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Java中的四種引用以及ReferenceQueue和WeakHashMap的使用示例

簡介

本文主要介紹JAVA中的四種引用: StrongReference(強引用)、SoftReferenc(軟引用)、WeakReferenc(弱引用)、PhantomReference(虛引用)的作用。同時我們還將介紹ReferenceQueue和WeakHashMap的功能和使用示例。

歡迎探討,如有錯誤敬請指正

1. JAVA中的四種引用

四種引用中,軟引用、若引用、虛引用都需要相關類來建立。建立的時候都需要傳遞一個物件,然後通過引用的get方法獲取真正的物件。

1.1 StrongReference(強引用)

強引用就是我們一般在程式中引用一個物件的方式

Object obj = new Object();

obj就是一個強引用。垃圾回收器絕不會回收它,當記憶體空間不足,Java虛擬機器寧願丟擲OutOfMemoryError錯誤,使程式異常終止,也不會靠回收具有強引用的物件來解決記憶體不足的問題。

1.2 SoftReference(軟引用)

軟引用的建立要藉助於java.lang.ref包下的SoftReferenc類。當JVM進行垃圾回收時,只有在記憶體不足的時候JVM才會回收僅有軟引用指向的物件所佔的空間

package javalearning;

import java.lang.ref.SoftReference;
/*
 * 虛擬機器引數配置
 * -Xms256m
 * -Xmx1024m
*/
public class SoftReferenceDemo {
	public static void main(String[] args){
		
		/*軟引用物件中指向了一個長度為300000000個元素的整形陣列*/
		SoftReference<int[]> softReference = 
				new SoftReference<int[]>(new int[300000000]);
		
		/*主動呼叫一次gc,由於此時JVM的記憶體夠用,此時softReference引用的物件未被回收*/
		System.gc();
		System.out.println(softReference.get());
		
		/*消耗記憶體,會導致一次自動的gc,此時JVM的記憶體不夠用
		 *就回收softReference物件中指向的陣列物件*/
		int[] strongReference = new int[100000000];
		
		System.out.println(softReference.get());
	}
}

我們應該注意到,上面的程式碼中名為softReference的引用指向了一個
SoftReference物件,這個指向還是一個強引用型別。而SoftReference物件中指向int型別陣列的引用就是一個軟引用型別了。

執行結果

[[email protected]
null

1.3 WeakReference(弱引用)

弱引用的建立要藉助於java.lang.ref包下的WeakReferenc類。當JVM進行垃圾回收時,無論記憶體是否充足,都會回收僅被弱引用關聯的物件。由於垃圾回收器是一個優先順序很低的執行緒,因此不一定會很快發現那些被弱引用指向的物件。

package javalearning;

import java.lang.ref.WeakReference;

public class WeakReferenceDemo {
	public static void main(String[] args){

		/*若引用物件中指向了一個長度為1000個元素的整形陣列*/
		WeakReference<String[]> weakReference = 
				new WeakReference<String[]>(new String[1000]);
		
		/*未執行gc,目前僅被弱引用指向的物件還未被回收,所以結果不是null*/		
		System.out.println(weakReference.get());
		
		/*執行一次gc,即使目前JVM的記憶體夠用,但還是回收僅被弱引用指向的物件*/
		System.gc();
		System.out.println(weakReference.get());
	}
}

同理,上面的程式碼中名為weakReference的引用指向了一個
WeakReference物件,這個指向還是一個強引用型別。而WeakReference物件中指向String型別陣列的引用就是一個弱引用型別了。

執行結果

[Ljava.lang.String;@2a139a55
null

1.4 PlantomReference(虛引用)

如果一個物件僅持有虛引用,那麼它就和沒有任何引用一樣,在任何時候都可能被垃圾回收。建立一個虛引用物件時必須還要傳遞一個引用佇列(ReferenceQueue)。

2. ReferenceQueue(引用佇列)簡介

當gc(垃圾回收執行緒)準備回收一個物件時,如果發現它還僅有軟引用(或弱引用,或虛引用)指向它,就會在回收該物件之前,把這個軟引用(或弱引用,或虛引用)加入到與之關聯的引用佇列(ReferenceQueue)中。如果一個軟引用(或弱引用,或虛引用)物件本身在引用佇列中,就說明該引用物件所指向的物件被回收了。

