Python 中的垃圾回收机制

GC作为现代编程语言的自动内存管理机制,专注于两件事:1. 找到内存中无用的垃圾资源 2. 清除这些垃圾并把内存让出来给其他对象使用。GC彻底把程序员从资源管理的重担中解放出来,让他们有更多的时间放在业务逻辑上。但这并不意味着码农就可以不去了解GC,毕竟多了解GC知识还是有利于我们写出更健壮的代码。

引用计数

Python语言默认采用的垃圾收集机制是『引用计数法 Reference Counting』,该算法最早George E. Collins在1960的时候首次提出,50年后的今天,该算法依然被很多编程语言使用,『引用计数法』的原理是:每个对象维护一个ob_ref字段,用来记录该对象当前被引用的次数,每当新的引用指向该对象时,它的引用计数ob_ref加1,每当该对象的引用失效时计数ob_ref减1,一旦对象的引用计数为0,该对象立即被回收,对象占用的内存空间将被释放。它的缺点是需要额外的空间维护引用计数,这个问题是其次的,不过最主要的问题是它不能解决对象的“循环引用”,因此,也有很多语言比如Java并没有采用该算法做来垃圾的收集机制。

什么是循环引用?A和B相互引用而再没有外部引用A与B中的任何一个,它们的引用计数虽然都为1,但显然应该被回收,例子:

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a = { } #对象A的引用计数为 1

b = { } #对象B的引用计数为 1

a[‘b‘] = b  #B的引用计数增1

b[‘a‘] = a  #A的引用计数增1

del a #A的引用减 1,最后A对象的引用为 1

del b #B的引用减 1, 最后B对象的引用为 1

在这个例子中程序执行完del语句后,A、B对象已经没有任何引用指向这两个对象,但是这两个对象各包含一个对方对象的引用,虽然最后两个对象都无法通过其它变量来引用这两个对象了,这对GC来说就是两个非活动对象或者说是垃圾对象,但是他们的引用计数并没有减少到零。因此如果是使用引用计数法来管理这两对象的话,他们并不会被回收,它会一直驻留在内存中,就会造成了内存泄漏(内存空间在使用完毕后未释放)。为了解决对象的循环引用问题,Python引入了标记-清除和分代回收两种GC机制。

标记清除

『标记清除(Mark—Sweep)』算法是一种基于追踪回收(tracing GC)技术实现的垃圾回收算法。它分为两个阶段:第一阶段是标记阶段,GC会把所有的『活动对象』打上标记,第二阶段是把那些没有标记的对象『非活动对象』进行回收。那么GC又是如何判断哪些是活动对象哪些是非活动对象的呢?

对象之间通过引用(指针)连在一起,构成一个有向图,对象构成这个有向图的节点,而引用关系构成这个有向图的边。从根对象(root object)出发,沿着有向边遍历对象,可达的(reachable)对象标记为活动对象,不可达的对象就是要被清除的非活动对象。根对象就是全局变量、调用栈、寄存器。

在上图中,我们把小黑圈视为全局变量,也就是把它作为root object,从小黑圈出发,对象1可直达,那么它将被标记,对象2、3可间接到达也会被标记,而4和5不可达,那么1、2、3就是活动对象,4和5是非活动对象会被GC回收。

标记清除算法作为Python的辅助垃圾收集技术主要处理的是一些容器对象,比如list、dict、tuple,instance等,因为对于字符串、数值对象是不可能造成循环引用问题。Python使用一个双向链表将这些容器对象组织起来。不过,这种简单粗暴的标记清除算法也有明显的缺点:清除非活动的对象前它必须顺序扫描整个堆内存,哪怕只剩下小部分活动对象也要扫描所有对象。

分代回收

分代回收是一种以空间换时间的操作方式,Python将内存根据对象的存活时间划分为不同的集合,每个集合称为一个代,Python将内存分为了3“代”,分别为年轻代(第0代)、中年代(第1代)、老年代(第2代),他们对应的是3个链表,它们的垃圾收集频率与对象的存活时间的增大而减小。新创建的对象都会分配在年轻代,年轻代链表的总数达到上限时,Python垃圾收集机制就会被触发,把那些可以被回收的对象回收掉,而那些不会回收的对象就会被移到中年代去,依此类推,老年代中的对象是存活时间最久的对象,甚至是存活于整个系统的生命周期内。同时,分代回收是建立在标记清除技术基础之上。分代回收同样作为Python的辅助垃圾收集技术处理那些容器对象

