C++ 内存管理原理分析

1.C/C++中程序内存分布

C/C++中程序内存区域大致划分为:内核空间(这部分用户不能读写)、栈、内存映射段、堆、数据段(存储全局数据、静态数据)、代码段(存储可执行代码、只读常量,又称常量区)。

1.1 内存分布图

1.2 小试牛刀

接下来看下如下代码,思考下每一个变量分别在哪个内存区域?

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";//有的编译器会报错,需要用const char
	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(ptr2);
}

上述代码段对应变量区域划分如下:

2.C语言部分的动态内存管理方式

再来回顾一下之前C语言部分的动态内存管理方式:malloc / calloc/ realloc和free

带着两个问题阅读下述程序段:

1.malloc / calloc/ realloc的区别是什么?

2.最后需要free(p2)吗?

void Test()
{
	int* p1 = (int*)malloc(sizeof(int));
	free(p1);

	int* p2 = (int*)calloc(4, sizeof(int));
	int* p3 = (int*)realloc(p2, sizeof(int) * 10);

	free(p3);
}

答:

1.calloc相当于malloc+memset(0),即开空间+初始化。

2.realloc是对malloc/calloc的空间进行扩容,扩容之下又涉及到了咱们前面所讲的原地扩容和异地扩容俩种情景:原地扩容p2和p3是一样的,也有可能是异地扩容,那么p2指向的空间已经被释放了,所以两种情况下我们都可以不需要处理p2。

3.C++内存管理方式

总之就是C语言那套内存管理方式相对麻烦,所以C++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.

3.1new/delete操作内置类型

1.开辟单个元素

开辟单个元素基本语法: type * ptr = new type(content); ,可以理解成动态申请一个type类型的空间并将其中内容初始化为content,当然,你也可以选择不初始化。

释放空间语法: delete name;

例:

int* a = new int(100);  //动态申请一个int类型的空间并初始化为100
delete a;

2.开辟n个type类型的空间

开辟n个type类型基本语法: type* name = new type[n]

删除的基本语法:delete[] name;

例:

int* ptr = new int[100];//动态申请100个int类型的空间
delete[] ptr;           //注意哦!一定要匹配哦!不然必崩溃!

3.对于内置类型,malloc/free和new/delete确实没有什么区别,二者的作用完全一样。

例:

int main()
{
	//malloc向内存申请4个整型大小的空间
	int* p1 = (int*)malloc(sizeof(int) * 4);
	//new向内存申请4个整型大小的空间
	int* p2 = new int[4];
	//free释放掉p1申请的空间
	free(p1);
	p1 = nullptr;
	//delete释放掉p2申请的空间
	delete[] p2;
	return 0;
}

3.2 new/delete操作自定义类型

class  Date
{
public:
	Date(int year=2021, int month=1, int day=1)
	{
		_year = year;
		_month = month;
		_day = day;
	}
private:
	int _year;
	int _month;
	int _day;
};

int main()
{
	//malloc申请十个Date空间
	Date* p1 = (Date*)malloc(sizeof(Date) * 10);
	free(p1);

	//new申请十个Date空间
	Date* p2 = new Date[10];
	delete[] p2;

	return 0;
}

区别:在申请自定义类型空间的时候,new会调用构造函数,delete会调用析构函数,而mallo和free不会哦!

4.new和delete底层实现原理(important!!!)

在讲解他们的底层实现原理之前需要先先介绍一下两个全局函数,分别是operator newoperator 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在底层通过调用operator delete全局函数来释放空间。

4.1operator new/operator delete

operator new封装了 malloc 和失败抛异常俩个部分,

下面是operator new的代码:

void* __CRTDECL operator new(size_t size) _THROW1(_STD bad_alloc)
{
	// try to allocate size bytes
	void* p;
	while ((p = malloc(size)) == 0)              //如果开辟成功就不会进入循环,并且可以清晰
		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);
}

类似的,operator delete封装了free

下面是operator delete的代码:

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;
}

总结:通过观察上述俩个全局函数的实现,不难发现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。

4.2new和delete的实现原理

内置类型

malloc/free与new/delete在处理内置类型时并没有区别,只是malloc申请空间失败时返回空指针,而new申请空间时是抛异常,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。

自定义类型

1.new的原理:1.调用operator new函数申请空间。2.在申请空间上执行构造函数,完成对象的初始化。

2.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函数释放空间。

另外new T[N]的原理:调用operator new[]函数,在operator new[]中实际调用N次operator new函数完成N个对象空间的申请,然后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。然后调用operator delete[]释放空间,实际在operator delete[]中调用N次operator delete来释放空间。

