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0xC0000005: 读取位置 xxx时发生访问冲突

程序员文章站 2024-03-08 10:19:58
...

发现一篇写的比较好的文章,记录一下~

Bjarne Stroustrup老爷子说过: 
“C makes it easy to shoot yourself in the foot; C++ makes it harder, but when you do it blows your whole leg off.”

最近的工程时不时的出现0xC0000005: 读取位置 xxx时发生访问冲突,导致崩溃。

先看看下面的程序:

#include<iostream>
#include <string>

int main()
{
    char * p1 = (char *)malloc(sizeof(char) * 20);
    char p3[20] = "igkl";
    char * p2 = "efgh";
    p1 = "abcd";       //p1指向字符串"abcd"的首地址, 而不是把"abcd"拷贝到malloc开辟的内存块中
    strcat(p1, p2);   //报错: 0xC0000005异常,访问冲突
    strcat(p3, p2);   //正确

    std::cout << p1 << std::endl;
    std::cout << p2 << std::endl;

    std::cout << p3 << std::endl;
    std::cout << p2 << std::endl;

    //释放内存
    free(p1);
    p1 = NULL;
    return 0;
}

上面的程序在运行的时候就会报错,调试分析:

因为指针变量p1(0x00d7576c)所指向的字符串常量“abcd”后面,也即字符’d’的地址是 0x00d7576c+3=0x00d7576f 。而它后面以地址 0x00d75770 开始的内存块是不属于指针变量p1的,没有访问权限,所以把拷贝自指针变量p2(0x00d75774)指向的字符串“efgh”到以 0x00d75770 为起始地址的内存块中会报错。

如果这样修改:

    char p3[20] = "igkl";
    char * p1 = (char *)malloc(sizeof(char) * 20);
    p1 = p3;
    char * p2 = "efgh";

    strcat(p1, p2);   //正确
    strcat(p3, p2);   //正确

可以把语句 p1 = “abcd”; 改成 p1 = p3;,然后直接使用 strcat( p1, p2 );,这样是合法的。

博客C++“读取位置 0x****** 时发生访问冲突”的可能原因
有指出了一种情况:

malloc一个100内存的空间用于读入文件,当文件的大小超过100时,并且程序中再使用100之后的内存时,就会产生“0xC0000005: 读取位置 xxx时发生访问冲突”这样的错误。

还有可能产生的原因: 
申请的内存没有释放
new后必须delete 
malloc后必须free 
创建内核对象(比如CreateFile,CreateMutex,CreateThread),后必须释放内核对象句柄. 
创建内存映射文件,CreateFileMapping,MapViewOfFile后必须CloseHandle(),UnMapviewofFile 
创建GDI对象后,比如LoadIcon,LoadImage,CreateImageList等等,必须Destroy掉 
创建DC后,比如GetDC(), 必须释放DC句柄 
保留虚拟地址空间 VirtualAlloc(),然后提交物理存储器后,必须释放掉

出现死循环导致内存泄露

所有的第三方类库存在内存泄露相关的BUG

常见的溢出主要有: 
内存分配未成功,却使用了它。
常用解决办法是,在使用内存之前检查指针是否为NULL。如果指针p 是函数的参数,那么在函数的入口处用assert(p!=NULL)进行检查。如果是用malloc 或new 来申请内存,应该用if(p==NULL)或if(p!=NULL)进行防错处理。

内存分配虽然成功,但是尚未初始化就引用它。
内存分配成功并且已经初始化,但操作越过了内存的边界。 
例如在使用数组时经常发生下标“多1”或者“少1”的操作。特别是在for 循环语句中,循环次数很容易搞错,导致数组操作越界。

使用free 或delete 释放了内存后,没有将指针设置为NULL。导致产生“野指针”。

程序中的对象调用关系过于复杂,实在难以搞清楚某个对象究竟是否已经释放了内存,此时应该重新设计数据结构,从根本上解决对象管理的混乱局面。

不要忘记为数组和动态内存赋初值。防止将未被初始化的内存作为右值使用。