Runtime 是 Objective-C 区别于 C 语言这样的静态语言的一个非常重要的特性。对于 C 语言,函数的调用会在编译期就已经决定好,在编译完成后直接顺序执行。但是 OC 是一门动态语言,函数调用变成了消息发送,在编译期不能知道要调用哪个函数。所以 Runtime 无非就是去解决如何在运行时期找到调用方法这样的问题。
对于实例变量有如下的思路:
instance -> class -> method -> SEL -> IMP -> 实现函数
实例对象中存放 isa 指针以及实例变量,有 isa 指针可以找到实例对象所属的类对象 (类也是对象,面向对象中一切都是对象),类中存放着实例方法列表,在这个方法列表中 SEL 作为 key,IMP 作为 value。 在编译时期,根据方法名字会生成一个唯一的 Int 标识,这个标识就是 SEL。IMP 其实就是函数指针 指向了最终的函数实现。整个 Runtime 的核心就是 objc_msgSend 函数,通过给类发送 SEL 以传递消息,找到匹配的 IMP 再获取最终的实现。如下的这张图描述了对象的内存布局。
类中的 super_class 指针可以追溯整个继承链。向一个对象发送消息时,Runtime 会根据实例对象的 isa 指针找到其所属的类,并自底向上直至根类(NSObject)中 去寻找 SEL 所对应的方法,找到后就运行整个方法。
metaClass是元类,也有 isa 指针、super_class 指针。其中保存了类方法列表。
如下是 objc/runtime.h 中定义的类的结构:
struct objc_class {
Class isa OBJC_ISA_AVAILABILITY;
#if !__OBJC2__
Class super_class OBJC2_UNAVAILABLE;
const char *name OBJC2_UNAVAILABLE;
long version OBJC2_UNAVAILABLE;
long info OBJC2_UNAVAILABLE;
long instance_size OBJC2_UNAVAILABLE;
struct objc_ivar_list *ivars OBJC2_UNAVAILABLE; // 成员变量地址列表
struct objc_method_list **methodLists OBJC2_UNAVAILABLE; // 方法地址列表
struct objc_cache *cache OBJC2_UNAVAILABLE; // 缓存最近使用的方法地址,以避免多次在方法地址列表中查询,提升效率
struct objc_protocol_list *protocols OBJC2_UNAVAILABLE; // 遵循的协议列表
#endif
} OBJC2_UNAVAILABLE;
/* Use `Class` instead of `struct objc_class *` */
SEL 可以将其理解为方法的 ID. 结构如下:
typedef struct objc_selector *SEL;
struct objc_selector {
char *name; OBJC2_UNAVAILABLE;
char *types; OBJC2_UNAVAILABLE;
};
IMP 可以理解为函数指针,指向了最终的实现。
SEL 与 IMP 的关系非常类似于 HashTable 中 key 与 value 的关系。OC 中不支持函数重载的原因就是因为一个类的方法列表中不能存在两个相同的 SEL 。但是多个方法却可以在不同的类中有一个相同的 SEL,不同类的实例对象执行相同的 SEL 时,会在各自的方法列表中去根据 SEL 去寻找自己对应的IMP。这使得OC可以支持函数重写。
如下用于描述 objc_msgSend 函数的调用流程:
由于苹果对OC 2.0 Runtime的具体实现细节未完全开源,本节所引用源代码大部分来自OC 1.0,如有错误,敬请更正
当一个对象 sender 调用代码[receiver message];
的时候,实际上是调用了runtime的objc_msgSend
函数,所以OC的方法调用并不像C函数一样能按照地址直接取用,而是经过了一系列的过程。这样的机制使得 runtime 可以在接收到消息后对消息进行特殊处理,这才使OC的一些特性譬如:给 nil 发送消息不崩溃,给类动态添加方法和消息转发等成为可能。也正因为每一次调用方法的时候实际上是调用了一些 runtime 的消息处理函数,OC的方法调用相对于C来说会相对较慢,但 OC 也通过引入 cache 机制来很大程度上的克服了这个缺点。下面我们就从一个对象 sender 调用代码[receiver message];
这个情景开始,了解消息传递的过程。
首先这行代码会被改写成objc_msgSend(self, _cmd);
,这是一个runtime的函数,其原型为:
id objc_msgSend(id self, SEL op, ...)
self与_cmd是两个编译器会自动添加的隐藏参数,self是一个指向接收对象的指针,_cmd为方法选择器。这个函数的实现为汇编版本,苹果开源的项目中共有6种对不同平台的汇编实现,本节选取其在x86_64实现的文件objc-msg-x86_64.s
#objc-msg-x86_64.s#
ENTRY _objc_msgSend
// ...
