当前位置: 首页 > news >正文

C++动态内存管理 解剖new/delete详细讲解(operator new,operator delete)

在这里插入图片描述
讨厌抄我作业和不让我抄作业的人
讨厌插队和不让我插队的人
讨厌用我东西和不让我用东西的人
讨厌借我钱和不借给我钱的人
讨厌开车加塞和不让我加塞的人
讨厌内卷和打扰我内卷的人

一、C++中动态内存管理

1.new和delete操作内置类型

2.new和delete操作自定义类型

二、operator new与operator delete函数

三、operator new[]与operator delete[]函数

四、new和delete的实现原理

五、完结撒❀

–❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀-正文开始-❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀–❀–

一、C++中动态内存管理

我们在C语言中所学习的动态内存函数:malloc,calloc,ralloc这些在C++中也可以继续进行使用,但是使用起来比较麻烦,并且一些地方留有不足,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。

再强调一次:new和delete是两个操作符

1.new和delete操作内置类型

操作方式如下:

void Test()
{// 动态申请一个int类型的空间int* ptr1 = new int;// 动态申请一个int类型的空间并初始化为10int* ptr2 = new int(10);// 动态申请10个int类型的空间int* ptr3 = new int[10];//delete完成空间的销毁delete ptr1;delete ptr2;//销毁连续多个空间delete[] ptr3;
}

new和delete对动态内存开辟的操作就是这么朴实无华。

在这里插入图片描述这里注意一下初始化开辟的一个空间数据用(),开辟多个空间内存用[ ],初始化开辟的多个空间类型数据用{},操作如下:

int* ptr0 = new int[10] {1, 2, 3, 4, 5};
delete[] ptr0;

注意:申请和释放单个元素的空间,使用new和delete操作符,申请和释放连续的空间,使用new[]和delete[],注意:匹配起来使用。

2.new和delete操作自定义类型

操作如下:

class A
{
public:A(int a = 0): _a(a){cout << "A():" << this << endl;}~A(){cout << "~A():" << this << endl;}
private:int _a;
};
int main()
{// new/delete 和 malloc/free最大区别是 new/delete对于【自定义类型】除了开空间还会调用构造函数和析构函数A* p1 = (A*)malloc(sizeof(A));A* p2 = new A(1);free(p1);delete p2;// 内置类型是几乎是一样的int* p3 = (int*)malloc(sizeof(int)); // Cint* p4 = new int;free(p3);delete p4;A* p5 = (A*)malloc(sizeof(A) * 10);A* p6 = new A[10];free(p5);delete[] p6;return 0;
}

大家可以运行上面代码,研究观察new和delete与malloc和free的区别。

注意: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与free不会。

二、operator new与operator delete函数

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。

我们针对代码转到反汇编就可以看到:

在这里插入图片描述
而对于operator new其底层实现是通过malloc函数实现的,operator delete其底层是通过free实现的

见下图:

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述这里的_free_dbg表示的就是free,因为free函数是一个宏:

#define   free(p)       _free_dbg(p, _NORMAL_BLOCK)

不仅从汇编我们可以认识operator new函数和operator delete函数,我们还可以看一下其是如何实现的:

/*
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 bytesvoid* 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_FINALLYreturn;
}/*
free的实现
*/
#define   free(p)               _free_dbg(p, _NORMAL_BLOCK)

上面operator new函数和operator delete函数的实现代码大家简单看一下,理解即可,看不懂没有关系

重点是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

三、operator new[]与operator delete[]函数

我们在开辟多个类型数据时用new T[N],其内部调用的是operator new[]函数,而operator new[]函数其实就是由operator new函数实现完成的,见下面汇编代码:

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述
同理delete[]函数内部实现是由operator delete[]函数实现的,而operator delete[]函数内部实现也是由operator delete函数所实现的:

在这里插入图片描述
在这里插入图片描述

operator new[]函数内部实现逻辑由operator new函数实现,那么为什么还需要operator new[]函数呢?

在上面的学习中,我们强调过new和delete配对使用,而new[]要和delete[]进行配对使用,new[]和delete[]是在创建多个类型数据时进行使用,这里对于内置类型来说的话其实没多大意义(因为内置类型不需要调用构造函数和析构函数),主要在自定义类型上面

new和delete在创建和销毁自定义类型分别会自动调用构造函数和析构函数,所以我们在创建多组自定义类型数据时需要根据自定义类型的个数来确定一共需要调用几次构造函数和析构函数

class A
{
public:A(int a = 0):_a(a){cout << "A(int a = 0)" << this << endl;}~A(){cout << "~A()" << this << endl;}
private:int _a;
};int main()
{A* ptr1 = new A; //operator new + 1次构造A* ptr2 = new A[10];//operator new[] + 10次构造delete ptr1;//1次析构 + operator deletedelete[] ptr2;//10次析构 + operator deletereturn 0;
}

