
在C++中,使用智能指针管理动态数组可以有效避免内存泄漏和资源管理错误。虽然
std::unique_ptr和
std::shared_ptr都支持数组,但用法上有一些关键细节需要注意。 使用 unique_ptr 管理动态数组
std::unique_ptr 支持对数组的特化版本,需在类型后加上方括号 [],以启用数组删除器(array deleter)。
例如:
std::unique_ptr<int[]> arr(new int[10]); arr[0] = 42; arr[5] = 100;
这样,当
arr超出作用域时,会自动调用
delete[]正确释放内存。如果忘记加 [],比如写成
std::unique_ptr<int>,则只会调用
delete,导致未定义行为。 shared_ptr 管理数组需自定义删除器
std::shared_ptr 默认不使用数组删除器,即使写成
std::shared_ptr<int[]>也不会自动调用
delete[]。必须显式提供删除器。
正确做法是传入一个 lambda 或函数对象:
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std::shared_ptr<int> arr(new int[10], [](int* p) {
delete[] p;
});
这样确保在引用计数归零时正确释放数组内存。也可以封装为类型别名,提高可读性:
using IntArray = std::shared_ptr<int>;
IntArray make_int_array(size_t size) {
return IntArray(new int[size], [](int* p) { delete[] p; });
}
优先使用容器而非裸数组
尽管智能指针能安全管理动态数组,但在大多数场景下,推荐使用
std::vector或
std::array。它们语义清晰、支持迭代器、自动扩容,且无需手动指定删除器。
例如:
std::vector<int> vec(10); // 等价于 10 个 int 的动态数组 vec[0] = 42;
只有在性能敏感或接口要求返回原始指针时,才考虑使用智能指针管理数组。
小结:关键注意事项- 用
unique_ptr<T[]>
时务必加 [],否则析构出错 - 用
shared_ptr
管理数组必须提供delete[]
删除器 - 避免混合使用智能指针与
malloc/free
- 多线程环境下注意
shared_ptr
引用计数的安全性
基本上就这些。智能指针让动态数组管理更安全,但细节决定成败。理解删除器机制,才能写出可靠代码。
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