Механизм сборки мусора
Механизм сборки мусора
Сборщик мусора (garbage collector) - это функция исполнительной системы (runtime system) языка программирования. Сборщик мусора выполняет обнаружение и утилизацию недостижимых объектов, не нуждаясь в управлении приложением, хотя приложение может иметь в своем распоряжении различные средства контроля работы сборщика.
Детальное рассмотрение всех проблем сборки мусора требует отдельной книги. (В конце лекции приведена библиография по этой проблеме.) Рассмотрим общие принципы и возникающие проблемы, концентрируя внимание на свойствах, важных для разработчиков программ.
Требования к сборщику мусора
Сборщик мусора, несомненно, должен быть корректным, удовлетворяя двум требованиям:
Свойства сборщика мусора
Качественность: каждый собираемый объект должен быть недостижимым.
Полнота: каждый недостижимый объект должен быть собран.
Качественность - абсолютное требование: лучше не собирать мусор, чем выбрасывать нужный объект. Нужна полная уверенность в том, что управлению памятью можно слепо доверять. Фактически надо забыть о нем почти навсегда, будучи уверенным, что кто-то как-то убирает беспорядок в вашей программе, также как кто-то как-то убирает мусор в вашем офисе, когда вас нет, но не убирает при этом ваши книги, компьютер и семейные фотографии со стола.
Полнота желательна - без нее все равно можно столкнуться с проблемой, которую сборщик мусора должен решить: память тратится на бесполезные объекты. Но здесь можно не требовать безупречности: сборщик может быть полезным, если он собирает основную часть мусора, иногда пропуская один или два объекта.
Это замечание требует детализации. На практике любой сборщик промышленного масштаба должен обладать полнотой. Полнота на практике также необходима, как качественность, но менее жестка, если перефразировать ее определение: "каждый недостижимый объект должен быть, в конце концов, собран". Предположим, что мы можем сделать процесс сборки более эффективным, благодаря алгоритму, который собирает каждый недостижимый объект, но может запоздать с обращением к некоторым из них: такая схема будет приемлемой для большинства приложений. В этом идея обсуждаемого далее алгоритма "сборки мусора поколений", который в целях эффективности чаще сканирует области памяти, содержащие с большей вероятностью недостижимые объекты, и реже обращает внимание на другие участки памяти.
При таком компромиссном подходе для сборщика мусора необходимо будет ввести не только бинарные критерии полноты и качественности, но и критерий, называемый своевременность (timeliness). Его значением является интервал времени от момента, когда объект становится недостижимым, до момента его утилизации, причем важно как среднее значение времени, так и верхняя его граница.Определение качественности высвечивает трудности, связанные со сборкой мусора для некоторых языков программирования, и соответствующие роли языка и его реализации. Почему, например, сборка мусора обычно неприменима для С++? Обычно приводимые причины связаны с культурой: в мире С каждый разработчик должен сам заботиться о своих "игрушках" (по словам Стефенсона); он просто не доверяет какому-либо автоматическому механизму управлять его делами. Но, если бы это было действительной причиной, а не апостериорным оправданием, среды С++ могли бы, как минимум, предложить сборку мусора как подключаемую возможность, но большинство реализаций этого не делают.
Действительная проблема лежит в структуре языка, а не в технологии компиляции или культурных традициях. Язык С++, следуя С, слабо типизирован; он предоставляет возможность преобразования типа, благодаря которой на объект одного типа можно ссылаться как на сущность другого типа. Конструкция:
(OTHER_TYPE) x
означает, что теперь x рассматривается как сущность типа OTHER_TYPE, связанного или несвязанного с истинным типом x. Хорошие книги по С++ предостерегают приложения от применения подобных конструкций. Но разработчикам компилятора деваться некуда, - они обязаны реализовать язык в соответствии с его определением. Теперь представьте следующий сценарий. Ссылка на объект какого-либо полезного типа, скажем NUCLEAR_SUBMARINE, временно приведена к типу integer. Сборщик мусора, работающий в этот момент, не видит ссылки, а видит только целое типа integer. Не находя других ссылок на объект, сборщик утилизирует подлодку. Когда, через некоторое время программа выполнит обратное преобразование целого в ссылку типа NUCLEAR_SUBMARINE, будет уже поздно, - подлодка уничтожена.