而调用operator new[]函数就实现了对类型数据个数的存储,我们可以看下代码:

class A
{
public:A(int a = 0):_a(a){cout << "A(int a = 0)" << this << endl;}~A(){cout << "~A()" << this << endl;}
private:int _a;
};int main()
{A* ptr1 = new A[3];delete[] ptr1;return 0;
}

按照正常计算的话,new开辟A[3]其大小应为12字节,但是我们转到汇编代码:

在这里插入图片描述
会发现一共是16个字节,这里多出来的4个字节就是用来存储总数据个数所用的。

同理,对于operator delete[]函数也一样,operator new[]函数记录了所创建的总数居的多少,也是为下面operator delete[]函数调用多少次析构函数做铺垫。

对于operator delete[]函数,最后也会在内存空间中会向前偏移4个字节的位置再进行free,将所存储数据个数的4个字节一同free掉。

四、new和delete的实现原理

1.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

2.自定义类型

· new的原理

1. 调用operator new函数申请空间

2. 在申请的空间上执行构造函数,完成对象的构造

· 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函数释放对象的空间

· new T[N]的原理

1. 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

2. 在申请的空间上执行N次构造函数

· delete[N]的原理

1. 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

2. 调用operator delete[]释放空间,实际在operator delete[]中调用operator delete来释
放空间

通过上面的学习我们可以发现,对于操作符,其内部都是由一条一条指令进行实现的,所以我们使用操作符 ,在编译器编译时就会将操作符转换成每一条指令执行。

五、完结撒❀

如果以上内容对你有帮助不妨点赞支持一下,以后还会分享更多编程知识,我们一起进步。
最后我想讲的是,据说点赞的都能找到漂亮女朋友❤
在这里插入图片描述

相关文章:

C++动态内存管理 解剖new/delete详细讲解(operator new,operator delete)

讨厌抄我作业和不让我抄作业的人 讨厌插队和不让我插队的人 讨厌用我东西和不让我用东西的人 讨厌借我钱和不借给我钱的人 讨厌开车加塞和不让我加塞的人 讨厌内卷和打扰我内卷的人 一、C中动态内存管理 1.new和delete操作内置类型 2.new和delete操作自定义类型 二、operat…...

python-re正则笔记0.2.0

1. 匹配linux文件路径 from re import match, search,findall str"sh refreshConfig.sh /opt/client/ccc.txt /opt/client/ccc.dfs 胜多负少的"patter1"\/.\.\w" print(findall(patter1, str))""" [/opt/client/ccc.txt /opt/client/ccc…...

.NET SignalR Redis实时Web应用

环境 Win10 VS2022 .NET8 Docker Redis 前言 什么是 SignalR&#xff1f; ASP.NET Core SignalR 是一个开放源代码库&#xff0c;可用于简化向应用添加实时 Web 功能。 实时 Web 功能使服务器端代码能够将内容推送到客户端。 适合 SignalR 的候选项&#xff1a; 需要从服…...

【热门话题】常见分类算法解析

&#x1f308;个人主页: 鑫宝Code &#x1f525;热门专栏: 闲话杂谈&#xff5c; 炫酷HTML | JavaScript基础 ​&#x1f4ab;个人格言: "如无必要&#xff0c;勿增实体" 文章目录 常见分类算法解析1. 逻辑回归&#xff08;Logistic Regression&#xff09;2. 朴…...

有效利用MRP能为中小企业带来什么?

在离散制造企业&#xff0c;主流的生产模式主要为面向订单生产和面向库存生产&#xff08;又称为预测生产&#xff09;&#xff0c;在中小企业中&#xff0c;一般为面向订单生产&#xff0c;也有部分面向库存和面向订单混合的生产方式&#xff08;以面向订单为主&#xff0c;面…...

InternlM2

第一次作业 基础作业 进阶作业 1. hugging face下载 2. 部署 首先&#xff0c;从github上git clone仓库 https://github.com/InternLM/InternLM-XComposer.git然后里面的指引安装环境...

2024-12.python高级语法

异常处理 首先我们要理解什么叫做**"异常”**&#xff1f; 在程序运行过程中&#xff0c;总会遇到各种各样的问题和错误。有些错误是我们编写代码时自己造成的&#xff1a; 比如语法错误、调用错误&#xff0c;甚至逻辑错误。 还有一些错误&#xff0c;则是不可预料的错误…...

