Zaawansowane CPP/Ćwiczenia 14: Zarządzanie pamięcią: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Mirek (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Mirek (dyskusja | edycje)
Nie podano opisu zmian
Linia 114: Linia 114:
   std::cerr<<"list"<<std::endl;  
   std::cerr<<"list"<<std::endl;  
   std::list<int,malloc_allocator<int> > l(4);
   std::list<int,malloc_allocator<int> > l(4);
 
łatwo się przekonać, że np. <tt>vector</tt> i <tt>deque</tt> alokują pamięć dla
łatwo się przekonać, że np. <tt>vector</tt> i <tt>deque</tt> alokują pamięć dla
wielu elementów na raz, natomiast lista alokuje pamięć po jednym elemencie.
wielu elementów na raz, natomiast lista alokuje pamięć po jednym elemencie.
Linia 125: Linia 125:
}}
}}


 
<div class="mw-collapsible mw-made=collapsible mw-collapsed"><span class="mw-collapsible-toogle mw-collapsible-toogle-default style="font-variant:small-caps">Rozwiązanie</span><div class="mw-collapsible-content" style="display:none">
 
Z powyższego ćwiczenia widać, że prosty alokator przydzielający
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'''Rozwiązanie 4 '''
 
 
 
'''Rozwiązanie 5 '''
 
Z powyższego ćwieczenia widać, że prosty alokator przydzielający
pamięć na pojedyncze elementy tego samego rozmiaru, będzie mogł być
pamięć na pojedyncze elementy tego samego rozmiaru, będzie mogł być
użyty tylko z tymi pojemnikami które alokują pamięć pojedenczo np. z
użyty tylko z tymi pojemnikami, które alokują pamięć pojedynczo, np. z
listą. Ale właśnie takie pojemniki mogą najbardziej skorzystać z
listą. Ale właśnie takie pojemniki mogą najbardziej skorzystać z
przyspieszenia swojego działania dzięki sprawniejszej alokacji i
przyspieszenia swojego działania dzięki sprawniejszej alokacji i
dealokacji pamięci.
dealokacji pamięci.


Implementując alokator oparty o {linked_pool} znów musimy uważać na
Implementując alokator oparty o <tt>linked_pool</tt> znów musimy uważać na
sposób przydziału pamięci dla puli. Ponieważ musimy zapewnić
sposób przydziału pamięci dla puli. Ponieważ musimy zapewnić
równoważność iteratorów każda lista musi alokować pamięć z tej samej
równoważność iteratorów, każda lista musi alokować pamięć z tej samej
puli. Pula będzie więc składową statyczną alokatora. Z powodu
puli. Pula będzie więc składową statyczną alokatora. Z powodu
mechanizmu {rebind} nie możemy jednak teraz przydzialać pamięci dla
mechanizmu <tt>rebind</tt> nie możemy jednak teraz przydzialać pamięci dla
puli dynamicznie, tak jak to robiliśmy w {linked_pool_new}. Dlatego
puli dynamicznie, tak jak to robiliśmy w <tt>linked_pool_new</tt>. Dlatego
rozmiar puli będzie podawany jako drugi argument szablonu alokatora:
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:
static  linked_pool<T> _pool;   
static  linked_pool<T> _pool;   
 
Inicjalizacja puli wygląda następująco:
Inicjalizacja puli wygląda następująco:
   
 
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 statczne inicjalizowane są poza klasą).  
(składowe statyczne inicjalizowane są poza klasą).  
Wyrażenie {rebind} ma teraz postać:
Wyrażenie <tt>rebind</tt> ma teraz postać:
   
   
  template <class U>  
  template <class U>  
  struct rebind { typedef pool_allocator<U,N> other; };
  struct rebind { typedef pool_allocator<U,N> other; };
 
Całość kodu jest zamieszczona w pliku  
Całość kodu jest zamieszczona w pliku [http://osilek.mimuw.edu.pl/images/1/1d/Mallocator.h mallocator.h].
{mod12/exercices/pool_allocator.h}<tt>poolallocator.h</tt>.
Z tak zdefiniowanego alokatora korzysta się następująco:
Z tak zdefiniowanego alokatora korzysta się następująco:
 
   std::list<int,pool_allocator<int,10000> > l;
   std::list<int,pool_allocator<int,10000> > l;
</div></div>

Wersja z 12:44, 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() ; }
Rozwiązanie

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.

Wskazówka
Rozwiązanie

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?

Rozwiązanie

Ćwiczenie 5

W oparciu o linked_pool napisz własny alokator pamięci. Do jakich pojemników będzie można go stosować?.

Rozwiązanie