性能优化–查找和解决僵尸对象

内存泄漏是当一个对象或变量在使用完成后没有释放掉,那么如果我们走了另外一个极端情况会什么样呢?这就导致过渡释放(over release)问题,从而使对象“僵尸化”,对象称为僵尸(zombies)对象。一个对象已经被释放过了,或者调用者没有这个对象的所有权而释放它, 都会造成过渡释放,产生僵尸对象。

僵尸对象或许对很多人听起来很恐怖、也很陌生,如果要说起EXEC_BAD_ACCESS异常,可能大家并不陌生。试图调用僵尸对象方法应用会崩溃(应用直接跳出),并抛出异常EXEC_BAD_ACCESS。

我们看看代码ViewController的代码片段:

- (void)tableView:(UITableView *)tableView didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath

{

NSUInteger row = [indexPath row];

NSDictionary *rowDict = [self.listTeams objectAtIndex:row];

NSString *rowValue  =  [rowDict objectForKey:@"name"];

NSString *message = [[NSString alloc] initWithFormat:@”您选择了%@队。”, rowValue];

UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc]initWithTitle:@”请选择球队”

message:message

delegate:self

cancelButtonTitle:@”Ok”

otherButtonTitles:nil];

    [alert release];                                                                                                                                          ①

[message release];

    [alert show];                                                                                                                                             ②

[tableView deselectRowAtIndexPath:indexPath animated:YES];

}

 

 

注意看程序代码的黑体部分,你会发现什么问题吗?程序运行的结果抛出EXEC_BAD_ACCESS异常。假设我们现在无法找到问题,可以使用 Instruments工具的Zombies跟踪模板。其中Instruments选择Zombies模板,点击Profile按钮就可以进入了。

点击Allocations的“i”按钮,弹出Target菜单配置Zombies模板,在Launch Configuration中勾选Record reference counts和Enable NSZombie detection。其中Record reference counts是显示引用计数,Enable NSZombie detection是能够检测僵尸对象。


这样在程序运行的时候,如果发现僵尸对象它就会弹出一个对话框,点击其中“→”按钮,在屏幕的下方会显示僵尸对象的详细信息。

 

僵尸对象为UIAlertView类型,从上到下僵尸对象是引用计数的变化是:创建 → 释放 → 僵尸化。打开扩展详细视图,在右边的跟踪堆栈信息进入我们程序代码,会打开对应代码,定位僵尸对象。

 

在上面的3条高亮显示的代码会影响对象引用计数,从中我们不难发现问题。关于解决方案就本例而言需要将代码②行的显示警告框的[alert show]语句,放在[alert release]语句之前调用就可以了。这就是僵尸对象问题。

