標籤:name clu stat new 記憶體泄露 執行 class 總結 style
一、記憶體配置分類
1.從靜態儲存地區分配。記憶體在程式編譯的時候就已經分配好,這塊記憶體在程式的整個運行期間都存在。例如全域變數,static 變數。
2.在棧上建立。在執行函數時,函數內局部變數的儲存單元都可以在棧上建立,函數執行結束時這些儲存單元自動被釋放。
3.從堆上分配,亦稱動態記憶體分配。程式在啟動並執行時候用malloc 或new 申請任意多少的記憶體,程式員自己負責在何時用free 或delete 釋放記憶體。動態記憶體的生存期由程式員決定,使用非常靈活,但問題也最多。
二、傳遞動態記憶體
1.動態指標傳遞失敗
1 #include<iostream> 2 using namespace std; 3 void GetMe(char *p,int num) 4 { 5 p=(char*)malloc(sizeof(char)*num); 6 } 7 int main() 8 { 9 char *str=NULL;10 GetMe(str,100);11 strcpy(str,"Hello!");12 cout<<str<<endl;13 return 0;14 }
結果:程式運行奔潰,因為str還是為NULL,往空的地址強行賦值時,記憶體出錯
原因:str並沒有擷取指標p開闢的空間。本質為調用函數 GetMe 時,函數會初始化函數內的局部變數,同時為傳進來的實參str(指標和值都建立,引用除外)建立一個副本 _p, _num,所以 p申請了記憶體,只是把p指向的記憶體位址改變,而str並沒有改變,所以str依然沒有獲得記憶體。同時每次p申請的記憶體都不會得到釋放,最終會造成記憶體泄露。
2.正確的傳遞動態記憶體
2.1 返回指標
1 #include<iostream> 2 using namespace std; 3 char* GetMe(char *p,int num) 4 { 5 p=(char*)malloc(sizeof(char)*num); 6 return p; 7 } 8 int main() 9 {10 char *str=NULL;11 str=GetMe(str,100);12 strcpy(str,"Hello!");13 cout<<str<<endl;14 delete str;15 return 0;16 }
結果:正常運行
原因:p申請了空間,並將該空間的地址作為傳回值傳給str,這樣str就指向了p申請的記憶體空間
2.2 傳遞指標
1 #include<iostream> 2 using namespace std; 3 void GetMe(char **p,int num) 4 { 5 *p=(char*)malloc(sizeof(char)*num); 6 } 7 int main() 8 { 9 char *str=NULL;10 GetMe(&str,100);11 strcpy(str,"Hello!");12 cout<<str<<endl;13 delete str;14 return 0;15 }
結果:正常運行
原因:傳遞了str的指標給函數GetMe(),那麼p就是str的地址的副本,地址的副本指向的記憶體是固定,所以該函數是為str地址指向的str開闢空間
總結:實際上指標傳遞仍然是一種值傳遞,只不過在參數是指標的時候,傳遞的是指標的副本,這樣在地址上的操作實際就反映到了記憶體中。
傳遞動態記憶體