初学者看到“delete调用析构函数,完成对象资源的清理工作,后边又调用operator delete函数释放空间”这部分内容时可能会比较混乱,这里以栈为例子详细说下:

struct Stack
{
	int* _a;
	int _top;
	int _capacity;
	Stack(int capacity = 4)
		:_a(new int[capacity])
		,_size(0)
		,_capacity(capacity)
	{
		cout << "Stack(int capacity = 4)" << endl;
	}
	~Stack()
	{
		delete _a;
		_top = _capacity = 0;
		cout << "~Stack()" << endl;
	}
};

int main()
{
	Stack st;

	Stack* ps = new Stack;
	delete ps;
	return 0;
}

首先,创建st变量,存放在栈当中,然后调用构造函数_a申请空间(对应上图动作1)。

接着,对于ps,会先去堆上调用operator new开辟一块空间(对应上图动作2),再调用构造函数对对象进行初始化,初始化时_a又会申请空间(对应上图动作3)

最后,delete[] ps,会先调用析构函数完成对象资源的清理,即释放_ a申请的空间,然后调用operator delete释放ps申请的空间,然后调用析构函数 _ a申请的空间。(就是步骤321)

5.相关面经

5.1malloc/free与new/delete的区别

1.malloc/free是函数,而new/delete是操作符。

2.malloc申请的空间不会初始化,而new申请的空间可以初始化(内置类型new也不会初始化)。

3.malloc申请空间时需要手动计算要申请的空间的字节数,而new申请空间只需要所申请的类型即可。

4.malloc的返回值为void*,使用是需要强制类型转换,而new不需要,因为new跟的是空间的类型。

5.对于申请内存失败,malloc的处理是返回空指针NULL,而new的处理是抛异常

6.对于自定义类型,new/delete会调用其构造/析构函数,而malloc/delete不会。

5.2什么是内存泄漏?

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。

5.3内存泄漏的危害

如果是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。

比如王者荣耀后台服务,长期运行,只有升级的时候才会停,内存泄漏会导致可用内存越来越少,程序越来越慢,甚至挂掉。

再比如物联网设备:各种智能家居、智能机器人等等,它们内存很小,也经不起内存泄漏的折腾。

by the way,对于C++我们需要主动释放内存,但是在Java当中,不再需要主动释放内存,Java后台有垃圾回收器,接管了内存释放(所以Java写得好舒服,呜呜呜)

5.4如何预防内存泄漏(先了解一下,后续作者再详细介绍)

1.智能指针

2.内存泄漏检测工具

2.1在linux环境下:

2.2在Windows环境下使用第三方工具:VLD工具

原理:以Visual Leak Detector为例,其工作分为3步,首先在初始化注册一个钩子函数;然后在内存分配时该钩子函数被调用以记录下当时的现场;最后检查堆内存分配链表以确定是否存在内存泄漏并将泄漏内存的现场转换成可读的形式输出。

感谢您的阅读!!!如果内容对你有帮助的话,记得给我三连(点赞、收藏、关注)——做个手有余香的人。

到此这篇关于C++ 内存管理原理分析的文章就介绍到这了,更多相关C++ 内存管理内容请搜索我们以前的文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持我们!

(0)

相关推荐

  • C++动态内存管理详解

    目录 1.C/C++程序地址空间 2.C语言动态内存管理 (1)malloc (2)calloc (3)realloc (4)free 3.C++动态内存管理 (1)C++为什么要设计一套自己专属的动态内存管理方式? (2)new/delete定义 1)new/delete操作内置类型 2)new/delete操作自定义类型 (3)new/delete的实现原理 4.malloc/free和new/delete的区别 共同点: 不同点: 5.内存泄漏 总结 1.C/C++程序地址空间 计算机物理

  • C/C++内存管理详情

    目录 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 2.1 malloc/calloc/realloc和free 3. 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.new 5.2.delete 5.3.new 数组 5.4.delete 数组 C/C++内存管理 内存管理是C++最令人切齿痛

  • C++的内存管理详细解释

    目录 一.C/C++内存分布 二.C语言中动态内存管理方式: 1.malloc/calloc/realloc区别: 三.C++中动态内存管理:new/delete 四.实现原理 五.面试常问问题 1.malloc/free和new/delete的区别 2.内存泄漏 内存泄漏分类(了解) 总结 一.C/C++内存分布 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. 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.

