модуль ObjectSpace
Библиотека objspace расширяет модуль ObjectSpace и добавляет несколько методов для получения внутренней статистической информации об управлении объектами/памятью.
Вам необходимо require 'objspace' для использования этого модуля расширения.
В целом, вы *НЕ ДОЛЖНЫ* использовать эту библиотеку, если вы не знаете о реализации MRI. В основном, эта библиотека предназначена для разработчиков профилировщиков памяти и разработчиков MRI, которые нуждаются в информации об использовании памяти MRI.
Модуль ObjectSpace содержит ряд процедур, которые взаимодействуют с механизмом сбора мусора и позволяют проходить по всем живым объектам с помощью итератора.
ObjectSpace также предоставляет поддержку финализаторов объектов, процедур, которые будут вызваны, когда конкретный объект собирается быть уничтожен сборщиком мусора.
require 'objspace'
a = "A"
b = "B"
ObjectSpace.define_finalizer(a, proc {|id| puts "Finalizer one on #{id}" })
ObjectSpace.define_finalizer(b, proc {|id| puts "Finalizer two on #{id}" })
производит:
Finalizer two on 537763470 Finalizer one on 537763480
Публичные методы класса
static VALUE
os_id2ref(VALUE os, VALUE objid)
{
return id2ref(objid);
} static VALUE
allocation_class_path(VALUE self, VALUE obj)
{
struct allocation_info *info = lookup_allocation_info(obj);
if (info && info->class_path) {
return rb_str_new2(info->class_path);
}
else {
return Qnil;
}
} Возвращает класс для заданного object.
class A
def foo
ObjectSpace::trace_object_allocations do
obj = Object.new
p "#{ObjectSpace::allocation_class_path(obj)}"
end
end
end
A.new.foo #=> "Class"
См. ::trace_object_allocations для получения дополнительной информации и примеров.
static VALUE
allocation_generation(VALUE self, VALUE obj)
{
struct allocation_info *info = lookup_allocation_info(obj);
if (info) {
return SIZET2NUM(info->generation);
}
else {
return Qnil;
}
} Возвращает поколение сборщика мусора для заданного object.
class B
include ObjectSpace
def foo
trace_object_allocations do
obj = Object.new
p "Generation is #{allocation_generation(obj)}"
end
end
end
B.new.foo #=> "Generation is 3"
См. ::trace_object_allocations для получения дополнительной информации и примеров.
static VALUE
allocation_method_id(VALUE self, VALUE obj)
{
struct allocation_info *info = lookup_allocation_info(obj);
if (info) {
return info->mid;
}
else {
return Qnil;
}
} Возвращает идентификатор метода для заданного object.
class A
include ObjectSpace
def foo
trace_object_allocations do
obj = Object.new
p "#{allocation_class_path(obj)}##{allocation_method_id(obj)}"
end
end
end
A.new.foo #=> "Class#new"
См. ::trace_object_allocations для получения дополнительной информации и примеров.
static VALUE
allocation_sourcefile(VALUE self, VALUE obj)
{
struct allocation_info *info = lookup_allocation_info(obj);
if (info && info->path) {
return rb_str_new2(info->path);
}
else {
return Qnil;
}
} Возвращает исходный файл, из которого был создан заданный object.
См. ::trace_object_allocations для получения дополнительной информации и примеров.
static VALUE
allocation_sourceline(VALUE self, VALUE obj)
{
struct allocation_info *info = lookup_allocation_info(obj);
if (info) {
return INT2FIX(info->line);
}
else {
return Qnil;
}
} Возвращает исходную строку из исходного кода для заданного object.
