「OC」引用计数(一)

iOS学习

  • 前言
  • 自动引用计数
  • 引用计数
    • 引用计数的思考方式
      • 自己生成的对象,自己持有
      • 非自己生成的对象,自己也能持有
      • 不再需要自己持有的对象时释放
      • 无法释放非自己持有的对象
  • 总结

前言

在学习oc时对引用计数略有了解,现在进行系统的学习总结。


自动引用计数

我们先来了解下自动引用计数(ARC)
自动引用计数(ARC,Automatic Reterence Counting)是指内存管理中对引用采取自动计数的技术。(以下摘自苹果官方文档)
新一代 Apple LLVM 编译器中设置 ARC为有效状态,就无需再次键入 retain 或者 release 代码,这在降低程序崩溃、内存泄漏等风险的同时,很大程度上减少了开发程序的工作量。编译器完全清楚目标对象,并能立刻释放那些不再被使用的对象。如此一来,应用程序将具有可预测性,且能流畅运行,速度也将大幅提升。

这是苹果官方给出ARC的优越性,从中也告诉我门开起ARC的三个条件

  1. 使用 Xcode 4.2 或以上版本。
  2. 使用 LLVM 编译器 3.0 或以上版本
  3. 编译器选项中设置 ARC 为有效。

满足这三个条件,就无需在手工输入 retain 和 release 代码

引用计数

下面我们来了解内存管理,即手动引用计数。
我们以房间开灯关灯为例来理解:请添加图片描述
假设办公室里的照明设备只有一个。上班进入办公室的人需要照明,所以要把灯打开。而对于下班离开办公室的人来说,已经不需要照明了,所以要把灯关掉。
但是,如果第一个走的把灯关了,剩下的就无法正常工作了。应该由第一个上班的开灯,最后一个下班的关灯。
即使办公室在还有至少1人的情况下保持开灯状态,而在无人时保持关灯状态。
由此,我们可以得到一个概念“需要照明的人数”,就是引用计数。

在 Objective-C 中,“对象”相当于办公室的照明设备。
“对象的使用环境”相当于上班进入办公室的人。
上班进入办公室的人对办公室照明设备发出的动作,与 Objective-C 中的对应关系:
请添加图片描述
这就是Objective-C中的内存管理:
请添加图片描述

如何理解引用计数这个词呢?

引用计数的思考方式

首先我们来看对象操作对应的OC方法
请添加图片描述
由此,我们从四个方向来思考引用计数

自己生成的对象,自己持有

使用以下名称开头的方法名意味着自己生成的对象只有自己持有:

  • alloc
  • new
  • copy
  • mutableCopy
//自己生成并持有对象
id obj = [[NSObject alloc] init];
id obj = [NSObject new];

除此,还有copy和mutablCopy方法,生成并持有对象的副本。

非自己生成的对象,自己也能持有

我们使用alloc/new/copy/mutableCopy以外的方法取得对象,因为非自己生成并持用,所有自己不是对该对象的持有者。

//非自己生成
id obj = [NSMutableArray array];
//持有该对象。
[obj retain];

不再需要自己持有的对象时释放

自己持有的对象,不再需要时,持有者有义务释放该对象。

//自己生成并持有对象
id obj = [[NSObject alloc] init];
//释放对象
[obj release];

释放对象的方法就是release方法。自己生成而非自己所持用的对象,若使用retain方法变为自己持有,也同样可以用release方法。
对象一旦释放,不可以再访问。

无法释放非自己持有的对象

倘若在应用程序中释放了非自己所持有的对象就会造成崩溃。例如自己生成并持有对象后,在释放完不再需要的对象之后再次释放。或者是取得的对象存在,但自己不持有对象时释放。

情况一:自己生成并持有对象后,在释放完不再需要的对象之后再次释放

id obj = [[NSObject alloc] init];
[obj release];
[obj release];
//释放之后再次释放,应用程序崩溃。

情况二:取得的对象存在,但自己不持有对象时释放

id obj1 = [obj0 object];
//取得的对象存在,但自己不持有对象
[obj1 release];
//释放了非自己持有的对象,导致程序崩溃。

