指针高级--<高质量编程>

本文通过四个示例探讨了C++中常见的内存管理错误,包括动态内存分配失败、使用栈内存作为动态内存返回、内存泄漏及释放内存后再次使用的风险。

 //  execise2.cpp : Defines the entry point for the console application.
 //
 
#include  " stdafx.h "
#include  < iostream >

#include <stdio.h>
#include <tchar.h>  


 using   namespace  std;
 // -----------------------------------------------
 void  GetMemory1( char   * p)
  {
    p  =  ( char   * )malloc( 100 );
}
 void  Test1( void )
  {
     char   * str  =  NULL;
    GetMemory1( str );
    strcpy(str,  " hello world " );
    printf(str);
}
 // -----------------------------------------------
 char   * GetMemory2( void )
  {  
     char  p[]  =   " hello world " ;
     return  p;
}
 void  Test2( void )
  {
     char   * str  =  NULL;
    str  =  GetMemory2(); 
    printf(str);
}
 // -----------------------------------------------
 void  GetMemory3( char   ** p,  int  num)
  {
     * p  =  ( char   * )malloc(num);
}
 void  Test3( void )
  {
     char   * str  =  NULL;
    GetMemory3( & str,  100 );
    strcpy(str,  " hello " ); 
    printf(str);   
}
 // -----------------------------------------------
 void  Test4( void )
  {
     char   * str  =  ( char   * ) malloc( 100 );
    strcpy(str,  " hello " );
    free(str);     
     if (str  !=  NULL)
      {
        strcpy(str,  " world " );
        printf(str);
    }
}
 // -----------------------------------------------
 main()
  {
     // -----------------------------------------------
     // 请问运行Test1函数会有什么样的结果?
     //
     // 答:程序崩溃。
     //
     // 因为GetMemory并不能传递动态内存,
     //
     // Test函数中的 str一直都是 NULL。
     //
     // strcpy(str, "hello world");将使程序崩溃。
     Test1();
     // -----------------------------------------------
     //     请问运行Test2函数会有什么样的结果?
     //
     // 答:可能是乱码。
     //
     // 因为GetMemory返回的是指向“栈内存”的指针,
     // 该指针的地址不是 NULL,但其原现的内容已经被清除,新内容不可知。
     Test2();
     // -----------------------------------------------
     //     请问运行Test3函数会有什么样的结果?
     //
     // 答:
     //
     // (1)能够输出hello
     //
     // (2)内存泄漏
     Test3();
     // -----------------------------------------------
     //     请问运行Test函数会有什么样的结果?
     //
     // 答:篡改动态内存区的内容,后果难以预料,非常危险。
     //
     // 因为free(str);之后,str成为野指针,
     //
     // if(str != NULL)语句不起作用。
     Test4();
     // -----------------------------------------------
 }

采用PyQt5框架与Python编程语言构建图书信息管理平台 本项目基于Python编程环境,结合PyQt5图形界面开发库,设计实现了一套完整的图书信息管理解决方案。该系统主要面向图书馆、书店等机构的日常运营需求,通过模块化设计实现了图书信息的标准化管理流程。 系统架构采用典型的三层设计模式,包含数据存储层、业务逻辑层和用户界面层。数据持久化方案支持SQLite轻量级数据库与MySQL企业级数据库的双重配置选项,通过统一的数据库操作接口实现数据存取隔离。在数据建模方面,设计了包含图书基本信息、读者档案、借阅记录等核心数据实体,各实体间通过主外键约束建立关联关系。 核心功能模块包含六大子系统: 1. 图书编目管理:支持国际标准书号、中国图书馆分类法等专业元数据的规范化著录,提供批量导入与单条录入两种数据采集方式 2. 库存动态监控:实时追踪在架数量、借出状态、预约队列等流通指标,设置库存预警阈值自动提醒补货 3. 读者服务管理:建立完整的读者信用评价体系,记录借阅历史与违规行为,实施差异化借阅权限管理 4. 流通业务处理:涵盖借书登记、归还处理、续借申请、逾期计算等标准业务流程,支持射频识别技术设备集成 5. 统计报表生成:按日/月/年周期自动生成流通统计、热门图书排行、读者活跃度等多维度分析图表 6. 系统维护配置:提供用户权限分级管理、数据备份恢复、操作日志审计等管理功能 在技术实现层面,界面设计遵循Material Design设计规范,采用QSS样式表实现视觉定制化。通过信号槽机制实现前后端数据双向绑定,运用多线程处理技术保障界面响应流畅度。数据验证机制包含前端格式校验与后端业务规则双重保障,关键操作均设有二次确认流程。 该系统适用于中小型图书管理场景,通过可扩展的插件架构支持功能模块的灵活组合。开发过程中特别注重代码的可维护性,采用面向对象编程范式实现高内聚低耦合的组件设计,为后续功能迭代奠定技术基础。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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