См. ::trace_object_allocations для получения дополнительной информации и примеров.
static VALUE
count_imemo_objects(int argc, VALUE *argv, VALUE self)
{
VALUE hash = setup_hash(argc, argv);
if (imemo_type_ids[0] == 0) {
imemo_type_ids[0] = rb_intern("imemo_env");
imemo_type_ids[1] = rb_intern("imemo_cref");
imemo_type_ids[2] = rb_intern("imemo_svar");
imemo_type_ids[3] = rb_intern("imemo_throw_data");
imemo_type_ids[4] = rb_intern("imemo_ifunc");
imemo_type_ids[5] = rb_intern("imemo_memo");
imemo_type_ids[6] = rb_intern("imemo_ment");
imemo_type_ids[7] = rb_intern("imemo_iseq");
imemo_type_ids[8] = rb_intern("imemo_tmpbuf");
imemo_type_ids[9] = rb_intern("imemo_ast");
imemo_type_ids[10] = rb_intern("imemo_parser_strterm");
}
rb_objspace_each_objects(count_imemo_objects_i, (void *)hash);
return hash;
} Подсчитывает объекты для каждого типа T_IMEMO.
Этот метод предназначен только для разработчиков MRI, заинтересованных в производительности и использовании памяти программами Ruby.
Он возвращает хэш в виде:
{:imemo_ifunc=>8,
:imemo_svar=>7,
:imemo_cref=>509,
:imemo_memo=>1,
:imemo_throw_data=>1}
Если указан необязательный аргумент result_hash, он перезаписывается и возвращается. Это предназначено для предотвращения эффекта зондирования.
Содержимое возвращаемого хэша является специфичным для реализации и может измениться в будущем.
В этой версии ключи являются объектами символов.
Ожидается, что этот метод будет работать только с C Ruby.
static VALUE
count_nodes(int argc, VALUE *argv, VALUE os)
{
size_t nodes[NODE_LAST+1];
enum node_type i;
VALUE hash = setup_hash(argc, argv);
for (i = 0; i <= NODE_LAST; i++) {
nodes[i] = 0;
}
rb_objspace_each_objects(cn_i, &nodes[0]);
for (i=0; i<NODE_LAST; i++) {
if (nodes[i] != 0) {
VALUE node;
switch (i) {
#define COUNT_NODE(n) case n: node = ID2SYM(rb_intern(#n)); goto set
COUNT_NODE(NODE_SCOPE);
COUNT_NODE(NODE_BLOCK);
COUNT_NODE(NODE_IF);
COUNT_NODE(NODE_UNLESS);
COUNT_NODE(NODE_CASE);
COUNT_NODE(NODE_CASE2);
COUNT_NODE(NODE_CASE3);
COUNT_NODE(NODE_WHEN);
COUNT_NODE(NODE_IN);
COUNT_NODE(NODE_WHILE);
COUNT_NODE(NODE_UNTIL);
COUNT_NODE(NODE_ITER);
COUNT_NODE(NODE_FOR);
COUNT_NODE(NODE_FOR_MASGN);
COUNT_NODE(NODE_BREAK);
COUNT_NODE(NODE_NEXT);
COUNT_NODE(NODE_REDO);
COUNT_NODE(NODE_RETRY);
COUNT_NODE(NODE_BEGIN);
COUNT_NODE(NODE_RESCUE);
COUNT_NODE(NODE_RESBODY);
COUNT_NODE(NODE_ENSURE);
COUNT_NODE(NODE_AND);
COUNT_NODE(NODE_OR);
COUNT_NODE(NODE_MASGN);
COUNT_NODE(NODE_LASGN);
