python控制內存的方法:
一、對象的引用計數機制
二、垃圾回收機制
三、內存池機制
一、對象的引用計數機制
Python內部使用引用計數,來保持追蹤內存中的對象,所有對象都有引用計數。
引用計數增加的情況:
1、一個對象分配一個新名稱
2、將其放入一個容器中(如列表、元組或字典)
引用計數減少的情況:
1、使用del語句對對象別名顯示的銷毀
2、引用超出作用域或被重新賦值sys.getrefcount()函數可以獲得對象的當前引用計數
多數情況下,引用計數比你猜測得要大得多。對于不可變數據(如數字和字符串),解釋器會在程序的不同部分共享內存,以便節(jié)約內存。
二、垃圾回收
1、當一個對象的引用計數歸零時,它將被垃圾收集機制處理掉。
2、當兩個對象a和b相互引用時,del語句可以減少a和b的引用計數,并銷毀用于引用底層對象的名稱。然而由于每個對象都包含一個對其他對象的應用,因此引用計數不會歸零,對象也不會銷毀。(從而導致內存泄露)。為解決這一問題,解釋器會定期執(zhí)行一個循環(huán)檢測器,搜索不可訪問對象的循環(huán)并刪除它們。
三、內存池機制
Python提供了對內存的垃圾收集機制,但是它將不用的內存放到內存池而不是返回給操作系統(tǒng)。
1、Pymalloc機制。為了加速Python的執(zhí)行效率,Python引入了一個內存池機制,用于管理對小塊內存的申請和釋放。
2、Python中所有小于256個字節(jié)的對象都使用pymalloc實現的分配器,而大的對象則使用系統(tǒng)的malloc。
3、對于Python對象,如整數,浮點數和List,都有其獨立的私有內存池,對象間不共享他們的內存池。也就是說如果你分配又釋放了大量的整數,用于緩存這些整數的內存就不能再分配給浮點數。
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