Python がメモリを管理する方法
Python では、メモリを管理するための参照カウントというメカニズムが導入されています。
Python は内部で参照カウントを使用して、メモリ内のオブジェクトを追跡します。Python は、オブジェクトが持つ参照の数、つまり参照カウントを内部的に記録します。オブジェクトが作成されると、参照カウントが作成されます。オブジェクトはもう必要ありません。必要な場合、このオブジェクトの参照カウントは 0 になり、ガベージ コレクションされます。
要約すると、次の状況では、オブジェクトの参照カウントが 1 増加します:
1. オブジェクトが作成されます: x=4
2. その他 その他が作成されます: y=x
3. パラメータとして関数に渡されます: foo(x)
4. コンテナ オブジェクトの要素として: a=[ 1,x,'33' ]
参照カウント削減の状況
1. ローカル参照はスコープを離れます。たとえば、上記の foo(x) 関数が終了すると、x が指すオブジェクト参照は 1 だけ減らされます。
2. オブジェクトのエイリアスは明示的に破棄されます: del x; または del y
3. オブジェクトのエイリアスが別のオブジェクトに割り当てられます: x=789
4. オブジェクトがウィンドウ オブジェクトから削除されます: myList.remove(x)
5. ウィンドウ オブジェクト自体が破棄されます: del myList、またはウィンドウ オブジェクト自体がスコープを離れます。
ガベージ コレクション
1. メモリに使用されなくなった部分がある場合、ガベージ コレクターはそれらをクリーンアップします。参照カウントが 0 のオブジェクトをチェックし、メモリ内のスペースをクリアします。もちろん、参照カウント 0 がクリアされることに加えて、ガベージ コレクターによってクリアされる別の状況もあります。つまり、2 つのオブジェクトが相互に参照するとき、それらの他の参照はすでに 0 になっています。
2. ガベージ コレクション メカニズムには、循環参照オブジェクトが確実に解放されるようにするための循環ガベージ コレクターもあります (a は b を参照し、b は a を参照するため、参照カウントが 0 になることはありません)。
Python では、多くの場合、適用されるメモリは小さなメモリ ブロックです。これらの小さなメモリ ブロックは、適用後すぐに解放されます。これらのメモリ アプリケーションはオブジェクトを作成するためのものではないため、オブジェクトはありません-レベルのメモリプールメカニズム。これは、Python が動作中に多数の malloc および free 操作を実行し、ユーザー モードとコア モードを頻繁に切り替えることを意味し、Python の実行効率に重大な影響を与えます。 Python の実行効率を高速化するために、Python ではアプリケーションと小さなメモリ ブロックの解放を管理するメモリ プール メカニズムが導入されています。
メモリ プール メカニズム
Python はメモリのガベージ コレクション メカニズムを提供しますが、未使用のメモリはオペレーティング システムに返すのではなく、メモリ プールに入れられます。
Python の 256 バイト未満のすべてのオブジェクトは pymalloc によって実装されたアロケーターを使用しますが、大きなオブジェクトはシステムの malloc を使用します。さらに、整数、浮動小数点数、リストなどの Python オブジェクトには独自の独立したプライベート メモリ プールがあり、そのメモリ プールはオブジェクト間で共有されません。これは、多数の整数を割り当てて解放すると、これらの整数のキャッシュに使用されるメモリを浮動小数点数に割り当てることができなくなることを意味します。
以上がPython がメモリを管理する方法の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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C++ オブジェクト レイアウトとメモリ アライメントにより、メモリ使用効率が最適化されます。 オブジェクト レイアウト: データ メンバーは宣言の順序で格納され、スペース使用率が最適化されます。メモリのアライメント: アクセス速度を向上させるために、データがメモリ内でアライメントされます。 alignas キーワードは、キャッシュ ラインのアクセス効率を向上させるために、64 バイトにアライメントされた CacheLine 構造などのカスタム アライメントを指定します。

C++ 関数のメモリ割り当てと破棄のベスト プラクティスには、静的メモリ割り当てにローカル変数を使用することが含まれます。動的メモリ割り当てにはスマート ポインタを使用します。メモリはコンストラクターで割り当てられ、デストラクターで破棄されます。複雑なメモリ シナリオにはカスタム メモリ マネージャーを使用します。例外処理を使用してリソースをクリーンアップし、例外が発生したときに割り当てられたメモリが確実に解放されるようにします。

C++ 関数のメモリ管理は、次のような拡張機能と高度なテクノロジを提供します。 カスタム アロケータ: ユーザーが独自のメモリ割り当て戦略を定義できるようにします。 Placementnew と Placementdelete: オブジェクトを特定のメモリ位置に割り当てる必要がある場合に使用されます。高度なテクノロジ: メモリ プール、スマート ポインタ、および RAII により、メモリ リークを削減し、パフォーマンスを向上させ、コードを簡素化します。

C++ のカスタム メモリ アロケータを使用すると、開発者は必要に応じてメモリ割り当て動作を調整できます。カスタム アロケータを作成するには、std::allocator を継承し、allocate() 関数と deallocate() 関数を書き直す必要があります。実際の例としては、パフォーマンスの向上、メモリ使用量の最適化、特定の動作の実装などが挙げられます。使用する場合は、メモリの解放を避けること、メモリのアライメントを管理すること、ベンチマーク テストを実行することなどに注意する必要があります。

マルチスレッド環境では、C++ メモリ管理はデータ競合、デッドロック、メモリ リークなどの課題に直面します。対策には次のものが含まれます: 1. ミューテックスやアトミック変数などの同期メカニズムの使用、 2. ロックフリーのデータ構造の使用、 4. (オプション) ガベージ コレクションの実装。

C++ メモリ管理はオペレーティング システムと対話し、オペレーティング システムを通じて物理メモリと仮想メモリを管理し、プログラムにメモリを効率的に割り当ておよび解放します。オペレーティング システムは物理メモリをページに分割し、必要に応じてアプリケーションによって要求されたページを仮想メモリから取得します。 C++ は、new 演算子と delete 演算子を使用してメモリの割り当てと解放を行い、オペレーティング システムからメモリ ページを要求し、それらをそれぞれ返します。オペレーティング システムが物理メモリを解放すると、使用量の少ないメモリ ページが仮想メモリにスワップされます。

参照カウント メカニズムは、C++ メモリ管理でオブジェクト参照を追跡し、未使用のメモリを自動的に解放するために使用されます。このテクノロジはオブジェクトごとに参照カウンタを維持し、参照が追加または削除されるとカウンタが増減します。カウンタが 0 になると、オブジェクトは手動管理なしで解放されます。ただし、循環参照はメモリ リークを引き起こす可能性があり、参照カウンタを維持するとオーバーヘッドが増加します。

PHP 関数でのメモリ使用量を管理するには、不要な変数の宣言を回避し、未使用の変数を解放し、ループと条件を最適化します (無限ループの回避やインデックス付き配列の使用など)。
