【C++笔记】内存管理流食般投喂

news2026/5/21 8:50:39
声明以下知识相关资料来自比特官网和小编手搓~C/C内存管理1、C/C内存分布2、C语言中动态内存管理方式malloc/calloc/realloc/free3、C内存管理方式3.1、new/delete操作内置类型3.2、new和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-new7、malloc/free 和 new/delete 的区别1、C/C内存分布C语言和C的内存划分是一样的常见内存区域就是栈区、堆区、静态区、常量区现在推出命名更加官方的区域划分静态区 - 数据段常量区 - 代码段。栈区函数栈帧的创建其空间就是在栈上申请的常见的局部变量也在这及时申请、销毁还有函数参数、返回值等等。堆区当数据结构存储数据空间不够时额外申请的空间都是在堆区上申请开辟的这个区域是给操作者发挥的区域。给点题目试试水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); }2、C语言中动态内存管理方式malloc/calloc/realloc/free3、C内存管理方式C这里用独有的 new 和 delete 操作符进行内存管理。3.1、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; //格式一一对应 }注意申请释放一个空间 - new delete申请释放连续的空间 - new[] delete[]。3.2、new和delete操作自定义类型new/delete 和 malloc/free 的最大区别就是 new/delete 除了会开空间还会调用构造函数/析构函数。//现有一个 A类 int main() { A* p1 (A*)malloc(sizeof(A)); A* p2 new A(1); free(p1); delete p2; A* p3 (A*)malloc(sizeof(A) * 10); A* p4 new A[10]; free(p3); delete[] p4; return 0; }4、operator new 与 operator delete 函数operator new 其实就是malloc的套个公司换个名的事不过operator new解决了malloc申请完要手动验证是否申请成功operator new是不需要管的他自己会处理申请失败了会抛异常。operator delete同理也就是free套个公司换个名的事。5、new 和 delete 的实现原理5.1、内置类型内置类型对于new/delete 与 malloc/free来说基本是一样的只不过对于单个空间和连续空间用的是 new/delete 和 new[]/delete[]对于空间申请失败new是抛异常malloc是返回NULL。5.2、自定义类型new 的原理调用operator new函数申请空间再调用构造函数对申请的空间进行构造。底层malloc 构造delete 的原理先调用析构函数对申请的资源进行清理与释放。底层析构 freenew T[N] 的原理调用operator new[]函数实际是调用operator new函数申请N个对象空间在申请的空间上进行N次构造函数的执行。delete[] 的原理先调用N次析构函数对N个对象申请的资源进行清理和释放再调用operator delete[]函数实际调用operator delete函数释放空间。6、定位new表达式placement-new定位new表达式的使用场景是配合着内存池进行使用的。内存池生活费小金库妈妈每月定期给我、爸爸、姐姐生活费我们日常开销就在自己的生活费小金库里面取不需要有一笔消费。就问妈妈要。放在内存池里面的空间只是有一些空间放那我们可以找他要空间但是对于自定义类型对象要来空间的并没有调用构造函数进行初始化这个工作就交给了 定位new表达式。定位new表达式的使用方法new指针指向空间类型 / new指针指向空间类型实参初始化值int main() { A* p1 (A*)malloc(sizeof(A)); new(p1)A; p1-~A(); // 成员函数并不包含在对象里但是得通过对象去公共存储池里去调用 free(p1); A* p2 (A*)malloc(sizeof(A)); new(p2)A(10); p2-~A(); free(p2); return 0; }7、malloc/free 和 new/delete 的区别相同点在堆上申请空间用户手动释放。不同点1、malloc和free是函数new和delete是操作符。2、malloc申请空间不会初始化new会初始化。3、malloc申请空间需要计算申请空间大小new申请多个空间只要在 [] 里输入你想开的对象个数。4、malloc返回值是void*C中必须强转new不需要他后面跟的就是类型。5、malloc申请空间失败返回NULL使用时必须手动判空new不需要不过要捕获异常。6、申请自定义类型时malloc/free不会调用构造函数和析构函数new在申请空间后会调用构造函数对实例化出的对象进行初始化delete会先调用析构函数将申请的资源进行清理和释放再释放空间。

