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属性与内存管理(属性与内存管理都是相互关联的)

内存属性 管理 关联 相互
2023-09-14 09:10:09 时间
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属性与内存管理(属性与内存管理都是相互关联的)第一部分

一,属性:

属性是OC2.0之后出来的新语法,用来取代setter和getter方法,使用属性能够高速创建setter以及getter方法的声明,setter和getter方法的实现,另外加入了对实例变量操作的安全处理(其安全是通过内存管理实现的)

setter 方法作用:为单一的实例变量又一次赋值, 规范: (- 号方法)无返回值, 名字以set开头后面加上要设置的实例变量的名字,该方法有且仅仅有一个參数,參数的类型和实例变量类型同样

getter 方法作用:获取某一单一变量的值, 规范: (- 号方法)有返回值,返回值类型与要获取的实例变量的类型同样,名字与要获取的实例变量的名字同样,无參数

 实例变量依托于对象存在,为对象开辟空间是依据实例变量的空间大小开辟的

 

1,属性的三大特性 (关于语义特性的具体使用方法此处不再具体叙述,以下会讲解)

         第一大特性:

         (1),readonly:告诉编译器,属性在自己主动生成方法时,仅仅会生成getter方法,不会生成setter方法

         (2),readwrite:告诉编译器,输出在自己主动生成方法时,既要生成getter方法,也要生成setter方,系统默认的读写特性

         第二大特性: 原子特性

         (1),atomic:原子特性,保证线程安全,内部做了安全处理(加锁与解锁)

         (2),nonatomic:非原子特性,不保证线程安全,由于对于getter和setter方法的使用比較频繁,在一段时间内可能要訪问多次,使用atomic会很消耗系统资源,降低程序的运行效率,使用nonatomic尽管不保证线程安全,可是使用普通情况下是安全的,因此对于原子特性通常使用nonatomic

         第三大特性:语义特性

         (1),assign:直接赋值,适用于基本数据类型,也可适用于对象类型,系统默认的语义特性

         (2),copy:适用于对象类型,而且要服从NSCopying协议的对象,会复制出一个新的对象,拥有新的对象全部权,(引用计数 + 1)(临时这样理解内存管理会具体介绍),

         (3),retain:适用于对象类型,会造成对象的引用计数 + 1;

         2,属性的定义

         @property(keyword,用来定义属性) + 属性的特性 + 属性的类型 (和实例变量类型同样)+ 属性名 (和实例变量名同样);  当中@property在.h文件里仅仅是自己主动声明setter和getter方法的声明

         3,在.m文件里

         @synthesize(keyword)  属性的实现部分,实现属性自己主动生成的setter和getter方法,假设在.m文件里通过@synthesize对属性进行合成,系统会自己主动合成,仅仅只是此时系统默认的setter和getter方法内部操作的实例变量是_属性名,我们通常情况下在.m文件里有关getter和setter的方法都是什么都不写

         (1),假设指定的实例变量在.h文件里未定义,系统会自己主动生成指定的实例变量,可是生成的实例变量是私有的,子类不能够直接訪问,假设实例变量想让子类继承,则必须在.h文件里定义实例变量.假设属性的实现部分没有指定内部所要操作的实例变量时,系统会自己主动生成一个和属性名一样的实例变量

         (2),假设对于setter和getter方法我们已经实现了系统就不会再自己主动生成

         (3),假设在.m文件里通过@synthesize对属性进行合成,系统会自己主动合成,仅仅只是此时系统默认的setter和getter方法内部操作的实例变量是_属性名

 

以下举个Person类的样例说明

 (1), 在.h文件里

@interface Person :NSObject

       

        //这里定义实例变量是位了让子类继承,假设不写,系统默认生成的是私有的实例变量,(当然假设没有子类这里全然能够不写)

        {

            

            NSString*_name; //姓名

            NSString *_sex;  //性别

            NSInteger _age; //年龄

            NSString *_job;//工作

        }

       

 //定义属性将name的语义特性声明为retain,sex的语义特性声明为copy,job的语义特性声明为assign(系统默认的时assign,这里能够不写)

@property (nonatomic,retain) NSString *name;@property (nonatomic, copy) NSString *sex;

@property (nonatomic) NSInteger age;

@property (nonatomic) NSString *_job;

 

       

       

@end

 

