C++第10课--C++中的新成员 动态内存分配 + 命名空间

本文通过三个实验深入探讨了C++中的动态内存分配、堆空间初始化及命名空间的使用。首先,介绍了如何使用new关键字申请动态内存,并演示了其在数组上的应用。其次,展示了如何初始化动态分配的内存,包括整型、浮点型和字符型变量。最后,通过实例讲解了命名空间的作用,避免全局命名冲突,并展示了如何在不同命名空间下定义和访问变量。

本文学习自 狄泰软件学院 唐佐林老师的 C++课程


  1. 在C语言中,是通过一个库函数 malloc()来完成动态内存分配的,C语言本身不支持动态内存分配,C++中增加了new关键字进行动态内存申请

  2. C中只有一个全局作用域,所有的标识符共享一个全局作用域,标识符之间可能会产生冲突。由此C++提出来作用的概念


实验1:C++中的动态内存分配
实验2:初始化动态内存(堆空间)
实验3:命名空间的使用


在这里插入图片描述

实验1:C++中的动态内存分配

#include <stdio.h>

int main()
{
    int* p = new int;
    
    *p = 5;
    *p = *p + 10;
    
    printf("p = %p\n", p);
    printf("*p = %d\n", *p);
    
    delete p;
    
    p = new int[10];
    
    for(int i=0; i<10; i++)
    {
        p[i] = i + 1;
        
        printf("p[%d] = %d\n", i, p[i]);
    }
    
    delete[] p;
    
    return 0;
}

mhr@ubuntu:~/work/c++$ g++ 10-1.cpp
mhr@ubuntu:~/work/c++$ ./a.out 
p = 0x23dfc20
*p = 15
p[0] = 1
p[1] = 2
p[2] = 3
p[3] = 4
p[4] = 5
p[5] = 6
p[6] = 7
p[7] = 8
p[8] = 9
p[9] = 10
mhr@ubuntu:~/work/c++$ 

问题: p = new int[10]; 此处所申请的内存空间的大小是多少?
答案: 动态申请出来的空间会比实际需要的多一点。这里的问题的答案是 至少40个字节。

在这里插入图片描述

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实验2:初始化动态内存(堆空间)

#include <stdio.h>

int main()
{
    int* pi = new int(1);
    // int* pa = new int[1];
    
    float* pf = new float(2.0f);
    char* pc = new char('c');

    printf("*pi = %d\n", *pi);
    printf("*pf = %f\n", *pf);
    printf("*pc = %c\n", *pc);
    
    delete pi;
    delete pf;
    delete pc;
    
    return 0;
}

mhr@ubuntu:~/work/c++$ g++ 10-2.cpp
mhr@ubuntu:~/work/c++$ ./a.out 
*pi = 1
*pf = 2.000000
*pc = c
mhr@ubuntu:~/work/c++$ 

在这里插入图片描述

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在这里插入图片描述

实验3:命名空间的使用

#include <stdio.h>

namespace First
{
    int i = 0;
}

namespace Second
{
    int i = 1;
    
    namespace Internal
    {
        struct P
        {
            int x;
            int y;
        };
    }
}

int main()
{
	//我们将要在 main()中使用 First 这个命名空间中的一切资源
    using namespace First;
	
	//我们将要在 main()中使用 Second命名空间中的Internal命名空间中的P这个标识符
    using Second::Internal::P;
    
    //直接通过名字访问i ,因为前面已经 提出了要使用 First 这个命名空间中的一切资源
    printf("First::i = %d\n", i);
	
	//通过 Second::i 访问 Second命名空间中的i 
    printf("Second::i = %d\n", Second::i);
    
    P p = {2, 3};
    
    printf("p.x = %d\n", p.x);
    printf("p.y = %d\n", p.y);
    
    return 0;
}


mhr@ubuntu:~/work/c++$ g++ 10-3.cpp
mhr@ubuntu:~/work/c++$ ./a.out 
First::i = 0
Second::i = 1
p.x = 2
p.y = 3
mhr@ubuntu:~/work/c++$ 

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