优雅回收多个成员变量内存——使用函数模板实现内存安全释放

本文主要是介绍优雅回收多个成员变量内存——使用函数模板实现内存安全释放,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

目录

  • 从析构类中的多个成员说起
  • 什么是函数模板
  • 使用函数模板

从析构类中的多个成员说起

你有没有遇到过这种情况,一个类的构造函数中new了很多个成员变量,在析构函数中回收内存时,写了一遍又一遍 下面的代码:

if (ptr != nullptr) {delete ptr;ptr = nullptr;
}

看一个例子:
B.h

#ifndef SAFEDELETE_B_H
#define SAFEDELETE_B_Hclass B {
public:explicit B();~B();
};#endif //SAFEDELETE_B_H

B.cpp

#include <iostream>
#include "B.h"B::B() {}B::~B() {std::cout << "destroy B..." << std::endl;
}

C.h

#ifndef SAFEDELETE_C_H
#define SAFEDELETE_C_Hclass C {
public:explicit C();~C();
};#endif //SAFEDELETE_C_H

C.cpp

#include <iostream>
#include "C.h"C::C() {}C::~C() {std::cout << "destroy C..." << std::endl;
}

A.h

#ifndef SAFEDELETE_A_H
#define SAFEDELETE_A_H
#include "B.h"
#include "C.h"class A {
public:explicit A();~A();private:B* b{nullptr};C* c{nullptr};
};#endif //SAFEDELETE_A_H

A.cpp

#include <iostream>
#include "A.h"A::A() {b = new B();c = new C();
}A::~A() {if (b != nullptr) {delete b;b = nullptr;}if (c != nullptr) {delete c;c = nullptr;}std::cout << "destroy A..." << std::endl;
}

在A的析构函数中释放b、c的内存时,写了6行代码,如果有20甚至更多数量的成员时,析构函数就显得很臃肿。
这种情况在使用Qt的时候尤为常见,一个类中可能有数十个控件,最后回收内存的时候,光写delete都有将近百十行代码。这时候,如果再有编码规范限制你一个函数不能超过50行,是不是很崩溃?你可能会说,没关系我可以抽几个函数出来,这样确实也能解决问题,但是纯粹为了抽函数而抽不是最佳方法,下面分享另一种更实用的方法——函数模板。

什么是函数模板

C++的函数模板是‌泛型编程的基础,‌它允许定义一种与类型无关的通用函数‌。‌通过使用模板,‌可以编写出适用于多种数据类型的函数,‌而无需为每种类型单独编写代码。‌函数模板的定义以关键字template开始,‌后跟模板参数列表,‌通常是typename T,‌其中T是一个占位符,‌代表任意类型。‌在函数模板的定义中,‌可以使用T来代表函数的参数类型、‌返回值类型或函数体内的变量类型。‌当调用函数模板时,‌编译器会根据实参的类型自动推断出模板参数T的具体类型,‌从而生成相应类型的函数实例。‌这种机制极大地提高了代码的复用性和灵活性‌。

使用函数模板

看到这种重复代码,相信你已经想到了有没有一种通用的方法可以解决不同类对象的析构问题,答案是肯定的。
使用函数模板,将类型忽略,就可以写出下面的函数:

template<typename T>
void safeDelete(T *&ptr) {if (ptr != nullptr) {delete ptr;ptr = nullptr;}
}

在A类中加入模板函数,修改析构函数:
A.cpp

#include <iostream>
#include "A.h"A::A() {b = new B();c = new C();
}A::~A() {safeDelete(b);safeDelete(c);std::cout << "destroy A..." << std::endl;
}// 使用函数模板
template<typename T>
void A::safeDelete(T *&ptr) {if (ptr != nullptr) {delete ptr;ptr = nullptr;}
}

在main函数中delete A类的对象,

#include <iostream>
#include "A.h"using namespace std;int main() {A* a = new A();delete a;a = nullptr;return 0;
}

运行结果:
在这里插入图片描述
使用函数模板就可以解决析构函数中写太多if的问题,代码看起来也很优雅!

