java对象的强引用,软引用,弱引用和虚引用[转] -- 未完待续

     众所周知,java中是JVM负责内存的分配和回收,这是它的优点(使用方便,程序不用再像使用c那样操心内存),但同时也是它的缺点(不够灵活)。为了解决内存操作不灵活这个问题,可以采用软引用等方法。

     在JDK1.2以前的版本中,当一个对象不被任何变量引用,那么程序就无法再使用这个对象。也就是说,只有对象处于可触及状态,程序才能使用它。这 就像在日常生活中,从商店购买了某样物品后,如果有用,就一直保留它,否则就把它扔到垃圾箱,由清洁工人收走。一般说来,如果物品已经被扔到垃圾箱,想再 把它捡回来使用就不可能了。

    但有时候情况并不这么简单,你可能会遇到类似鸡肋一样的物品,食之无味,弃之可惜。这种物品现在已经无用了,保留它会占空间,但是立刻扔掉它也不划算,因 为也许将来还会派用场。对于这样的可有可无的物品,一种折衷的处理办法是:如果家里空间足够,就先把它保留在家里,如果家里空间不够,即使把家里所有的垃 圾清除,还是无法容纳那些必不可少的生活用品,那么再扔掉这些可有可无的物品。

    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。

    

  下图为对象层次的引用

 

 

2、强引用 
  平时我们编程的时候例如:Object object=new Object();那object就是一个强引用了。如果一个对象具有强引用,那就类似于必不可少的生活用品,垃圾回收器绝不会回收它。当内存空 间不足,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有强引用的对象来解决内存不足问题。

 

3、软引用(SoftReference) 
  如果一个对象只具有软引用,那就类似于可有可物的生活用品。如果内存空间足够,垃圾回收器就不会回收它,如果内存空间不足了,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虚拟机就会把这个软引用加入到与之关联的引用队列中。


4、弱引用(WeakReference)    

  如果一个对象只具有弱引用,那就类似于可有可物的生活用品。弱引用与软引用的区别在于:只具有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中,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。 

 

 5、虚引用(PhantomReference)    

  "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。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。 

 

6、相关应用

  在java.lang.ref包中提供了三个类:SoftReference类、WeakReference类和PhantomReference类,它 们分别代表软引用、弱引用和虚引用。ReferenceQueue类表示引用队列,它可以和这三种引用类联合使用,以便跟踪Java虚拟机回收所引用的对 象的活动。

  以下程序创建了一个String对象、ReferenceQueue对象和WeakReference对象:  

1 //创建一个强引用   
2 String str = new  String( "hello" );  
3 
4 //创建引用队列, 为范型标记,表明队列中存放String对象的引用
5 ReferenceQueue rq = new ReferenceQueue();   
6 
7 //创建一个弱引用,它引用"hello"对象,并且与rq引用队列关联
8 //为范型标记,表明WeakReference会弱引用String对象   
9 WeakReference wf = new  WeakReference(str, rq);  

以上程序代码执行完毕,内存中引用与对象的关系如图2所示



       图2 "hello"对象同时具有强引用和弱引用

     在图2中,带实线的箭头表示强引用,带虚线的箭头表示弱引用。从图中可以看出,此时"hello"对象被str强引用,并且被一个WeakReference对象弱引用,因此"hello"对象不会被垃圾回收。

 

  在以下程序代码中,把引用"hello"对象的str变量置为null,然后再通过WeakReference弱引用的get()方法获得"hello"对象的引用:

1 String str =  new  String( "hello" );  //①   
2 ReferenceQueue rq = new  ReferenceQueue();  //②    
3 WeakReference wf = new  WeakReference(str, rq);  //③   
4 str=null ;  //④   
5 //两次催促垃圾回收器工作,提高"hello"对象被回收的可能性   
6 System.gc(); //⑤   
7 System.gc(); //⑥   
8 String str1=wf.get(); //⑦ 假如"hello"对象被回收,str1为null   
9 Reference ref=rq.poll(); //⑧   

   执行完第④行后,"hello"对象仅仅具有弱引用。接下来两次调用System.gc()方法,催促垃圾回收器工作,从而提高 "hello"对象被回收的可能性。假如"hello"对象被回收,那么WeakReference对象的引用被加入到ReferenceQueue中, 接下来wf.get()方法返回null,并且rq.poll()方法返回WeakReference对象的引用。图4显示了执行完第⑧行后内存中引用与 对象的关系:

  

  图4 "hello"对象被垃圾回收,弱引用被加入到引用队列

 

  在以下代码References类中,依次创建了10个软引用、10个弱引用和10个虚引用,它们各自引用一个Grocery对象。从程序运 行时的打印结果可以看出,虚引用形同虚设,它所引用的对象随时可能被垃圾回收,具有弱引用的对象拥有稍微长的生命周期,当垃圾回收器执行回收操作时,有可 能被垃圾回收,具有软引用的对象拥有较长的生命周期,但在Java虚拟机认为内存不足的情况下,也会被垃圾回收。              

