HeapMaxAddr = (char*)&__heap_limit;

时间: 2024-02-29 15:54:14 浏览: 20
HeapMaxAddr = (char*)&__heap_limit; 这行代码的作用是将堆的最大地址赋值给一个名为HeapMaxAddr的char类型指针变量。其中__heap_limit是一个在程序中预定义的符号,通常指向堆的最大地址。通过将其取地址并强制转换为char类型指针,可以将该地址存储在HeapMaxAddr变量中,从而在程序中方便地引用堆的最大地址。
相关问题

HeapBaseAddr = (char*)&__heap_base;

HeapBaseAddr = (char*)&__heap_base; 这行代码的作用是将堆的起始地址赋值给一个名为HeapBaseAddr的char类型指针变量。其中__heap_base是一个在程序中预定义的符号,通常指向堆的起始地址。通过将其取地址并强制转换为char类型指针,可以将该地址存储在HeapBaseAddr变量中,从而在程序中方便地引用堆的起始地址。

改进该代码 #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> int main() { // 先获取进程堆和栈的地址 void* stack_addr = (void*) &stack_addr; void* heap_addr = malloc(1); void* heap_high_addr = (void*) &heap_high_addr; // 计算可分配的内存大小 size_t alloc_count = (size_t) (stack_addr - heap_high_addr); // 分配一段大量的内存 char* mem = (char*)malloc(alloc_count); // 访问边缘地址,判断是否为合法地址 if (mem < stack_addr && mem > heap_addr) { printf("Found an invalid address: %p\n", mem); } else { printf("Did not found an invalid address.\n"); } // 释放内存 free(mem); free(heap_addr); return 0; }

这段代码的目的是检测在当前进程中是否有可分配但无法使用的内存,以下是代码的改进: 1. 添加错误处理机制,确保程序在出现内存分配错误时能够及时退出并打印错误信息。 2. 使用指针类型的加减运算来计算可分配内存的大小,避免了类型转换可能带来的问题。 3. 对代码进行注释,提高代码可读性。 改进后的代码如下所示: ``` #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <unistd.h> int main() { void* stack_addr = (void*) &stack_addr; // 获取进程栈的地址 void* heap_addr = malloc(1); // 获取进程堆的地址 void* heap_high_addr = (void*) &heap_high_addr; if (heap_addr == NULL) { // 错误处理:内存分配失败 printf("Failed to allocate memory for heap_addr\n"); exit(1); } size_t alloc_count = (char*)stack_addr - (char*)heap_high_addr; // 计算可分配的内存大小,使用指针类型的加减运算 char* mem = (char*)malloc(alloc_count); // 分配一段大量的内存 if (mem == NULL) { // 错误处理:内存分配失败 printf("Failed to allocate memory for mem\n"); exit(1); } if (mem < stack_addr && mem > heap_addr) { // 判断是否为合法地址 printf("Found an invalid address: %p\n", mem); } else { printf("Did not find an invalid address.\n"); } free(mem); // 释放内存 free(heap_addr); return 0; } ```

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ulint* rec_get_offsets_func( /*=================*/ const rec_t* rec, /*!< in: physical record */ const dict_index_t* index, /*!< in: record descriptor */ ulint* offsets,/*!< in/out: array consisting of offsets[0] allocated elements, or an array from rec_get_offsets(), or NULL */ ulint n_fields,/*!< in: maximum number of initialized fields (ULINT_UNDEFINED if all fields) */ #ifdef UNIV_DEBUG const char* file, /*!< in: file name where called */ ulint line, /*!< in: line number where called */ #endif /* UNIV_DEBUG */ mem_heap_t** heap) /*!< in/out: memory heap */ { ulint n; ulint size; ut_ad(rec); ut_ad(index); ut_ad(heap); if (dict_table_is_comp(index->table)) { switch (UNIV_EXPECT(rec_get_status(rec), REC_STATUS_ORDINARY)) { case REC_STATUS_ORDINARY: n = dict_index_get_n_fields(index); break; case REC_STATUS_NODE_PTR: /* Node pointer records consist of the uniquely identifying fields of the record followed by a child page number field. */ n = dict_index_get_n_unique_in_tree_nonleaf(index) + 1; break; case REC_STATUS_INFIMUM: case REC_STATUS_SUPREMUM: /* infimum or supremum record */ n = 1; break; default: ut_error; return(NULL); } } else { n = rec_get_n_fields_old(rec); } if (UNIV_UNLIKELY(n_fields < n)) { n = n_fields; } /* The offsets header consists of the allocation size at offsets[0] and the REC_OFFS_HEADER_SIZE bytes. */ size = n + (1 + REC_OFFS_HEADER_SIZE); if (UNIV_UNLIKELY(!offsets) || UNIV_UNLIKELY(rec_offs_get_n_alloc(offsets) < size)) { if (UNIV_UNLIKELY(!*heap)) { *heap = mem_heap_create_at(size * sizeof(ulint), file, line); } offsets = static_cast( mem_heap_alloc(*heap, size * sizeof(ulint))); rec_offs_set_n_alloc(offsets, size); } rec_offs_set_n_fields(offsets, n); rec_init_offsets(rec, index, offsets); return(offsets); }帮我以注释的形式解释下这段代码吧

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