这篇关于优雅回收多个成员变量内存——使用函数模板实现内存安全释放的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1113354

相关文章

通俗易懂的Java常见限流算法具体实现

《通俗易懂的Java常见限流算法具体实现》:本文主要介绍Java常见限流算法具体实现的相关资料,包括漏桶算法、令牌桶算法、Nginx限流和Redis+Lua限流的实现原理和具体步骤,并比较了它们的... 目录一、漏桶算法1.漏桶算法的思想和原理2.具体实现二、令牌桶算法1.令牌桶算法流程:2.具体实现2.1

Python使用Pandas对比两列数据取最大值的五种方法

《Python使用Pandas对比两列数据取最大值的五种方法》本文主要介绍使用Pandas对比两列数据取最大值的五种方法,包括使用max方法、apply方法结合lambda函数、函数、clip方法、w... 目录引言一、使用max方法二、使用apply方法结合lambda函数三、使用np.maximum函数

MySQL8.0设置redo缓存大小的实现

《MySQL8.0设置redo缓存大小的实现》本文主要在MySQL8.0.30及之后版本中使用innodb_redo_log_capacity参数在线更改redo缓存文件大小,下面就来介绍一下,具有一... mysql 8.0.30及之后版本可以使用innodb_redo_log_capacity参数来更改

Qt 中集成mqtt协议的使用方法

《Qt中集成mqtt协议的使用方法》文章介绍了如何在工程中引入qmqtt库,并通过声明一个单例类来暴露订阅到的主题数据,本文通过实例代码给大家介绍的非常详细,感兴趣的朋友一起看看吧... 目录一,引入qmqtt 库二,使用一,引入qmqtt 库我是将整个头文件/源文件都添加到了工程中进行编译,这样 跨平台

C++使用栈实现括号匹配的代码详解

《C++使用栈实现括号匹配的代码详解》在编程中,括号匹配是一个常见问题,尤其是在处理数学表达式、编译器解析等任务时,栈是一种非常适合处理此类问题的数据结构,能够精确地管理括号的匹配问题,本文将通过C+... 目录引言问题描述代码讲解代码解析栈的状态表示测试总结引言在编程中,括号匹配是一个常见问题,尤其是在

Java实现检查多个时间段是否有重合

《Java实现检查多个时间段是否有重合》这篇文章主要为大家详细介绍了如何使用Java实现检查多个时间段是否有重合,文中的示例代码讲解详细,感兴趣的小伙伴可以跟随小编一起学习一下... 目录流程概述步骤详解China编程步骤1:定义时间段类步骤2:添加时间段步骤3:检查时间段是否有重合步骤4:输出结果示例代码结语作

Java中String字符串使用避坑指南

《Java中String字符串使用避坑指南》Java中的String字符串是我们日常编程中用得最多的类之一,看似简单的String使用,却隐藏着不少“坑”,如果不注意,可能会导致性能问题、意外的错误容... 目录8个避坑点如下:1. 字符串的不可变性:每次修改都创建新对象2. 使用 == 比较字符串,陷阱满

Java判断多个时间段是否重合的方法小结

《Java判断多个时间段是否重合的方法小结》这篇文章主要为大家详细介绍了Java中判断多个时间段是否重合的方法,文中的示例代码讲解详细,感兴趣的小伙伴可以跟随小编一起学习一下... 目录判断多个时间段是否有间隔判断时间段集合是否与某时间段重合判断多个时间段是否有间隔实体类内容public class D

Python使用国内镜像加速pip安装的方法讲解

《Python使用国内镜像加速pip安装的方法讲解》在Python开发中,pip是一个非常重要的工具,用于安装和管理Python的第三方库,然而,在国内使用pip安装依赖时,往往会因为网络问题而导致速... 目录一、pip 工具简介1. 什么是 pip?2. 什么是 -i 参数?二、国内镜像源的选择三、如何

使用C++实现链表元素的反转

《使用C++实现链表元素的反转》反转链表是链表操作中一个经典的问题,也是面试中常见的考题,本文将从思路到实现一步步地讲解如何实现链表的反转,帮助初学者理解这一操作,我们将使用C++代码演示具体实现,同... 目录问题定义思路分析代码实现带头节点的链表代码讲解其他实现方式时间和空间复杂度分析总结问题定义给定