Java
执行GC
判断对象是否存活有两种方式其中一种是引用计数。java
引用计数:Java堆中每个对象都有一个引用计数属性,引用每新增1次计数加1,引用每释放1次计数减1。算法
在JDK 1.2
之前的版本中,若一个对象不被任何变量引用,那么程序就没法再使用这个对象。也就是说,只有对象处于(reachable
)可达状态,程序才能使用它。编程
从JDK 1.2
版本开始,对象的引用被划分为4
种级别,从而使程序能更加灵活地控制对象的生命周期。这4
种级别由高到低依次为:强引用、软引用、弱引用和虚引用。后端
强引用是使用最广泛的引用。若是一个对象具备强引用,那垃圾回收器毫不会回收它。以下:数组
Object strongReference = new Object();
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当内存空间不足时,Java
虚拟机宁愿抛出OutOfMemoryError
错误,使程序异常终止,也不会靠随意回收具备强引用的对象来解决内存不足的问题。 若是强引用对象不使用时,须要弱化从而使GC
可以回收,以下:浏览器
strongReference = null;
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显式地设置strongReference
对象为null
,或让其超出对象的生命周期范围,则gc
认为该对象不存在引用,这时就能够回收这个对象。具体何时收集这要取决于GC
算法。缓存
public void test() {
Object strongReference = new Object();
// 省略其余操做
}
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在一个方法的内部有一个强引用,这个引用保存在Java
栈中,而真正的引用内容(Object
)保存在Java
堆中。 当这个方法运行完成后,就会退出方法栈,则引用对象的引用数为0
,这个对象会被回收。多线程
可是若是这个strongReference
是全局变量时,就须要在不用这个对象时赋值为null
,由于强引用不会被垃圾回收。架构
ArrayList的Clear方法:框架
在ArrayList
类中定义了一个elementData
数组,在调用clear
方法清空数组时,每一个数组元素被赋值为null
。 不一样于elementData=null
,强引用仍然存在,避免在后续调用add()
等方法添加元素时进行内存的从新分配。 使用如clear()
方法内存数组中存放的引用类型进行内存释放特别适用,这样就能够及时释放内存。
若是一个对象只具备软引用,则内存空间充足时,垃圾回收器就不会回收它;若是内存空间不足了,就会回收这些对象的内存。只要垃圾回收器没有回收它,该对象就能够被程序使用。
软引用可用来实现内存敏感的高速缓存。
// 强引用
String strongReference = new String("abc");
// 软引用
String str = new String("abc");
SoftReference<String> softReference = new SoftReference<String>(str);
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软引用能够和一个引用队列(ReferenceQueue
)联合使用。若是软引用所引用对象被垃圾回收,JAVA
虚拟机就会把这个软引用加入到与之关联的引用队列中。
ReferenceQueue<String> referenceQueue = new ReferenceQueue<>();
String str = new String("abc");
SoftReference<String> softReference = new SoftReference<>(str, referenceQueue);
str = null;
// Notify GC
System.gc();
System.out.println(softReference.get()); // abc
Reference<? extends String> reference = referenceQueue.poll();
System.out.println(reference); //null
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注意:软引用对象是在jvm内存不够的时候才会被回收,咱们调用System.gc()方法只是起通知做用,JVM何时扫描回收对象是JVM本身的状态决定的。就算扫描到软引用对象也不必定会回收它,只有内存不够的时候才会回收。
当内存不足时,JVM
首先将软引用中的对象引用置为null
,而后通知垃圾回收器进行回收:
if(JVM内存不足) {
// 将软引用中的对象引用置为null
str = null;
// 通知垃圾回收器进行回收
System.gc();
}
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也就是说,垃圾收集线程会在虚拟机抛出OutOfMemoryError
以前回收软引用对象,并且虚拟机会尽量优先回收长时间闲置不用的软引用对象。对那些刚构建的或刚使用过的**"较新的"软对象会被虚拟机尽量保留**,这就是引入引用队列ReferenceQueue
的缘由。
应用场景:
浏览器的后退按钮。按后退时,这个后退时显示的网页内容是从新进行请求仍是从缓存中取出呢?这就要看具体的实现策略了。
这时候就可使用软引用,很好的解决了实际的问题:
// 获取浏览器对象进行浏览
Browser browser = new Browser();
// 从后台程序加载浏览页面
BrowserPage page = browser.getPage();
// 将浏览完毕的页面置为软引用
SoftReference softReference = new SoftReference(page);
// 回退或者再次浏览此页面时
if(softReference.get() != null) {
// 内存充足,尚未被回收器回收,直接获取缓存
page = softReference.get();
} else {
// 内存不足,软引用的对象已经回收
page = browser.getPage();
// 从新构建软引用
softReference = new SoftReference(page);
}
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弱引用与软引用的区别在于:只具备弱引用的对象拥有更短暂的生命周期。在垃圾回收器线程扫描它所管辖的内存区域的过程当中,一旦发现了只具备弱引用的对象,无论当前内存空间足够与否,都会回收它的内存。不过,因为垃圾回收器是一个优先级很低的线程,所以不必定会很快发现那些只具备弱引用的对象。
String str = new String("abc");
WeakReference<String> weakReference = new WeakReference<>(str);
str = null;
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JVM
首先将软引用中的对象引用置为null
,而后通知垃圾回收器进行回收:
str = null;
System.gc();
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注意:若是一个对象是偶尔(不多)的使用,而且但愿在使用时随时就能获取到,但又不想影响此对象的垃圾收集,那么你应该用Weak Reference来记住此对象。
下面的代码会让一个弱引用再次变为一个强引用:
String str = new String("abc");
WeakReference<String> weakReference = new WeakReference<>(str);
// 弱引用转强引用
String strongReference = weakReference.get();
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一样,弱引用能够和一个引用队列(ReferenceQueue
)联合使用,若是弱引用所引用的对象被垃圾回收,Java
虚拟机就会把这个弱引用加入到与之关联的引用队列中。
简单测试:
GCTarget.java
public class GCTarget {
// 对象的ID
public String id;
// 占用内存空间
byte[] buffer = new byte[1024];
public GCTarget(String id) {
this.id = id;
}
protected void finalize() throws Throwable {
// 执行垃圾回收时打印显示对象ID
System.out.println("Finalizing GCTarget, id is : " + id);
}
}
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GCTargetWeakReference.java
public class GCTargetWeakReference extends WeakReference<GCTarget> {
// 弱引用的ID
public String id;
public GCTargetWeakReference(GCTarget gcTarget, ReferenceQueue<? super GCTarget> queue) {
super(gcTarget, queue);
this.id = gcTarget.id;
}
protected void finalize() {
System.out.println("Finalizing GCTargetWeakReference " + id);
}
}
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WeakReferenceTest.java
public class WeakReferenceTest {
// 弱引用队列
private final static ReferenceQueue<GCTarget> REFERENCE_QUEUE = new ReferenceQueue<>();
public static void main(String[] args) {
LinkedList<GCTargetWeakReference> gcTargetList = new LinkedList<>();
// 建立弱引用的对象,依次加入链表中
for (int i = 0; i < 5; i++) {
GCTarget gcTarget = new GCTarget(String.valueOf(i));
GCTargetWeakReference weakReference = new GCTargetWeakReference(gcTarget,
REFERENCE_QUEUE);
gcTargetList.add(weakReference);
System.out.println("Just created GCTargetWeakReference obj: " +
gcTargetList.getLast());
}
// 通知GC进行垃圾回收
System.gc();
try {
// 休息几分钟,等待上面的垃圾回收线程运行完成
Thread.sleep(6000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
// 检查关联的引用队列是否为空
Reference<? extends GCTarget> reference;
while((reference = REFERENCE_QUEUE.poll()) != null) {
if(reference instanceof GCTargetWeakReference) {
System.out.println("In queue, id is: " +
((GCTargetWeakReference) (reference)).id);
}
}
}
}
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运行WeakReferenceTest.java
,运行结果以下:
可见WeakReference
对象的生命周期基本由垃圾回收器决定,一旦垃圾回收线程发现了弱引用对象,在下一次GC
过程当中就会对其进行回收。
虚引用顾名思义,就是形同虚设。与其余几种引用都不一样,虚引用并不会决定对象的生命周期。若是一个对象仅持有虚引用,那么它就和没有任何引用同样,在任什么时候候均可能被垃圾回收器回收。
应用场景:
虚引用主要用来跟踪对象被垃圾回收器回收的活动。 虚引用与软引用和弱引用的一个区别在于:
虚引用必须和引用队列(ReferenceQueue)联合使用。当垃圾回收器准备回收一个对象时,若是发现它还有虚引用,就会在回收对象的内存以前,把这个虚引用加入到与之关联的引用队列中。
String str = new String("abc");
ReferenceQueue queue = new ReferenceQueue();
// 建立虚引用,要求必须与一个引用队列关联
PhantomReference pr = new PhantomReference(str, queue);
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程序能够经过判断引用队列中是否已经加入了虚引用,来了解被引用的对象是否将要进行垃圾回收。若是程序发现某个虚引用已经被加入到引用队列,那么就能够在所引用的对象的内存被回收以前采起必要的行动。
Java中4种引用的级别和强度由高到低依次为:强引用 -> 软引用 -> 弱引用 -> 虚引用
当垃圾回收器回收时,某些对象会被回收,某些不会被回收。垃圾回收器会从根对象Object
来标记存活的对象,而后将某些不可达的对象和一些引用的对象进行回收。
经过表格来讲明一下,以下:
引用类型 | 被垃圾回收时间 | 用途 | 生存时间 |
---|---|---|---|
强引用 | 历来不会 | 对象的通常状态 | JVM中止运行时终止 |
软引用 | 当内存不足时 | 对象缓存 | 内存不足时终止 |
弱引用 | 正常垃圾回收时 | 对象缓存 | 垃圾回收后终止 |
虚引用 | 正常垃圾回收时 | 跟踪对象的垃圾回收 | 垃圾回收后终止 |
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