Melaksanakan malloc() dan free() — membelah blok besar
Dalam siaran sebelumnya siri ini, kami melihat bagaimana susunan kami memilih blok memori untuk digunakan semula boleh membawa kepada penggunaan memori yang lebih besar atau lebih kecil, dan kami menukar fungsi kami untuk mengelakkan perkara ini. pembaziran. Tetapi kita perlu menyelesaikan masalah lain yang lebih serius: kadangkala, blok memori yang sangat besar boleh menduduki ruang yang boleh digunakan oleh beberapa blok yang lebih kecil. Pertimbangkan kes di bawah, di mana kita memperuntukkan sebahagian besar memori, mengagihkannya, dan kemudian memperuntukkan dua blok yang lebih kecil:
void *ptr1 = abmalloc(128); void *ptr2 = abmalloc(8); abfree(ptr1); void *ptr3 = abmalloc(8); void *ptr4 = abmalloc(8);
Di sini, kami mempunyai blok memori 128 bait percuma dan apabila kami memperuntukkan blok hanya 8 bait, semua 128 bait menjadi tidak tersedia. Apabila kita memperuntukkan satu lagi blok 8-bait, timbunan itu perlu berkembang semula. Ini bukan penggunaan ingatan yang cekap.
Terdapat sekurang-kurangnya dua penyelesaian popular untuk kes ini. Satu, lebih cekap, ialah menggunakan tong sampah: menyenaraikan blok kumpulan mengikut saiz. Ini adalah pendekatan yang lebih canggih dan cekap, tetapi lebih kompleks. Pilihan lain, lebih mudah, ialah mencari blok besar dan bahagikannya kepada blok yang lebih kecil. Kami akan mengikut pendekatan ini.
Tetapi ingat: lebih ringkas tidak bermakna mudah ;-)
Pemfaktoran Semula Awal
Sebelum bermula, mari lakukan pemfaktoran semula kecil. Pada masa ini, fungsi header_new() melakukan dua perkara: ia memperuntukkan lebih banyak memori untuk blok baharu dan memulakan pengepalanya, menetapkan metadata dan penunjuk kepada blok sebelumnya. Bahagian memulakan pengepala mungkin berguna, jadi mari kita ekstraknya. Kami akan mencipta dua fungsi baharu untuk meningkatkan kebolehbacaan:
- Fungsi header_plug(), yang "memalamkan" blok yang dimulakan ke blok sebelumnya dan seterusnya.
- Fungsi header_init(), yang menetapkan nilai awal metadata blok (saiz dan ketersediaan).
Begini rupa mereka:
void header_init(Header *header, size_t size, bool available) { header->size = size; header->available = available; } void header_plug(Header *header, Header *previous, Header *next) { header->previous = previous; if (previous != NULL) { previous->next = header; } header->next = next; if (next != NULL) { next->previous = header; } }
Sekarang, kita hanya perlu mengubah suai header_new() untuk menggunakan fungsi baharu ini:
Header *header_new(Header *previous, size_t size, bool available) { Header *header = sbrk(sizeof(Header) + size); header_init(header, size, available); header_plug(header, previous, NULL); return header; }
(Selain itu, kita boleh mengalih keluar baris terakhir->sebelumnya->seterusnya = terakhir; daripada fungsi abmalloc(), memandangkan header_plug() kini mengurusnya.)
Membelah Blok
Dengan alatan ini di tangan, mari buat fungsi header_split(). Memandangkan pengepala dan saiz minimum yang diperlukan, fungsi ini membahagikan blok memori kepada dua jika blok asal cukup besar untuk mengandungi
