前言

在2013年9月,蘋果推出了iPhone5s,與此同時(shí),iPhone5s配備了首個(gè)采用64位架構(gòu)的A7雙核處理器,為了節(jié)省內(nèi)存和提高執(zhí)行效率,蘋果提出了Tagged Pointer的概念。對(duì)于64位程序,引入Tagged Pointer后,相關(guān)邏輯能減少一半的內(nèi)存占用,以及3倍的訪問速度提升,100倍的創(chuàng)建、銷毀速度提升。本文從Tagged Pointer試圖解決的問題入手,帶領(lǐng)讀者理解Tagged Pointer的實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)和優(yōu)勢,最后指出了使用時(shí)的注意事項(xiàng)。

問題

我們先看看原有的對(duì)象為什么會(huì)浪費(fèi)內(nèi)存。假設(shè)我們要存儲(chǔ)一個(gè)NSNumber對(duì)象,其值是一個(gè)整數(shù)。正常情況下,如果這個(gè)整數(shù)只是一個(gè)NSInteger的普通變量,那么它所占用的內(nèi)存是與CPU的位數(shù)有關(guān),在32位CPU下占4個(gè)字節(jié),在64位CPU下是占8個(gè)字節(jié)的。而指針類型的大小通常也是與CPU位數(shù)相關(guān),一個(gè)指針?biāo)加玫膬?nèi)存在32位CPU下為4個(gè)字節(jié),在64位CPU下也是8個(gè)字節(jié)。

所以一個(gè)普通的iOS程序,如果沒有Tagged Pointer對(duì)象,從32位機(jī)器遷移到64位機(jī)器中后,雖然邏輯沒有任何變化,但這種NSNumber、NSDate一類的對(duì)象所占用的內(nèi)存會(huì)翻倍。如下圖所示:

 

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