] = data;
	   
	}
	~Stack()
	{
		free(_array);
		_array = nullptr;
		_size = _capacity = 0;
	}
private:
	DateType* _array;
	int _capacity;
	int _size;
};


int main()
{
	try
	{
		//申请空间并调用构造函数初始化 
		Stack* p1 = new Stack;
		delete p1;
	}
	catch (const exception &e  )
	{
		cout << e.what() << endl;
	}
	return 0;
}

在这里插入图片描述

delete ,先调用析构函数释放_array数组在堆上申请的空间 , 再让operator delete调用free释放Stack对象的资源

定位new表达式(placement-new)

一般来说,使用new申请空间时,是从系统堆上分配空间。申请所得的空间位置是根据当时的内存使用的实际情况来决定。但在某些特殊情况下,可能需要在已分配的特定内存创建对象,这就是所说的定位new(placement - new)。

默认情况下,如果new不能分配所需要的内存空间,那么它会抛出一个类型为bad_alloc的异常。我们可以改变使用new的方式来阻止其抛出异常:

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)

其中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,就需要使用定位new表达式进行显示调用构造函数进行初始化

#include <iostream>
using namespace std;
class A
{
public:
	A(int a = 0) //构造函数 
		:_a(a)
	{}

	~A() //析构函数
	{}
private:
	int _a;
};
int main()
{
	//new(place_address)type 形式
	A* p1 = (A*)malloc(sizeof(A));
	new(p1)A;

	//new(place_address)type(initializer-list) 形式
	A* p2 = (A*)malloc(sizeof(A));
	new(p2)A(2021);

	//析构函数也可以显示调用
	p1->~A();
	p2->~A();
	return 0;
}

在未使用定位new表达式进行显示调用构造函数进行初始化之前,malloc申请的空间还不能算是一个对象,它只不过是与A对象大小相同的一块空间,因为构造函数还没有执行。

面试题

malloc/free和new/delete的区别?

共同点:
都是从堆上申请空间,并且需要用户手动释放
不同点:

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申请的空间会初始化
 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的返回值是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,不会调用构造函数和析构函数,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

内存泄露

内存泄漏(Memory Leak) 是指程序中已动态分配的堆内存由于某种原因导致程序未释放或者无法释放,造成系统内存的浪费,导致程序运行速度减慢甚至系统崩溃等严重后果。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,因为错误设计,失去了对该段内存的控制。

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。

c/c++程序中我们比较关心的两种内存泄漏:

1 堆内存泄漏(Heap Leak)
堆内存指程序执行中需要通过malloc、realloc、realloc、new等从堆中分配内存,用完后需通过调用free或者delete释放。若程序的设计错误导致这一部分内存没有被释放掉,那么之后这块空间将无法继续使用,就会发生堆内存泄漏。

2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、管道等没有使用对于的函数释放掉,导致系统资源的浪费,严重则可导致系统的效能减少,系统执行不稳等。

如何避免内存泄漏:
1.工程前期设计规范,养成良好的编码习惯。
2.提前预防。如智能指针等。
3.内存泄漏工具的使用。(很多工具不靠谱,且收费昂贵)

如果你觉得这篇文章对你有帮助,不妨动动手指给点赞收藏加转发,给鄃鳕一个大大的关注
你们的每一次支持都将转化为我前进的动力!!!

在这里插入图片描述

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/589953.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

使用tomcat可能遇到的问题

问题一&#xff1a;窗口一闪而过 如果双击startup.bat&#xff0c;启动tomcat&#xff0c;命令窗口一闪而过&#xff1b;或者用命令窗口执行startup.bat命令&#xff0c;未能启动tomcat&#xff0c;而是提示下面的文字&#xff1b; 说明可能是java的环境变量配置错误&#xf…

