• 指针参数是如何传递内存的


    如果函数的参数是一个指针,不要指望用该指针去申请动态内存。示例7-4-1中,Test函数的语句GetMemory(str, 200)并没有使str获得期望的内存,str依旧是NULL,为什么?

     

    void GetMemory(char *p, int num)

    {

        p = (char *)malloc(sizeof(char) * num);

    }
     
    void Test(void)

    {

        char *str = NULL;

        GetMemory(str, 100);    // str 仍然为 NULL  

        strcpy(str, "hello");   // 运行错误

    }
     

    示例7-4-1 试图用指针参数申请动态内存

     

    毛病出在函数GetMemory中。编译器总是要为函数的每个参数制作临时副本,指针参数p的副本是 _p,编译器使 _p = p。如果函数体内的程序修改了_p的内容,就导致参数p的内容作相应的修改。这就是指针可以用作输出参数的原因。在本例中,_p申请了新的内存,只是把_p所指的内存地址改变了,但是p丝毫未变。所以函数GetMemory并不能输出任何东西。事实上,每执行一次GetMemory就会泄露一块内存,因为没有用free释放内存。

    如果非得要用指针参数去申请内存,那么应该改用“指向指针的指针”,见示例7-4-2。

     

    void GetMemory2(char **p, int num)

    {

        *p = (char *)malloc(sizeof(char) * num);

    }
     
    void Test2(void)

    {

        char *str = NULL;

        GetMemory2(&str, 100);  // 注意参数是 &str,而不是str

        strcpy(str, "hello");   

        cout<< str << endl;

        free(str);  

    }
     
    这里面有几句话不明白

    毛病出在函数GetMemory中。编译器总是要为函数的每个参数制作临时副本,指针参数p的副本是 _p,编译器使 _p = p。如果函数体内的程序修改了_p的内容,就导致参数p的内容作相应的修改。这就是指针可以用作输出参数的原因。在本例中,_p申请了新的内存,只是把_p所指的内存地址改变了,但是p丝毫未变。所以函数GetMemory并不能输出任何东西。事实上,每执行一次GetMemory就会泄露一块内存,因为没有用free释放内存  

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