Java中强引用,软应用,弱引用,虚引用总结
java对象的强引用,软引用,弱引用和虚引用
从JDK1.2版本开始,把对象的引用分为四种级别,从而使程序能更加灵活的控制对象的生命周期。这四种级别由高到低依次为:强引用、软引用、弱引用和虚引用。Java中提供这四种引用类型主要有两个目的:第一是可以让程序员通过代码的方式决定某些对象的生命周期;第二是有利于JVM进行垃圾回收。
2,详解
- 强引用
我们使用的大部分引用其实都是强引用,这是在我们的开发工作当中普遍存在的。如果一个对象具有强引用,那就类似我们经常穿的衣服啊等必不可少的生活用品,我们肯定不会把他扔掉,同样jvm的垃圾回收器也不会回收它。当内存空间不足的时候,java虚拟机宁可抛出OOM异常,也不会回收具有强引用的对象来释放内存。我们可以将对象显示的赋值为null,则gc认为该对象不存在引用,这时就可以回收这个对象。具体什么时候收集这要取决于gc的算法。也就是说方法的内部有一个强引用,这个引用保存在栈中,而真正的引用内容(Object)保存在堆中。当这个方法运行完成后就会退出方法栈,则引用内容的引用不存在,这个Object会被回收。 但是如果这个对象是全局的变量时,就需要在不用这个对象时赋值为null,因为强引用不会被垃圾回收。
我们来看下Arraylist中的clear方法
/** * Removes all of the elements from this list. The list will * be empty after this call returns. */ public void clear() { modCount++; // clear to let GC do its work for (int i = 0; i < size; i++) elementData[i] = null; size = 0; }
这里看到Arraylist的clear方法其实是把整个list中的所有对象都赋值成了null,然后就等到GC回收了。
- 软引用
软引用是用来描述一些有用但并不是必需的对象,在Java中用java.lang.ref.SoftReference类来表示。对于软引用关联着的对象,只有在内存不足的时候JVM才会回收该对象。如果一个对象只有软引用,就类似鸡肋,食之无味、弃之可惜,如果内存空间足够大,垃圾回收期就不会回收它,如果内存空间不够了,就会回收这些对象。只有垃圾回收器没有回收它,该对象就可以被程序使用。软引用可用来实现内存敏感的高速缓存。
软引用可以和一个引用队列(ReferenceQueue)联合使用,如果软引用所引用的对象被垃圾回收,java虚拟机会把这个软引用加入到与之关联的引用队列中。
String str=new String("abc"); // 强引用 SoftReference<String> softRef=new SoftReference<String>(str); // 软引用x
softRef.get() //得到str对象,如果str被回收,则返回null当内存不足时,等价于:
If(JVM.内存不足()) { str = null; // 转换为软引用 System.gc(); // 垃圾回收器进行回收 }
- 弱引用
如果一个对象只有弱引用,那么就类似可有可无的生活用品,当JVM进行垃圾回收时,无论内存是否充足,都会回收被弱引用关联的对象。在java中,用java.lang.ref.WeakReference类来表示。
弱引用和软引用的区别在于:弱引用的对象具有更短暂的生命周期。在垃圾回收时,一旦发现了只具有弱引用的对象,不管当前内存空间足够与否,都会回收它的内存。不过,由于垃圾回收器是一个优先级很低的线程, 因此不一定会很快发现那些只具有弱引用的对象。
弱引用可以和一个引用队列(ReferenceQueue)联合使用,如果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。
WeakReference<String> sr = new WeakReference<String>(new String("hello")); System.out.println(sr.get()); System.gc(); //手工模拟JVM的gc进行垃圾回收 System.out.println(sr.get());
这说明只要JVM进行垃圾回收,被弱引用关联的对象必定会被回收掉。
public class ReferenceTest { private static ReferenceQueue<VeryBig> rq = new ReferenceQueue<VeryBig>(); private static LinkedList<WeakReference<VeryBig>> linkedList = new LinkedList<WeakReference<VeryBig>>(); public static void main(String args[]) { int size = 3; for(int i = 0; i < size; i++) { linkedList.add(new VeryBigWeakReference(new VeryBig("Weak " + i), rq)); } System.out.println("第一个VeryBig对象:"+linkedList.getFirst().get()); System.gc(); try { // 下面休息几分钟,让上面的垃圾回收线程运行完成 TimeUnit.SECONDS.sleep(6); } catch(InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } checkQueue(); System.out.println("第一个VeryBig对象:"+linkedList.getFirst().get()); } /** * @Description: 查看ReferenceQueue是否存在对象 * @author J·K * @date 2018/6/8 11:36 */ public static void checkQueue() { Reference<? extends VeryBig> ref = null; while((ref = rq.poll()) != null) { if(ref != null) { System.out.println("In queue: " + ((VeryBigWeakReference) (ref)).id); } } } } class VeryBig { public String id; byte[] b = new byte[2 * 1024]; public VeryBig(String id) { this.id = id; } protected void finalize() { System.out.println("回收 VeryBig " + id); } } /** * @Description: 封装WeakReference * @author J·K * @date 2018/6/8 11:37 */ class VeryBigWeakReference extends WeakReference<VeryBig> { public String id; public VeryBigWeakReference(VeryBig big, ReferenceQueue<VeryBig> rq) { super(big, rq); this.id = big.id; } protected void finalize() { System.out.println("回收 VeryBigWeakReference " + id); } }
第一个VeryBig对象:com.VeryBig@1540e19d 回收 VeryBig Weak 2 回收 VeryBig Weak 1 回收 VeryBig Weak 0 In queue: Weak 1 In queue: Weak 2 In queue: Weak 0 第一个VeryBig对象:null
- 虚引用
“虚引用”顾名思义,就是形同虚设,与其他几种引用都不同,虚引用并不会决定对象的生命周期。在java中用java.lang.ref.PhantomReference类表示。如果一个对象仅持有虚引用,那么它就和没有任何引用一样,在任何时候都可能被垃圾回收。 虚引用主要用来跟踪对象被垃圾回收的活动。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,如果发现它还有虚引用,就会在回收对象的内存之前,把这个虚引用加入到与之关联的引用队列中。程序可以通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被垃圾回收。程序如果发现某个虚引用已经被加入到引用队列,那么就可以在所引用的对象的内存被回收之前采取必要的行动。
垃圾回收时回收,无法通过引用取到对象值,可以通过如下代码实现
Object obj = new Object(); ReferenceQueue<Object> rq = new ReferenceQueue<Object>(); PhantomReference<Object> pf = new PhantomReference<Object>(obj,rq); obj=null; System.out.println(pf.get());//永远返回null System.out.println(pf.isEnqueued());//返回是否从内存中已经删除 System.gc(); TimeUnit.SECONDS.sleep(6); System.out.println(pf.isEnqueued());
null false true
3,总结
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