GetIsaFast NORMAL // r11 = self->isa
CacheLookup NORMAL // calls IMP on success
// ...
// cache miss: go search the method lists
LCacheMiss:
// isa still in r11
MethodTableLookup %a1, %a2 // r11 = IMP
cmp %r11, %r11 // set eq (nonstret) for forwarding
jmp *%r11 // goto *imp
END_ENTRY _objc_msgSend
可以看到其调用了GetIsaFast
,由于self是id类型,而id的原型为struct objc_object *id;
,所以需要通过id的isa指针获取其所属的类对象,之后调用CacheLookup
在获取到的类中根据传入的_cmd查找对应方法实现的IMP指针。这两个函数的实现均在同一个文件下,因为暂时我还不了解cache的机制,所以这部分先不深入讨论。CacheLookup函数在命中后会直接调用相应的IMP方法,这就完成了方法的调用。如果cache落空,则跳转至LCacheMiss标签,调用MethodTableLookup方法,这个方法将IMP的值存在r11寄存器里,之后jmp *%r11
从IMP开始执行,完成方法调用。MethodTableLookup函数实现如下,
.macro MethodTableLookup
MESSENGER_END_SLOW
SaveRegisters
// _class_lookupMethodAndLoadCache3(receiver, selector, class)
movq $0, %a1
movq $1, %a2
movq %r11, %a3
call __class_lookupMethodAndLoadCache3
// IMP is now in %rax
movq %rax, %r11
RestoreRegisters
.endmacro
可以看到其实际上将receiver(即self), selector(即_cmd),class(即self->isa)传递给了_class_lookupMethodAndLoadCache3这个函数,查看该函数的实现后,欢迎重新回到C语言的世界。
#objc-class-old.mm#
IMP _class_lookupMethodAndLoadCache3(id obj, SEL sel, Class cls)
{
return lookUpImpOrForward(cls, sel, obj,
YES/*initialize*/, NO/*cache*/, YES/*resolver*/);
}
这个函数进一步调用了lookUpImpOrForward
,并把cache标签置为NO,意味着忽略第一次不加锁的cache查找。这个函数的返回值要么是对应方法的IMP指针,要么是一个__objc_msgForward_impcache汇编方法的入口,后者对应着消息转发机制,即如果在该对象及其继承链上方的的对象都找不到选择器_cmd的响应方法的话,就调用消息转发函数尝试将该消息转发给其他对象。下面是lookUpImpOrForward的实现,由于代码过长,注释将写在代码之中。
#objc-class-old.mm#
IMP lookUpImpOrForward(Class cls, SEL sel, id inst,
bool initialize, bool cache, bool resolver)
{
Class curClass; // 当前类对象
IMP methodPC = nil; // 用于保存最终查找到的函数指针并返回
Method meth; // 定义了方法的一个结构体,可通过meth->imp获取函数指针
bool triedResolver = NO; // 方法解析的标志变量
methodListLock.assertUnlocked();
// 不加锁地查找cache,由于之前cache落空,所以肯定找不到,就忽略
// Optimistic cache lookup
if (cache) {
methodPC = _cache_getImp(cls, sel);
if (methodPC) return methodPC;
}
// Check for freed class
if (cls == _class_getFreedObjectClass())
return (IMP) _freedHandler;
// 确保该类已被初始化,如果没有就调用类方法+initialize,这里也说明了为什么OC的类会在
// 第一次接收消息后调用+initialize进行初始化,相反的,如果想要代码在类注册runtime的
// 时候就运行,可以将代码写在+load方法里
// Check for +initialize
if (initialize && !cls->isInitialized()) {
_class_initialize (_class_getNonMetaClass(cls, inst));
// If sel == initialize, _class_initialize will send +initialize and
// then the messenger will send +initialize again after this
// procedure finishes. Of course, if this is not being called
// from the messenger then it won't happen. 2778172
}
// The lock is held to make method-lookup + cache-fill atomic
// with respect to method addition. Otherwise, a category could
// be added but ignored indefinitely because the cache was re-filled
// with the old value after the cache flush on behalf of the category.
