黑马程序员---02Objective-C是如何进行内存管理的?

本文详细介绍了Objective-C(OC)中对象的生命周期管理,包括对象的产生、引用计数机制及其作用、对象销毁的过程,以及如何通过引用计数确保对象的正确释放。

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问:OC采用什么手段进行内存管理?

解答:引用计数(包括手动引用计数、自动引用计数和自动释放等)手段。

知识碎片:

1、对象的生命周期

  • 首先我们通过alloc、new和copy方式将对象产生出来,于是对象有了生命,这个时期是产生时期
  • 初始化后的对象可以接受消息和执行动作,可以和其他对象进行信息交换和相互调用,这个时期是生存时期
  • 该对象完成其使命后,我们得将其从内存中移除,这个时期是对象的死亡,也就是销魂时期
2、引用计数


1>每一个OC对象都有一个自己的引用计数器,并且占4个字节大小,当对象产生的时候,计数器的值为1

2>通俗的说,如果有多少事物使用这个对象,那么这个对象的计数器的值就是多少,例如,有5个人使用这个对象,计数器即为5

3>引用计数的增减实质是由给该对象发送的消息来决定的,具体如下:

  • 当发送alloc、new或者copy消息的时候,创建了一个对象,此时计数器为1
  • 当某段代码需要访问一个对象时,就会给对象发送一条retain消息,此时计数器+1
  • 当某段代码结束对一个对象的访问时,就会给对象发送一条release消息,此时计数器-1
  • 注意,如果使用了autorelease方式,那么在当前自动释放池结尾,该对象的引用计数器会自动-1,不需要给对象发送release消息
  • 当然,不论在什么时候,我们都可以给对象发送一条retainCount消息,获取当前计数器的具体值

3、对象的销毁

1>当一个对象的引用计数器值为0时,它将被销毁,其占用的内存被系统回收

2>当一个对象被销毁时,系统会自动向对象发送一条dealloc消息,也就是调用对象的dealloc方法

3>一般会重写dealloc方法,我们可以通过是否调用了dealloc方法来判断对象是否被回收,此时,dealloc就像是对象死之前的遗言

4>一旦重写了dealloc方法,就必须调用[super dealloc],并且放在最后面调用

5>在没有重写dealloc方法的时候,不要直接调用dealloc方法

6>注意:在对象被销毁之后,它占用的内存就不再可用,坚持使用会导致程序崩溃,出现野指针错误。




基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制问题,并提供完整的Matlab代码实现。文章结合数据驱动方法与Koopman算子理论,利用递归神经网络(RNN)对非线性系统进行建模与线性化处理,从而提升纳米级定位系统的精度与动态响应性能。该方法通过提取系统隐含动态特征,构建近似线性模型,便于后续模型预测控制(MPC)的设计与优化,适用于高精度自动化控制场景。文中还展示了相关实验验证与仿真结果,证明了该方法的有效性和先进性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事精密控制、智能制造、自动化或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能控制设计;②为非线性系统建模与线性化提供一种结合深度学习与现代控制理论的新思路;③帮助读者掌握Koopman算子、RNN建模与模型预测控制的综合应用。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现流程,重点关注数据预处理、RNN结构设计、Koopman观测矩阵构建及MPC控制器集成等关键环节,并可通过更换实际系统数据进行迁移验证,深化对方法泛化能力的理解。
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