COUNT_NODE(NODE_DASGN);
COUNT_NODE(NODE_DASGN_CURR);
COUNT_NODE(NODE_GASGN);
COUNT_NODE(NODE_IASGN);
COUNT_NODE(NODE_CDECL);
COUNT_NODE(NODE_CVASGN);
COUNT_NODE(NODE_OP_ASGN1);
COUNT_NODE(NODE_OP_ASGN2);
COUNT_NODE(NODE_OP_ASGN_AND);
COUNT_NODE(NODE_OP_ASGN_OR);
COUNT_NODE(NODE_OP_CDECL);
COUNT_NODE(NODE_CALL);
COUNT_NODE(NODE_OPCALL);
COUNT_NODE(NODE_FCALL);
COUNT_NODE(NODE_VCALL);
COUNT_NODE(NODE_QCALL);
COUNT_NODE(NODE_SUPER);
COUNT_NODE(NODE_ZSUPER);
COUNT_NODE(NODE_LIST);
COUNT_NODE(NODE_ZLIST);
COUNT_NODE(NODE_VALUES);
COUNT_NODE(NODE_HASH);
COUNT_NODE(NODE_RETURN);
COUNT_NODE(NODE_YIELD);
COUNT_NODE(NODE_LVAR);
COUNT_NODE(NODE_DVAR);
COUNT_NODE(NODE_GVAR);
COUNT_NODE(NODE_IVAR);
COUNT_NODE(NODE_CONST);
COUNT_NODE(NODE_CVAR);
COUNT_NODE(NODE_NTH_REF);
COUNT_NODE(NODE_BACK_REF);
COUNT_NODE(NODE_MATCH);
COUNT_NODE(NODE_MATCH2);
COUNT_NODE(NODE_MATCH3);
COUNT_NODE(NODE_LIT);
COUNT_NODE(NODE_STR);
COUNT_NODE(NODE_DSTR);
COUNT_NODE(NODE_XSTR);
COUNT_NODE(NODE_DXSTR);
COUNT_NODE(NODE_EVSTR);
COUNT_NODE(NODE_DREGX);
COUNT_NODE(NODE_ONCE);
COUNT_NODE(NODE_ARGS);
COUNT_NODE(NODE_ARGS_AUX);
COUNT_NODE(NODE_OPT_ARG);
COUNT_NODE(NODE_KW_ARG);
COUNT_NODE(NODE_POSTARG);
COUNT_NODE(NODE_ARGSCAT);
COUNT_NODE(NODE_ARGSPUSH);
COUNT_NODE(NODE_SPLAT);
COUNT_NODE(NODE_BLOCK_PASS);
COUNT_NODE(NODE_DEFN);
COUNT_NODE(NODE_DEFS);
COUNT_NODE(NODE_ALIAS);
COUNT_NODE(NODE_VALIAS);
COUNT_NODE(NODE_UNDEF);
COUNT_NODE(NODE_CLASS);
COUNT_NODE(NODE_MODULE);
COUNT_NODE(NODE_SCLASS);
COUNT_NODE(NODE_COLON2);
COUNT_NODE(NODE_COLON3);
COUNT_NODE(NODE_DOT2);
COUNT_NODE(NODE_DOT3);
COUNT_NODE(NODE_FLIP2);
COUNT_NODE(NODE_FLIP3);
COUNT_NODE(NODE_SELF);
COUNT_NODE(NODE_NIL);
COUNT_NODE(NODE_TRUE);
COUNT_NODE(NODE_FALSE);
COUNT_NODE(NODE_ERRINFO);
COUNT_NODE(NODE_DEFINED);
COUNT_NODE(NODE_POSTEXE);
COUNT_NODE(NODE_DSYM);
COUNT_NODE(NODE_ATTRASGN);
COUNT_NODE(NODE_LAMBDA);
COUNT_NODE(NODE_ARYPTN);
COUNT_NODE(NODE_HSHPTN);
#undef COUNT_NODE
case NODE_LAST: break;
}
UNREACHABLE;
set:
rb_hash_aset(hash, node, SIZET2NUM(nodes[i]));
}
}
return hash;
} Подсчитывает узлы для каждого типа узла.
Этот метод предназначен только для разработчиков MRI, заинтересованных в производительности и использовании памяти программами Ruby.
Он возвращает хэш в виде:
{:NODE_METHOD=>2027, :NODE_FBODY=>1927, :NODE_CFUNC=>1798, ...} Если указан необязательный аргумент result_hash, он перезаписывается и возвращается. Это предназначено для предотвращения эффекта зондирования.
