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目标C内存布局:64位指针的最高2位的含义?

目标C是一种编程语言,它是C语言的超集,具有面向对象的特性。在目标C中,内存布局是指内存中各个部分的分配和使用方式。对于64位指针的最高2位,其含义如下:

  1. 第一位(最高位):表示指针的类型。在64位系统中,指针的类型可以是指向对象的指针或者指向函数的指针。如果最高位为0,表示指针指向的是对象;如果最高位为1,表示指针指向的是函数。
  2. 第二位:表示指针的访问权限。在目标C中,指针可以具有不同的访问权限,包括读取和写入。如果第二位为0,表示指针具有读取和写入的权限;如果第二位为1,表示指针只具有读取的权限。

目标C中的内存布局对于程序的运行和内存管理非常重要。了解内存布局可以帮助开发人员更好地理解和优化程序的性能和内存使用。在目标C中,可以使用相关的关键字和语法来控制指针的类型和访问权限,以及进行内存管理操作。

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C++内存布局

4、链接(linker):将目标代码链接为可执行文件编译器和汇编器创建目标文件包含:二进制代码(指令)、源码中数据;链接器将多个目标文件链接成一个;装载器吧目标文件加载到内存。...图片运行可执行程序前内存分区C代码经过预处理、编译、汇编、链接4步后生成一个可执行程序。...数据存储类别C/C++中内存布局,不得不提是数据存储类别!数据在内存位置取决于它存储类别。一个对象是内存一个位置,解析这个对象依赖于两个属性:存储类别、数据类型。...生命期是整个程序运行期间,在内存bss段e是一个未初始化局部变量,作用域为函数main体内,即仅在函数体内可见,生命期是main函数内,在内存栈中pi是一个局部指针,指向堆中一块内存块,该块大小为...C/C++中由源程序到可执行文件步骤,和可执行程序内存布局,数据存储类别,最后还通过一个例子来说明。

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浅析C++类内存布局

char ch_a; void funcA1() {} virtual void funcA2_v(); }; 其内存大小及布局如下: 可以看到,A起始处存储是虚指针vptr,指针大小是...,如同1.2,这里不再解释: Class B内存布局如下: B中首先也是基类A subobject,同样含有一个虚指针vptr。...类B和C内存布局如2.2。接下来看类D内存布局: 如上图,D中依次存放基类B subobject和基类C subobject。其中B和C中均存放一份class A subobject。...A内存布局同1.2。类B和C内存布局如2.2?是吗?不是!如下图: 可以看到,class B中有两个虚指针:第一个指向B自己虚表,第二个指向虚基类A虚表。...总结 可以看到,C++类在有无继承、有无虚函数、有无多重继承或者虚继承时,其内存布局大不一样,多重继承或者菱形继承下,内存布局甚至很复杂。大致理清之后,可以对C++类内存布局有个清晰认识。

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    还需要进行一个拷贝构造特殊处理,否则就会出现对同一片地址析构两次场景 2.2 C++库中智能指针C++memory库中有以下几种智能指针: 我们来看auto_ptr是如何解决拷贝问题...内存泄漏危害:长期运行程序出现内存泄漏,影响很大,如操作系统、后台服务等等,出现 内存泄漏会导致响应越来越慢,最终卡死。 对于C++来说,内存泄漏是很严重问题!...C++没有和JAVA垃圾回收机制。...C/C++程序中一般我们关心两种方面的内存泄漏: 堆内存泄漏(Heap leak): 堆内存指的是程序执行中依据须要分配通过malloc / calloc / realloc / new等从堆中分配一块内存...需要下一条智能指针来管理才有保证。 采用RAII思想或者智能指针来管理资源。只要正常使用智能指针一般不会出现内存泄漏! 有些公司内部规范使用内部实现私有内存管理库。

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    ::F1()" << endl; } virtual void F3() { cout << "virtual F3()" << endl; } public: //构造函数,C+..."对象指针变量地址是 :" << std::hex << std::showbase << &pObj << endl; cout << "新建对象地址是 :" <<...这里要指出是大家可以看到静态成员函数和静态成员变量sx地址都是0x00007FF开头,实际上他们都在全局数据区域存储(全局变量,静态变量),如果你有耐心,可以断点查看下栈空间内局部变量i地址:...你会发现栈空间地址和全局数据区地址都不一样,这样你也理解了虚函数表空间。 这样看这张图,你就知道哪些变量在哪里存储了。 ?...我想你现在根据刚才打印成员变量,成员函数,虚函数表地址已经可以自己画出类成员内存布局了。

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