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weak的底层实现(学习笔记)

weak的底层实现(学习笔记)

作者: Pei丶Code | 来源:发表于2018-05-16 13:49 被阅读5次

    weak的基本用法


    weak是弱引用,用weak描述修饰或者引用对象的计数器不会加一,并且会在引用对象被释放的时候被设置为nil,避免了野指针访问坏内存引起崩溃的情况,另外weak一般用于delegate,block和NSTimer中解决循环应用问题。

    weak原理概括


    Runtime维护一个weak表,用于存储指向某个对象的所有weak指针。weak表实际上是一个hash表,Key是所指对象的地址,Value是weak指针的地址(这个地址的值是所指对象指针的地址)数组。为什么会是数组,因为一个对象可能被多个弱引用指针指向。

    weak原理实现步骤


    主要是三步:

    1、初始化时:runtime会调用objc_initWeak函数,初始化一个新的weak指针指向对象的地址。

    初始化流程图.png
    1.当我们初始化一个weak变量时,objc_initWeak函数会初始化一个新的weak指针指向对象的地址
    NSObject *obj = [[NSObject alloc] init];
    id __weak  obj1 = obj;
    
    2.这个函数在Clang中的声明如下:
    id objc_initWeak(id *object, id value);
    
    3.而对于 objc_initWeak() 方法的实现如下:
    id objc_initWeak(id *location, id newObj) {
    // 查看对象实例是否有效,无效对象直接导致指针释放
        if (!newObj) {
            *location = nil;
            return nil;
        }
        // 这里传递了三个 bool 数值
        // 使用 template 进行常量参数传递是为了优化性能
        return storeWeakfalse/*old*/, true/*new*/, true/*crash*/>
        (location, (objc_object*)newObj);
    }
    
    这里先判断了其指针指向的类对象是否有效,无效直接释放返回,不再往深层调用函数。否则,object将通过bjc_storeWeak函数被注册为一个指向value的__weak对象。
    注意:objc_initWeak函数有一个前提条件:就是object必须是一个没有被注册为__weak对象的有效指针。而value则可以是null,或者指向一个有效的对象。
    

    2、添加引用是:objc_initWeak函数会调用objc_storeWeak()函数,其作用是更新指针指向,创建对应的弱引用表。 weak创建弱引用表.png

    objc_storeWeak() 的作用是更新指针指向,创建对应的弱引用表。
    objc_storeWeak的函数声明如下:
    id objc_storeWeak(id *location, id value);
    objc_storeWeak() 的具体实现:(很复杂)
    // HaveOld:     true - 变量有值
    //             false - 需要被及时清理,当前值可能为 nil
    // HaveNew:     true - 需要被分配的新值,当前值可能为 nil
    //             false - 不需要分配新值
    // CrashIfDeallocating: true - 说明 newObj 已经释放或者 newObj 不支持弱引用,该过程需要暂停
    //             false - 用 nil 替代存储
    template bool HaveOld, bool HaveNew, bool CrashIfDeallocating>
    static id storeWeak(id *location, objc_object *newObj) {
        // 该过程用来更新弱引用指针的指向
        // 初始化 previouslyInitializedClass 指针
        Class previouslyInitializedClass = nil;
        id oldObj;
        // 声明两个 SideTable
        // ① 新旧散列创建
        SideTable *oldTable;
        SideTable *newTable;
        // 获得新值和旧值的锁存位置(用地址作为唯一标示)
        // 通过地址来建立索引标志,防止桶重复
        // 下面指向的操作会改变旧值
    retry:
        if (HaveOld) {
            // 更改指针,获得以 oldObj 为索引所存储的值地址
            oldObj = *location;
            oldTable = &SideTables()[oldObj];
        } else {
            oldTable = nil;
        }
        if (HaveNew) {
            // 更改新值指针,获得以 newObj 为索引所存储的值地址
            newTable = &SideTables()[newObj];
        } else {
            newTable = nil;
        }
        // 加锁操作,防止多线程中竞争冲突
        SideTable::lockTwoHaveOld, HaveNew>(oldTable, newTable);
        // 避免线程冲突重处理
        // location 应该与 oldObj 保持一致,如果不同,说明当前的 location 已经处理过 oldObj 可是又被其他线程所修改
        if (HaveOld  &&  *location != oldObj) {
            SideTable::unlockTwoHaveOld, HaveNew>(oldTable, newTable);
            goto retry;
        }
        // 防止弱引用间死锁
        // 并且通过 +initialize 初始化构造器保证所有弱引用的 isa 非空指向
        if (HaveNew  &&  newObj) {
            // 获得新对象的 isa 指针
            Class cls = newObj->getIsa();
            // 判断 isa 非空且已经初始化
            if (cls != previouslyInitializedClass  &&
                !((objc_class *)cls)->isInitialized()) {
                // 解锁
                SideTable::unlockTwoHaveOld, HaveNew>(oldTable, newTable);
                // 对其 isa 指针进行初始化
                _class_initialize(_class_getNonMetaClass(cls, (id)newObj));
                // 如果该类已经完成执行 +initialize 方法是最理想情况
                // 如果该类 +initialize 在线程中
                // 例如 +initialize 正在调用 storeWeak 方法
                // 需要手动对其增加保护策略,并设置 previouslyInitializedClass 指针进行标记
                previouslyInitializedClass = cls;
                // 重新尝试
                goto retry;
            }
        }
        // ② 清除旧值
        if (HaveOld) {
            weak_unregister_no_lock(&oldTable->weak_table, oldObj, location);
        }
        // ③ 分配新值
        if (HaveNew) {
            newObj = (objc_object *)weak_register_no_lock(&newTable->weak_table,
                                                          (id)newObj, location,
                                                          CrashIfDeallocating);
            // 如果弱引用被释放 weak_register_no_lock 方法返回 nil
            // 在引用计数表中设置若引用标记位
            if (newObj  &&  !newObj->isTaggedPointer()) {
                // 弱引用位初始化操作
                // 引用计数那张散列表的weak引用对象的引用计数中标识为weak引用
                newObj->setWeaklyReferenced_nolock();
            }
            // 之前不要设置 location 对象,这里需要更改指针指向
            *location = (id)newObj;
        }
        else {
            // 没有新值,则无需更改
        }
        SideTable::unlockTwoHaveOld, HaveNew>(oldTable, newTable);
        return (id)newObj;
    }
    
