【C++】 10_C++中的新成员

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动态内存分配

C++ 中的动态内存分配

C++ 通过 new 关键字进行动态内存申请
C++ 中的动态内存申请是基于类型的
delete 关键字用于内存释放

变量申请:
Type* pointer = new Type; // 在堆上申请 Type 类型变量
// …
delete pointer
数组申请:
Type* pointer = new Type[N]; // 在堆上申请 N 个元素,元素类型为 Type 的数组
// …
delete pointer[];
示例分析:C++ 中的动态内存分配
#include <stdio.h>

int main()
{
int* p = new int;

*p = 5;
*p = *p + 10;

printf(“p = %p\n”, p);
printf(“*p = %d\n”, *p);

delete p;

p = new int[10];

for(int i=0; i<10; i++)
{
p[i] = i + 1;

printf(“p[%d] = %d\n”,i , p[i]);
}

delete[] p;

return 0;
}
输出:
p = 0x99dc008
*p = 15
p[0] = 1
p[1] = 2
p[2] = 3
p[3] = 4
p[4] = 5
p[5] = 6
p[6] = 7
p[7] = 8
p[8] = 9
p[9] = 10

分析:问:p = new int[10]; p 指向的内存空间是 4 * 10 = 40 字节吗?答:p 所指向的内存空间至少占用 40 字节。C++ 天生兼容 C 语言的方式,因此在动态内存申请时,无法保证请求与实际获得大小一致。
问:p = new int[10]; delete p; 发生了什么?答:造成内存泄漏。仅仅释放了指针所指向内存空间第一个数组元素所占用的内存。

new 关键字与 malloc 函数区别

new 关键字是 C++ 的一部分
malloc 是由 C 库提供的函数
new 以具体类型为单位进行内存分配
malloc 以字节为单位进行内存分配
new 在申请单个类型变量时可进行初始化
malloc 不具备内存初始化的特性

calloc 不是真正的初始化,是在申请内存成功之后,将其全部设置为 0.
new 关键字的初始化
int* pi = new int(1);
float* pf = new float(2.0f);
char* pc = new char(‘c’);
编程实验:初始化动态内存
#include <stdio.h>

int main()
{
int* pi = new int(1);
float* pf = new float(2.0f);
char* pc = new char(‘c’);

printf(“*pi = %d\n”, *pi);
printf(“*pf = %f\n”, *pf);
printf(“*pc = %c\n”, *pc);

delete pi;
delete pf;
delete pc;

return 0;
}
输出:
*pi = 1
*pf = 2.000000
*pc = c

C++ 中的命名空间

在 C 语言中只有一个全局作用域

C 语言中所有的全局标识符共享同一个作用域
标识符之间可能产生冲突(尤其在协作开发时)

C++ 中提出了命名空间的概念

命名空间将全局作用域分成不同的部分

不同命名空间中的标识符可以同名而不会发生冲突
命名空间可以互相嵌套
全局作用域也叫做默认命名空间

C++ 命名空间的定义
namespace Name
{
namespace Internal
{
/* … */
}

/* … */
}

C++ 命名空间的使用:

使用整个命名空间:using namespace name;

使用命名空间的变量:using name::variable

使用默认命名空间中的变量:::variable

示例分析:命名空间的使用
#include <stdio.h>

namespace First
{
int i = 0;
}

namespace Second
{
int i = 1;

namespace Internal
{
struct P
{
int x;
int y;
};
}
}

int main()
{
using namespace First;
using Second::Internal::P;

printf(“First::i = %d\n”, i);
printf(“Second::i = %d\n”, Second::i);

P p = {2, 3};

printf(“p.x = %d\n”, p.x);
printf(“p.y = %d\n”, p.y);

return 0;
}
输出:
First::i = 0
Second::i = 1
p.x = 2
p.y = 3

小结

C++ 中内置了动态内存分配的专用关键字
C++ 中的动态内存分配可以同时进行初始化
C++ 中的动态内存分配时基于类型进行的
C++ 中命名空间概念用于解决名称冲突问题

C 语言动态内存分配传送门
以上内容参考狄泰软件学院系列课程,请大家保护原创!

正文完
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