Примечание: Содержимое возвращаемого хэша определяется реализацией. Оно может быть изменено в будущем.
Ожидается, что этот метод будет работать только с C Ruby.
static VALUE
count_objects(int argc, VALUE *argv, VALUE os)
{
rb_objspace_t *objspace = &rb_objspace;
size_t counts[T_MASK+1];
size_t freed = 0;
size_t total = 0;
size_t i;
VALUE hash = Qnil;
if (rb_check_arity(argc, 0, 1) == 1) {
hash = argv[0];
if (!RB_TYPE_P(hash, T_HASH))
rb_raise(rb_eTypeError, "non-hash given");
}
for (i = 0; i <= T_MASK; i++) {
counts[i] = 0;
}
for (i = 0; i < heap_allocated_pages; i++) {
struct heap_page *page = heap_pages_sorted[i];
RVALUE *p, *pend;
p = page->start; pend = p + page->total_slots;
for (;p < pend; p++) {
void *poisoned = asan_poisoned_object_p((VALUE)p);
asan_unpoison_object((VALUE)p, false);
if (p->as.basic.flags) {
counts[BUILTIN_TYPE(p)]++;
}
else {
freed++;
}
if (poisoned) {
GC_ASSERT(BUILTIN_TYPE((VALUE)p) == T_NONE);
asan_poison_object((VALUE)p);
}
}
total += page->total_slots;
}
if (hash == Qnil) {
hash = rb_hash_new();
}
else if (!RHASH_EMPTY_P(hash)) {
rb_hash_stlike_foreach(hash, set_zero, hash);
}
rb_hash_aset(hash, ID2SYM(rb_intern("TOTAL")), SIZET2NUM(total));
rb_hash_aset(hash, ID2SYM(rb_intern("FREE")), SIZET2NUM(freed));
for (i = 0; i <= T_MASK; i++) {
VALUE type = type_sym(i);
if (counts[i])
rb_hash_aset(hash, type, SIZET2NUM(counts[i]));
}
return hash;
} Подсчитывает все объекты, сгруппированные по типу.
Он возвращает хэш, например:
{
:TOTAL=>10000,
:FREE=>3011,
:T_OBJECT=>6,
:T_CLASS=>404,
# ...
}
Содержимое возвращаемого хэша является специфичным для реализации. Оно может быть изменено в будущем.
Ключи, начинающиеся с :T_, означают живые объекты. Например, :T_ARRAY — это количество массивов. :FREE означает слоты объектов, которые сейчас не используются. :TOTAL означает сумму вышеуказанных.
Если указан необязательный аргумент result_hash, он перезаписывается и возвращается. Это предназначено для предотвращения эффекта зондирования.
h = {}
ObjectSpace.count_objects(h)
puts h
# => { :TOTAL=>10000, :T_CLASS=>158280, :T_MODULE=>20672, :T_STRING=>527249 }
Ожидается, что этот метод будет работать только с C Ruby.
static VALUE
count_objects_size(int argc, VALUE *argv, VALUE os)
{
size_t counts[T_MASK+1];
size_t total = 0;
enum ruby_value_type i;
VALUE hash = setup_hash(argc, argv);
for (i = 0; i <= T_MASK; i++) {
counts[i] = 0;
}
rb_objspace_each_objects(cos_i, &counts[0]);
for (i = 0; i <= T_MASK; i++) {
if (counts[i]) {
VALUE type = type2sym(i);
total += counts[i];
rb_hash_aset(hash, type, SIZET2NUM(counts[i]));
}
}
rb_hash_aset(hash, ID2SYM(rb_intern("TOTAL")), SIZET2NUM(total));
return hash;
} Подсчитывает размер объектов (в байтах) для каждого типа.
Обратите внимание, что эта информация неполная. Вам необходимо рассматривать эту информацию только как ПОДСКАЗКУ. В частности, общий размер T_DATA может быть неверным.