让ChatGPT谈谈科技发展

ChatGPT谈科技发展 讲讲科技发展的那些事儿谈谈ChatGPT对科技发展的影响谈谈你对ChatGPT的看法ChatGPT对科技发展的负面影响ChatGPT的存在是利是弊&#xff1f;关于全国科技者工作日 讲讲科技发展的那些事儿 谈谈ChatGPT对科技发展的影响 谈谈你对ChatGPT的看法 ChatGPT对科技发…

pdf怎么合并成一个文件?高效工具分享

PDF是一种非常常用的文档格式&#xff0c;许多人经常需要合并多个PDF文件为一个文件。这是因为有时候我们需要将多个PDF文件打包成一个文件&#xff0c;以便于共享或归档。在本文中&#xff0c;我们将介绍如何使用电脑或手机合并PDF文件。 以下是常见的合并PDF的软件&#xff1…

以太坊Layer 2即将爆发!加密巨头入场布局,或将迎来“百链大战”!

眼下&#xff0c;以太坊Layer 2发展势头强劲。在数十条Rollup Layer 2异彩纷呈之际&#xff0c;Coinbase、ConsenSys等加密巨头也开始下场参与竞争&#xff0c;部署原生Layer 2网络。 截至2022年底&#xff0c;Layer 2解决方案的日均交易数在持续增加&#xff0c;甚至超过了以太…

牛客网语法篇刷题(C语言) — 基本类型

&#x1f929;本文作者&#xff1a;大家好&#xff0c;我是paperjie&#xff0c;感谢你阅读本文&#xff0c;欢迎一建三连哦。 &#x1f970;内容专栏&#xff1a;这里是《C语言—语法篇》专栏&#xff0c;笔者用重金(时间和精力)打造&#xff0c;基础知识一网打尽&#xff0c;…

如何制作插件使用案例?

UE5 插件开发指南 前言0 示例角色蓝图1测试关卡2 扩展物品数据3 小结前言 作为一款插件,我们一定想要开发者拿到之后立即知道如何使用,所以我们需要制作插件使用案例,最好搭配相应的文档教会插件的使用者如何使用插件,如何对插件的功能进行扩展。为了达到这样的目标,我们…

TOPSIS(优劣解距离法)【附Python实现代码及可视化代码】

目录 一、指标正向化 1.极小型指标->极大型指标 2.中间型指标->极大型指标 3.区间型指标->极大型指标 二、标准化处理 三、计算得分并归一化(不带权重) 四、计算得分并归一化(带权重) 熵权法 1&#xff09;判断输入的矩阵是否存在负数 2&#xff09;计算第j…

通过 Wacom 的 Project Mercury 提高远程办公效率

过去几年中&#xff0c;我们的工作方式发生了翻天覆地的变化。疫情加快了对远程办公和协作的采纳&#xff0c;导致人们更加依赖技术来联系团队和提高工作效率。 但是&#xff0c;那些依靠专门硬件和软件来完成工作的创作者呢&#xff1f;艺术家、设计师和开发人员需要使用专门…

34 KVM管理设备-管理虚拟磁盘

文章目录 34 KVM管理设备-管理虚拟磁盘34.1 概述34.2 操作步骤 34 KVM管理设备-管理虚拟磁盘 34.1 概述 虚拟磁盘类型主要包含virtio-blk、virtio-scsi、vhost-scsi等。virtio-blk模拟的是一种block设备&#xff0c;virtio-scsi和vhost-scsi模拟的是一种scsi设备。 virtio-b…

window部署redis集群

1.下载Redis-x64-3.2.100.zip 下载网址&#xff1a;https://github.com/microsoftarchive/redis 百度网盘下载&#xff1a;百度网盘 请输入提取码 提取码&#xff1a;j2js redis版本一定要大于3.0&#xff0c;原因&#xff1a;windows暂不支持redis-cli创建集群&#xff0c;…