// 上述英文已述:对消息查找和填充cache加锁,由于填充cache是写操作,所以需要对其
// 加锁以免加入了category之后的cache被旧的cache冲掉,导致category失效。
// 实际上,如果cache没有命中,但在方法列表中找到了对应的IMP,函数也是会进行cache
// 写入操作。
retry:
methodListLock.lock();
// 在开启GC选项后忽略retain, release等方法(猜测GC 是 Garbage Collection)
// 这也体现了OC的灵活性,runtime完全有权力忽略一些方法
if (ignoreSelector(sel)) {
methodPC = _cache_addIgnoredEntry(cls, sel);
goto done;
}
// 在加锁的状态下再查找一次cache,如果命中就直接返回IMP指针
// 个人认为再次在加锁状态下查找是因为在与上次查找的间隙中可能
// 有其他类填充了这个cache
methodPC = _cache_getImp(cls, sel);
if (methodPC) goto done;
// 如果还是没有命中的话就查找该类的方法列表
meth = _class_getMethodNoSuper_nolock(cls, sel);
if (meth) {
// 命中,填充cache,返回IMP指针
log_and_fill_cache(cls, cls, meth, sel);
methodPC = method_getImplementation(meth);
goto done;
}
// 没有命中,沿着class的继承链向上查找,最后找到的是NSObject(NSProxy除外)
// 而NSObject的superclass为nil
curClass = cls;
while ((curClass = curClass->superclass)) {
// 尝试从超类的cache中加载
meth = _cache_getMethod(curClass, sel, _objc_msgForward_impcache);
if (meth) {
// 如果不是forward
if (meth != (Method)1) {
// 在超类中找到IMP,在当前类中进行cache
log_and_fill_cache(cls, curClass, meth, sel);
methodPC = method_getImplementation(meth);
goto done;
}
else {
// 找到forward,跳出循环
// Found a forward:: entry in a superclass.
// Stop searching, but don't cache yet; call method
// resolver for this class first.
break;
}
}
// 超类cache没有命中,从超类的方法列表寻找
meth = _class_getMethodNoSuper_nolock(curClass, sel);
if (meth) {
log_and_fill_cache(cls, curClass, meth, sel);
methodPC = method_getImplementation(meth);
goto done;
}
}
// 使用方法解析并再尝试一次
if (resolver && !triedResolver) {
methodListLock.unlock();
_class_resolveMethod(cls, sel, inst);
triedResolver = YES;
goto retry;
}
// 没有找到IMP指针,方法解析也没有用,使用消息转发,并将其填充入cache
_cache_addForwardEntry(cls, sel);
methodPC = _objc_msgForward_impcache;
done:
methodListLock.unlock();
// paranoia: look for ignored selectors with non-ignored implementations
assert(!(ignoreSelector(sel) && methodPC != (IMP)&_objc_ignored_method));
return methodPC;
}
我们可以看到每一个类都维护了一个cache,在一个对象调用runtime的objc_msgSend函数后,runtime在接收者所属的类的cache中查找与_cmd所对应的IMP,如果没有命中就寻找当前类的方法列表,再找不到就跳入while循环寻找超类的cache和方法列表,如果这些方法都失效,就调用_class_resolveMethod
查找正在插入这个类的方法,之后再重新尝试整一个流程,如果最后还是没能找到一个对应的IMP,则调用消息转发机制。
如下用于描述动态消息解析的流程:
unrecognized selector sent to instance
,如果返回 methodSignature,则进入 forwardInvocation ,在这里可以修改实现方法,修改响应对象等,如果方法调用成功,则结束。如果依然不能正确响应消息,则报错 unrecognized selector sent to instance
.可以利用 2、3 中的步骤实现对接受消息对象的转移,可以实现“多重继承”的效果。
京东创始人刘强东和其妻子章泽天最近成为了互联网舆论关注的焦点。有关他们“移民美国”和在美国购买豪宅的传言在互联网上广泛传播。然而,京东官方通过微博发言人发布的消息澄清了这些传言,称这些言论纯属虚假信息和蓄意捏造。
日前,据博主“@超能数码君老周”爆料,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通预计将集体采购百万台规模的华为Mate60系列手机。
据报道,荷兰半导体设备公司ASML正看到美国对华遏制政策的负面影响。阿斯麦(ASML)CEO彼得·温宁克在一档电视节目中分享了他对中国大陆问题以及该公司面临的出口管制和保护主义的看法。彼得曾在多个场合表达了他对出口管制以及中荷经济关系的担忧。
今年早些时候,抖音悄然上线了一款名为“青桃”的 App,Slogan 为“看见你的热爱”,根据应用介绍可知,“青桃”是一个属于年轻人的兴趣知识视频平台,由抖音官方出品的中长视频关联版本,整体风格有些类似B站。
日前,威马汽车首席数据官梅松林转发了一份“世界各国地区拥车率排行榜”,同时,他发文表示:中国汽车普及率低于非洲国家尼日利亚,每百户家庭仅17户有车。意大利世界排名第一,每十户中九户有车。
近日,一项新的研究发现,维生素 C 和 E 等抗氧化剂会激活一种机制,刺激癌症肿瘤中新血管的生长,帮助它们生长和扩散。
据媒体援引消息人士报道,苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。消息传出后,3D系统一度大涨超10%,不过截至周三收盘,该股涨幅回落至2%以内。
9月2日,坐拥千万粉丝的网红主播“秀才”账号被封禁,在社交媒体平台上引发热议。平台相关负责人表示,“秀才”账号违反平台相关规定,已封禁。据知情人士透露,秀才近期被举报存在违法行为,这可能是他被封禁的部分原因。据悉,“秀才”年龄39岁,是安徽省亳州市蒙城县人,抖音网红,粉丝数量超1200万。他曾被称为“中老年...
9月3日消息,亚马逊的一些股东,包括持有该公司股票的一家养老基金,日前对亚马逊、其创始人贝索斯和其董事会提起诉讼,指控他们在为 Project Kuiper 卫星星座项目购买发射服务时“违反了信义义务”。
据消息,为推广自家应用,苹果现推出了一个名为“Apps by Apple”的网站,展示了苹果为旗下产品(如 iPhone、iPad、Apple Watch、Mac 和 Apple TV)开发的各种应用程序。
特斯拉本周在美国大幅下调Model S和X售价,引发了该公司一些最坚定支持者的不满。知名特斯拉多头、未来基金(Future Fund)管理合伙人加里·布莱克发帖称,降价是一种“短期麻醉剂”,会让潜在客户等待进一步降价。
据外媒9月2日报道,荷兰半导体设备制造商阿斯麦称,尽管荷兰政府颁布的半导体设备出口管制新规9月正式生效,但该公司已获得在2023年底以前向中国运送受限制芯片制造机器的许可。
近日,根据美国证券交易委员会的文件显示,苹果卫星服务提供商 Globalstar 近期向马斯克旗下的 SpaceX 支付 6400 万美元(约 4.65 亿元人民币)。用于在 2023-2025 年期间,发射卫星,进一步扩展苹果 iPhone 系列的 SOS 卫星服务。
据报道,马斯克旗下社交平台𝕏(推特)日前调整了隐私政策,允许 𝕏 使用用户发布的信息来训练其人工智能(AI)模型。新的隐私政策将于 9 月 29 日生效。新政策规定,𝕏可能会使用所收集到的平台信息和公开可用的信息,来帮助训练 𝕏 的机器学习或人工智能模型。
9月2日,荣耀CEO赵明在采访中谈及华为手机回归时表示,替老同事们高兴,觉得手机行业,由于华为的回归,让竞争充满了更多的可能性和更多的魅力,对行业来说也是件好事。
《自然》30日发表的一篇论文报道了一个名为Swift的人工智能(AI)系统,该系统驾驶无人机的能力可在真实世界中一对一冠军赛里战胜人类对手。
近日,非营利组织纽约真菌学会(NYMS)发出警告,表示亚马逊为代表的电商平台上,充斥着各种AI生成的蘑菇觅食科普书籍,其中存在诸多错误。
社交媒体平台𝕏(原推特)新隐私政策提到:“在您同意的情况下,我们可能出于安全、安保和身份识别目的收集和使用您的生物识别信息。”
2023年德国柏林消费电子展上,各大企业都带来了最新的理念和产品,而高端化、本土化的中国产品正在不断吸引欧洲等国际市场的目光。
罗永浩日前在直播中吐槽苹果即将推出的 iPhone 新品,具体内容为:“以我对我‘子公司’的了解,我认为 iPhone 15 跟 iPhone 14 不会有什么区别的,除了序(列)号变了,这个‘不要脸’的东西,这个‘臭厨子’。