Он возвращает хэш в виде:
{:TOTAL=>1461154, :T_CLASS=>158280, :T_MODULE=>20672, :T_STRING=>527249, ...} Если указан необязательный аргумент result_hash, он перезаписывается и возвращается. Это предназначено для предотвращения эффекта зондирования.
Содержимое возвращаемого хэша определяется реализацией. Оно может быть изменено в будущем.
Ожидается, что этот метод будет работать только с C Ruby.
static VALUE
count_symbols(int argc, VALUE *argv, VALUE os)
{
struct dynamic_symbol_counts dynamic_counts = {0, 0};
VALUE hash = setup_hash(argc, argv);
size_t immortal_symbols = rb_sym_immortal_count();
rb_objspace_each_objects(cs_i, &dynamic_counts);
rb_hash_aset(hash, ID2SYM(rb_intern("mortal_dynamic_symbol")), SIZET2NUM(dynamic_counts.mortal));
rb_hash_aset(hash, ID2SYM(rb_intern("immortal_dynamic_symbol")), SIZET2NUM(dynamic_counts.immortal));
rb_hash_aset(hash, ID2SYM(rb_intern("immortal_static_symbol")), SIZET2NUM(immortal_symbols - dynamic_counts.immortal));
rb_hash_aset(hash, ID2SYM(rb_intern("immortal_symbol")), SIZET2NUM(immortal_symbols));
return hash;
} Подсчитывает символы для каждого типа Symbol.
Этот метод предназначен только для разработчиков MRI, заинтересованных в производительности и использовании памяти программами Ruby.
Если указан необязательный аргумент result_hash, он перезаписывается и возвращается. Это предназначено для предотвращения эффекта зондирования.
Примечание: Содержимое возвращаемого хэша определяется реализацией. Оно может быть изменено в будущем.
Ожидается, что этот метод будет работать только с C Ruby.
В этой версии MRI существует 3 типа символов (и 1 общий подсчет).
* mortal_dynamic_symbol: GC target symbols (collected by GC) * immortal_dynamic_symbol: Immortal symbols promoted from dynamic symbols (do not collected by GC) * immortal_static_symbol: Immortal symbols (do not collected by GC) * immortal_symbol: total immortal symbols (immortal_dynamic_symbol+immortal_static_symbol)
static VALUE
count_tdata_objects(int argc, VALUE *argv, VALUE self)
{
VALUE hash = setup_hash(argc, argv);
rb_objspace_each_objects(cto_i, (void *)hash);
return hash;
} Подсчитывает объекты для каждого типа T_DATA.
Этот метод предназначен только для разработчиков MRI, заинтересованных в производительности и использовании памяти программами Ruby.
Он возвращает хэш в виде:
{RubyVM::InstructionSequence=>504, :parser=>5, :barrier=>6,
:mutex=>6, Proc=>60, RubyVM::Env=>57, Mutex=>1, Encoding=>99,
ThreadGroup=>1, Binding=>1, Thread=>1, RubyVM=>1, :iseq=>1,
Random=>1, ARGF.class=>1, Data=>1, :autoload=>3, Time=>2}
# T_DATA objects existing at startup on r32276.
Если указан необязательный аргумент result_hash, он перезаписывается и возвращается. Это предназначено для предотвращения эффекта зондирования.
Содержимое возвращаемого хэша является специфичным для реализации и может измениться в будущем.
В этой версии ключи являются объектом Class или объектом Symbol.
Если объект является обычным (доступным) объектом, ключ является объектом Class. Если объект не является обычным (внутренним) объектом, ключ — это имя символа, зарегистрированное с помощью rb_data_type_struct.
