這篇文章將為大家詳細講解有關iOS中類、元類以及isa的示例分析,小編覺得挺實用的,因此分享給大家做個參考,希望大家閱讀完這篇文章后可以有所收獲。
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先看一段大家非常熟悉的代碼:
Person *person = [[Person alloc] init];
為什么Person類名就能調(diào)用到alloc方法嗎?到底怎么找到了alloc的方法了呢?
1.首先,在相應操作的對象中的緩存方法列表中找調(diào)用的方法,如果找到,轉(zhuǎn)向相應實現(xiàn)并執(zhí)行。
2.如果沒找到,在相應操作的對象中的方法列表中找調(diào)用的方法,如果找到,轉(zhuǎn)向相應實現(xiàn)執(zhí)行
3.如果沒找到,去父類指針所指向的對象中執(zhí)行1,2.
4.以此類推,如果一直到根類還沒找到,轉(zhuǎn)向攔截調(diào)用,走消息轉(zhuǎn)發(fā)機制。
5.如果沒有重寫攔截調(diào)用的方法,程序報錯。
上邊是我從網(wǎng)上一篇文章摘錄的查找alloc的方法的大體過程。如果是實例方法(聲明以`-`開頭)這個描述的換個過程還是可以的,不過如果是類方法(聲明以`+`開頭比如`alloc`方法)還是有所欠缺的!
元類
`元類`也是類,是描述`Class `類對象的類。
Class aclass = [Person class];
>一切皆對象。每一個對象都對應一個類。 `Person` 類就是`person`變量對象的類,換句話說就是`person`對象的isa指向`Person`對應的結(jié)構體的類;`aclass`也是對象,描述它的類就是元類,換句話說`aclass`對象的isa指向的就是`元類`。
**元類保存了類方法的列表**。當一個類方法被調(diào)用時,元類會首先查找它本身是否有該類方法的實現(xiàn),如果沒有則該元類會向它的父類查找該方法,直到一直找到繼承鏈的頭。(回答文章上邊查找方法所欠缺的地方)
這張圖是非常精髓的,直接詮釋了元類和isa。大家可以一邊閱讀本文,一邊回憶此圖,多看幾遍。
上邊都是概念性質(zhì)偏多,不知道大家理解的如何?,F(xiàn)在看一個實例來具體介紹上邊的內(nèi)容。
代碼示例
// Created by FlyOceanFish on 2018/1/9. // Copyright © 2018年 FlyOceanFish. All rights reserved. // #import #import @interface Person: NSObject @end @implementation Person + (void)printStatic{ } - (void)print{ NSLog(@"This object is %p.", self); NSLog(@"Class is %@, and super is %@.", [self class], [self superclass]); const char *name = object_getClassName(self); Class metaClass = objc_getMetaClass(name); NSLog(@"MetaClass is %p",metaClass); Class currentClass = [self class]; for (int i = 1; i < 5; i++) { NSLog(@"Following the isa pointer %d times gives %p", i, currentClass); unsigned int countMethod = 0; NSLog(@"---------------**%d start**-----------------------",i); Method * methods = class_copyMethodList(currentClass, &countMethod); [self printMethod:countMethod methods:methods ]; NSLog(@"---------------**%d end**-----------------------",i); currentClass = object_getClass(currentClass); } NSLog(@"NSObject's class is %p", [NSObject class]); NSLog(@"NSObject's meta class is %p", object_getClass([NSObject class])); } - (void)printMethod:(int)count methods:(Method *) methods{ for (int j = 0; j < count; j++) { Method method = methods[j]; SEL methodSEL = method_getName(method); const char * selName = sel_getName(methodSEL); if (methodSEL) { NSLog(@"sel------%s", selName); } } } @end @interface Animal: NSObject @end @implementation Animal - (void)print{ NSLog(@"This object is %p.", self); NSLog(@"Class is %@, and super is %@.", [self class], [self superclass]); const char *name = object_getClassName(self); Class metaClass = objc_getMetaClass(name); NSLog(@"MetaClass is %p",metaClass); Class currentClass = [self class]; for (int i = 1; i < 5; i++) { NSLog(@"Following the isa pointer %d times gives %p", i, currentClass); currentClass = object_getClass(currentClass); } NSLog(@"NSObject's class is %p", [NSObject class]); NSLog(@"NSObject's meta class is %p", object_getClass([NSObject class])); } @end int main(int argc, const char * argv[]) { @autoreleasepool { Person *person = [[Person alloc] init]; Class class = [Person class]; [person print]; // printf("-------------------------------- "); // Animal *animal = [[Animal alloc] init]; // [animal print]; } return 0; }
這個示例有兩部分功能:
1. 大家只看`Person`的演示功能即可。
2. 觀察Person和Animal兩個對象的打印(打印方法名的可以注釋掉,將main方法中的代碼注釋打開)
`Person`的演示功能(不打印方法名稱)
This object is 0x100408400. Class is Person, and super is NSObject. MetaClass is 0x100001328 Following the isa pointer 1 times gives 0x100001350 Following the isa pointer 2 times gives 0x100001328 Following the isa pointer 3 times gives 0x7fffb9a4f0f0 Following the isa pointer 4 times gives 0x7fffb9a4f0f0 NSObject's class is 0x7fffb9a4f140 NSObject's meta class is 0x7fffb9a4f0f0
我們來觀察isa到達過的地址的值:
對象的地址是 0x100408400.
