C++内存分配与释放均由用户代码自行控制,灵活的机制有如潘多拉之盒,即让程序员有了更广的发挥 uS xldc
>pq=5Ha&
空间,也产生了代代相传的内存泄漏问题。对于新手来说,最常犯的错误就是new出一个对象而忘记释放,对于一般小应用程序来说,一点内存空间不算什么。但是当内存泄漏问题出现在需要24小时运行的平台类程序上的时候,将会使系统可用内存飞速减少,最后耗尽系统资源,导致系统崩溃。 zx?|5=+!
.=Uu{F
所以学会如何防止并检查内存泄漏,是一个合格的c++程序员必须具备的能力。但是由于内存泄漏是程序运行并满足一定条件时才会发生,直接从代码中查出泄漏原因的难度较大,而且一旦内存泄漏发生在多线程程序中,从大量的代码中要靠人工找出泄漏原因,无论对新人还是老手都是一场噩梦 uF
D
>ca`0gu
本文介绍一种在VS2003中检查内存泄漏的方法,供各位新人老手参考,在VC6中实现需要做一些变动,详情可自行参照相关资料。 w,!N{hv(
_.W;hf`
检查策略分析 h}oV)z6
$JK,9G[Vu
首先,假定我们需要检测一个24小时运行的平台程序的内存泄漏情况,我们无法确定具体的内存泄漏速度,但是我们可以确定该程序在一定时间内(如10分钟)泄漏的内存量是接近的,设为L(eak)。 zmFKd5
,v9*|>4
考虑在10分钟的运行时间内程序新申请到的内存A(lloc),这部分内存其实包含了程序运行正常申请,并会在后续运行中进行释放的普通内存块N(ormal)和泄漏的内存L,即:A = N + L TD!c+${w
G/1V4-@
在后续的运行中,由于N部分不断的申请和释放,所以这部分的总量基本上是不变的,而L部分由于只申请而不释放,占用的内存总量将会越来越大。 yOk]RB<'r
vsB3n$2@u
将这个结果放到运行时间轴上,现在我们观察程序运行中的20分钟,我们假定内存泄漏速度为dL/10分钟,时间轴如下: @]V_%,
`Q>qmf_Fi
ExOSHKU,e
----------------|--------------------|-------------------|---------------------------- Z?eedVV@
Tn-2 Tn-1 Tn 0o
8V8 :
6D*x5L-1o
Jb7^'P
三点间隔均为10分钟,则我们有如下结论: Qb86*
Ff[GR$m
Tn点总的内存分配量 An = N + dL * n,N为正常分配内存,dL*n为内存泄漏量的总和,而Tn-1点的内存总量则为 An-1 = N + dL*(n-1)。注意,我们这里不考虑释放的内存量,仅考虑增加的内存量。因此很明显单位时间内的内存泄漏量 dL = An - An-1。 +xYg<AFS
@<
0c
生成内存Dump文件的代码实现 1w 9zl}
@Ps1.
要完成如上的策略,我们首先需要能跟踪内存块的分配与释放情况,并且在运行时将分配情况保存到文件中,以便进行比较分析,所幸m$已经为我们提供了一整套手段,可以方便地进行内存追踪。具体实现步骤如下: qFY>/fCP4
Te>m9Pav
包含内存追踪所需库 sA,2gbW
2(9~G|C.
在StdAfx.h中添加如下代码,注意必须定义宏_CRTDBG_MAP_ALLOC,否则后续dump文件将缺少内存块的代码位置。 .;:dG
J
p0j
T&E'MB
#ifdef _DEBUG U\"FYTC
//for memory leak check v dU)
#define _CRTDBG_MAP_ALLOC //使生成的内存dump包含内存块分配的具体代码为止 ofCN[u
#include FaG&U
#include srS5-fs
#endif ,esUls'nz'
gJOD+~
9*[!ux7h
启动内存追踪 yV)9KGV+:
z)
"(&__
上述步骤完成后,则可以在应用程序启动处添加如下代码,启动内存追踪,启动后程序将自动检测内存的分配与释放情况,并允许将结果输出。 !~}@Eoii4
r{Z4ifSl(
t"&qaG{
//enable leak check _xo;[rEw8
_CrtSetDbgFlag( _CRTDBG_REPORT_FLAG); m{rsjdnA
#\3X;{
ev5m(wR
将结果输出指向dump文件 d!4:nvKx
DC'L-]#<