【C语言】贪吃蛇项目(1) - 部分Win32 API详解 及 贪吃蛇项目思路

文章目录 一、贪吃蛇项目需要实现的基本功能二、Win32 API介绍2.1 控制台2.2 部分控制台命令及调用函数mode 和 title 命令COORD 命令GetStdHandle&#xff08;获取数据&#xff09;GetConsoleCursorInfo&#xff08;获取光标数据&#xff09;SetConsoleCursorInfo &#xff08…...

秋叶Stable diffusion的创世工具安装-带安装包链接

来自B站up秋葉aaaki&#xff0c;近期发布了Stable Diffusion整合包v4.7版本&#xff0c;一键在本地部署Stable Diffusion&#xff01;&#xff01; 适用于零基础想要使用AI绘画的小伙伴~本整合包支持SDXL&#xff0c;预装多种必须模型。无需安装git、python、cuda等任何内容&am…...

华为ensp中aaa(3a)实现telnet远程连接认证配置命令

作者主页&#xff1a;点击&#xff01; ENSP专栏&#xff1a;点击&#xff01; 创作时间&#xff1a;2024年4月14日18点49分 AAA认证的全称是Authentication、Authorization、Accounting&#xff0c;中文意思是认证、授权、计费。 以下是详细解释 认证&#xff08;Authentic…...

前端网络---http协议和https协议的区别

http协议和https的区别 1、http是超文本传输协议&#xff0c;信息是明文传输&#xff0c;https则是具有安全性的ssl加密传输协议。 2、http和https使用的端口不一样&#xff0c;http是80&#xff0c;https是443。 3、http的连接很简单&#xff0c;是无状态的&#xff08;可以…...

FactoryMethod工厂方法模式详解

目录 模式定义实现方式简单工厂工厂方法主要优点 应用场景源码中的应用 模式定义 定义一个用于创建对象的接口&#xff0c;让子类决定实例化哪一个类。 Factory Method 使得一个类的实例化延迟到子类。 实现方式 简单工厂 以下示例非设计模式&#xff0c;仅为编码的一种规…...

Java基础-知识点1(面试|学习)

Java基础-知识点1 Java与C、PythonJava &#xff1a;C&#xff1a;Python: java 与 C的异同相似之处&#xff1a;区别&#xff1a; Java8的新特性Lambda 表达式&#xff1a;Stream API&#xff1a;接口的默认方法和静态方法&#xff1a; 基本数据类型包装类自动装箱与自动拆箱自…...

【InternLM 实战营第二期-笔记1】书生浦语大模型开源体系详细介绍InternLM2技术报告解读(附相关论文)

书生浦语是上海人工智能实验室和商汤科技联合研发的一款大模型,很高兴能参与本次第二期训练营&#xff0c;我也将会通过笔记博客的方式记录学习的过程与遇到的问题&#xff0c;并为代码添加注释&#xff0c;希望可以帮助到你们。 记得点赞哟(๑ゝω╹๑) 书生浦语大模型开源体系…...

【免费】基于SOE算法的多时段随机配电网重构方法

1 主要内容 该程序是完全复现《Switch Opening and Exchange Method for Stochastic Distribution Network Reconfiguration》&#xff0c;也是一个开源代码&#xff0c;网上有些人卖的还挺贵&#xff0c;本次免费分享给大家&#xff0c;代码主要做的是一个通过配电网重构获取…...

Swift面向对象编程

类的定义与实例化&#xff1a; Swift中定义一个类使用class关键字&#xff0c;类的属性和方法都写在大括号内。示例代码如下&#xff1a; class MyClass {var property1: Intvar property2: Stringinit(property1: Int, property2: String) {self.property1 property1self.pr…...

IEDA 的各种常用插件汇总

目录 IEDA 的各种常用插件汇总1、 Alibaba Java Coding Guidelines2、Translation3、Rainbow Brackets4、MyBatisX5、MyBatis Log Free6、Lombok7、Gitee IEDA 的各种常用插件汇总 1、 Alibaba Java Coding Guidelines 作用&#xff1a;阿里巴巴代码规范检查插件&#xff0c;…...

浅谈C语言中异或运算符的10种妙用

目录 1、前言 2、基本准则定律 3、妙用归纳 4、总结 1、前言 C语言中异或运算符^作为一个基本的逻辑运算符&#xff0c;相信大家都知道其概念&#xff1a;通过对两个相同长度的二进制数进行逐位比较&#xff0c;若对应位的值不同&#xff0c;结果为 1, 否则结果为 0。 但是…...

