C++的五大内存分区

一、五大内存分区

   在C++中,内存分成5个区,他们分别是堆、栈、自由存储区、全局/静态存储区和常量存储区。

   栈,就是那些由编译器在需要的时候分配,在不需要的时候自动清除的变量的存储区。里面的变量通常是局部变量、函数参数等。

   堆,就是那些由new分配的内存块,他们的释放编译器不去管,由我们的应用程序去控制,一般一个new就要对应一个delete。如果程序员没有释放掉,那么在程序结束后,操作系统会自动回收。

   自由存储区,就是那些由malloc等分配的内存块,他和堆是十分相似的,不过它是用free来结束自己的生命的。

   全局/静态存储区,全局变量和静态变量被分配到同一块内存中,在以前的C语言中,全局变量又分为初始化的和未初始化的,在C++里面没有这个区分了,他们共同占用同一块内存区。

   常量存储区,这是一块比较特殊的存储区,他们里面存放的是常量,不允许修改(当然,你要通过非正当手段也可以修改,而且方法很多)

 

二、堆和栈的区别

堆和栈的主要的区别由以下几点:  

          1、管理方式不同;  

          2、空间大小不同;  

          3、能否产生碎片不同;  

          4、生长方向不同;  

          5、分配方式不同;  

          6、分配效率不同;  

    管理方式:对于栈来讲,是由编译器自动管理,无需我们手工控制;对于堆来说,释放工作由程序员控制,容易产生memory leak。

  

   空间大小:一般来讲在32位系统下,堆内存可以达到4G的空间,从这个角度来看堆内存几乎是没有什么限制的。但是对于栈来讲,一般都是有一定的空间大小的,例如,在VC6下面,默认的栈空间大小是1M(好像是,记不清楚了)。当然,我们可以修改:          

 打开工程,依次操作菜单如下:Project->Setting->Link,在Category   中选中Output,然后在Reserve中设定堆栈的最大值和commit。  

 注意:reserve最小值为4Byte;commit是保留在虚拟内存的页文件里面,它设置的较大会使栈开辟较大的值,可能增加内存的开销和启动时间。

 

   碎片问题:对于堆来讲,频繁的new/delete势必会造成内存空间的不连续,从而造成大量的碎片,使程序效率降低。对于栈来讲,则不会存在这个问题,因为栈是先进后出的队列,他们是如此的一一对应,以至于永远都不可能有一个内存块从栈中间弹出,在他弹出之前,在他上面的后进的栈内容已经被弹出,详细的可以参考数据结构,这里我们就不再一一讨论了。  

   生长方向:对于堆来讲,生长方向是向上的,也就是向着内存地址增加的方向;对于栈来讲,它的生长方向是向下的,是向着内存地址减小的方向增长。  

   分配方式:堆都是动态分配的,没有静态分配的堆。栈有2种分配方式:静态分配和动态分配。静态分配是编译器完成的,比如局部变量的分配。动态分配由alloca函数进行分配,但是栈的动态分配和堆是不同的,他的动态分配是由编译器进行释放,无需我们手工实现。  

   分配效率:栈是机器系统提供的数据结构,计算机会在底层对栈提供支持:分配专门的寄存器存放栈的地址,压栈出栈都有专门的指令执行,这就决定了栈的效率比较高。堆则是C/C++函数库提供的,它的机制是很复杂的,例如为了分配一块内存,库函数会按照一定的算法(具体的算法可以参考数据结构/操作系统)在堆内存中搜索可用的足够大小的空间,如果没有足够大小的空间(可能是由于内存碎片太多),就有可能调用系统功能去增加程序数据段的内存空间,这样就有机会分到足够大小的内存,然后进行返回。显然,堆的效率比栈要低得多。  

   从这里我们可以看到,堆和栈相比,由于大量new/delete的使用,容易造成大量的内存碎片;由于没有专门的系统支持,效率很低;由于可能引发用户态和核心态的切换,内存的申请,代价变得更加昂贵。所以栈在程序中是应用最广泛的,就算是函数的调用也利用栈去完成,函数调用过程中的参数,返回地址,EBP和局部变量都采用栈的方式存放。所以,我们推荐大家尽量用栈,而不是用堆。  

   栈有如此众多的好处,但是由于和堆相比不是那么灵活,有时候分配大量的内存空间,还是用堆好一些。  

无论是堆还是栈,都要防止越界现象的发生(除非你是故意使其越界),因为越界的结果要么是程序崩溃,要么是摧毁程序的堆、栈结构,产生以想不到的结果,就算是在你的程序运行过程中,没有发生上面的问题,你还是要小心,说不定什么时候就崩掉,那时候debug可是相当困难的:)

 

三、全局变量和静态全局变量的区别

 

全局变量本身就是静态存储方式, 静态全局变量当然也是静态存储方式。 这两者在存储方式上并无不同。这两者的区别虽在于非静态全局变量的作用域是整个源程序,当一个源程序由多个源文件组成时,非静态的全局变量在各个源文件中都是有效的。 而静态全局变量则限制了其作用域, 即只在定义该变量的源文件内有效, 在同一源程序的其它源文件中不能使用它。由于静态全局变量的作用域局限于一个源文件内,只能为该源文件内的函数公用,因此可以避免在其它源文件中引起错误。

 

从以上分析可以看出, 把局部变量改变为静态变量后是改变了它的存储方式即改变了它的生存期。把全局变量改变为静态变量后是改变了它的作用域,限制了它的使用范围。因此static 这个说明符在不同的地方所起的作用是不同的。应予以注意。

