Python的垃圾回收机制

引子:

我们定义变量会申请内存空间来存放变量的值,而内存的容量是有限的,当一个变量值没有用了(简称垃圾)就应该将其占用的内存给回收掉,而变量名是访问到变量值的唯一方式,所以当一个变量值没有关联任何变量名时,我们就无法再访问到该变量值了,该变量值就是一个垃圾会被Python解释的垃圾回收机制自动回收。。。

一、什么是垃圾回收机制?

垃圾回收机制(简称GC)是Python解释器自带一种机制,专门用来回收不可用的变量值所占用的内存空间

二、为什么要用垃圾回收机制?

程序运行过程中会申请大量的内存空间,而对于一些无用的内存空间如果不及时清理的话会导致内存使用殆尽(内存溢出),导致程序崩溃,因此管理内存是一件重要且繁杂的事情,而python解释器自带的垃圾回收机制把程序员从繁杂的内存管理中解放出来。

三、垃圾回收机制原理分析

Python的GC模块主要运用了“引用计数”(reference counting)来跟踪和回收垃圾。在引用计数的基础上,还可以通过“标记-清除”(mark and sweep)解决容器对象可能产生的循环引用的问题,并且通过“分代回收”(generation collection)以空间换取时间的方式来进一步提高垃圾回收的效率。

1、什么是引用计数?

引用计数就是:变量值被变量名关联的次数

如:name=‘jason'

变量值jason被关联了一个name,称之为引用计数为1

引用计数增加:

x=10 (此时,变量值10的引用计数为1)

y=x (此时,把x的内存地址给了y,此时,x,y都关联了10,所以变量值10的引用计数为2)

引用计数减少:

x=3(此时,x与10解除了关联,与3 建立了关联,变量10的引用计数为1)

del y(del的意思是解除变量名y与变量值10的关联关系,此时,变量10的引用计数为0)

这样变量值10的引用计数为0,其占用的内存地址就会被回收

2、引用计数扩展阅读?(折叠)

引用计数机制执行效率问题:变量值被关联次数的增加或减少,都会引发引用计数机制的执行,这存在明显的效率问题 如果说执行效率还仅仅是引用计数机制的一个软肋的话,那么很不幸,引用计数机制还存在着一个致命的弱点,即循环引用(也称交叉引用)。

# 变量名l1指向列表1,变量名l2指向列表2,如下
>>> l1=['列表1中的第一个元素'] # 列表1被引用一次
>>> l2=['列表2中的第一个元素'] # 列表2被引用一次
>>> l1.append(l2) # 把列表2追加到l1中作为第二个元素,列表2的引用计数为2
>>> l2.append(l1) # 把列表1追加到l2中作为第二个元素,列表1的引用计数为2
# l1与l2
# l1 = ['列表1中的第一个元素',列表2的内存地址]
# l2 = ['列表2中的第一个元素',列表1的内存地址]

循环引用可以使一组对象的引用计数不为0,然而这些对象实际上并没有被任何外部对象所引用,它们之间只是相互引用。这意味着不会再有人使用这组对象,应该回收这组对象所占用的内存空间,然后由于相互引用的存在,每一个对象的引用计数都不为0,因此这些对象所占用的内存永远不会被释放。比如:

>>> l1
['列表1中的第一个元素', ['列表2中的第一个元素', [...]]]
>>> l2
['列表2中的第一个元素', ['列表1中的第一个元素', [...]]]
>>> l1[1][1][0]
'列表1中的第一个元素'

如果我们执行del l1,列表1的引用计数=2-1,即列表1不会被回收,同理del l2,列表2的引用计数=2-1,此时无论列表1还是列表2都没有任何名字关联,但是引用计数均不为0,所以循环引用是致命的,这与手动进行内存管理所产生的内存泄露毫无区别 要解决这个问题,Python引入了其他的垃圾收集机制来弥补引用计数的缺陷:1、“标记-清除” 2、“分代回收”

标记-清除

容器对象(比如:list,set,dict,class,instance)都可以包含对其他对象的引用,所以都可能产生循环引用。而“标记-清除”计数就是为了解决循环引用的问题。

在了解标记清除算法前,我们需要明确一点,内存中有两块区域:堆区与栈区,在定义变量时,变量名存放于栈区,变量值存放于堆区,内存管理回收的则是堆区的内容,详解如下图

标记/清除算法的做法是当有效内存空间被耗尽的时候,就会停止整个程序,然后进行两项工作,第一项则是标记,第二项则是清除

标记:标记的过程其实就是,遍历所有的GC Roots对象(栈区中的所有内容或者线程都可以作为GC Roots对象),然后将所有GC Roots的对象可以直接或间接访问到的对象标记为存活的对象。

清除:清除的过程将遍历堆中所有的对象,将没有标记的对象全部清除掉。

GC roots对象直接访问到的对象,插图如下

用图形解释,环引用的例子中的l1与l2,在什么时候启动标记清除,标记清除的整个过程

分代回收

背景:

基于引用计数的回收机制,每次回收内存,都需要把所有对象的引用计数都遍历一遍,这是非常消耗时间的,于是引入了分代回收来提高回收效率,采用“空间换时间的策略”。

什么是分代回收?

