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注意:我们有很多段错误,基本相同
答案,所以我试图将其分解为一个规范的问题,例如
我们有undefined reference。
尽管我们有一个关于what a segmentation fault is的问题,但它涵盖了什么,但没有列出许多原因。最上面的答案说“原因很多”,仅列出了一个,其他大多数答案都未列出任何原因。
总而言之,我认为我们需要一个组织良好的社区Wiki,以讨论该主题,该维基列出了导致段节错误的所有常见原因(然后列出了某些原因)。如答案的免责声明中所述,目的是帮助调试。
我知道分段错误是什么,但是在不知道它们通常是什么样的情况下很难在代码中发现。毫无疑问,尽管有太多的东西无法详尽列出,但是C和C ++中分段错误的最常见原因是什么?
最佳答案
警告!
以下是分段错误的潜在原因。列出所有原因实际上是不可能的。此列表的目的是帮助诊断现有的段错误。
分割错误和不确定行为之间的关系无法得到足够的重视!以下所有可能造成分段错误的情况在技术上都是未定义的行为。这意味着他们可以做任何事情,而不仅仅是段错误-正如有人曾经在USENET上说的“ it is legal for the compiler to make demons fly out of your nose.”。当您有未定义的行为时,不要指望发生段错误。您应该了解C和/或C ++中存在哪些未定义的行为,并避免编写包含它们的代码!
有关未定义行为的更多信息:
What is the simplest standard conform way to produce a Segfault in C?
Undefined, unspecified and implementation-defined behavior
How undefined is undefined behavior?
什么是段故障?
简而言之,当代码尝试访问没有访问权限的内存时,就会引起分段错误。每个程序都有一块可使用的内存(RAM),并且出于安全原因,只允许访问该块中的内存。
有关什么是分段错误的更详尽的技术说明,请参见What is a segmentation fault?。
这是分段错误错误的最常见原因。同样,这些应用于诊断现有的段错误。若要了解如何避免它们,请学习您语言未定义的行为。
此列表也不能代替您自己进行调试。 (请参阅答案底部的那部分。)您可以寻找这些内容,但是调试工具是唯一解决问题的可靠方法。
访问NULL或未初始化的指针
如果您使用的指针为NULL(ptr=0
)或完全未初始化(尚未设置为任何指针),则尝试使用该指针进行访问或修改具有未定义的行为。
int* ptr = 0;
*ptr += 5;
malloc
或
new
)将返回空指针,因此在使用它之前,应始终检查指针是否为NULL。
char* ptr;
sprintf(id, "%s", ptr);
malloc
或
new
分配内存,然后使用指针通过
free
或
delete
分配该内存,则该指针现在被视为悬空指针。取消引用它(以及简单地读取它的值-授予您未为其分配一些新值,例如NULL)是未定义的行为,并且可能导致分段错误。
Something* ptr = new Something(123, 456);
delete ptr;
std::cout << ptr->foo << std::endl;
int stupidFunction(int n)
{
return stupidFunction(n);
}
int stupidArray[600851475143];
return
语句,该语句旨在防止函数中的无限递归。这个故事的寓意在于,始终确保您的错误检查工作正常!
int n = 123;
int* ptr = (&n + 0xDEADBEEF); //This is just stupid, people.
// like most UB, this code is a total crapshoot.
int arr[3] {5, 151, 478};
int i = 0;
while(arr[i] != 16)
{
std::cout << arr[i] << std::endl;
i++;
}
for
和
<=
而不是
<
的人(读太多1个字节):
char arr[10];
for (int i = 0; i<=10; i++)
{
std::cout << arr[i] << std::endl;
}
dim
初始化的元素而不是
dim
元素。
int* my_array = new int(dim);
\0
,才能可靠地用作字符串。在某些情况下会自动执行此操作,而在其他情况下则不会自动执行。
char str[3] = {'f', 'o', 'o'};
int i = 0;
while(str[i] != '\0')
{
std::cout << str[i] << std::endl;
i++;
}
\0
是否会有所不同确实是一招两用。您应该假设它将避免未定义的行为:所以最好写
char str[4] = {'f', 'o', 'o', '\0'};
char* foo = "Hello, world!"
foo[7] = 'W';
malloc
和
free
,同时使用
new
和
delete
,以及同时使用
new[]
和
delete[]
。如果将它们混在一起,则会出现段错误和其他奇怪的行为。
-g
)编译程序,然后使用调试器运行该程序以查找可能发生段错误的位置。
-fsanitize=address
构建,这通常会使程序运行速度慢大约2倍,但可以更准确地检测地址错误。但是,此方法不支持其他错误(例如从未初始化的内存读取或泄漏非内存资源,例如文件描述符),并且不可能同时使用许多调试工具和
ASan。
关于c++ - segmentation 故障的常见原因的明确列表,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/58886475/
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