


Peletakan Baharu: Mengapa Kami Tidak Boleh Menggunakan `padam` untuk Mengagihkan Memori?
Oct 26, 2024 pm 01:50 PMPengurusan Memori yang Betul untuk Peletakan Baharu
Apabila menggunakan peletakan baharu, menjadi tanggungjawab pengaturcara untuk memanggil pemusnah secara manual dan membebaskan memori yang diperuntukkan . Ini berbeza daripada kelakuan lalai pengendali padam, yang biasanya mengendalikan kedua-dua tugas.
Mengapa Tidak Padam?
Dalam kod yang disediakan:
char* pMemory = new char[sizeof(MyClass)]; MyClass* pMyClass = new(pMemory) MyClass();
Memori diperuntukkan secara manual menggunakan new[] untuk tatasusunan aksara saiz sepadan dengan objek MyClass. Peletakan baharu kemudiannya digunakan untuk membina objek dalam memori ini.
Menggunakan padam di sini adalah salah kerana operator baru[] digunakan untuk memperuntukkan memori secara manual. delete bertujuan untuk memori yang diperuntukkan menggunakan operator baharu, yang tidak berlaku di sini.
Tanggungjawab Pemusnah
Memandangkan peletakan baharu telah digunakan, adalah menjadi tanggungjawab pengaturcara untuk memanggil pemusnah untuk melepaskan objek. Walau bagaimanapun, ini tidak membebaskan memori yang diperuntukkan secara automatik. Untuk mengelakkan kebocoran memori, memori harus dibebaskan secara eksplisit selepas pemusnah dipanggil.
Peletakan Baharu dengan Penampan Dalaman
Peletakan baharu juga boleh digunakan dengan penimbal dalaman yang tidak diperuntukkan dengan operator baru. Dalam kes sedemikian, pemadaman pengendali tidak boleh dipanggil kerana ia boleh mengakibatkan kelakuan yang tidak dijangka atau kerosakan memori.
Contohnya:
struct buffer_struct { std::aligned_storage_t<sizeof(MyClass), alignof(MyClass)> buffer; }; MyClass* pMyClass = new (&a.buffer) MyClass(); //created inside buffer_struct a
Dalam kes ini, buffer_struct menyediakan storan untuk Objek MyClass, tetapi pembinaan dan pemusnahan objek dikendalikan secara bebas menggunakan peletakan baharu dan pemusnah, masing-masing.
Atas ialah kandungan terperinci Peletakan Baharu: Mengapa Kami Tidak Boleh Menggunakan `padam` untuk Mengagihkan Memori?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas

Pemusnah dalam C digunakan untuk membebaskan sumber yang diduduki oleh objek. 1) Mereka secara automatik dipanggil pada akhir kitaran hayat objek, seperti meninggalkan skop atau menggunakan padam. 2) Pengurusan sumber, pengoptimuman keselamatan dan pengoptimuman prestasi harus dipertimbangkan semasa reka bentuk. 3) Elakkan membuang pengecualian dalam pemusnah dan gunakan mod RAII untuk memastikan pelepasan sumber. 4) Tentukan pemusnah maya di kelas asas untuk memastikan objek kelas yang diperolehi dimusnahkan dengan betul. 5) Pengoptimuman prestasi boleh dicapai melalui kolam objek atau penunjuk pintar. 6) Pastikan benang pemusnah selamat dan ringkas, dan fokus pada pelepasan sumber.

Ya, kelebihan fungsi adalah bentuk polimorfik dalam C, khususnya polimorfisme kompilasi masa. 1. Kelebihan fungsi membolehkan pelbagai fungsi dengan nama yang sama tetapi senarai parameter yang berbeza. 2. Pengkompil memutuskan yang berfungsi untuk memanggil pada masa penyusunan berdasarkan parameter yang disediakan. 3.

C mempunyai dua jenis polimorf utama: polimorfisme kompilasi masa dan polimorfisme jangka masa. 1. Polimorfisme masa kompilasi dilaksanakan melalui fungsi overloading dan templat, memberikan kecekapan yang tinggi tetapi boleh menyebabkan kod kembung. 2. Polimorfisme runtime dilaksanakan melalui fungsi maya dan warisan, memberikan fleksibiliti tetapi overhead prestasi.

Melaksanakan polimorfisme dalam C boleh dicapai melalui langkah -langkah berikut: 1) Gunakan Warisan dan Fungsi Maya, 2) Tentukan kelas asas yang mengandungi fungsi maya, 3) menulis semula fungsi maya ini dengan kelas yang diperolehi, dan 4) panggil fungsi -fungsi ini menggunakan petunjuk kelas atau rujukan. Polimorfisme membolehkan pelbagai jenis objek dianggap sebagai objek jenis asas yang sama, dengan itu meningkatkan fleksibiliti dan pemeliharaan kod.

Ya, polimorfisme di C sangat berguna. 1) Ia menyediakan fleksibiliti untuk membolehkan penambahan mudah jenis baru; 2) Menggalakkan penggunaan semula kod dan mengurangkan pertindihan; 3) Memudahkan penyelenggaraan, menjadikan kod lebih mudah untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Walaupun terdapat cabaran pengurusan prestasi dan memori, kelebihannya amat penting dalam sistem yang kompleks.

C destructorscanleadtoSeveralCommonerrors.toavoidthem: 1) pencegahandoubledeletionbysettingpointerstonullptrorusingsmartpointers.2)

C Polymorphisminkludescompile-time, runtime, andtemplatePolymorphism.1) compile-timePolymorphismusesfunctionandoperatoroveroveroverfiency.2) runtimepolymorphismemplempemplemplorfuntionsflonflexibility.3) TemplatePolymorphismenabenabenabenabenabenaben

Polimorfisme dalam C dibahagikan kepada polimorfisme runtime dan polimorfisme kompilasi masa. 1. Polimorfisme runtime dilaksanakan melalui fungsi maya, yang membolehkan kaedah yang betul dipanggil secara dinamik pada masa runtime. 2. Polimorfisme masa kompilasi dilaksanakan melalui fungsi overloading dan templat, memberikan prestasi dan fleksibiliti yang lebih tinggi.