TPP0100泰克无源电压探头

tektronix泰克TPP0100 和 TPP0101无源电压探头是输入电阻为 10 M? 的 100 MHz、10X 无源电压探头。这些探头是和 1 MΩ/13 pF (TPP0100) 和 1 MΩ/20 pF (TPP0101) 输入的 BNC示波器搭配 使用。 tektronix泰克TPP0100无源电压探头特点 带宽 直流至 100 M…

Day5 统计回文、连续最大和

✨个人主页&#xff1a; 北 海 &#x1f389;所属专栏&#xff1a; C/C相关题解 &#x1f383;操作环境&#xff1a; Visual Studio 2019 版本 16.11.17 文章目录 选择题1.C指针/链表/结构 编程题1.统计回文2.连续最大和 选择题 1.C指针/链表/结构 题目&#xff1a;下面两个结…

MySQL 性能调优及生产实战篇终版

前言为什么会查询慢&#xff1f;优化数据访问查询数据低效原因是否请求了不需要的数据 优化执行过程查询缓存查询优化处理语法解析器查询优化器优化器的优化策略优化器的优化类型关联查询排序优化 大数据量查询优化优化 COUNT 查询优化关联查询优化子查询优化 LIMIT 分页优化 u…

Laetus控制器维修20C-A323包装机控制模块

LAETUS 旗下系列有&#xff1a; ARGUS 、 POLYPHEM 、 INSPECT 等均可维修。Laetus GmbH控制器维修28C-A353&#xff0c;设备控制模块维修。 Laetus GmbH部分产品维修型号&#xff1a; Laetus 2D COSI wt &#xff1b; Laetus 2D COSI wt Laetus TDK Lambda HK15 Laetus 2D-…

别再瞎考证了!关于网络安全行业的证书,看完这篇,明明白白考证

有相关证书会让你的职业生涯锦上添花&#xff0c;实战技术能力必不可少。 温馨提示&#xff1a; 1、不满足条件的高校学生群体&#xff0c;可以直接报名考取NISP二级证书&#xff0c;满足CISP认证要求后&#xff0c;免考试按规定更换CISP证书&#xff0c;为毕业后从事网络安全…

一切从“简”,解放IT运维人员

运维人的神技 运维既是个技术活儿也是个苦差事&#xff0c;而运维人员被期望有着无限的技能&#xff1a;主机、存储、网络、操作系统样样精通&#xff0c;而且还要会写SQL、shell、开发语言java、.net、python等等&#xff0c;对业务更是门清&#xff0c;对各个用户的脾气喜好也…

vector常见接口的使用(基于c++标准库中的STL)

前言 vector是STL中的重要容器&#xff0c;在平时使用中较常见。学会使用它以及了解它的核心原理对于我们学习它是很有帮助的。vector是可以动态增长的数组。vector可以像数组一样进行随机访问&#xff0c;这是vector最大的优势之一&#xff0c;因为支持随机访问就间接的支持了…

TRUNCATE TABLE t 和DELETE FROM t的区别

背景 最近再工作中,遇到一个问题,就是再代码执行过程中,出现异常时并不会去回滚代码.导致数据不一致,最初以为是Transactional这个注解没有生效 Spring中什么时候Transactional会失效 因为Spring事务是基于代理来实现的,所以某个加了Transactional的方法只有是被代理对象调用…

APP测试面试题快问快答(二)

1.请问App测试的主要内容包含&#xff1f; 功能测试&#xff1a; 业务逻辑正确性测试&#xff1a;依据产品文档->测试用例编写。 界面的测试 界面测试&#xff1a;依据产品UI设计文档&#xff08;高保真图&#xff0c;原型图&#xff09;。 升级&#xff0c;安装&#…

研发工程师玩转Kubernetes——定时任务

定时任务是指可以制定周期的任务&#xff0c;比如每周二0点1分执行一次。在《研发工程师玩转Kubernetes——非定时任务》中&#xff0c;我们介绍了单次执行的任务。现在我们只要对其清单稍作修改&#xff0c;就可以实现定时任务。 # wrk_cronjob.yaml apiVersion: batch/v1 ki…