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  1. 堆内存是什么呢DOC

  2. 堆内存是什么呢?   我们知道在c/c++中定义的数组大小必需要事先定义好,他们通常是分配在静态内存空间或者是在栈内存空间内的,但是在实际工作中,我们有时候却需要动态的为数组分配大小,在这里c库中的malloc.h头文件中的malloc()函数就为您解决了问题(bc或者是在老的标准中是alloc.h),它的函数原形是void* malloc(size_t size),在动态开辟的内存中,在使用完后我们要使用free()函数来释放动态开辟的内存空间。
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2010-01-20
    • 文件大小:38kb
    • 提供者:YukiCEO
  1. 用来检测u盘实际内存

  2. 用于查看u盘的实际内存大小 从而可以辨别u盘的真伪
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-03-13
    • 文件大小:68kb
    • 提供者:ezhiyu
  1. DB2 自调优内存

  2. 如下练习可以让您体验 DB2 自调优内存特性,并在几个内存使用者(包括排序、包缓存、锁定列表和缓冲池)之间动态分配可用内存资源。这些练习展示了如下 5 个方面的实际体验: 1. 激活自调优内存 2. 决定对哪个内存使用者进行自调优 3. 确定 DB2 使用的内存的当前大小 4. 生产环境下的自动调优 5. 停用自调优内存
  3. 所属分类:DB2

    • 发布日期:2011-12-22
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:zzy037115
  1. JAVA获取系统信息

  2. java获取系统具体信息,如:CPU的总量、用户使用量、系统使用剩余量、总的剩余量、总的使用占用量等
  3. 所属分类:Java

    • 发布日期:2012-05-04
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:enter1_123
  1. 内存卡检测工具

  2. 检查内存卡有没黑片,是不是山寨。实际容量大小,是不是正品。
  3. 所属分类:系统安全

    • 发布日期:2013-03-15
    • 文件大小:106kb
    • 提供者:zjw828061
  1. 什么是虚拟内存

  2. 简介   如果计算机缺少运行程序或操作所需的随机存取内存 (RAM),则 Windows 使用虚拟内存(Virtual Memory)进行补偿。   虚拟内存将计算机的 RAM 和硬盘上的临时空间组合在一起。当 RAM 运行速度缓慢时,虚拟内存将数据从 RAM 移动到称为“分页文件”的空间中。将数据移入与移出分页文件可以释放 RAM,以便完成工作。   一般而言,计算机的 RAM 越多,程序运行得越快。如果计算机的速度由于缺少 RAM 而降低,则可以尝试增加虚拟内存来进行补偿。但是,计算机从
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2013-10-23
    • 文件大小:61kb
    • 提供者:u012542833
  1. 用来检测u盘真实内存

  2. 用于查看u盘的实际内存大小 从而可以辨别u盘的真伪
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2014-02-16
    • 文件大小:68kb
    • 提供者:subaruo9
  1. 检查堆内存 踩内存,内存重复释放 内存泄露的小程序

  2. 功能说明: 检查堆内存的问题,定位到文件,行数 1. 踩内存 2. 内存重复释放 3. 内存泄露 使用方法用 dbg_malloc, dbg_free 替换原程序中的malloc, free. 适当的时候调用dbg_memory_check 以检查内存泄露。 原理: 在申请的内存前后添加 隔离带,并做记录。在free, dbg_memory_check中检查踩内存。在free中检查重复释放。 假设要申请的为 size ,则实际申请的为 size + gap_size (前后隔离带的大小) GA
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2015-04-28
    • 文件大小:8kb
    • 提供者:rrzzzz
  1. 报表性能优化方案之多种报表服务器内存修改方法

  2. java应用程序运行过程中会使用web应用服务器的内存,如执行报表获取的数据,运算的中间数据等都需要暂存在服务器内存中。 当没有空内存可用时,就会出现内存溢出错误,为了避免内存溢出的问题,我们一方面应适当启用磁盘缓存,另一方面可以根据实际情况调整服务器内存大小。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2015-09-15
    • 文件大小:616kb
    • 提供者:xuqian3326
  1. linux 内存管理(虚拟地址到物理地址)

  2. Linux操作系统采用虚拟内存管理技术,使得每个进程都有各自互不干涉的进程地址空间。该空间是块大小为4G的线性虚拟空间,用户所看到和接触到的都是该虚拟地址,无法看到实际的物理内存地址。利用这种虚拟地址不但能起到保护操作系统的效果(用户不能直接访问物理内存),而且更重要的是,用户程序可使用比实际物理内存更大的地址空间(具体的原因请看硬件基础部分)
  3. 所属分类:网络攻防

    • 发布日期:2008-11-23
    • 文件大小:113kb
    • 提供者:edwardlulinux
  1. 多线程方式播放内存中的音乐,VB源码.rar

  2. 多线程方式播放内存中的音乐,VB源码,了解下流媒体或音乐句柄相关知识,从内存中读出数据,开启一个外部文件,读入内存并播放,将资源文件中的MP3导入内存并播放,创建新进程,将资源文件copy 到内存并播放,请注意 将“4576653”改为你资源文件中的MP3的实际大小值。
  3. 所属分类:其它

  1. SQL Server中的动态和静态内存分配

  2. SQL服务器有两种基本管理方法:动态分配和静态分配,用以控制程序可使用的内存数量。动态 分配允许管理员声明一块内存的大小;考虑到它的实际使用,SQL服务器可以分配给其需要占用的内存的最大值,并且(理论上)在没有使用内存的情况下将其释放。静态分配则是创建一块固定的内存空间,提供给SQL Server使用——不再进行分配。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-04
    • 文件大小:22kb
    • 提供者:weixin_38608378
  1. PCB技术中的内存芯片封装技术的发展