- saiz yang diperlukan,
- pengepala baharu untuk blok baharu dan
- sedikit ingatan tambahan.
Pertama, kami menyemak sama ada blok itu cukup besar:
Header *header_split(Header *header, size_t size) { size_t original_size = header->size; if (original_size >= size + sizeof(Header)) {
Jika syarat ini dipenuhi, kami belah blok. Mula-mula, kami mengurangkan saiz blok semasa dengan menolak saiz pengepala dan ruang yang diminta oleh abmalloc:
void *ptr1 = abmalloc(128); void *ptr2 = abmalloc(8); abfree(ptr1); void *ptr3 = abmalloc(8); void *ptr4 = abmalloc(8);
Ini meninggalkan ruang memori selepas blok semasa, yang akan kami gunakan untuk mencipta blok baharu. Kami mengira penunjuk untuk blok baharu ini:
void header_init(Header *header, size_t size, bool available) { header->size = size; header->available = available; } void header_plug(Header *header, Header *previous, Header *next) { header->previous = previous; if (previous != NULL) { previous->next = header; } header->next = next; if (next != NULL) { next->previous = header; } }
Sekarang kita mempunyai penuding ke blok baharu, kita mulakan pengepalanya dengan header_init():
Header *header_new(Header *previous, size_t size, bool available) { Header *header = sbrk(sizeof(Header) + size); header_init(header, size, available); header_plug(header, previous, NULL); return header; }
Dan kami menyambungkan blok baharu ke blok sebelumnya dan seterusnya menggunakan header_plug():
Header *header_split(Header *header, size_t size) { size_t original_size = header->size; if (original_size >= size + sizeof(Header)) {
Jika blok asal adalah yang terakhir, blok baharu kini akan menjadi yang terakhir, jadi kami mengemas kini penunjuk terakhir:
header->size = original_size - size - sizeof(Header);
Akhir sekali, kami mengembalikan blok baharu:
Header *new_header = header + sizeof(Header) + header->size;
Jika blok asal tidak cukup besar, kami hanya mengembalikan blok asal:
header_init(new_header, size, true);
Mengemas kini abmalloc()
Sekarang, kita hanya perlu kembali ke fungsi abmalloc() dan di tempat kita menemui blok yang boleh digunakan, kita menggunakan header_split() untuk cuba memisahkannya:
header_plug(new_header, header, header->next);
Jika blok boleh dibelah, blok baru akan dikembalikan. Jika tidak, blok asal akan disimpan dan dikembalikan seperti sebelumnya.
Nota tentang Pemisahan Blok
Perhatikan bahawa kami mencipta blok baharu pada penghujung blok asal. Kami boleh menciptanya pada mulanya, tetapi dengan mencipta blok terpakai baharu pada penghujungnya, blok percuma baharu kekal lebih dekat dengan blok lama. Dengan cara ini, ia akan ditemui dahulu apabila abmalloc() digunakan seterusnya.
Memisahkan blok memori yang besar adalah satu langkah ke hadapan, tetapi terdapat masalah sebaliknya: blok memori yang kecil boleh menyebabkan pemecahan, membuat permintaan yang lebih besar menyebabkan timbunan berkembang. Kita akan lihat cara menyelesaikannya dalam siaran seterusnya.
Atas ialah kandungan terperinci Melaksanakan malloc() dan free() — membelah blok besar. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas