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/2630996.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

SpringBoot-17-MyBatis动态SQL标签之常用标签

文章目录 1 代码1.1 实体User.java1.2 接口UserMapper.java1.3 映射UserMapper.xml1.3.1 标签if1.3.2 标签if和where1.3.3 标签choose和when和otherwise1.4 UserController.java2 常用动态SQL标签2.1 标签set2.1.1 UserMapper.java2.1.2 UserMapper.xml2.1.3 UserController.ja…

wordpress后台更新后 前端没变化的解决方法

使用siteground主机的wordpress网站,会出现更新了网站内容和修改了php模板文件、js文件、css文件、图片文件后,网站没有变化的情况。 不熟悉siteground主机的新手,遇到这个问题,就很抓狂,明明是哪都没操作错误&#x…

网络编程(Modbus进阶)

思维导图 Modbus RTU(先学一点理论) 概念 Modbus RTU 是工业自动化领域 最广泛应用的串行通信协议,由 Modicon 公司(现施耐德电气)于 1979 年推出。它以 高效率、强健性、易实现的特点成为工业控制系统的通信标准。 包…

UE5 学习系列(二)用户操作界面及介绍

这篇博客是 UE5 学习系列博客的第二篇,在第一篇的基础上展开这篇内容。博客参考的 B 站视频资料和第一篇的链接如下: 【Note】:如果你已经完成安装等操作,可以只执行第一篇博客中 2. 新建一个空白游戏项目 章节操作,重…

IDEA运行Tomcat出现乱码问题解决汇总

最近正值期末周,有很多同学在写期末Java web作业时,运行tomcat出现乱码问题,经过多次解决与研究,我做了如下整理: 原因: IDEA本身编码与tomcat的编码与Windows编码不同导致,Windows 系统控制台…

利用最小二乘法找圆心和半径

#include <iostream> #include <vector> #include <cmath> #include <Eigen/Dense> // 需安装Eigen库用于矩阵运算 // 定义点结构 struct Point { double x, y; Point(double x_, double y_) : x(x_), y(y_) {} }; // 最小二乘法求圆心和半径 …

使用docker在3台服务器上搭建基于redis 6.x的一主两从三台均是哨兵模式

一、环境及版本说明 如果服务器已经安装了docker,则忽略此步骤,如果没有安装,则可以按照一下方式安装: 1. 在线安装(有互联网环境): 请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 2. 离线安装(内网环境):请看我这篇文章 传送阵>> 点我查看 说明&#xff1a;假设每台服务器已…

XML Group端口详解

在XML数据映射过程中&#xff0c;经常需要对数据进行分组聚合操作。例如&#xff0c;当处理包含多个物料明细的XML文件时&#xff0c;可能需要将相同物料号的明细归为一组&#xff0c;或对相同物料号的数量进行求和计算。传统实现方式通常需要编写脚本代码&#xff0c;增加了开…

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器的上位机配置操作说明

LBE-LEX系列工业语音播放器|预警播报器|喇叭蜂鸣器专为工业环境精心打造&#xff0c;完美适配AGV和无人叉车。同时&#xff0c;集成以太网与语音合成技术&#xff0c;为各类高级系统&#xff08;如MES、调度系统、库位管理、立库等&#xff09;提供高效便捷的语音交互体验。 L…

(LeetCode 每日一题) 3442. 奇偶频次间的最大差值 I (哈希、字符串)

题目&#xff1a;3442. 奇偶频次间的最大差值 I 思路 &#xff1a;哈希&#xff0c;时间复杂度0(n)。 用哈希表来记录每个字符串中字符的分布情况&#xff0c;哈希表这里用数组即可实现。 C版本&#xff1a; class Solution { public:int maxDifference(string s) {int a[26]…