Static

1. 静态变量,分配在静态存储区,在数据段中。函数退出之后,变量值不变。

2. 作用域,全局的静态变量、静态函数只能在本文件中使用。(不同于一般全局变量)

局部的静态变量同函数的局部变量

 

明确区分堆与栈
  在bbs上,堆与栈的区分问题,似乎是一个永恒的话题,由此可见,初学者对此往往是混淆不清的,所以我决定拿他第一个开刀。
  首先,我们举一个例子:
  void f() { int p=new int[5]; }  
  这条短短的一句话就包含了堆与栈,看到new,我们首先就应该想到,我们分配了一块堆内存,那么指针p呢?他分配的是一块栈内存,所以这句话的意思就是:在栈内存中存放了一个指向一块堆内存的指针p。在程序会先确定在堆中分配内存的大小,然后调用operator new分配内存,然后返回这块内存的首地址,放入栈中,他在VC6下的汇编代码如下:
  00401028 push 14h
  0040102A call operator new (00401060)
  0040102F add esp,4
  00401032 mov dword ptr [ebp-8],eax
  00401035 mov eax,dword ptr [ebp-8]
  00401038 mov dword ptr [ebp-4],eax

  这里,我们为了简单并没有释放内存,那么该怎么去释放呢?是delete p么?澳,错了,应该是delete []p,这是为了告诉编译器:我删除的是一个数组,VC6就会根据相应的Cookie信息去进行释放内存的工作。

<think>我们正在讨论C++内存分区模型。根据引用内容,C++内存通常分为以下几个区域:1.栈(Stack):存储局部变量、函数参数、函数返回地址等。由系统自动管理,分配和释放遵循先进后出原则。2.堆(Heap):用于动态分配的内存(如new/delete)。由程序员手动管理,需要注意内存泄漏和溢出。3.全局/静态存储区(Global/StaticStorage):存储全局变量和静态变量。在程序启动时分配,结束时释放。4.常量存储区(ConstantStorage):存放常量(如字符串常量)。只读,不可修改。 5.代码区(CodeArea):存放程序的执行代码(机器指令),只读。 现在,我将按照用户要求,清晰解释每个分区,并确保使用正确的LaTeX格式。注意:用户要求生成相关问题,所以最后需要生成相关问题。</think>### C++ 内存分区模型详解 C++ 程序在内存中的布局分为五个核心区域,每个区域具有特定的功能和生命周期管理规则: #### 1. 栈区(Stack) - **功能**:存储局部变量、函数参数、函数返回地址及函数调用的临时数据 - **管理方式**:系统自动管理(先进后出原则) - **特点**: - 连续内存空间,分配/释放速度快 - 大小有限(Windows 默认约 1-2MB) - 生命周期与作用域绑定 - **示例**: ```cpp void func() { int localVar; // 栈区变量 char buffer[64]; // 栈区数组 } ``` #### 2. 堆区(Heap) - **功能**:存储动态分配的内存(通过 `new`/`malloc` 申请) - **管理方式**:程序员手动管理(需显式释放) - **特点**: - 不连续内存空间,分配灵活 - 空间上限可达系统虚拟内存上限(32位系统理论 4GB) - 分配速度较慢,可能产生内存碎片 - **示例**: ```cpp int* ptr = new int(10); // 堆区分配 // ...使用ptr... delete ptr; // 必须手动释放 ``` #### 3. 全局/静态存储区(Global/Static Storage) - **功能**:存储全局变量、静态变量(`.data` 段存已初始化,`.bss` 段存未初始化) - **管理方式**:程序启动时分配,结束时释放 - **特点**: - 生命周期与程序相同 - 默认初始化为零值(未显式初始化时) - **示例**: ```cpp int globalVar = 1; // .data 段(已初始化全局变量) static int s_uninit; // .bss 段(未初始化静态变量) ``` #### 4. 常量存储区(Constant Storage) - **功能**:存储字符串常量和其他常量数据 - **管理方式**:只读内存,编译时确定 - **特点**: - 数据不可修改(修改会导致段错误) - 相同常量可能共享内存 - **示例**: ```cpp const char* str = "Hello"; // "Hello"存储在常量区 // str[0]='h'; // 非法操作! ``` #### 5. 代码区(Code Area) - **功能**:存储可执行指令(编译后的机器码) - **管理方式**:只读内存,由操作系统加载 - **特点**: - 包含所有函数体的二进制代码 - 共享内存提高效率(多进程可共享相同代码段) #### 内存布局示意图 ``` +------------------+ | 栈区 | 高地址 | ↓↓↓ | +------------------+ | 堆区 | | ↑↑↑ | +------------------+ | 全局/静态存储区 | | (.data/.bss) | +------------------+ | 常量存储区 | +------------------+ | 代码区 | 低地址 +------------------+ ``` > 关键特性对比: > | 分区 | 管理方 | 生命周期 | 大小限制 | 访问速度 | > |--------------|----------|----------------|----------------|----------| > | 栈 | 系统 | 作用域结束 | 固定(~2MB) | 最快 | > | 堆 | 程序员 | 直到显式释放 | 系统虚拟内存 | 慢 | > | 全局/静态存储 | 编译器 | 整个程序运行期 | 编译时确定 | 快 | > | 常量存储 | 编译器 | 整个程序运行期 | 编译时确定 | 快 | > | 代码区 | 操作系统 | 程序加载期 | 可执行文件大小 | N/A | 栈和堆的空间增长方向相反(栈向低地址扩展,堆向高地址扩展),这种设计可最大化利用内存空间[^1][^2][^3]。
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