Sejarah dan evolusi C# dan C adalah unik, dan prospek masa depan juga berbeza. 1.C dicipta oleh BjarnestroustRup pada tahun 1983 untuk memperkenalkan pengaturcaraan berorientasikan objek ke dalam bahasa C. Proses evolusinya termasuk pelbagai standardisasi, seperti C 11 memperkenalkan kata kunci auto dan ekspresi Lambda, C 20 memperkenalkan konsep dan coroutin, dan akan memberi tumpuan kepada pengaturcaraan prestasi dan sistem pada masa akan datang. 2.C# telah dikeluarkan oleh Microsoft pada tahun 2000. Menggabungkan kelebihan C dan Java, evolusinya memberi tumpuan kepada kesederhanaan dan produktiviti. Sebagai contoh, C#2.0 memperkenalkan generik dan C#5.0 memperkenalkan pengaturcaraan tak segerak, yang akan memberi tumpuan kepada produktiviti pemaju dan pengkomputeran awan pada masa akan datang.

Terdapat perbezaan yang signifikan dalam lengkung pembelajaran C# dan C dan pengalaman pemaju. 1) Keluk pembelajaran C# agak rata dan sesuai untuk pembangunan pesat dan aplikasi peringkat perusahaan. 2) Keluk pembelajaran C adalah curam dan sesuai untuk senario kawalan berprestasi tinggi dan rendah.

Penggunaan analisis statik di C terutamanya termasuk menemui masalah pengurusan memori, memeriksa kesilapan logik kod, dan meningkatkan keselamatan kod. 1) Analisis statik dapat mengenal pasti masalah seperti kebocoran memori, siaran berganda, dan penunjuk yang tidak dikenali. 2) Ia dapat mengesan pembolehubah yang tidak digunakan, kod mati dan percanggahan logik. 3) Alat analisis statik seperti perlindungan dapat mengesan limpahan penampan, limpahan integer dan panggilan API yang tidak selamat untuk meningkatkan keselamatan kod.

C Berinteraksi dengan XML melalui perpustakaan pihak ketiga (seperti TinyXML, PugixML, Xerces-C). 1) Gunakan perpustakaan untuk menghuraikan fail XML dan menukarnya ke dalam struktur data C-diproses. 2) Apabila menjana XML, tukar struktur data C ke format XML. 3) Dalam aplikasi praktikal, XML sering digunakan untuk fail konfigurasi dan pertukaran data untuk meningkatkan kecekapan pembangunan.

C masih mempunyai kaitan penting dalam pengaturcaraan moden. 1) Keupayaan operasi prestasi tinggi dan perkakasan langsung menjadikannya pilihan pertama dalam bidang pembangunan permainan, sistem tertanam dan pengkomputeran berprestasi tinggi. 2) Paradigma pengaturcaraan yang kaya dan ciri -ciri moden seperti penunjuk pintar dan pengaturcaraan templat meningkatkan fleksibiliti dan kecekapannya. Walaupun lengkung pembelajaran curam, keupayaannya yang kuat menjadikannya masih penting dalam ekosistem pengaturcaraan hari ini.

Menggunakan perpustakaan Chrono di C membolehkan anda mengawal selang masa dan masa dengan lebih tepat. Mari kita meneroka pesona perpustakaan ini. Perpustakaan Chrono C adalah sebahagian daripada Perpustakaan Standard, yang menyediakan cara moden untuk menangani selang waktu dan masa. Bagi pengaturcara yang telah menderita dari masa. H dan CTime, Chrono tidak diragukan lagi. Ia bukan sahaja meningkatkan kebolehbacaan dan mengekalkan kod, tetapi juga memberikan ketepatan dan fleksibiliti yang lebih tinggi. Mari kita mulakan dengan asas -asas. Perpustakaan Chrono terutamanya termasuk komponen utama berikut: STD :: Chrono :: System_Clock: Mewakili jam sistem, yang digunakan untuk mendapatkan masa semasa. Std :: Chron

Masa depan C akan memberi tumpuan kepada pengkomputeran selari, keselamatan, modularization dan pembelajaran AI/mesin: 1) Pengkomputeran selari akan dipertingkatkan melalui ciri -ciri seperti coroutine; 2) keselamatan akan diperbaiki melalui pemeriksaan jenis dan mekanisme pengurusan memori yang lebih ketat; 3) modulasi akan memudahkan organisasi dan penyusunan kod; 4) AI dan pembelajaran mesin akan mendorong C untuk menyesuaikan diri dengan keperluan baru, seperti pengkomputeran berangka dan sokongan pengaturcaraan GPU.

C isnotdying; it'sevolving.1) c suplemenvantduetoitsverversatilityandeficiencyinperformance-criticalapplications.2) thelanguageiscontinuouslyupdated, withc 20introducingfeatureslikemodulesandcoroutinestoMproveusability.3)