(2), 在.m文件里  (把不同特性的setter和getter方法的内部实现具体的写出来,以便清楚的了解系统内如生成的代码)

在实现方法之前首先说明,在实现setter和getter方法时,内部绝对不能够出现self.+属性名.由于这样写相当于自己调用自己,会形成死循环

1), 把name语义特性声明为retain时,setter和getter方法的内部实现

setter方法:

- (void)setName:(NSString *)name

{

    if (_name != name) {

        [_namerelease];

        _name = [name retain];

    }

}

 

getter方法:

- (NSString *)name

{

    return [[_nameretain] autorelease];

}

 

 

2),把性别sex语义特性声明为copy时,setter和getter方法的内部实现

 

setter方法:

- (void)setSex:(NSString *)sex

{

    if (_sex != sex) {

        [_sexrelease];

        _ sex = [sex copy];

    }

}

 

getter方法:

 

- (NSString *)sex

{

    return [[_sexretain] autorelease];

}

 

3),把job语义特性声明为assign时,setter和getter方法的内部实现

 

setter方法:

- (void)setJob:(NSString *)job

{

   _job = job)

}


getter方法:

- (NSString *)job

{

    return_job;

}


4), age默认的语义特性为assign时,setter和getter方法的内部实现

 

setter方法:

- (void)setAge:(NSInteger)age

{

   _age != age)

}

 

getter方法:

- (NSString *)age

{

    return_age;

}

这里这样写的原因以下内存管理介绍

二,

 (一),内存管理简单介绍:

1,iOS应用程序出现Crash(闪退)。90%以上的原因是内存问题。在一个拥有

         数十个甚至是上百个类的project里,查找内存问题极其困难。了解内存常

         见问题,能帮我们降低出错几率。

2,内存问题体如今两个方面:内存溢出、野指针异常。

了解内存管理,能帮我 们提升程序性能。大大降低调试bug时间。 3,内存管理机制分为三种: (1),垃圾回收(gc) 垃圾回收:程序猿仅仅须要开辟内存空间,不须要用代码显示地释 放,系统来推断哪些空间不再被使用,并回收这些内存空间。以便再 次分配。整个回收的过程不须要写不论什么代码。由系统自己主动完毕垃圾回 收。Java开发中一直使用的就是垃圾回收技术 (2),MRC(Manual Reference Count)人工引用计数: 内存的开辟和释放都由程序代码进行控制。相对垃圾回收来说,对内存 的控制更加灵活。能够在须要释放的时候及时释放,对程序猿的要求较 高,程序猿要熟悉内存管理的机制 (3),ARCAuto Reference Count)自己主动引用计数: iOS 5.0的编译器特性,它同意用户仅仅开辟空间,不用去释放空间。 它不是垃圾回收。它的本质还是MRC,仅仅是编译器帮程序猿默认加了释放 的代码。

