La signification de new en C++
new est un opérateur en C++ qui alloue de la mémoire et renvoie un pointeur vers l'adresse de la mémoire nouvellement allouée. Utilisation : type *ptr = nouveau type ; Objectif : Créer de nouveaux objets, allouer des tableaux/structures de mémoire dynamique, augmenter/réduire la taille de la mémoire. Remarque : vous devez utiliser delete pour libérer de la mémoire après l'avoir allouée, sinon cela entraînera des fuites de mémoire ; le nouvel opérateur peut lever une exception std::bad_alloc (lorsqu'il n'y a pas de mémoire disponible).
Quoi de neuf
nouveauté en C++ ?
new est un opérateur en C++ qui alloue de la mémoire et renvoie un pointeur vers l'adresse de la mémoire nouvellement allouée.
Comment utiliser ?
type *ptr = new type;
où :
type
est le type de données pour lequel vous souhaitez allouer de la mémoire.type
是您要分配内存的数据类型。ptr
是指向新分配内存的指针。
示例:
// 分配一个整型的内存 int *p = new int; // 分配一个字符串的内存 char *s = new char[20];
什么时候使用?
new 运算符在以下情况下使用:
- 创建一个新的对象。
- 分配数组或其他动态内存结构。
- 扩大或缩小现有内存大小。
注意事项:
- 使用 new 分配内存后,您有责任管理该内存,并使用
delete
操作符在不再需要时释放它。 - 不释放分配的内存会导致内存泄漏。
- new 运算符可以抛出
std::bad_alloc
ptr
est un pointeur vers la mémoire nouvellement allouée. delete
. 🎜🎜Ne pas libérer la mémoire allouée peut entraîner des fuites de mémoire. L'opérateur 🎜🎜new peut lever une exception std::bad_alloc
, qui se produit lorsqu'aucune mémoire n'est disponible. 🎜🎜Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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Les étapes pour implémenter le modèle de stratégie en C++ sont les suivantes : définir l'interface de stratégie et déclarer les méthodes qui doivent être exécutées. Créez des classes de stratégie spécifiques, implémentez l'interface respectivement et fournissez différents algorithmes. Utilisez une classe de contexte pour contenir une référence à une classe de stratégie concrète et effectuer des opérations via celle-ci.

La gestion des exceptions imbriquées est implémentée en C++ via des blocs try-catch imbriqués, permettant de déclencher de nouvelles exceptions dans le gestionnaire d'exceptions. Les étapes try-catch imbriquées sont les suivantes : 1. Le bloc try-catch externe gère toutes les exceptions, y compris celles levées par le gestionnaire d'exceptions interne. 2. Le bloc try-catch interne gère des types spécifiques d'exceptions, et si une exception hors de portée se produit, le contrôle est confié au gestionnaire d'exceptions externe.

L'héritage de modèle C++ permet aux classes dérivées d'un modèle de réutiliser le code et les fonctionnalités du modèle de classe de base, ce qui convient à la création de classes avec la même logique de base mais des comportements spécifiques différents. La syntaxe d'héritage du modèle est : templateclassDerived:publicBase{}. Exemple : templateclassBase{};templateclassDerived:publicBase{};. Cas pratique : création de la classe dérivée Derived, héritage de la fonction de comptage de la classe de base Base et ajout de la méthode printCount pour imprimer le décompte actuel.

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En C, le type de char est utilisé dans les chaînes: 1. Stockez un seul caractère; 2. Utilisez un tableau pour représenter une chaîne et se terminer avec un terminateur nul; 3. Faire fonctionner via une fonction de fonctionnement de chaîne; 4. Lisez ou sortant une chaîne du clavier.

En C++ multithread, la gestion des exceptions est implémentée via les mécanismes std::promise et std::future : utilisez l'objet promise pour enregistrer l'exception dans le thread qui lève l'exception. Utilisez un objet futur pour rechercher des exceptions dans le thread qui reçoit l'exception. Des cas pratiques montrent comment utiliser les promesses et les contrats à terme pour détecter et gérer les exceptions dans différents threads.

TLS fournit à chaque thread une copie privée des données, stockée dans l'espace de la pile de threads, et l'utilisation de la mémoire varie en fonction du nombre de threads et de la quantité de données. Les stratégies d'optimisation incluent l'allocation dynamique de mémoire à l'aide de clés spécifiques aux threads, l'utilisation de pointeurs intelligents pour éviter les fuites et le partitionnement des données pour économiser de l'espace. Par exemple, une application peut allouer dynamiquement du stockage TLS pour stocker les messages d'erreur uniquement pour les sessions contenant des messages d'erreur.

Le multithreading dans la langue peut considérablement améliorer l'efficacité du programme. Il existe quatre façons principales d'implémenter le multithreading dans le langage C: créer des processus indépendants: créer plusieurs processus en cours d'exécution indépendante, chaque processus a son propre espace mémoire. Pseudo-Multithreading: Créez plusieurs flux d'exécution dans un processus qui partagent le même espace mémoire et exécutent alternativement. Bibliothèque multi-thread: Utilisez des bibliothèques multi-threades telles que PTHEADS pour créer et gérer des threads, en fournissant des fonctions de fonctionnement de thread riches. Coroutine: une implémentation multi-thread légère qui divise les tâches en petites sous-tâches et les exécute tour à tour.