总结

对引用计数初步认识,往后加深学习后再作总结。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.xdnf.cn/news/147901.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系一条长河网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

Spring AOP - 配置文件方式实现

目录 AOP基础概念 示例1:模拟在com.text包及子包项下所有类名称以ServiceImpl结尾的类的所有方法执行前、执行后、执行正常后返回值、执行过程中出异常的情况 示例2:统计com.text包及子包项下所有类名称以DaoImpl结尾的类的所有方法执行时长情况 AOP基…

英伟达开源 NVLM 1.0 引领多模态 AI 变革

新闻 NVLM 1.0 是由英伟达(Nvidia)最新推出的一系列前沿级别的多模态大型语言模型(MLLM),这些模型在视觉-语言任务上取得了与领先专有模型(例如 GPT-4o)和开放访问模型(例如 Llama 3…

文件上传、重定向、Gin路由

文件上传 单个文件上传 index.html 文件上传前端页面代码&#xff1a; <!DOCTYPE html> <html lang"zh-CN"> <head><title>index</title> </head> <body> <form action"/upload" method"post"…

【WPF】桌面程序开发之窗口的用户控件详解

使用Visual Studio开发工具&#xff0c;我们可以编写在Windows系统上运行的桌面应用程序。其中&#xff0c;WPF&#xff08;Windows Presentation Foundation&#xff09;项目是一种常见的选择。然而&#xff0c;对于初学者来说&#xff0c;WPF项目中xaml页面的布局设计可能是一…

基础算法(4)——前缀和

1. 前缀和 题目描述&#xff1a; 解法一&#xff1a;暴力解法 直接模拟实现题目流程即可 时间复杂度为&#xff0c;根据题目给出的条件&#xff0c;肯定会超时 解法二&#xff1a;前缀和&#xff08;适用题型&#xff1a;快速 求出数组中某一个 连续区间 的 和&#xff09;…

车路云一体化大模型数据治理方案

车路云一体化大模型数据治理解决方案 "杭州市发改委已批复了杭州交通投资集团的智能网联汽车“车路云一体化”试点项目。这一批复体现了其对该项目可行性研究报告的肯定&#xff0c;预示着杭州市在智能驾驶领域的进一步发展。" 2024年6月18日&#xff0c;第十一届国…

WGS1984快速度确定平面坐标系UTM分带(快速套表、公式计算、软件范围判定)

之前我们介绍了坐标系3带6带快速确定带号及中央经线&#xff08;快速套表、公式计算、软件范围判定&#xff09;就&#xff0c;讲的是CGCS2000 高斯克吕格的投影坐标系。 那还有我们经常用的WGS1984的平面坐标系一般用什么投影呢? 对于全球全国的比如在线地图使用&#xff1a…

面向未来的算力网络连接发展趋势分析

面向未来的算力网络连接发展特点与实践 AI算力研究&#xff1a;英伟达B200再创算力奇迹&#xff0c;液冷、光模块持续革新 英伟达隆重宣布新一代Blackwell架构&#xff0c;华为对GPU算力需求高达百万片。 英伟达发布的GB200 NVL72 机架级系统内部包括 72 个 Blackwell GPU 和…

【排序算法】插入排序_直接插入排序、希尔排序

文章目录 直接插入排序直接插入排序的基本思想直接插入排序的过程插入排序算法的C代码举例分析插入排序的复杂度分析插入排序的优点 希尔排序希尔排序&#xff08;Shell Sort&#xff09;详解希尔排序的步骤&#xff1a;希尔排序的过程示例&#xff1a;希尔排序的C语言实现举例…

S3C2440定时器

ee一、构造 二、设置相关位 1、MPLLCON寄存器&#xff08;配置MPLL寄存器&#xff0c;进行倍频&#xff09; 根据下列表格的想要输出的频率进行选择&#xff0c;选择完毕之后&#xff0c;对该寄存器进行设置 2、时钟分频控制&#xff08;CLKDIVN&#xff09;寄存器 根据不…