類的地址是 0x100001350.
元類的地址是 0x100001328.
根元類(NSObject的元類)的地址是 0x7fffb9a4f0f0.
對于本次打印我們可以做出以下結(jié)論(可以再去看一遍上邊那張精髓的圖):
對于3、4次打印相同,就是因為NSObject元類的類是它本身.
我們在實例化對象的時候,其實是創(chuàng)建了許多對象,這就是我們說的類簇。也對應了我們在用runtime創(chuàng)建類的時候`objc_allocateClassPair(xx,xx)`中是`ClassPair`而不是`bjc_allocateClass`
通過地址的大小也可以看出對象實例化先后,地址越小的越先實例化
很好的詮釋了上邊那張精髓圖isa的指向
NSObject的兩個地址都非常大(哈哈哈哈哈!為什么非常大啊??接下往下看)
`Person`的演示功能(打印方法名稱)
Class is Person, and super is NSObject. MetaClass is 0x100002378 Following the isa pointer 1 times gives 0x1000023a0 ---------------**1 start**----------------------- sel------printMethod:methods: sel------print ---------------**1 end**----------------------- Following the isa pointer 2 times gives 0x100002378 ---------------**2 start**----------------------- sel------printStatic ---------------**2 end**----------------------- Following the isa pointer 3 times gives 0x7fffb9a4f0f0 ---------------**3 start**-----------------------
我只把重要的復制出來了,`NSObject`的所有的方法名沒有復制出來,在此處不是重要的。
此次打印結(jié)果的結(jié)論:
類方法(靜態(tài)方法)是存儲在元類中的
觀察Person和Animal兩個對象的打印
This object is 0x100508e70. Class is Person, and super is NSObject. MetaClass is 0x100001338 Following the isa pointer 1 times gives 0x100001360 Following the isa pointer 2 times gives 0x100001338 Following the isa pointer 3 times gives 0x7fffb9a4f0f0 Following the isa pointer 4 times gives 0x7fffb9a4f0f0 NSObject's class is 0x7fffb9a4f140 NSObject's meta class is 0x7fffb9a4f0f0 -------------------------------- This object is 0x100675ed0. Class is Animal, and super is NSObject. MetaClass is 0x100001388 Following the isa pointer 1 times gives 0x1000013b0 Following the isa pointer 2 times gives 0x100001388 Following the isa pointer 3 times gives 0x7fffb9a4f0f0 Following the isa pointer 4 times gives 0x7fffb9a4f0f0 NSObject's class is 0x7fffb9a4f140 NSObject's meta class is 0x7fffb9a4f0f0 Program ended with exit code: 0
此次打印的結(jié)論:
`Animal`相關打印的地址都比`Person`的大。再次詮釋了棧是由大往小排列的。棧口在最小的地方
`Animal`和`Person`的`NSObject`的兩個地址一樣。(知道為什么大了嗎?其實就是保證這兩個地址足夠大,以致于永遠在棧中。這樣整個程序中其實就是存在一個,有點像單例的意思)
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文章題目:iOS中類、元類以及isa的示例分析
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