  2. 随着计算机芯片技术的不断发展和成熟,为了更好地与之相配合,内存产品也由后台走出,成为除CPU外的另一关注焦点。作为计算机的重要组成部分,内存的性能直接影响计算机的整体性能。而内存制造工艺的最后一步也是最关键一步就是内存的封装技术,采用不同封装技术的内存条,在性能上存在较大差距。只有高品质的封装技术才能生产出完美的内存产品。 封装技术其实就是一种将集成电路打包的技术。拿我们常见的内存来说,我们实际看到的体积和外观并不是真正的内存的大小和面貌,而是内存芯片经过打包即封装后的产品
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-10
    • 文件大小:81kb
    • 提供者:weixin_38548434
  1. MySQL内存使用之线程独享介绍

  2. 前言 在 MySQL 中,线程独享内存主要用于各客户端连接线程存储各种操作的独享数据,如线程栈信息,分组排序操作,数据读写缓冲,结果集暂存等等,而且大多数可以通过相关参数来控制内存的使用量。 线程栈信息使用内存(thread_stack) 主要用来存放每一个线程自身的标识信息,如线程id,线程运行时基本信息等等,我们可以通过 thread_stack 参数来设置为每一个线程栈分配多大的内存。 排序使用内存(sort_buffer_size) MySQL 用此内存区域进行排序操作(filesort
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-15
    • 文件大小:68kb
    • 提供者:weixin_38606041
  1. Memcache的内存管理机制

  2. Memcache使用了Slab Allocator的内存分配机制:按照预先规定的大小,将分配的内存分割成特定长度的块,以完全解决内存碎片问题   Memcache的存储涉及到slab,page,chunk三个概念   1.Chunk为固定大小的内存空间,默认为96Byte。   2.page对应实际的物理空间,1个page为1M。   3.同样大小的chunk又称为slab。   Memcached再启动的时候根据-n和-f参数,产生若干slab。具体应用中Memcache每次申请1p
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-14
    • 文件大小:50kb
    • 提供者:weixin_38579899
  1. TensorFlow内存管理bfc算法实例

  2. 1. 基本介绍 tensorflow设备内存管理模块实现了一个best-fit with coalescing算法(后文简称bfc算法)。 bfc算法是Doung Lea’s malloc(dlmalloc)的一个非常简单的版本。 它具有内存分配、释放、碎片管理等基本功能。 2. bfc基本算法思想 1. 数据结构 整个内存空间由一个按基址升序排列的Chunk双向链表来表示,它们的直接前趋和后继必须在地址连续的内存空间。Chunk结构体里含有实际大小、请求大小、是否被占用、基址、直接前趋、直接后
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-20
    • 文件大小:120kb
    • 提供者:weixin_38652147
  1. 内存对齐(Memory alignment)

  2. 文章目录1. 同个结构体占用内存可变化2. 结构体内存布局2.1 offsetof 定位某成员在结构体中的「 偏移量」2.2 为保证内存对齐,填充了什么值3. 内存对齐3.1 结构体成员默认内存对齐3.2 不同架构内存对齐方式3.3 小试牛刀3.3.1 前置填充3.3.2 中间填充3.3.3 尾随填充 1. 同个结构体占用内存可变化      在 C语言之结构体 章节里,对struct的功能和使用进行了详细的说明。「内存对齐」章节作为struct的一个扩充知识。事实也证明,实际开发中,关注结构体
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-06
    • 文件大小:379kb
    • 提供者:weixin_38720256
  1. SQLServer2008内存及I/O性能监控

  2. 以下均是针对Window32位系统环境下,64位的不在下面描述情况下。为了防止用户程序访问并篡改操作系统的关键部分,Windows使用了2种处理器存取模式:用户模式和内核模式。顾名思义,内核模式是给操作系统核心代码和基本驱动用的,用户模式给用户应用程序。在内核模式下程序可以访问所有的内存和硬件,并使用所有的处理器指令。操作系统程序比用户程序有更高的权限,使得系统设计者可以确保用户程序不会意外的破坏系统的稳定性。即实际购买的内存的大小,内存条上的容量。CPU的地址线可以直接进行寻址的内存空间大小,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-02
    • 文件大小:791kb
    • 提供者:weixin_38717143
  1. SQLServer2008内存及I/O性能监控

  2. 以下均是针对Window32位系统环境下,64位的不在下面描述情况下。为了防止用户程序访问并篡改操作系统的关键部分,Windows使用了2种处理器存取模式:用户模式和内核模式。顾名思义,内核模式是给操作系统核心代码和基本驱动用的,用户模式给用户应用程序。在内核模式下程序可以访问所有的内存和硬件,并使用所有的处理器指令。操作系统程序比用户程序有更高的权限,使得系统设计者可以确保用户程序不会意外的破坏系统的稳定性。即实际购买的内存的大小,内存条上的容量。CPU的地址线可以直接进行寻址的内存空间大小,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:791kb
    • 提供者:weixin_38653085
  1. 内存芯片封装技术的发展

  2. 随着计算机芯片技术的不断发展和成熟,为了更好地与之相配合,内存产品也由后台走出,成为除CPU外的另一关注焦点。作为计算机的重要组成部分,内存的性能直接影响计算机的整体性能。而内存制造工艺的一步也是关键一步就是内存的封装技术,采用不同封装技术的内存条,在性能上存在较大差距。只有高品质的封装技术才能生产出完美的内存产品。 封装技术其实就是一种将集成电路打包的技术。拿我们常见的内存来说,我们实际看到的体积和外观并不是真正的内存的大小和面貌,而是内存芯片经过打包即封装后的产品。这种
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:78kb
    • 提供者:weixin_38543120
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