CSP-J 2024 入门组初赛第一轮初赛试题及答案解析

CSP-J 2024 入门组初赛第一轮初赛试题及答案解析 一、 单项选择题&#xff08;共15题&#xff0c;每题2分&#xff0c;共计30分&#xff1a;每题有且仅有一个正确选项&#xff09; 1 32 位 int 类型的存储范围是&#xff08; &#xff09; A -2147483647 ~ 2147483647 B -21…

第十四章:html和css做一个心在跳动,为你而动的表白动画

💖 让心跳加速,传递爱意 💖 在这个特别的时刻,让爱在跳动中绽放!🌟 无论是初次相遇的心动,还是陪伴多年的默契,我们的心总在为彼此跳动。就像这颗炙热的爱心,随着每一次的跳动,传递着满满的温暖与期待。 在这个浪漫的季节,让我们一同感受爱的律动!无论你是在…

【深度学习】(4)--卷积神经网络

文章目录 卷积神经网络一、画面不变性二、图像识别三、卷积网络结构1. 原理2. 卷积层3. 池化层4. 全连接层 四、感受野 总结 卷积神经网络 卷积神经网络&#xff08;Convolutional Neural Network&#xff0c;简称CNN&#xff09;是一种深度学习模型&#xff0c;特别适用于处理…

基于SpringBoot+Vue+MySQL的校园一卡通系统

系统展示 用户前台界面 管理员后台界面 系统背景 随着现代社会的快速发展&#xff0c;校园一卡通已成为大学生活中不可或缺的一部分。它不仅承载着校园消费的功能&#xff0c;还集成了学生身份证明、图书馆借阅、门禁系统等多种服务。然而&#xff0c;传统的一卡通管理系统往往…

设计模式之策略模式例题

答案&#xff1a;A 知识点&#xff1a; 策略模式又叫模板方法模式 它的意图是定义一个操作中的算法骨架。而将一些步骤延迟到子类中&#xff0c;使得子类可以不改变一个算法的结构即可重新定义算法的某些特定步骤

Elasticsearch——介绍、安装与初步使用

目录 1.初识 Elasticsearch1.1.了解 ES1.1.1.Elasticsearch 的作用1.1.2.ELK技术栈1.1.3.Elasticsearch 和 Lucene1.1.4.为什么不是其他搜索技术&#xff1f;1.1.5.总结 1.2.倒排索引1.2.1.正向索引1.2.2.倒排索引1.2.3.正向和倒排 1.3.Elasticsearch 的一些概念1.3.1.文档和字…

大模型LLM对话模拟器Dialogue Simulator Visualization可视化工具

伴随着生成式人工智能技术发展&#xff0c;进2年涌现出大语言模型LLM/Agent系统/AI推理等众多方向的技术项目和论文。其中对话系统&#xff0c;智能体交互是用户通过UX界面和AI系统进行交互&#xff0c;这种交互有时候也是多模态&#xff08;用户输入文字/语音/图像&#xff09…

MySQL高阶1919-兴趣相同的朋友

题目 请写一段SQL查询获取到兴趣相同的朋友。用户 x 和 用户 y 是兴趣相同的朋友&#xff0c;需满足下述条件&#xff1a; 用户 x 和 y 是朋友&#xff0c;并且用户 x and y 在同一天内听过相同的歌曲&#xff0c;且数量大于等于三首. 结果表 无需排序 。注意&#xff1a;返…

用最通俗易懂的语言和例子讲解三维点云

前言&#xff1a; 我整体的学习顺序是看的按B站那“唯一”的三维点云的视频学习的&#xff08;翻了好久几乎没有第二个...&#xff09;对于深度学习部分&#xff0c;由于本人并没有进行学习&#xff0c;所以没有深究。大多数内容都进行了自己的理解并找了很多网络的资源方便理解…

论文阅读:A Generalization of Transformer Networks to Graphs

论文阅读&#xff1a;A Generalization of Transformer Networks to Graphs 1 摘要2 贡献Graph TransformerOn Graph Sparsity&#xff08;图稀疏&#xff09;On Positional Encodings&#xff08;位置编码&#xff09;3 Graph Transformer Architecture&#xff08;架构&#…