Ожидается, что этот метод будет работать только с C Ruby.
static VALUE
define_final(int argc, VALUE *argv, VALUE os)
{
VALUE obj, block;
rb_scan_args(argc, argv, "11", &obj, &block);
should_be_finalizable(obj);
if (argc == 1) {
block = rb_block_proc();
}
else {
should_be_callable(block);
}
return define_final0(obj, block);
} Добавляет aProc как финализатор, который будет вызван после уничтожения obj. Идентификатор объекта obj будет передан в качестве аргумента aProc. Если aProc является лямбда-выражением или методом, убедитесь, что он может быть вызван с одним аргументом.
static VALUE
objspace_dump(int argc, VALUE *argv, VALUE os)
{
static const char filename[] = "rubyobj";
VALUE obj = Qnil, opts = Qnil, output;
struct dump_config dc = {0,};
rb_scan_args(argc, argv, "1:", &obj, &opts);
output = dump_output(&dc, opts, sym_string, filename);
dump_object(obj, &dc);
return dump_result(&dc, output);
} Выгружает содержимое объекта Ruby как JSON.
Ожидается, что этот метод будет работать только с C Ruby. Это экспериментальный метод, который может быть изменен. В частности, сигнатура функции и формат вывода не гарантируется совместимость в будущих версиях Ruby.
static VALUE
objspace_dump_all(int argc, VALUE *argv, VALUE os)
{
static const char filename[] = "rubyheap";
VALUE opts = Qnil, output;
struct dump_config dc = {0,};
rb_scan_args(argc, argv, "0:", &opts);
output = dump_output(&dc, opts, sym_file, filename);
/* dump roots */
rb_objspace_reachable_objects_from_root(root_obj_i, &dc);
if (dc.roots) dump_append(&dc, "]}\n");
/* dump all objects */
rb_objspace_each_objects(heap_i, &dc);
return dump_result(&dc, output);
} Вывести содержимое кучи Ruby в формате JSON.
Этот метод ожидается работающим только с C Ruby. Это экспериментальный метод и может быть изменён. В частности, сигнатура функции и формат вывода не гарантируют совместимости в будущих версиях Ruby.
static VALUE
os_each_obj(int argc, VALUE *argv, VALUE os)
{
VALUE of;
of = (!rb_check_arity(argc, 0, 1) ? 0 : argv[0]);
RETURN_ENUMERATOR(os, 1, &of);
return os_obj_of(of);
} Вызывает блок один раз для каждого живого, не-немедленного объекта в этом процессе Ruby. Если указан module, вызывает блок только для тех классов или модулей, которые соответствуют (или являются подклассом) module. Возвращает количество найденных объектов. Немедленные объекты (Fixnums, Symbols true, false, и nils) никогда не возвращаются. В примере ниже, each_object возвращает как числа, которые мы определили, так и несколько констант, определённых в модуле Math.
Если блок не указан, вместо него возвращается перечислитель.
a = 102.7
b = 95 # Won't be returned
c = 12345678987654321
count = ObjectSpace.each_object(Numeric) {|x| p x }
puts "Total count: #{count}"
выводит:
12345678987654321 102.7 2.71828182845905 3.14159265358979 2.22044604925031e-16 1.7976931348623157e+308 2.2250738585072e-308 Total count: 7
# File gc.rb, line 164 def garbage_collect full_mark: true, immediate_mark: true, immediate_sweep: true __builtin_gc_start_internal full_mark, immediate_mark, immediate_sweep end
static VALUE
objspace_internal_class_of(VALUE self, VALUE obj)
{
VALUE klass;
if (rb_typeddata_is_kind_of(obj, &iow_data_type)) {
obj = (VALUE)DATA_PTR(obj);
}
klass = CLASS_OF(obj);
return wrap_klass_iow(klass);
} - Особенности MRI
-
Возвращает внутренний класс obj.
obj может быть экземпляром InternalObjectWrapper.
Обратите внимание, что вы не должны использовать этот метод в своем приложении.
static VALUE
objspace_internal_super_of(VALUE self, VALUE obj)
{
VALUE super;
if (rb_typeddata_is_kind_of(obj, &iow_data_type)) {
obj = (VALUE)DATA_PTR(obj);
}
switch (OBJ_BUILTIN_TYPE(obj)) {
case T_MODULE:
case T_CLASS:
case T_ICLASS:
super = RCLASS_SUPER(obj);
break;
default:
rb_raise(rb_eArgError, "class or module is expected");
}
return wrap_klass_iow(super);
} obj может быть экземпляром InternalObjectWrapper.