    

    撇开源码中各种锁操作,来看看这段代码都做了些什么。

    1)、SideTable
    SideTable 这个结构体,我给他起名引用计数和弱引用依赖表,因为它主要用于管理对象的引用计数和 weak 表。
    在 NSObject.mm 中声明其数据结构:
    struct SideTable {
    // 保证原子操作的自旋锁
        spinlock_t slock;
        // 引用计数的 hash 表
        RefcountMap refcnts;
        // weak 引用全局 hash 表
        weak_table_t weak_table;
    }
    对于 slock 和 refcnts 两个成员不用多说,第一个是为了防止竞争选择的自旋锁,第二个是协助对象的 isa 指针的
     extra_rc 共同引用计数的变量(对于对象结果,在今后的文中提到)。这里主要看 weak 全局 hash 表的结构与作用。
    
    2)、weak表
    weak表是一个弱引用表,实现为一个weak_table_t结构体,存储了某个对象相关的的所有的弱引用信息。其定义如下具体定义在[objc-weak.h]:
       struct weak_table_t {
        // 保存了所有指向指定对象的 weak 指针
        weak_entry_t *weak_entries;
        // 存储空间
        size_t    num_entries;
        // 参与判断引用计数辅助量
        uintptr_t mask;
        // hash key 最大偏移值
        uintptr_t max_hash_displacement;
    };
    这是一个全局弱引用hash表。使用不定类型对象的地址作为 key ,用 weak_entry_t 类型结构体对象作为 value。
    其中的 weak_entries 成员,从字面意思上看,即为弱引用表入口。其实现也是这样的。
    其中weak_entry_t是存储在弱引用表中的一个内部结构体,它负责维护和存储指向一个对象的所有弱引用hash表。其定义如下:
    typedef objc_object ** weak_referrer_t;
    struct weak_entry_t {
        DisguisedPtrobjc_object> referent;
        union {
            struct {
                weak_referrer_t *referrers;
                uintptr_t        out_of_line : 1;
                uintptr_t        num_refs : PTR_MINUS_1;
                uintptr_t        mask;
                uintptr_t        max_hash_displacement;
            };
            struct {
                // out_of_line=0 is LSB of one of these (don't care which)
                weak_referrer_t  inline_referrers[WEAK_INLINE_COUNT];
            };
        }
    }
    

    3、释放后,调用clearDeallocating函数。clearDeallocating函数首先根据对象地址获取所有的weak指针地址的数组,然后遍历这个数组把其中的数据设为nil,最后把这个entry从weak表中删除,最后清理对象的记录。

    当weak引用指向的对象被释放时,又是如何去处理weak指针的呢?当释放对象时,其基本流程如下:
    1、调用objc_release
    2、因为对象的引用计数为0,所以执行dealloc
    3、在dealloc中,调用了_objc_rootDealloc函数
    4、在_objc_rootDealloc中,调用了object_dispose函数
    5、调用objc_destructInstance
    6、最后调用objc_clear_deallocating


    objc_clear_deallocating该函数的动作如下:
    1、从weak表中获取废弃对象的地址为键值的记录
    2、将包含在记录中的所有附有 weak修饰符变量的地址,赋值为nil
    3、将weak表中该记录删除
    4、从引用计数表中删除废弃对象的地址为键值的记录

    看了objc-weak.mm的源码就明白了:其实Weak表是一个hash(哈希)表,然后里面的key是指向对象的地址,Value是Weak指针的地址的数组。


    补充:.m和.mm的区别

    .m:源代码文件,这个典型的源代码文件扩展名,可以包含OC和C代码。
    .mm:源代码文件,带有这种扩展名的源代码文件,除了可以包含OC和C代码之外,还可以包含C++代码。仅在你的OC代码中确实需要使用C++类或者特性的时候才用这种扩展名。


    参考文章(只明白大致流程,具体看原博)

    weak底层分析
    weak弱引用的实现方式

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