Canal--->准备MySql主数据库---->安装canal

一、安装主数据库 1.在服务器新建文件夹 mysql/data&#xff0c;新建文件 mysql/conf.d/my.cnf 其中my.cnf 内容如下 [mysqld] log_timestampsSYSTEM default-time-zone8:00 server-id1 log-binmysql-bin binlog-do-db mall # 要监听的库 binlog_formatROW2.启动数据库 do…...

vs配置opencv运行时“发生生成错误,是否继续并运行上次的成功生成”BUG解决办法

vs“发生生成错误&#xff0c;是否继续并运行上次的成功生成” 新手在用vs配置opencv时遇到这个错误时&#xff0c;容易无从下手解决。博主亲身经历很有可能是release/debug模式和配置文件不符的问题。 在配置【链接器】→【输入】→【附加依赖项】环节&#xff0c;编辑查看选择…...

大型活动交通拥堵治理的视觉算法应用

大型活动下智慧交通的视觉分析应用 一、背景与挑战 大型活动&#xff08;如演唱会、马拉松赛事、高考中考等&#xff09;期间&#xff0c;城市交通面临瞬时人流车流激增、传统摄像头模糊、交通拥堵识别滞后等问题。以演唱会为例&#xff0c;暖城商圈曾因观众集中离场导致周边…...

【android bluetooth 框架分析 04】【bt-framework 层详解 1】【BluetoothProperties介绍】

1. BluetoothProperties介绍 libsysprop/srcs/android/sysprop/BluetoothProperties.sysprop BluetoothProperties.sysprop 是 Android AOSP 中的一种 系统属性定义文件&#xff08;System Property Definition File&#xff09;&#xff0c;用于声明和管理 Bluetooth 模块相…...

鸿蒙中用HarmonyOS SDK应用服务 HarmonyOS5开发一个生活电费的缴纳和查询小程序

一、项目初始化与配置 1. 创建项目 ohpm init harmony/utility-payment-app 2. 配置权限 // module.json5 {"requestPermissions": [{"name": "ohos.permission.INTERNET"},{"name": "ohos.permission.GET_NETWORK_INFO"…...

数据库分批入库

今天在工作中&#xff0c;遇到一个问题&#xff0c;就是分批查询的时候&#xff0c;由于批次过大导致出现了一些问题&#xff0c;一下是问题描述和解决方案&#xff1a; 示例&#xff1a; // 假设已有数据列表 dataList 和 PreparedStatement pstmt int batchSize 1000; // …...

Chromium 136 编译指南 Windows篇:depot_tools 配置与源码获取(二)

引言 工欲善其事&#xff0c;必先利其器。在完成了 Visual Studio 2022 和 Windows SDK 的安装后&#xff0c;我们即将接触到 Chromium 开发生态中最核心的工具——depot_tools。这个由 Google 精心打造的工具集&#xff0c;就像是连接开发者与 Chromium 庞大代码库的智能桥梁…...

深度学习之模型压缩三驾马车:模型剪枝、模型量化、知识蒸馏

一、引言 在深度学习中&#xff0c;我们训练出的神经网络往往非常庞大&#xff08;比如像 ResNet、YOLOv8、Vision Transformer&#xff09;&#xff0c;虽然精度很高&#xff0c;但“太重”了&#xff0c;运行起来很慢&#xff0c;占用内存大&#xff0c;不适合部署到手机、摄…...

【Linux手册】探秘系统世界:从用户交互到硬件底层的全链路工作之旅

目录 前言 操作系统与驱动程序 是什么&#xff0c;为什么 怎么做 system call 用户操作接口 总结 前言 日常生活中&#xff0c;我们在使用电子设备时&#xff0c;我们所输入执行的每一条指令最终大多都会作用到硬件上&#xff0c;比如下载一款软件最终会下载到硬盘上&am…...

HTTPS证书一年多少钱?

HTTPS证书作为保障网站数据传输安全的重要工具&#xff0c;成为众多网站运营者的必备选择。然而&#xff0c;面对市场上种类繁多的HTTPS证书&#xff0c;其一年费用究竟是多少&#xff0c;又受哪些因素影响呢&#xff1f; 首先&#xff0c;HTTPS证书通常在PinTrust这样的专业平…...

【大模型】RankRAG:基于大模型的上下文排序与检索增强生成的统一框架

文章目录 A 论文出处B 背景B.1 背景介绍B.2 问题提出B.3 创新点 C 模型结构C.1 指令微调阶段C.2 排名与生成的总和指令微调阶段C.3 RankRAG推理&#xff1a;检索-重排-生成 D 实验设计E 个人总结 A 论文出处 论文题目&#xff1a;RankRAG&#xff1a;Unifying Context Ranking…...

StarRocks 全面向量化执行引擎深度解析

StarRocks 全面向量化执行引擎深度解析 StarRocks 的向量化执行引擎是其高性能的核心设计&#xff0c;相比传统行式处理引擎&#xff08;如MySQL&#xff09;&#xff0c;性能可提升 5-10倍。以下是分层拆解&#xff1a; 1. 向量化 vs 传统行式处理 维度行式处理向量化处理数…...