shared_ptr基本用法
shared_ptr採用引用計數的方式管理所指向的物件。當有一個新的shared_ptr指向同一個物件時(複製shared_ptr等),引用計數加1。當shared_ptr離開作用域時,引用計數減1。當引用計數為0時,釋放所管理的記憶體。
這樣做的好處在於解放了程式設計師手動釋放記憶體的壓力。之前,為了處理程式中的異常情況,往往需要將指標手動封裝到類別中,透過析構函數來釋放動態分配的記憶體;現在這個過程就可以交給shared_ptr去做了。
一般我們會使用make_shared來取得shared_ptr。
cout<<"test shared_ptr base usage:"<<endl; shared_ptr<string> p1 = make_shared<string>(""); if(p1 && p1->empty()) *p1 = "hello"; auto p2 = make_shared<string>("world"); cout<<*p1<<' '<<*p2<<endl; cout<<"test shared_ptr use_count:"<<endl; cout<<"p1 cnt:"<<p1.use_count()<<"\tp2 cnt:"<<p2.use_count()<<endl; auto p3 = p2; cout<<"p1 cnt:"<<p1.use_count()<<"\tp2 cnt:"<<p2.use_count()<<"\tp3 cnt:"<<p3.use_count()<<endl; p2 = p1; cout<<"p1 cnt:"<<p1.use_count()<<"\tp2 cnt:"<<p2.use_count()<<"\tp3 cnt:"<<p3.use_count()<<endl;
shared_ptr和new
shared_ptr可以使用一個new表達式傳回的指標初始化。
cout<<"test shared_ptr and new:"<<endl; shared_ptr<int> p4(new int(1024)); //shared_ptr<int> p5 = new int(1024); // wrong, no implicit constructor cout<<*p4<<endl;
但是,不能將一個new表達式傳回的指標賦值給shared_ptr。
另外,特別要注意的是,不要混用new和shared_ptr!
void process(shared_ptr<int> ptr) { cout<<"in process use_count:"<<ptr.use_count()<<endl; } cout<<"don't mix shared_ptr and normal pointer:"<<endl; shared_ptr<int> p5(new int(1024)); process(p5); int v5 = *p5; cout<<"v5: "<<v5<<endl; int *p6 = new int(1024); process(shared_ptr<int>(p6)); int v6 = *p6; cout<<"v6: "<<v6<<endl;
上面的程式片段會輸出:
in process use_count:20vcount: 5:202 0
可以看到,第二次process p6時,shared_ptr的引用計數為1,當離開process的作用域時,會釋放對應的內存,此時p6成為了懸掛指針。
所以,一旦將一個new表達式回傳的指標交給shared_ptr管理之後,就不要再透過普通指標存取這塊記憶體!
cout<<"test shared_ptr reset:"<<endl; cout<<"p1 cnt:"<<p1.use_count()<<"\tp2 cnt:"<<p2.use_count()<<"\tp3 nt:"<<p3.use_count()<<endl; p1.reset(new string("cpp11")); cout<<"p1 cnt:"<<p1.use_count()<<"\tp2 cnt:"<<p2.use_count()<<"\tp3 cnt:"<<p3.use_count()<<endl; shared_ptr deleter
void print_at_delete(int *p) { cout<<"deleting..."<<p<<'\t'<<*p<<endl; delete p; } cout<<"test shared_ptr deleter:"<<endl; int *p7 = new int(1024); shared_ptr<int> p8(p7, print_at_delete); p8 = make_shared<int>(1025);
cout<<"test unique_ptr base usage:"<<endl; unique_ptr<int> up1(new int(1024)); cout<<"up1: "<<*up1<<endl; unique_ptr<int> up2(up1.release()); cout<<"up2: "<<*up2<<endl; //unique_ptr<int> up3(up1); // wrong, unique_ptr can not copy //up2 = up1; // wrong, unique_ptr can not copy unique_ptr<int> up4(new int(1025)); up4.reset(up2.release()); cout<<"up4: "<<*up4<<endl;
unique_ptr<int> clone(int p) { return unique_ptr<int>(new int(p)); } void process_unique_ptr(unique_ptr<int> up) { cout<<"process unique ptr: "<<*up<<endl; } cout<<"test unique_ptr parameter and return value:"<<endl; auto up5 = clone(1024); cout<<"up5: "<<*up5<<endl; process_unique_ptr(move(up5)); //cout<<"up5 after process: "<<*up5<<endl; // would cause segmentfault
cout<<"test unique_ptr deleter:"<<endl; int *p9 = new int(1024); unique_ptr<int, decltype(print_at_delete) *> up6(p9, print_at_delete); unique_ptr<int> up7(new int(1025)); up6.reset(up7.release());
cout<<"test weak_ptr basic usage:"<<endl; auto p10 = make_shared<int>(1024); weak_ptr<int> wp1(p10); cout<<"p10 use_count: "<<p10.use_count()<<endl; //p10.reset(new int(1025)); // this will cause wp1.lock() return a false obj shared_ptr<int> p11 = wp1.lock(); if(p11) cout<<"wp1: "<<*p11<<" use count: "<<p11.use_count()<<endl;
shared_ptr可以使用一個new表達式傳回的指標初始化;但是,不能將一個new表達式傳回的指標賦值給shared_ptr。
一旦將一個new表達式傳回的指標交給shared_ptr管理之後,就不要再透過普通指標存取這塊記憶體。shared_ptr可以透過reset方法重置指向另一個對象,此時原對象的引用計數減一。
可以自訂deleter函數,用於在shared_ptr釋放物件時呼叫。
unique_ptr對於所指向的對象,是獨佔的。
不可以對unique_ptr進行拷貝、賦值等操作,但是可以透過release函數在unique_ptr之間轉移控制權。
unique_ptr可以作為函數的回傳值和參數使用。
unique_ptr同樣可以設定deleter,需要在模板參數中指定deleter的類型。
weak_ptr一般和shared_ptr配合使用。它可以指向shared_ptr所指向的對象,但卻不增加對象的參考計數。
weak_ptr有一個lock函數,試著取回一個指向物件的shared_ptr。
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