C++中new与malloc区别

申请的内存所在位置

new 操作符从自由存储区上为对象动态分配内存空间,而 malloc 函数从堆上动态分配内存。自由存储区是 C++ 基于 new 操作符的一个抽象概念,凡是通过 new 操作符进行内存申请,该内存即为自由存储区。而堆是操作系统中的术语,是操作系统所维护的一块特殊内存,用于程序的内存动态分配,C 语言使用 malloc 从堆上分配内存,使用 free 释放已分配的对应内存。那么自由存储区是否能够是堆,问题等价于 new 是否能在堆上动态分配内存,这取决于 operator new 的实现细节。自由存储区不仅可以是堆,还可以是静态存储区,这都看 operator new 在哪里为对象分配内存。特别的,new 甚至可以不为对象分配内存!定位 new 的功能可以办到这一点:

new (place_address) type

place_address 为一个指针,代表一块内存的地址。当使用上面这种仅以一个地址调用 new 操作符时,new 操作符。调用特殊的 operator new,也就是下面这个版本:

void * operator new (size_t, void *) //不允许重定义这个版本的operator new

这个 operator new 不分配任何的内存,它只是简单地返回指针实参,然后右 new 表达式负责在 place_address 指定的地址进行对象的初始化工作。

返回类型安全性

new 操作符内存分配成功时,返回的是对象类型的指针,类型严格与对象匹配,无须进行类型转换,故 new 是符合类型安全性的操作符。而 malloc 内存分配成功则是返回 void *,需要通过强制类型转换将 void * 指针转换成我们需要的类型。类型安全很大程度上可以等价于内存安全,类型安全的代码不会试图访问自己没被授权的内存区域。关于 C++ 的类型安全性可说的又有很多了。

内存分配失败时的返回值

new 内存分配失败时,会抛出 bac_alloc 异常,它不会返回 NULLmalloc 分配内存失败时返回 NULL。在使用 C 语言时,我们习惯在 malloc 分配内存后判断分配是否成功:

int *a  = (int *)malloc ( sizeof (int ));
if(NULL == a) {
    ...
} else {
    ...
}
int * a = new int();
if(NULL == a) {
    ...
} else {
    ...
}

从 C 语言走入 C++ 阵营的新手可能会把这个习惯带入 C++:实际上这样做一点意义也没有,因为 new 根本不会返回 NULL,而且程序能够执行到 if 语句已经说明内存分配成功了,如果失败早就抛异常了。正确的做法应该是使用异常机制:

try {
    int *a = new int();
} catch (bad_alloc) {
    ...
}

如果你想顺便了解下异常基础,可以看异常机制分析。

是否需要指定内存大小

使用 new 操作符申请内存分配时无须指定内存块的大小,编译器会根据类型信息自行计算,而 malloc 则需要显式地指出所需内存的尺寸。

class A{...}
A * ptr = new A;
A * ptr = (A *)malloc(sizeof(A)); //需要显式指定所需内存大小sizeof(A);

当然了,我这里使用 malloc 来为我们自定义类型分配内存是不怎么合适的,请看下一条。

是否调用构造函数/析构函数

使用 new 操作符来分配对象内存时会经历三个步骤:

  • 第一步:调用 operator new 函数,对于数组是 operator new[] 分配一块足够大的,原始的,未命名的内存空间以便存储特定类型的对象。
  • 第二步:编译器运行相应的构造函数以构造对象,并为其传入初值。
  • 第三步:对象构造完成后,返回一个指向该对象的指针。

使用 delete 操作符来释放对象内存时会经历两个步骤:

  • 第一步:调用对象的析构函数。
  • 第二步:编译器调用 operator deleteoperator delete[] 函数释放内存空间。
    总之来说,new,delete 会调用对象的构造函数/析构函数以完成对象的构造/析构。而 malloc 则不会。如果你不嫌啰嗦可以看下我的例子:
    class A
    {
    public:
      A() :a(1), b(1.11){}
    private:
      int a;
      double b;
    };
    int main()
    {
      A * ptr = (A*)malloc(sizeof(A));
      return 0;
    }
    可以看出 A 的默认构造函数并没有被调用,因为数据成员 a,b 的值并没有得到初始化,这也是上面我为什么说使用 malloc, free 来处理 C++ 的自定义类型不合适,其实不止自定义类型,标准库中凡是需要构造/析构的类型通通不合适。使用 new 来分配对象时:
    int main()
    {
       A * ptr = new A;
    }

