Zaawansowane CPP/Ćwiczenia 14: Zarządzanie pamięcią: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 133: | Linia 133: | ||
dealokacji pamięci. | dealokacji pamięci. | ||
Implementując alokator oparty o <tt>linked_pool</tt> znów musimy uważać na sposób przydziału pamięci dla puli. Ponieważ musimy zapewnić | Implementując alokator oparty o <tt>linked_pool</tt> znów musimy uważać na sposób przydziału pamięci dla puli. Ponieważ musimy zapewnić równoważność iteratorów, każda lista musi alokować pamięć z tej samej puli. Pula będzie więc składową statyczną alokatora. Z powodu mechanizmu <tt>rebind</tt> nie możemy jednak teraz przydzialać pamięci dla puli dynamicznie, tak jak to robiliśmy w <tt>linked_pool_new</tt>. Dlatego rozmiar puli będzie podawany jako drugi argument szablonu alokatora: | ||
równoważność iteratorów, każda lista musi alokować pamięć z tej samej | |||
puli. Pula będzie więc składową statyczną alokatora. Z powodu | |||
mechanizmu <tt>rebind</tt> nie możemy jednak teraz przydzialać pamięci dla | |||
puli dynamicznie, tak jak to robiliśmy w <tt>linked_pool_new</tt>. Dlatego | |||
rozmiar puli będzie podawany jako drugi argument szablonu alokatora: | |||
template <class T,size_t N> class pool_allocator { | template <class T,size_t N> class pool_allocator { | ||
private: | private: | ||
Linia 148: | Linia 143: | ||
template<class T,size_t N> linked_pool<T> pool_allocator<T,N>::_pool(N); | template<class T,size_t N> linked_pool<T> pool_allocator<T,N>::_pool(N); | ||
(składowe statyczne inicjalizowane są poza klasą). | (składowe statyczne inicjalizowane są poza klasą). Wyrażenie <tt>rebind</tt> ma teraz postać: | ||
Wyrażenie <tt>rebind</tt> ma teraz postać: | |||
template <class U> | template <class U> |
Wersja z 12:49, 25 wrz 2006
Ćwiczenie 1
Przerób przykłady z wykładu.
Ćwiczenie 2
Napisz własną implementację puli pamięci opartą o listę. Zasobnik powinien być szablonem przyjmującym jako parametr typ obiektów, dla których będzie przydzielał pamięć. Wielkość puli powinna być podawana w konstruktorze. Jeśli zażądamy za dużo pamięci, to powinien zostać rzucony wyjątek std::bad_alloc. Jeśli wyczerpie się pamięć w puli, żądanie przydziału powinno rzucić std::bad_alloc:
template<typename T> linked_pool {
linked_pool(size_t n) throw(std::bad_alloc); void *allocate() throw(std::bad_alloc); /*przydziela pamięc na jeden obiekt T*/ void deallocate(void *p) throw ();
release() throw (); /*zwalnia całą pamięć z puli*/ ~linked_pool() throw() ; }
Ćwiczenie 3
W oparciu o linked_pool
zaimplementuj klasę
z własnymi operatorami new
i delete
. Zaimplementuj klasę
tak, aby można było z niej dziedziczyć i w ten sposób łatwo
implementować new
i delete
w dowolnej klasie.
Ćwiczenie 4
Przerób nieznacznie alokator podany na wykładzie, tak aby jego funkcje wypisywały informacje o tym co robią. Użyj go z różnymi typami pojemników. Co możesz powiedzieć o sposobie przydziału pamięci dla różnych kontenerów?
Ćwiczenie 5
W oparciu o linked_pool
napisz własny alokator pamięci.
Do jakich pojemników będzie można go stosować?.