  • 关于C/C++内存管理示例详解

    1.内存分配方式 在C++中,内存分成五个区,分别是堆.栈.自由存储区.静态存储区和常量存储区. 1) 栈 执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放.栈内存分配运算内置处理器指令集中,效率很高,但分配的内存容量有限. 2) 堆 由new分配的内存块,释放由程序员控制.如果程序员没有释放,那么就在程序结束的时候,被操作系统回收. 3) 自由存储区 由malloc等分配的内存块,用free结束自己的生命. 4) 静态存储区 全局变量和静态变量被分配到

  • 一文秒懂C语言/C++内存管理(推荐)

    C 语言内存管理指对系统内存的分配.创建.使用这一系列操作.在内存管理中,由于是操作系统内存,使用不当会造成毕竟麻烦的结果.本文将从系统内存的分配.创建出发,并且使用例子来举例说明内存管理不当会出现的情况及解决办法. 一.内存 在计算机中,每个应用程序之间的内存是相互独立的,通常情况下应用程序 A 并不能访问应用程序 B,当然一些特殊技巧可以访问,但此文并不详细进行说明.例如在计算机中,一个视频播放程序与一个浏览器程序,它们的内存并不能访问,每个程序所拥有的内存是分区进行管理的. 在计算机系统中

  • 详解C/C++内存管理

    C/C++赋予程序员管理内存的自由,是C/C++语言特色,虽然这引入了复杂度和危险性,但另一方面,它也增加了控制力和灵活性,是C/C++独特之处,亦是强大之处. C/C++内存分布 让我们先来看看下面这段代码: int globalVar = 1; static int staticGlobalVar = 1; void Test() { static int staticVar = 1; int localVar = 1; int num1[10] = { 1, 2, 3, 4 }; char

  • C++内存管理看这一篇就够了

    目录 1 内存分布图 2 C语言和C++内存分配实现 2.1 C语言实现 2.2 C++实现 new的原理 delete的原理 3 C语言和C++内存管理区别 4 内存泄漏 总结 1 内存分布图 注意: 1.向下生长:地址由高到低 2.向上生长:地址由低到高 3.栈又叫堆栈,非静态局部变量/函数参数/返回值等等 4.堆用于程序运行时动态内存分配 2 C语言和C++内存分配实现 2.1 C语言实现 malloc函数 void *malloc(size_t size) 分配所需的内存空间,单位是字节

  • 浅谈C++内存管理基础知识

    目录 概述 c++可用内存 c语言的可用内存 c++新增内存区域 new和malloc 智能指针引入 智能指针的实现 java延伸 java语言整体框架 java的垃圾回收机制 总结 概述 内存管理的原理庞大而复杂,然而这些都被操作系统进行了封装,并对外预留了API,这些api被c++调用,同时也被c++再次进行了封装,再面向程序员预留出了语法特性的接口,作为使用c++的程序员,我们只需要掌握c++预留的内存管理特性即可,就像我们开车不需要管变数箱.发动机是怎么变速.点火的,我们只需要掌握汽车给

  • C++ 内存管理原理分析

    1.C/C++中程序内存分布 C/C++中程序内存区域大致划分为:内核空间(这部分用户不能读写).栈.内存映射段.堆.数据段(存储全局数据.静态数据).代码段(存储可执行代码.只读常量,又称常量区). 1.1 内存分布图 1.2 小试牛刀 接下来看下如下代码,思考下每一个变量分别在哪个内存区域? int globalVar = 1; static int staticGlobalVar = 1; void test() { static int staticVar = 1; int localV

  • 从JVM的内存管理角度分析Java的GC垃圾回收机制

    一个优秀的Java程序员必须了解GC的工作原理.如何优化GC的性能.如何与GC进行有限的交互,因为有一些应用程序对性能要求较高,例如嵌入式系统.实时系统等,只有全面提升内存的管理效率 ,才能提高整个应用程序的性能.本篇文章首先简单介绍GC的工作原理之后,然后再对GC的几个关键问题进行深入探讨,最后提出一些Java程序设计建议,从GC角度提高Java程序的性能.     GC的基本原理     Java的内存管理实际上就是对象的管理,其中包括对象的分配和释放.     对于程序员来说,分配对象使用

  • Python内存管理实例分析

    本文实例讲述了Python内存管理.分享给大家供大家参考,具体如下: a = 1 a是引用,1是对象.Python缓存整数和短字符串,对象只有一份,但长字符串和其他对象(列表字典)则有很多对象(赋值语句创建新的对象). from sys import getrefcount a=[1,2,3] print(getfrecount(a)) 返回4,当使用某个引用作为参数传给getfrecount时,创建了临时引用,+1. 对象引用对象 class from_obj(object): def __i

