C++ ランタイム エラー:「無効なメモリ アクセス」を解決する方法?
C ランタイム エラー:「無効なメモリ アクセス」を解決するにはどうすればよいですか?
C プログラミングでは、プログラムを実行するとさまざまなエラーが発生することがよくあります。よくあるエラーの 1 つは、無効なメモリ アクセスを意味する「無効なメモリ アクセス」です。このエラーは通常、ポインター操作中に発生し、無効なメモリ アドレスにアクセスすると、プログラムがクラッシュしてこのエラーが報告されます。
この記事では、この C ランタイム エラーを解決する方法を説明し、いくつかのコード例を示します。
まず、「無効なメモリ アクセス」エラーの一般的な原因をいくつか見てみましょう:
- ワイルド ポインタ: 初期化されていないポインタ、または解放されたポインタ、メモリが指しているポインタはもう無効です。
- 配列の範囲外: 添字を使用して配列要素にアクセスする場合、添字が配列の範囲を超えると、無効なメモリ アクセスが発生します。
これらの問題を解決する方法は次のとおりです。
- null ポインター チェックを使用する: ポインターを使用する前に、ポインターが null でないことを必ず確認してください。条件ステートメントを使用して、ポインターが空かどうかを確認できます。空の場合、関連する操作は実行されません。
int* ptr = nullptr; // 声明并初始化一个空指针 if (ptr != nullptr) { // 执行操作 }
- 動的メモリ割り当てを使用する: 配列を動的に作成する必要がある場合は、
new
キーワードを使用してメモリを割り当てることができます。delete
キーワードを使用してメモリを解放する場合、予約ポインタをnullptr
に設定すると、ワイルド ポインタ エラーを回避できます。
int* arr = new int[5]; // 动态分配一个有5个整数的数组 // 使用arr数组进行操作 delete[] arr; // 释放内存 arr = nullptr; // 预留指针设为nullptr
- コンテナの使用: C 標準ライブラリには、メモリを管理するためのいくつかのコンテナ クラス (ベクトル、配列など) が用意されており、これらはメモリの割り当てと解放を自動的に処理し、手間を省きます。手動メモリ管理で発生する可能性のあるエラー。
#include <vector> std::vector<int> v; // 创建一个整数类型的vector v.push_back(1); // 向vector中添加一个元素
- 境界チェックを使用する: 配列を使用する場合は、配列の添え字が範囲を超えていないことを常に確認してください。
size()
関数を使用して配列の要素数を取得したり、条件判定文を使用して境界チェックを行うことができます。
int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5}; // 声明并初始化一个整数数组 for (int i = 0; i < 5; i++) { // 执行操作 }
上記の対策を講じることで、「無効なメモリアクセス」エラーの発生を回避できます。もちろん、この問題を引き起こす可能性のある他のエラーもあり、ケースバイケースで適切なデバッグと処理が必要です。
要約すると、C ランタイム エラー「無効なメモリ アクセス」を解決する鍵は、ポインタと配列の正しい使用、適切な境界チェックとメモリ管理にあります。
この記事がこの種のエラーの解決に役立つことを願っています。楽しいプログラミングを!
以上がC++ ランタイム エラー:「無効なメモリ アクセス」を解決する方法?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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