Обратите внимание, что вы не должны использовать этот метод в своём приложении.
static VALUE
memsize_of_m(VALUE self, VALUE obj)
{
return SIZET2NUM(rb_obj_memsize_of(obj));
} Возвращает размер занимаемой памяти объектом obj.
Обратите внимание, что возвращаемый размер является неполным. Вы должны обрабатывать эту информацию как лишь подсказку. В особенности, размер T_DATA может быть некорректным.
Этот метод ожидается работающим только с C Ruby.
Начиная с Ruby 2.2, memsize_of(obj) возвращает размер памяти, включающий sizeof(RVALUE).
static VALUE
memsize_of_all_m(int argc, VALUE *argv, VALUE self)
{
struct total_data data = {0, 0};
if (argc > 0) {
rb_scan_args(argc, argv, "01", &data.klass);
}
rb_objspace_each_objects(total_i, &data);
return SIZET2NUM(data.total);
} Возвращает размер занимаемой памяти всеми живыми объектами.
Если задан klass (должен быть объектом Class), возвращает общий размер памяти экземпляров данного класса.
Обратите внимание, что возвращаемый размер неполный. Вы должны обрабатывать эту информацию как лишь подсказку. В особенности, размер T_DATA может быть некорректным.
Обратите внимание, что этот метод НЕ возвращает общий размер выделенной памяти malloc.
Этот метод может быть определён следующим кодом Ruby:
def memsize_of_all klass = false
total = 0
ObjectSpace.each_object{|e|
total += ObjectSpace.memsize_of(e) if klass == false || e.kind_of?(klass)
}
total
end
Этот метод ожидается работающим только с C Ruby.
static VALUE
reachable_objects_from(VALUE self, VALUE obj)
{
if (rb_objspace_markable_object_p(obj)) {
VALUE ret = rb_ary_new();
struct rof_data data;
if (rb_typeddata_is_kind_of(obj, &iow_data_type)) {
obj = (VALUE)DATA_PTR(obj);
}
data.refs = st_init_numtable();
data.internals = rb_ary_new();
rb_objspace_reachable_objects_from(obj, reachable_object_from_i, &data);
st_foreach(data.refs, collect_values, (st_data_t)ret);
return ret;
}
else {
return Qnil;
}
} - Особенности MRI
-
Возвращает все достижимые объекты от `obj'.
Этот метод возвращает все достижимые объекты из `obj'.
Если `obj' имеет два или более ссылок на один и тот же объект `x', то возвращаемый массив содержит только один объект `x'.
Если `obj' является немаркируемым объектом (неуправляемым объектом управления кучей), например, true, false, nil, символы и Fixnum (и Flonum), то он просто возвращает nil.
Если `obj' ссылается на внутренний объект, то он возвращает экземпляры класса ObjectSpace::InternalObjectWrapper. Этот объект содержит ссылку на внутренний объект, и вы можете проверить тип внутреннего объекта с помощью метода `type'.
Если `obj' является экземпляром класса ObjectSpace::InternalObjectWrapper, то этот метод возвращает все достижимые объекты от внутреннего объекта, на который указывает `obj'.
С помощью этого метода можно найти утечки памяти.
Этот метод ожидается работающим только с C Ruby.
