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1,分类和扩展有什么区别?可以分别用来做什么?分类有哪些局限性?分类的结构体里面有哪些成员?
①类别中原则上只能增加方法(能添加属性的的原因只是通过runtime能添加属性的的原因只是通过runtime的objc_setAssociatedObject和objc_getAssociatedObject方法解决无setter/getter的问题而已);
②类扩展不仅可以增加方法,还可以增加实例变量(或者属性),只是该实例变量默认是@private类型的(
用范围只能在自身类,而不是子类或其他地方);
③类扩展中声明的方法没被实现,编译器会报警,但是类别中的方法没被实现编译器是不会有任何警告的。这是因为类扩展是在编译阶段被添加到类中,而类别是在运行时添加到类中。
④类扩展不能像类别那样拥有独立的实现部分(@implementation部分),也就是说,类扩展所声明的方法必须依托对应类的实现部分来实现。
⑤定义在 .m 文件中的类扩展方法为私有的,定义在 .h 文件(头文件)中的类扩展方法为公有的。类扩展是在 .m 文件中声明私有方法的非常好的方式。
最重要的还是类扩展是在编译阶段被添加到类中,而类别是在运行时添加到类中。
分类方法未实现,编译器也不会报警告。
分类方法与原类中相同会优先调用分类。
分类的结构体
typedef struct objc_category *Category;struct objc_category { char *category_name OBJC2_UNAVAILABLE; // 分类名 char *class_name OBJC2_UNAVAILABLE; // 分类所属的类名 struct objc_method_list *instance_methods OBJC2_UNAVAILABLE; // 实例方法列表 struct objc_method_list *class_methods OBJC2_UNAVAILABLE; // 类方法列表 struct objc_protocol_list *protocols OBJC2_UNAVAILABLE; // 分类所实现的协议列表}
2,讲一下atomic的实现机制;为什么不能保证绝对的线程安全(最好可以结合场景来说)?
atomic是在setter和getter方法里会使用自旋锁spinlock_t来保证setter方法和getter方法的线程的安全。可以看做是getter方法获取到返回值之前不会执行setter方法里的赋值代码。如果不加atomic,可能在getter方法读取的过程中,再别的线成立发生setter操作,从而出现异常值。
加上atomic后,setter和getter方法是线程安全的,原子性的,但是出了getter方法和setter方法后就不能保证线程安全了
@property (atomic, strong) NSArray* arr;//thread Afor (int i = 0; i < 10000; i ++) { if (i % 2 == 0) { self.arr = @[@"1", @"2", @"3"]; } else { self.arr = @[@"1"]; }}//thread Bfor (int i = 0; i < 100000; i ++) { if (self.arr.count >= 2) { NSString* str = [self.arr objectAtIndex:1]; }}
上面的例子线程B里面可能会因为数组越界而引起crash,因为加入在B线程里判断self.arr.count >= 2的时候数组是self.arr = @[@“1”, @“2”, @“3”];但是当调用[self.arr objectAtIndex:1]可能self.arr的值已经在线程A里被更改为了@[@“1”],此时数组越界了。因此,虽然self.arr是atomic的,还是会出现线程安全问题。
3,被weak修饰的对象在被释放的时候会发生什么?是如何实现的?知道sideTable么?里面的结构可以画出来么?
被weak修饰的对象在被释放时候会置为nil,不同于assign;
Runtime维护了一个weak表,用于存储指向某个对象的所有weak指针。weak表其实是一个hash(哈希)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。
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。
2、添加引用时:objc_initWeak函数会调用 objc_storeWeak() 函数, objc_storeWeak() 的作用是更新指针指向,创建对应的弱引用表。
3、释放时,调用clearDeallocating函数。clearDeallocating函数首先根据对象地址获取所有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。
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;}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;};
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