转载于:https://www.cnblogs.com/iOS-Blog/archive/2013/02/05/2892936.html

内容概要:《中文大模型基准测评2025年上半年报告》由SuperCLUE团队发布,详细评估了2025年上半年中文大模型的发展状况。报告涵盖了大模型的关键进展、国内外大模型全景图及差距、专项测评基准介绍等。通过SuperCLUE基准,对45个国内外代表性大模型进行了六大任务(数学推理、科学推理、代码生成、智能体Agent、精确指令遵循、幻觉控制)的综合测评。结果显示,海外模型如o3、o4-mini(high)在推理任务上表现突出,而国内模型如Doubao-Seed-1.6-thinking-250715在智能体Agent幻觉控制任务上表现出色。此外,报告还分析了模型性价比、效能区间分布,并对代表性模型如Doubao-Seed-1.6-thinking-250715、DeepSeek-R1-0528、GLM-4.5等进行了详细介绍。整体来看,国内大模型在特定任务上已接近国际顶尖水平,但在综合推理能力上仍有提升空间。 适用人群:对大模型技术感兴趣的科研人员、工程师、产品经理及投资者。 使用场景及目标:①了解2025年上半年中文大模型的发展现状与趋势;②评估国内外大模型在不同任务上的表现差异;③为技术选型性能优化提供参考依据。 其他说明:报告提供了详细的测评方法、评分标准及结果分析,确保评估的科学性公正性。此外,SuperCLUE团队还发布了多个专项测评基准,涵盖多模态、文本、推理等多个领域,为业界提供全面的测评服务。
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/f989b9092fc5 单点定位是卫星导航技术的核心方法,通过接收卫星信号来确定接收器在地球上的位置。它主要涉及分析卫星发射的时间戳、伪距以及卫星轨道信息。MATLAB凭借其强大的数值计算数据处理能力,可以用来编写程序实现单点定位。RINEX(Receiver Independent Exchange Format)观测文件是一种通用格式,用于存储各种接收机产生的观测数据,如伪距、载波相位多普勒频移等,便于不同软件进行数据交换处理。 在MATLAB中实现单点定位的程序通常包括以下步骤:首先,读取RINEX观测文件,解析卫星信号数据,包括处理文件头信息、识别有效观测时段以及提取卫星ID、伪距时间戳等关键信息。其次,利用星历数据计算卫星在特定时间的位置。星历数据由卫星导航系统地面站提供,包含卫星的精确轨道参数。接下来,对原始伪距进行改正,考虑大气延迟、卫星钟偏接收机钟偏等因素,这需要对大气折射率进行建模以及估计卫星接收机的时钟误差。然后,基于改正后的伪距,利用三角定位原理计算接收机的位置,通常采用最小二乘法或其他优化算法来获得最佳解。最后,将计算出的接收机位置与已知点坐标进行比较,评估定位精度,并以经纬度、海拔高度等形式输出结果。 在MATLAB程序single_point_position.m中,可以看到上述步骤的具体实现。代码可能包含RINEX文件解析函数、卫星轨道计算模块、伪距改正函数以及定位计算输出部分。通过学习理解该源码,不仅可以深入掌握单点定位原理,还能提升MATLAB编程处理导航数据的能力。单点定位在实际应用中常用于初步定位或作为更复杂定位方法的基础,如差分定位动态定位。它在科学研究、导航设备测试大地测量等领域具有重要价值。通过不断优化这些程序,可以提高定位精度,满足实际需求。
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/67c535f75d4c Verilog-A是一种高级硬件描述语言,广泛应用于模拟混合信号电路设计。它具备强大的数学运算能力,能够精确地描述电路的行为特性。在“用Verilog-A编写的电路模块示例”压缩包中,包含了多种重要的电子电路元件模型,例如PLL(锁相环)、resistor(电阻)、bjt(双极型晶体管)、opamp(运算放大器)、psfet(P沟道金属氧化物半导体场效应晶体管)、deadband(死区)以及sinewave(正弦波)生成器。以下是对这些模块的详细说明。 PLL(锁相环):PLL是数字通信系统中的关键部件,主要用于使接收端的时钟频率与发送端的信号频率同步。通过Verilog-A,可以精确描述PLL的各个组成部分,如压控振荡器(VCO)、分频器、鉴相器低通滤波器。设计者能够利用Verilog-A精确控制PLL的动态特性,例如环路带宽锁定时间等。 Resistor(电阻):在Verilog-A中,电阻模型定义了电流与电压之间的关系,遵循欧姆定律。设计者可以指定电阻的温度系数其他非线性特性,从而更真实地模拟实际电路中的电阻行为。 BJT(双极型晶体管):BJT是模拟电路中的基础元件,具有电流控制电流的特性。在Verilog-A中,BJT模型需要描述基极、发射极集电极之间的电流关系,以及BJT的放大系数非线性特性。 Opamp(运算放大器):运算放大器是模拟电路设计的核心元件,常用于信号放大或构建反馈电路。在Verilog-A中,opamp模型包括输入失调电压、增益、共模抑制比等关键参数,以及理想化特性,如无限输入阻抗零输出阻抗。 Psfet(P沟道金属氧化物半导体场效应晶体管):P沟道MOSFET是数字模拟电路中的常见开关元件。Verilog-A模型需要描述其阈值电压、亚阈值
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值