 1 import  java.lang.ref.*;  
 2 import  java.util.*;  
 3   
 4 class  Grocery {  
 5     private static final int SIZE = 10000;  
 6     // 属性d使得每个Grocery对象占用较多内存,有80K左右   
 7     private double []d = new double[SIZE];  
 8     private    String id;  
 9   
10     public Grocery(String id) {  
11         this.id = id;  
12     }  
13   
14     public String toString() {  
15         return id;  
16     }  
17   
18     public void finalize() {  
19         System.out.println("Finalizing "  + id);  
20     }  
21 }  
22   
23 public class References {  
24     private static ReferenceQueue rq =  new ReferenceQueue();  
25   
26     public static void checkQueue() {  
27         Reference inq = rq.poll();  
28         
29         // 从队列中取出一个引用   
30         if  (inq != null )  
31             System.out.println("In queue: " + inq + " : " + inq.get());  
32     }  
33   
34     public static void main(String[] args) {  
35         final   int  size =  10 ;  
36         
37         // 创建10个Grocery对象以及10个软引用   
38         Set sa = new HashSet();  
39         for( int i = 0 ; i < size; i++) {  
40             SoftReference ref = new SoftReference( new Grocery( "soft" + i), rq);  
41             System.out.println("Just created soft: " + ref.get());  
42             sa.add(ref);  
43         }  
44         System.gc();  
45         checkQueue();  
46         
47         System.out.println("---------------------------------------------------" );   
48         
49         // 创建10个Grocery对象以及10个弱引用   
50         Set wa = new HashSet();  
51         for  ( int i = 0 ; i < size; i++) {  
52             WeakReference ref = new WeakReference( new Grocery( "weak " + i), rq);  
53             System.out.println("Just created weak: " + ref.get());  
54             wa.add(ref);  
55         }  
56         System.gc();  
57         checkQueue(); 
58         
59         System.out.println("---------------------------------------------------" );  
60         
61         // 创建10个Grocery对象以及10个虚引用   
62         Set pa = new HashSet();  
63         for  ( int i = 0 ; i < size; i++) {  
64             PhantomReference ref =new PhantomReference( new Grocery( "Phantom " + i), rq);  
65             System.out.println("Just created Phantom: " + ref.get());  
66             pa.add(ref);  
67         }  
68         System.gc();  
69         checkQueue();  
70     }  
71 }

          

  在Java集合中有一种特殊的Map类型:WeakHashMap, 在这种Map中存放了键对象的弱引用,当一个键对象被垃圾回收,那么相应的值对象的引用会从Map中删除。WeakHashMap能够节约存储空间,可用来缓存那些非必须存在的数据。
     以下代码MapCache类的main()方法创建了一个WeakHashMap对象,它存放了一组Key对象的弱引用,此外main()方法还创建了一个数组对象,它存放了部分Key对象的强引用:

 1 import  java.util.*;  
 2 import  java.lang.ref.*;  
 3   
 4 class  Key {  
 5     String id;  
 6   
 7     public Key(String id) {  
 8         this.id = id;  
 9     }  
10     public String toString() {  
11         return id;  
12     }  
13     public int hashCode() {  
14         return id.hashCode();  
15     }  
16     public boolean equals(Object r) {  
17         return  (rinstanceof Key) && id.equals(((Key) r).id);  
18     }  
19     public void finalize() {  
20         System.out.println("Finalizing Key " + id);  
21     }  
22 }  
23 class Value {  
24     String id;  
25     public Value(String id) {  
26         this.id = id;  
27     }  
28     public String toString() {  
29         return id;  
30     }  
31     public void finalize() {  
32         System.out.println("Finalizing Value "  + id);  
33     }  
34 }  
35   
36 public class MapCache {  
37     public static void main(String[] args) throws Exception {  
38         int size = 1000; // 或者从命令行获得size的大小   
39         if(args.length > 0)  
40             size = Integer.parseInt(args[0 ]);  
41         
42         Key[] keys = new  Key[size];  // 存放键对象的强引用   
43         WeakHashMap whm = new WeakHashMap();  
44         for( int  i =  0 ; i < size; i++) {  
45             Key k = new Key(Integer.toString(i));  
46             Value v = new  Value(Integer.toString(i));  
47             if(i % 3 == 0)  
48                 keys[i] = k; // 使Key对象持有强引用&nbsp;   
49             whm.put(k, v); // 使Key对象持有弱引用   
50         }  
51         
52         // 催促垃圾回收器工作   
53         System.gc();// 把CPU让给垃圾回收器线程   
54         Thread.sleep(8000);  
55     }  
56 }

程序输出结果:

 1 Finalizing Key 104
 2 Finalizing Key 508
 3 Finalizing Key 556
 4 Finalizing Key 590
 5 Finalizing Key 635
 6 Finalizing Key 674
 7 Finalizing Key 718
 8 Finalizing Key 760
 9 Finalizing Key 797
10 Finalizing Key 844
11 Finalizing Key 884
12 Finalizing Key 913
13 Finalizing Key 944

从打印结果可以看出,当执行System.gc()方法后,垃圾回收器只会回收那些仅仅持有弱引用的Key对象。id可以被3整数的Key对象持有强引用,因此不会被回收。

 

posted on 2013-06-09 09:54  林盛  阅读(206)  评论(0)    收藏  举报