【大模型RAG】拍照搜题技术架构速览:三层管道、两级检索、兜底大模型

摘要 拍照搜题系统采用“三层管道&#xff08;多模态 OCR → 语义检索 → 答案渲染&#xff09;、两级检索&#xff08;倒排 BM25 向量 HNSW&#xff09;并以大语言模型兜底”的整体框架&#xff1a; 多模态 OCR 层 将题目图片经过超分、去噪、倾斜校正后&#xff0c;分别用…

【Axure高保真原型】引导弹窗

今天和大家中分享引导弹窗的原型模板&#xff0c;载入页面后&#xff0c;会显示引导弹窗&#xff0c;适用于引导用户使用页面&#xff0c;点击完成后&#xff0c;会显示下一个引导弹窗&#xff0c;直至最后一个引导弹窗完成后进入首页。具体效果可以点击下方视频观看或打开下方…

接口测试中缓存处理策略

在接口测试中&#xff0c;缓存处理策略是一个关键环节&#xff0c;直接影响测试结果的准确性和可靠性。合理的缓存处理策略能够确保测试环境的一致性&#xff0c;避免因缓存数据导致的测试偏差。以下是接口测试中常见的缓存处理策略及其详细说明&#xff1a; 一、缓存处理的核…

龙虎榜——20250610

上证指数放量收阴线&#xff0c;个股多数下跌&#xff0c;盘中受消息影响大幅波动。 深证指数放量收阴线形成顶分型&#xff0c;指数短线有调整的需求&#xff0c;大概需要一两天。 2025年6月10日龙虎榜行业方向分析 1. 金融科技 代表标的&#xff1a;御银股份、雄帝科技 驱动…

观成科技:隐蔽隧道工具Ligolo-ng加密流量分析

1.工具介绍 Ligolo-ng是一款由go编写的高效隧道工具&#xff0c;该工具基于TUN接口实现其功能&#xff0c;利用反向TCP/TLS连接建立一条隐蔽的通信信道&#xff0c;支持使用Let’s Encrypt自动生成证书。Ligolo-ng的通信隐蔽性体现在其支持多种连接方式&#xff0c;适应复杂网…

铭豹扩展坞 USB转网口 突然无法识别解决方法

当 USB 转网口扩展坞在一台笔记本上无法识别,但在其他电脑上正常工作时,问题通常出在笔记本自身或其与扩展坞的兼容性上。以下是系统化的定位思路和排查步骤,帮助你快速找到故障原因: 背景: 一个M-pard(铭豹)扩展坞的网卡突然无法识别了,扩展出来的三个USB接口正常。…

未来机器人的大脑:如何用神经网络模拟器实现更智能的决策?

编辑&#xff1a;陈萍萍的公主一点人工一点智能 未来机器人的大脑&#xff1a;如何用神经网络模拟器实现更智能的决策&#xff1f;RWM通过双自回归机制有效解决了复合误差、部分可观测性和随机动力学等关键挑战&#xff0c;在不依赖领域特定归纳偏见的条件下实现了卓越的预测准…

Linux应用开发之网络套接字编程(实例篇)

服务端与客户端单连接 服务端代码 #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <arpa/inet.h> #include <pthread.h> …

华为云AI开发平台ModelArts

华为云ModelArts&#xff1a;重塑AI开发流程的“智能引擎”与“创新加速器”&#xff01; 在人工智能浪潮席卷全球的2025年&#xff0c;企业拥抱AI的意愿空前高涨&#xff0c;但技术门槛高、流程复杂、资源投入巨大的现实&#xff0c;却让许多创新构想止步于实验室。数据科学家…

深度学习在微纳光子学中的应用

深度学习在微纳光子学中的主要应用方向 深度学习与微纳光子学的结合主要集中在以下几个方向&#xff1a; 逆向设计 通过神经网络快速预测微纳结构的光学响应&#xff0c;替代传统耗时的数值模拟方法。例如设计超表面、光子晶体等结构。 特征提取与优化 从复杂的光学数据中自…