iPhone/Mac Objective-C内存管理教程和原理剖析(四)系统自动创建新的autorelease pool

本文探讨了在Objective-C中,系统如何在新的Runloop中自动创建AutoreleasePool,并通过示例代码验证这一行为。

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此文版权归作者 Vince Yuan (vince.yuan#gmail.com)所有。欢迎非营利性转载,转载时必须包含原始链接 http://vinceyuan.cnblogs.com/ ,且必须包含此版权声明的完整内容。

版本 1.1 发表于 2010-03-08

 

 

系统自动创建新的 autorelease pool

在生成新的 Run Loop 的时候,系统会自动创建新的 autorelease pool (非常感谢网友 hhyytt neogui 的提醒)。注意,此处不同于 xcode 在新建项目时自动生成的代码中加入的 autorelease pool xcode 生成的代码可以被删除,但系统自动创建的新的 autorelease pool 是无法删除的(对于无 Garbage Collection 的环境来说)。 Objective-C 没有给出实现代码,官方文档也没有说明,但我们可以通过小程序来证明。

在这个小程序中,我们先生成了一个 autorelease pool ,然后生成一个 autorelease ClassA 的实例,再在一个新的 run loop 中生成一个 autorelease ClassB 的对象(注意,我们并没有手动在新 run loop 中生成 autorelease pool )。 精简的示例代码如下,详细代码请见附件中的 memman-run-loop-with-pool.m

int main(int argc, char**argv) 

{

         NSLog(@"create an autorelasePool/n");

         NSAutoreleasePool *pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];   

 

         NSLog(@"create an instance of ClassA and autorelease/n");

         ClassA *obj1 = [[[ClassA alloc] init] autorelease];

         NSDate *now = [[NSDate alloc] init];

         NSTimer *timer = [[NSTimer alloc] initWithFireDate:now

                   interval:0.0

                   target:obj1

                   selector:@selector(createClassB)

                   userInfo:nil

                   repeats:NO];

         NSRunLoop *runLoop = [NSRunLoop currentRunLoop];

         [runLoop addTimer:timer forMode:NSDefaultRunLoopMode];

         [timer release];

         [now release];

         [runLoop run]; // 在新 loop 中调用一函数, 生成 ClassB autorelease 实例

 

         NSLog(@"releasing autorelasePool/n");

         [pool release];

         NSLog(@"autorelasePool is released/n");

         return 0;

输出如下:

create an autorelasePool

create an instance of ClassA and autorelease

create an instance of ClassB and autorelease

ClassB destroyed

releasing autorelasePool

ClassA destroyed

autorelasePool is released

注意在我们销毁 autorelease pool 之前, ClassB autorelease 实例就已经被销毁了。

有人可能会说,这并不能说明新的 run loop 自动生成了一个新的 autorelease pool ,说不定还只是用了老的 autorelease pool ,只不过后来 drain 了一次而已。我们可以在 main 函数中不生成 autorelease pool 。精简的示例代码如下,详细代码请见附件中的 memman-run-loop-without-pool.m

int main(int argc, char**argv) 

{

         NSLog(@"No autorelasePool created/n");

 

         NSLog(@"create an instance of ClassA/n");

         ClassA *obj1 = [[ClassA alloc] init];

         NSDate *now = [[NSDate alloc] init];

         NSTimer *timer = [[NSTimer alloc] initWithFireDate:now

                   interval:0.0

                   target:obj1

                   selector:@selector(createClassB)

                   userInfo:nil

                   repeats:NO];

         NSRunLoop *runLoop = [NSRunLoop currentRunLoop];

         [runLoop addTimer:timer forMode:NSDefaultRunLoopMode];

         [timer release];

         [now release];

         [runLoop run]; // 在新 loop 中调用一函数,生成 ClassB autorelease 实例

         NSLog(@"Manually release the instance of ClassA/n");

         [obj1 release];

 

         return 0;

输出如下:

No autorelasePool created

create an instance of ClassA

create an instance of ClassB and autorelease

ClassB destroyed

Manually release the instance of ClassA

ClassA destroyed

我们可以看出来,我们并没有创建任何 autorelease pool ,可是 ClassB 的实例依然被自动销毁了,这说明新的 run loop 自动创建了一个 autorelease pool ,这个 pool 在新的 run loop 结束的时候会销毁自己(并自动 release 所包含的对象)。

 

补充说明

在研究 retain count 的时候,我不建议用 NSString 。因为在下面的语句中,

NSString *str1 = @”constant string”;

str1 retain count 是个很大的数字。 Objective-C 对常量字符串做了特殊处理。

当然,如果你这样创建 NSString ,得到的 retain count 依然为 1

NSString *str2 = [NSString stringWithFormat:@”123”];

 

  示例代码文件链接: http://files.cnblogs.com/VinceYuan/objective-c-memman.zip

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家技术人员。 使用场景及目标:①理解掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
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