Для решения этой проблемы предлагались разные методы. Широкого применения они не получили из-за накладываемых ограничений. Язык Java может рассматриваться как язык семейства C++, в котором введены существенные ограничения на систему типов, вплоть до удаления множественного наследования и универсализации, чтобы сделать, наконец, возможной сборку мусора в мире программ, основанных на С.
При тщательно спроектированной системе типов, конечно, можно сочетать мощь множественного наследования и универсализации с безопасностью типов и поддержкой эффективной сборки мусора.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
4. Пакеты (сборки) системы Tor
4. Пакеты (сборки) системы Tor Программное обеспечение Tor разрабатывается для различных операционных систем: - ОС семейства Microsoft Windows - ОС семейства Linux/Unix- ОС Apple- и для смартфонов (ОС Android, iPhone, iPad и др.)Для каждой из операционных систем существуют различные варианты
6.14.5 Тайм-аут сборки датаграммы
6.14.5 Тайм-аут сборки датаграммы Рассмотрим следующую последовательность событий:? Пересылается датаграмма.? Пославший ее процесс аварийно завершается.? Датаграмма фрагментируется при пересылке.? По пути следования теряется один из фрагментов.При потере отправленного
Сборка мусора
Сборка мусора Как видите, при использовании многоверсионной архитектуры постоянно накапливаются устаревшие версии, называемые "мусором". Эти версии не являются актуальными и подлежат удалению. Процесс удаления ненужных версий записей называется сборкой
Непрерывное тестирование каждой сборки
Непрерывное тестирование каждой сборки Кроме юнит-тестов с использованием Buildbots, для каждой непрерывной сборки должны выполняться следующие тесты:— смоук-тесты (автоматизация фич и багов с приоритетом P0);— тесты
1.22. Создание окончательной сборки
1.22. Создание окончательной сборки ПроблемаВы хотите создать небольшой быстрый исполняемый файл или динамическую библиотеку, предназначенные для распространения среди покупателей.РешениеВ основном для получения окончательной сборки требуется:• включить
Активизация сборки мусора
Активизация сборки мусора Итак, сборщик мусора в .NET призван управлять памятью за вас. Однако в очень редких случаях, перечисленных ниже, бывает выгодно программно активизировать начало сборки мусора, используя дня этого GC.Collect().• Перед входом приложения в блок
Сборка мусора
Сборка мусора Firebird выполняет сборку мусора в фоновом режиме для ограничения роста базы данных из-за устаревших версий записей. Сборка мусора освобождает память, отведенную устаревшим версиям строк, насколько это возможно, после освобождения строк транзакциями, их
Краткая схема сборки
Краткая схема сборки В принципе, вы можете собирать компьютер в той последовательности, в какой пожелаете. Мало того, в зависимости от размеров и конфигурации корпуса, а также размера материнской платы очередность операций может варьироваться. Иногда проще сначала
Механизм сборки мусора
Механизм сборки мусора Сборщик мусора (garbage collector) - это функция исполнительной системы (runtime system) языка программирования. Сборщик мусора выполняет обнаружение и утилизацию недостижимых объектов, не нуждаясь в управлении приложением, хотя приложение может иметь в своем
Основа сборки мусора
Основа сборки мусора Рассмотрим работу сборщика мусора.Основной алгоритм включает две фазы: пометка и чистка. Фаза пометки, начиная с оригиналов, рекурсивно следует ссылкам, проходит активную часть структуры и помечает как достижимые все встреченные объекты. Фаза
Алгоритмы параллельной сборки мусора
Алгоритмы параллельной сборки мусора Для получения полного решения проблемы работы в стартстопном режиме крайне привлекательно выделить сборщику мусора отдельный поток выполнения, конечно, при условии поддержки многозадачности операционной системой. Этот прием
Практические проблемы сборки мусора
Практические проблемы сборки мусора Среда исполнения, обеспечивающая управление памятью, должна не только использовать хороший алгоритм сборки мусора, но и поддерживать несколько свойств, которые, хотя и не главные в теории управления памятью, являются существенными