  • 理解Javascript_01_理解内存分配原理分析

    原始值和引用值 在ECMAScript中,变量可以存放两种类型的值,即原始值和引用值. 原始值指的就是代表原始数据类型(基本数据类型)的值,即Undefined,Null,Number,String,Boolean类型所表示的值. 引用值指的就是复合数据类型的值,即Object,Function,Array,以及自定义对象,等等 栈和堆 与原始值与引用值对应存在两种结构的内存即栈和堆 栈是一种后进先出的数据结构,在javascript中可以通过Array来模拟栈的行为 复制代码 代码如下: va

  • FreeRTOS实时操作系统的内存管理分析

    目录 1.heap_1.c 功能简介: 2.heap_2.c 功能简介: 3.heap_3.c 功能简介: 4.heap_4.c 功能简介: 5.heap_5.c(V8.1.0新增) 前言 本文介绍内存管理的基础知识,详细源码分析见< FreeRTOS内存管理示例分析> FreeRTOS提供了几个内存堆管理方案,有复杂的也有简单的.其中最简单的管理策略也能满足很多应用的要求,比如对安全要求高的应用,这些应用根本不允许动态内存分配的. FreeRTOS也允许你自己实现内存堆管理,甚至允许你同时使

  • java内存管理关系及内存泄露的原理分析

    目录 java内存管理关系及内存泄露原理 java对象和内存的关系 创建对象 null的作用 内存泄露 检测内存泄露的原理 java内存管理关系及内存泄露原理 这可能是最近写的博客中最接近底层的了.闲言少叙,进入正题. java对象和内存的关系 首先,我们要知道下面几条真理(自己总结的) 一个完整的建立对象流程是 1声明对象,2开辟内存空间,3将对象和内存空间建立联系. 一个对象只能对应一个内存空间,一个内存空间可以对应很多对象 回收一个内存空间 .如果,这个内存空间没有任何一个对象和他有联系.

  • Flutter图片缓存管理ImageCache原理分析

    目录 引言 PaintingBinding 减少图片缓存 增大阀值 思考 引言 设计: 嗯? 这个图片点击跳转进详情再返回图片怎么变白闪一下呢?产品: 是啊是啊! 一定是个bug开发: 囧囧囧 在开发过程中, 也许你也遇到过这样一个场景. 进入一个页面后,前一个页面的图片都会闪白一下. 或者在列表中,加载很多列表项后,之前列表中的图片都需要重新加载.你有没有想过这一切的原因是什么呢? 没错! 它就是我们今天介绍的主人公 --- ImageCache 可能有些人对ImageCache还有些陌生,

  • python内存管理分析

    本文较为详细的分析了python内存管理机制.分享给大家供大家参考.具体分析如下: 内存管理,对于Python这样的动态语言,是至关重要的一部分,它在很大程度上甚至决定了Python的执行效率,因为在Python的运行中,会创建和销毁大量的对象,这些都涉及到内存的管理. 小块空间的内存池 在Python中,许多时候申请的内存都是小块的内存,这些小块内存在申请后,很快又会被释放,由于这些内存的申请并不是为了创建对象,所以并没有对象一级的内存池机制. Python内存池全景 这就意味着Python在

  • Python 内存管理机制全面分析

    内存管理: 概述 在Python中,内存管理涉及到一个包含所有Python对象和数据结构的私有堆(heap). 这个私有堆的管理由内部的Python内存管理器保证.Python内存管理器有不同的组件来处理各种动态存储管理方面的问题,如共享,分割,预分配或缓存. 在最底层,一个原始内存分配器通过与操作系统的内存管理器交互,确保私有堆有足够的空间来存储所有与Python相关的数据.在原始内存分配器的基础上,几个对象特定的分配器在同一个堆上运行,并根据每种对象类型的特点实现不同的内存管理策略.例如,整

  • C语言动态内存管理分析总结

    目录 什么是动态内存分配 动态内存函数的介绍 free malloc calloc realloc 动态内存管理中常见的错误 对NULL指针的解引用操作 对动态开辟空间的越界访问 对非动态开辟内存使用free释放 使用free释放一块动态开辟内存的一部分 对同一块动态内存多次释放 动态开辟内存忘记释放(内存泄漏) 一些经典的笔试题 题目1 题目2 题目3 题目4 柔性数组 柔性数组的特点 柔性数组的优势 什么是动态内存分配 我们都知道在C语言中,定义变量的时候,系统就会为这个变量分配内存空间,而

随机推荐