参考:

原文地址:https://www.cnblogs.com/liuye1990/p/10164067.html

时间: 2024-08-29 18:40:52

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-- python垃圾回收机制 # Python的GC模块(GarbageCollection)-- 垃圾回收模块 # 主要运用了引用计数来跟踪回收垃圾: 1.引用计数: # 对象被创建或者复制,引用计数加1:--> __init__ # 对象引用被销毁,引用计数减1: --> __del__ # 对象就没有再被使用,释放其内存: 1.优点:实时性,任何内存一旦没有引用指向就会立刻被回收: 2.缺点:a.维护引用计数的额外操作,跟运行中内存分配,释放,引用赋值成正比,效率低: b.造成循环引用

Python中的垃圾回收机制

当我们声明一个对象的时候,例如str="abcdef",当我们不再使用str这个对象的时候,这个对象就是一个脏对象,垃圾对象,但是它还在占着内存,毕竟我们的电脑内存有限,所以应该有一个机制来回收它以及类似的对象.现在的高级语言如java,c#等,都采用了垃圾收集机制,而不再是c,c++里用户自己管理维护内存的方式.自己管理内存极其自由,可以任意申请内存,但如同一把双刃剑,为大量内存泄露,悬空指针等bug埋下隐患. 对于一个字符串.列表.类甚至数值都是对象,且定位简单易用的语言,自然不会

编程语言类别;运行Python程序的方式;变量和常量;Python程序的垃圾回收机制;

---恢复内容开始--- 一.编程语言分类: 1.机器语言:直接用二进制的0和1和计算机(CPU)直接沟通交流,直接操作硬件. 优点:不需转换,计算机能直接读懂,执行速度快. 缺点:二进制代码复杂多样,理解甚难,开发效率低. ps:站在奴隶的角度说奴隶能够听得懂的话 0000 代表  加载 (LOAD) 0001代表 存储(STORE) 暂存器部分事例 0000  代表暂存器 A 0001  代表暂存器  B 存储器部分事例 000000000000  代表地址为 0的存储器 000000000

(编程语言+python+变量名+垃圾回收机制)*知识点

编程语言 从低级到高级的发展的过程 1.机器语言 计算机是基于电工作的.(基于高.低电平 1010010101011) 如果用机器语言表现一个字符的意思需要多段代码的行.但是计算机读取的快. 所以机器语言的 优点:执行速度够快 缺点:开发效率非常低 2.汇编语言 汇编语言的属性,汇编语言通过英文字符组成 优点:执行效率相较于机器语言略低 缺点:开发效率相较于机器语言略高 举个例子: ; hello.asm section .data ; 数据段声明 msg db "Hello, world!&q

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Java和.NET中的垃圾回收机制比较

相同点: 都采用了分代的机制. 都支持并发GC. 都没有采用引用计数方式,而是采用了追踪技术. .NET中,可以通过代码GC.Collect() 强制要求CLR进行垃圾回收(由于垃圾回收是异步的,CLR有一个专用的线程负责垃圾回收,因此,即使调用GC.Collect,也并不是实时的调用了Finalize,因此要保证确实调用了析构方法,可以使用语句GC.WaitForPendingFinalizers()来确保析构方法真的被运行了,参考http://cnn237111.blog.51cto.com

java中存在垃圾回收机制,但是还会有内存泄漏的问题,原因是

答案是肯定的,但不能拿这一句回答面试官的问题.分析:JAVA是支持垃圾回收机制的,在这样的一个背景下,内存泄露又被称为"无意识的对象保持".如果一个对象引用被无意识地保留下来,那么垃圾回收器不仅不会处理这个对象,而且也不处理被这个对象引用的其它对象."内存泄露"就是内存中某些内存不可被回收. 举个例子:如果对一个栈(Stack类)先是进行入栈操作,之后再进行出栈操作,那么弹出来的对象将不会被当做垃圾回收,即使使用栈的客户程序不再引用这些对象,因为栈内部存在着对这些已

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