Пример:
ObjectSpace.reachable_objects_from(['a', 'b', 'c']) #=> [Array, 'a', 'b', 'c'] ObjectSpace.reachable_objects_from(['a', 'a', 'a']) #=> [Array, 'a', 'a', 'a'] # all 'a' strings have different object id ObjectSpace.reachable_objects_from([v = 'a', v, v]) #=> [Array, 'a'] ObjectSpace.reachable_objects_from(1) #=> nil # 1 is not markable (heap managed) object
static VALUE
reachable_objects_from_root(VALUE self)
{
struct rofr_data data;
VALUE hash = data.categories = rb_ident_hash_new();
data.last_category = 0;
rb_objspace_reachable_objects_from_root(reachable_object_from_root_i, &data);
rb_hash_foreach(hash, collect_values_of_values, hash);
return hash;
} - Особенности MRI
-
Возвращает все достижимые объекты от корня.
static VALUE
trace_object_allocations(VALUE self)
{
trace_object_allocations_start(self);
return rb_ensure(rb_yield, Qnil, trace_object_allocations_stop, self);
} Начинает отслеживание выделения объектов из модуля расширения ObjectSpace.
Например:
require 'objspace'
class C
include ObjectSpace
def foo
trace_object_allocations do
obj = Object.new
p "#{allocation_sourcefile(obj)}:#{allocation_sourceline(obj)}"
end
end
end
C.new.foo #=> "objtrace.rb:8"
В этом примере включён модуль ObjectSpace, чтобы было проще читать, но вы также можете использовать запись ::trace_object_allocations (рекомендуется).
Обратите внимание, что эта функция приводит к значительному снижению производительности и значительному потреблению памяти.
static VALUE
trace_object_allocations_clear(VALUE self)
{
struct traceobj_arg *arg = get_traceobj_arg();
/* clear tables */
st_foreach(arg->object_table, free_values_i, 0);
st_clear(arg->object_table);
st_foreach(arg->str_table, free_keys_i, 0);
st_clear(arg->str_table);
/* do not touch TracePoints */
return Qnil;
} Очистить записанную отслеживающую информацию.
static VALUE
trace_object_allocations_debug_start(VALUE self)
{
tmp_keep_remains = 1;
if (object_allocations_reporter_registered == 0) {
object_allocations_reporter_registered = 1;
rb_bug_reporter_add(object_allocations_reporter, 0);
}
return trace_object_allocations_start(self);
} static VALUE
trace_object_allocations_start(VALUE self)
{
struct traceobj_arg *arg = get_traceobj_arg();
if (arg->running++ > 0) {
/* do nothing */
}
else {
if (arg->newobj_trace == 0) {
arg->newobj_trace = rb_tracepoint_new(0, RUBY_INTERNAL_EVENT_NEWOBJ, newobj_i, arg);
rb_gc_register_mark_object(arg->newobj_trace);
arg->freeobj_trace = rb_tracepoint_new(0, RUBY_INTERNAL_EVENT_FREEOBJ, freeobj_i, arg);
rb_gc_register_mark_object(arg->freeobj_trace);
}
rb_tracepoint_enable(arg->newobj_trace);
rb_tracepoint_enable(arg->freeobj_trace);
}
return Qnil;
} Начать отслеживание выделения объектов.
static VALUE
trace_object_allocations_stop(VALUE self)
{
struct traceobj_arg *arg = get_traceobj_arg();
if (arg->running > 0) {
arg->running--;
}
if (arg->running == 0) {
rb_tracepoint_disable(arg->newobj_trace);
rb_tracepoint_disable(arg->freeobj_trace);
}
return Qnil;
} Остановить отслеживание выделения объектов.
Обратите внимание, что если ::trace_object_allocations_start вызывается n раз, то отслеживание завершится после вызова ::trace_object_allocations_stop n раз.
static VALUE
undefine_final(VALUE os, VALUE obj)
{
return rb_undefine_finalizer(obj);
} Удаляет все финализаторы для obj.
Приватные методы экземпляра
# File gc.rb, line 164 def garbage_collect full_mark: true, immediate_mark: true, immediate_sweep: true __builtin_gc_start_internal full_mark, immediate_mark, immediate_sweep end
Ruby Core © 1993–2017 Yukihiro Matsumoto
Licensed under the Ruby License.
Ruby Standard Library © contributors
Licensed under their own licenses.