    对数组的处理

    C++ 提供了 new[]delete[] 来专门处理数组类型:
    A * ptr = new A[10];//分配10个A对象
    使用 new[] 分配的内存必须使用 delete[] 进行释放:
    delete [] ptr;
    new 对数组的支持体现在它会分别调用构造函数函数初始化每一个数组元素,释放对象时为每个对象调用析构函数。注意 delete[] 要与 new[] 配套使用,不然会找出数组对象部分释放的现象,造成内存泄漏。至于 malloc,它并不知道你在这块内存上要放的数组还是啥别的东西,反正它就给你一块原始的内存,再给你个内存的地址就完事。所以如果要动态分配一个数组的内存,还需要我们手动自定数组的大小:
    int * ptr = (int*)malloc(sizeof(int));//分配一个10个int元素的数组

    new 与 malloc 是否可以相互调用

    operator new / operator delete 的实现可以基于 malloc,而 malloc 的实现不可以去调用 new。下面是编写 operator new / operator delete 的一种简单方式,其他版本也与之类似:
    void * operator new (sieze_t size)
    {
      if(void * mem = malloc(size)
          return mem;
      else
          throw bad_alloc();
    }
    void operator delete(void *mem) noexcept
    {
      free(mem);
    }

    是否可以被重载

    opeartor new / operator delete 可以被重载。标准库是定义了 operator new 函数和 operator delete 函数的 8 个重载版本://这些版本可能抛出异常
    void * operator new(size_t);
    void * operator new[](size_t);
    void * operator delete (void * )noexcept;
    void * operator delete[](void *0noexcept;
    //这些版本承诺不抛出异常
    void * operator new(size_t ,nothrow_t&) noexcept;
    void * operator new[](size_t, nothrow_t& );
    void * operator delete (void *,nothrow_t& )noexcept;
    void * operator delete[](void *0,nothrow_t&noexcept;
    我们可以自定义上面函数版本中的任意一个,前提是自定义版本必须位于全局作用域或者类作用域中。太细节的东西不在这里讲述,总之,我们知道我们有足够的自由去重载 operator new / operator delete,以决定我们的 newdelete 如何为对象分配内存,如何回收对象。而 malloc/free 并不允许重载。

能够直观地重新分配内存

使用 malloc 分配的内存后,如果在使用过程中发现内存不足,可以使用 realloc 函数进行内存重新分配实现内存的扩充。realloc 先判断当前的指针所指内存是否有足够的连续空间,如果有,原地扩大可分配的内存地址,并且返回原来的地址指针;如果空间不够,先按照新指定的大小分配空间,将原有数据从头到尾拷贝到新分配的内存区域,而后释放原来的内存区域。new 没有这样直观的配套设施来扩充内存。

客户处理内存分配不足

operator new 抛出异常以反映一个未获得满足的需求之前,它会先调用一个用户指定的错误处理函数,这就是 new-handlernew_handler 是一个指针类型:

namespace std {
     typedef void (*new_handler)();
}

指向了一个没有参数没有返回值的函数,即为错误处理函数。为了指定错误处理函数,客户需要调用 set_new_handler,这是一个声明于的一个标准库函数:

namespace std {
    new_handler set_new_handler(new_handler p ) throw();
}

set_new_handler 的参数为 new_handler 指针,指向了 operator new 无法分配足够内存时该调用的函数。其返回值也是个指针,指向 set_new_handler 被调用前正在执行,但马上就要发生替换的那个 new_handler 函数。对于 malloc,客户并不能够去编程决定内存不足以分配时要干什么事,只能看着 malloc 返回 NULL

总结将上面所述的 10 点差别

特征 new/delete malloc/free 分配内存的位置 自由存储区 堆内存分配成功返回值 完整类型指针 void*内存分配失败返回值 默认抛出异常 返回 NULL 分配内存的大小 由编译器根据类型计算得出 必须显式指定字节数处理数组 有处理数组的 new 版本 new[] 需要用户计算数组的大小后进行内存分配已分配内存的扩充 无法直观地处理 使用 realloc 简单完成是否相互调用 可以,看具体的 operator new/delete 实现 不可调用 new 分配内存时内存不足 客户能够指定处理函数或重新制定分配器 无法通过用户代码进行处理函数重载 允许 不允许构造函数与析构函数 调用 不调用 malloc 给你的就好像一块原始的土地,你要种什么需要自己在土地上来播种, 而 new 帮你划好了田地的分块(数组),帮你播了种(构造函数),还提供其他的设施给你使用:当然,malloc 并不是说比不上 new,它们各自有适用的地方。在 C++ 这种偏重 OOP 的语言,使用 new/delete 自然是更合适的。


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