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2.智能指针的定制删除器
这里我想介绍的是new[]与delete[]没有配套使用带来的影响。这个是否发生错误和使用的ide有很大的关系。(这里我用vs平台做示例)
如果对内置类型采用new[]来开辟开辟空间,再用delete来释放空间是没有影响的。
这里是可以通过编译的。
不过若是对自定义类型采用这种方式释放就会报错。
这里我们就要深入的了解一下new[]和delete[]的工作方式(针对自定义类型)。new[]的时候会先调用operator new[]开出空间,再用开出的空间进行调用指定次数的构造函数。delete[]的时候会先调用operator delete[]来进行指定次数的析构,再将空间释放。
核心问题:new[n]完了,delete[]如何拿到这个n值呢?
vs下的处理方式:
如图,以开三个Node空间来举例,编译器会默认多开4个字节来计数,new[]结束,指针会偏移至计数空间的结尾。这时,我们如果采用delete方式来释放空间,析构或许可以正常执行一次,Node1或许会被析构。不过此时找不到空间的起始位置,delete整个空间时对应不上正确位置就会报错。
为了解决上述问题,智能指针给了定制删除器的方案。
unique_ptr:
他的定制删除器只接收传类型。
#includeusing namespace std;
class Node
{
public:
~Node()
{
cout<< "~Node"<< endl;
}
private:
int _val=0;
};
templatestruct DelteAryy //搞一个专门delete[]的
{
void operator()(T* t)
{
delete[] t;
}
};
int main()
{
unique_ptr>sp1(new Node[5]);
return 0;
}
如图,成功析构5次。
shared_ptr:
这里我们可以传对象给定制删除器。因此用c++的lambda就会非常省事。
lambda可以参考:c++11有关新特性
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