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昨天参加学校华为编程大赛(机试),其中有一个字符串处理(查找最长回文子串)的编程题,函数原型已给出,要求在函数内动态分配内存,在测试函数中调用输出结果。很快就完成的函数的编写,但是在测试时一直提示内存错误!分析知道肯定是函数内分配内存的原因,出于时间上的考虑,只是采用了一种迂回的方法,勉强完成了正确运行的程序。下来之后,终于发现原因所在:

例1】Test函数的语句GetMemory(str, 200)并没有使str获得期望的内存,str依旧是NULL,为什么?

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void GetMemory(char *p, int num)
{

    p = (char *)malloc(sizeof(char) * num);

}


void Test(void)
{
    char *str = NULL;

    GetMemory(str, 100);    // str 仍然为 NULL

    strcpy(str, "hello");   // 运行错误
}
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毛病出在函数GetMemory中。原来问题出在C编译器原理上:编译器总是要为函数的每个参数制作临时副本,指针参数p的副本是 _p,编译器使 _p = p。如果函数体内的程序修改了_p的内容,就导致参数p的内容作相应的修改。这就是指针可以用作输出参数的原因。

即上面的函数代码经过编译后成为:

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void GetMemory(char *p, int num)
{
    char * _p;

    _p = p;

    _p = (char *)malloc(sizeof(char) * num);
}

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在本例中,_p申请了新的内存,只是把_p所指的内存地址改变了,但是p丝毫未变。所以函数GetMemory并不能输出任何东西。事实上,每执行一次GetMemory就会泄露一块内存,因为没有用free释放内存。

例2】如果非得要用指针参数去申请内存,那么应该改用“指向指针的指针”:

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void GetMemory2(char **p, int num)
{

    *p = (char *)malloc(sizeof(char) * num);

}

void Test2(void)
{
    char *str = NULL;

    GetMemory2(&str, 100); // 注意参数是 &str,而不是str

    strcpy(str, "hello");

    cout<< str << endl;

    free(str);
}
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例3】由于“指向指针的指针”这个概念不容易理解,我们可以用函数返回值来传递动态内存。这种方法更加简单:

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char *GetMemory3(int num)
{
    char *p = (char *)malloc(sizeof(char) * num);

    return p;
}

void Test3(void)
{
    char *str = NULL;

    str = GetMemory3(100);

    strcpy(str, "hello");

    cout<< str << endl;

    free(str);
}
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例4】用函数返回值来传递动态内存这种方法虽然好用,但是常常有人把return语句用错了。这里强调不要用return语句返回指向“栈内存”的指针,因为该内存在函数结束时自动消亡:

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char *GetString(void)
{

    char p[] = "hello world";//存放于函数栈中的字符数组

    return p;   // 编译器将提出警告
}


void Test4(void)
{

    char *str = NULL;

    str = GetString(); // str 的内容是垃圾

    cout<< str << endl;
}
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用调试器逐步跟踪Test4,发现执行str = GetString语句后str不再是NULL指针,但是str的内容不是“hello world”而是垃圾。

例5】如果将上面的函数改为下面的,会怎么样?

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char *GetString2(void)
{
    char *p = "hello world";//字符指针指向常量“hello world”

    return p;
}


void Test5(void)
{

    char *str = NULL;

    str = GetString2();

    cout<< str << endl;
}
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函数Test5运行虽然不会出错,但是函数GetString2的设计概念却是错误的。因为GetString2内的“hello world”是常量字符串,位于静态存储区,它在程序生命期内恒定不变。无论什么时候调用GetString2,它返回的始终是同一个“只读”的内存块。

例6】利用C++中的引用,对于“在函数中动态分配内存”的问题可以实现得更“简洁明了”一些:

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void GetMemory(char *&p, int num) //使用指针引用
{
    p = (char *)malloc(sizeof(char) * num);
}


void Test6(void)
{
    char *str = NULL;

    GetMemory(str, 100);    // 正确。注意此时传递的参数是str,而不是&str

    strcpy(str, "hello");   // 运行正确
}
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通过使用指针引用,我们可以以一种更“优雅”的方式动态分配内存。实际上,char *&p的效果和char **p一样,只是语法有所不同。使用起来更为方便!

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类别:c++ 查看评论
posted on 2010-10-14 16:57 ewook 阅读(132) 评论(0)  编辑 收藏 引用

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