分代:

分代回收的核心思想是:在多次扫描的情况下,都没有被回收的变量,gc机制就会认为,该变量是常用变量,gc对其扫描的频率会降低,具体实现原理如下:

分代指的是根据存活时间来为变量划分不同等级(也就是不同的代)

新定义的变量,放到新生代这个等级中,假设每隔1分钟扫描新生代一次,如果发现变量依然被引用,那么该对象的权重(权重本质就是个整数)加一,当变量的权重大于某个设定得值(假设为3),会将它移动到更高一级的青春代,青春代的gc扫描的频率低于新生代(扫描时间间隔更长),假设5分钟扫描青春代一次,这样每次gc需要扫描的变量的总个数就变少了,节省了扫描的总时间,接下来,青春代中的对象,也会以同样的方式被移动到老年代中。也就是等级(代)越高,被垃圾回收机制扫描的频率越低

回收:

回收依然是使用引用计数作为回收的依据

图示:

缺点:

例如一个变量刚刚从新生代移入青春代,该变量的绑定关系就解除了,该变量应该被回收,青春代的扫描频率低于新生代,所以该变量的回收时间被延迟。

Python中的垃圾回收机制的更多相关文章

  1. python中的垃圾回收机制及原理

    序言: 来一起看看: 不同于C/C++,像Python这样的语言是不需要程序员写代码来管理内存的,它的GC(Garbage Collection)机制 实现了自动内存管理.GC做的事情就是解放程序员的 ...

  2. 【转载】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 ...

  3. Python 中的垃圾回收机制--备忘

    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 ...

  4. Python 中的垃圾回收机制(转载)

    from: https://foofish.net/python-gc.html 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 ...

  5. Python中的垃圾回收机制(转)

    原文:https://foofish.net/python-gc.html 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 ...

  6. 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 ...

  7. Python中的垃圾回收与del语句

    python中的垃圾回收采用计数算法 一个对象如果被引用N次,则需要N次(即计算引用次数为零时)执行del 才能回收此对象. a = 100 b = a del a print(b) print(a) ...

  8. python入门之垃圾回收机制

    目录 一 引入 二.什么是垃圾回收机制? 三.为什么要用垃圾回收机制? 四.垃圾回收机制原理分析 4.1.什么是引用计数? 4.2.引用计数扩展阅读 4.2.1 标记-清除 4.2.2 分代回收 一 ...

  9. (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 ...

随机推荐

  1. 大数据权限管理工具 Apache Ranger 初识

    资料参考: Apache Ranger – Introduction http://ranger.apache.org/ 阿里云 Ranger简介 Apache Ranger初识 - 阿里云 大数据权 ...

  2. Vue + vant-UI 打造移动商城

  3. 【Alpha版本】冲刺阶段——Day5

    [Alpha版本]冲刺阶段--Day5 阅读目录 今日进展 问题困难 明日任务 今日贡献量 站立式会议 TODOlist [今日进展] 完成登录类代码 public void LOGIN() { co ...

  4. 运行tomcat报Exception in thread "ContainerBackgroundProcessor[StandardEngine[Catalina]]"

    解决方法1:   手动设置MaxPermSize大小,如果是linux系统,修改TOMCAT_HOME/bin/catalina.sh,如果是windows系统,修改TOMCAT_HOME/bin/c ...

  5. 前端框架VUE----导入Bootstrap以及jQuery的两种方式

    Vue引入bootstrap主要有两种方法 方法一:在main.js中引入,此方法导入的bootstrap中对于html,body的一些预设置的css样式可能无效. 一.引入jQuery 在当前项目的 ...

  6. JDBC的DBUtils源码

    DBUtils源码: package com.it.util; import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; import ja ...

  7. 2019/3/26 wen 数组

  8. MySQL PXC集群部署

    安装 Percona-XtraDB-Cluster 架构: 三个节点: pxc_node_0 30.0.0.196 pxc_node_1 30.0.0.198 pxc_node_2 30.0.0.19 ...

  9. golang fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!

    转自:https://www.cnblogs.com/ghj1976/p/4295013.html http://blog.csdn.net/skh2015java/article/details/6 ...

  10. [c/c++] programming之路(7)、数据类型转换、偷钱小程序、进制转换

    一.数据类型转换 #include<stdio.h> //某些场合,必须进行数据类型转换,以匹配调用 void main0(){ printf();//printf不管你是什么类型,解析失 ...