4,对于iOS支持两种内存管理方式:ARC和MRC C语言中,使用malloc和free。进行堆内存的创建和释放。堆内 存仅仅有正在使用和销毁两种状态。实际开发中,可能会遇到。两个以上 的指针使用同一块内存。C语言无法记录内存使用者的个数。 而OC採用引用计数机制管理内存。当一个新的引用指向对象 时,引用计数器就递增,当去掉个引用时,引用计数就递减,当 引用计数到零时。该对象就会释放占有的资源 (二),内存管理基本原则: 假设对一个对象进行alloc,retain,copy之后,就拥有了该对象的使用权,就必须 对该对象进行release或者autorelease.即(谁使用+1操作,谁就要进行-1操 作) 1,将OC里仅仅能利用以下五种方法对引用计数改变: (1),alloc:(+号方法)(与dealloc相应) 开辟堆区的内存空间,将对象的引用计数由0 变 1(+ 1操作); (2),copy:(-号方法) 又一次开辟空间与要拷贝的对象(即空间)开辟的空间大小一样,里面存储的内容也全然一样,仅仅是地址不同,引用计数由0 到 1(+ 1操作,这里不是对原对象的引用计数 + 1,而是对新拷贝的对象+ 1); (3),retain:(-号方法)与release相应使用对象的引用计数 + 1(操作后马上 + 1), (4),release:(-号方法)与retain相应使用对象的引用计数 - 1(操作后马上 - 1), (5),autorelease:(-号方法) 对象的引用计数 - 1(不会马上 – 1,会在未来的某一时刻引用计数 – 1),仅仅要有对象使用autorelease操作,就必须有相应的自己主动释放池autoreleasePool{},自己主动释放池工作原理:它会将声明为autorelease的对象放入离它近期的自己主动释放池中,当自己主动释放池销毁时,会向池中的每一个对象发送一个release消息,因此使用autorelease实质的-1操作不是autorelease进行的还是release运行的 2,retainCount 用来获取当前对象的引用计数(针对自己定义的类,系统的类我们不须要了解,由于其内部做了好多操作), 3,dealloc: 回收空间(与alloc相应)当该类型的对象引用计数为0时, 系统会自己主动调用dealloc方法来回收空间,该方法不须要手动调用, 4,当对象的引用计数为变为0时,不能在訪问该对象,即不要对该对象做任 何操作,假设继续操作就会出现野指针问题,这时可能会写到某行代码时突 然crash(即使是没有写不论什么与引用计数相关的代码),由于此时系统已经自己主动回收了指针变量指向的空间,该指责你变量已经没有使用被收回的空间的权限了,也就不能訪问没有权限的对象. 5,查找系统由于野指针问题崩溃的时哪一行代码: 在菜单条上点击Product ->Scheme ->Edit Scheme->选中Objective-c那行的Enable Zomible Object 和 Debugger以下的最后一行,又一次运行,就可以找到哪里出错了. 6, 当写完和引用计数相关的代码后程序马上crash,是由于系统被回收后又使用了引用计数 - 1有关的操作,这时应该将其删除 7,我们平时要养成随时在对象后面记录对象当前的引用计数,以降低出错的概率 8,验证对象空间是否被回收,仅仅有查看该类的dealloc方法有没有运行就可以 三,以下仍以Person为例具体介绍 setter和getter方法,内部是对实例变量赋值以及实例变量的取值操作,全部方法内部要操作实例变量 1,把name语义特性声明为retain时,setter和getter方法的内部实现 setter方法: - (void)setName:(NSString *)name { if (_name != name) { [_namerelease]; _name = [name retain]; } } getter方法: - (NSString *)name { return [[_nameretain] autorelease]; } (1), if (_name != name)推断条件目的: 推断原有对象和新对象是否是同一个,假设是同一个就不是必需又一次赋值了,否则会先release, release后空间就被系统回收了,此时若再retain就会出现野指针问题 (2), [_namerelease]操作的目的: 释放保有的之前对象的全部权,若不释放会造成内存泄露,由于前一个对象已经不再使用了 (3), _name = [name retain]操作的目的: 让实例变量保有新的对象全部权,retain攻克了野指针问题 2,把性别sex语义特性声明为copy时,setter和getter方法的内部实现 setter方法: - (void)setSex:(NSString *)sex { if (_sex != sex) { [_sexrelease]; _ sex = [sex copy]; } } 针对setter方法 (1), if (_sex != sex)推断条件目的: 推断原有对象和新对象是否是同一个,假设是同一个就不是必需又一次赋值了,否则会先release, release后空间就被系统回收了,此时若再retain就会出现野指针问题 (2), [_sexrelease];操作的目的: 释放保有的之前对象的全部权,若不释放会造成内存泄露,由于前一个对象已经不再使用了 (3), _ sex = [sex copy];此处的copy操作跟上面的retain操作有所不同,copy是把sex指向的空间复制一份(即又一次开辟一个空间,大小跟sex指向的空间大小一样,空间里存储的数据都同样),的操作的目的:让实例变量保有新的对象全部权,retain攻克了野指针问题, getter方法: - (NSString *)sex { return [[_sexretain] autorelease]; } 3,把job语义特性声明为assign时,setter和getter方法的内部实现 setter方法: - (void)setJob:(NSString *)job { _job = job) } 这里由于job的语义特性为assign,所以其内部的操作是直接赋值的方式 getter方法: - (NSString *)job { return_job; } 4, age默认的语义特性为assign时,setter和getter方法的内部实现 setter方法: - (void)setAge:(NSInteger)age { _age != age) } 这里age为基本数据类型,为它开辟的空间是在栈区的,除了堆区须要手动管理,其它的内存区域都是系统管理,对基本数据类型系统默认的语义特性为assign, 所以其内部的操作也是是直接赋值的方式 getter方法: - (NSString *)age { return_age; } </span>