當軟引用(或弱引用,或虛引用)物件所指向的物件被回收了,那麼這個引用物件本身就沒有價值了,如果程式中存在大量的這類物件(注意,我們建立的軟引用、弱引用、虛引用物件本身是個強引用,不會自動被gc回收),就會浪費記憶體。因此我們這就可以手動回收位於引用佇列中的引用物件本身。

除了上面程式碼展示的建立引用物件的方式。軟、弱、虛引用的建立還有另一種方式,即在建立引用的同時關聯一個引用佇列。

SoftReference(T referent, ReferenceQueue<? super T> q)

WeakReference(T referent, ReferenceQueue<? super T> q)

PhantomReference(T referent, ReferenceQueue<? super T> q)

下面的示例中我們利用ReferenceQueue回收SoftReference物件本身。

package javalearning;

import java.lang.ref.ReferenceQueue;
import java.lang.ref.SoftReference;

public class ReferenceQueneDemo {
	
	@SuppressWarnings({ "rawtypes", "unchecked" })
	public static void main(String[] args){
		/*建立引用佇列*/
		ReferenceQueue<SoftReference<int[]>> rq = 
				new ReferenceQueue<SoftReference<int[]>>();
		
		/*建立一個軟引用陣列,每一個物件都是軟引用型別*/
		SoftReference<int[]>[] srArr = new SoftReference[1000];
		
		for(int i = 0; i < srArr.length; i++){
			srArr[i] = new SoftReference(new int[300000], rq);
		}
		
		/*(可能)在gc前保留下了三個強引用*/
		int[] arr1 = srArr[30].get();
		int[] arr2 = srArr[60].get();
		int[] arr3 = srArr[90].get();
		
		/*佔用記憶體,會導致一次gc,使得只有軟引用指向的物件被回收*/
		int[] strongRef = new int[200000000];
		
		Object x;
		int n = 0;
		while((x = rq.poll()) != null){
			int idx = 0;
			while(idx < srArr.length){
				if(x == srArr[idx]){
					System.out.println("free " + x);
					srArr[idx] = null; /*手動釋放記憶體*/
					n++;
					break;
				}
				idx++;
			}
		}
		
		/*當然最簡單的方法是通過isEnqueued()判斷一個軟引用方法是否在
		 * 佇列中,上面的方法只是舉例
		 int n = 0;
		 for(int i = 0; i < srArr.length; i++){
			if(srArr[i].isEnqueued()){
				srArr[i] = null;
				n++;
			}
		 }  
		*/		
		System.out.println("recycle  " + n + "  SoftReference Object");
	}
}

執行結果(省略部分結果)

……
……
……
free [email protected]
free [email protected]
free [email protected]
free [email protected]
free [email protected]
recycle  997  SoftReference Object

從上面的例子中可以看出,我們回收SoftReference物件的效率並不高。原因是每從佇列中取出一個SoftReference引用,就是我們必須和SoftReference[]陣列中的每一個物件逐個比較。這樣的查詢方式顯然不及HashMap,所以我們自然想到構建一個引用型別的HashMap來解決這個問題。而實際上JDK中已經提供了一個具有這樣功能的類,即WeakHashMap。

3. WeakHashMap簡介

WeakHahsMap 的實現原理簡單來說就是HashMap裡面的條目 Entry繼承了 WeakReference,那麼當 Entry 的 key 不再被使用(即,引用物件不可達)且被 GC 後,那麼該 Entry 就會進入到 ReferenceQueue 中。當我們呼叫WeakHashMap 的get和put方法會有一個副作用,即清除無效key對應的Entry。這個過程就和上面的程式碼很類似了,首先會從引用佇列中取出一個Entry物件,然後在HashMap中查詢這個Entry物件的位置,最後把這個 Entry 從 HashMap中刪除,這時key和value物件都被回收了。重複這個過程直到佇列為空。

最後說明一點,WeakHashMap是執行緒安全的。

package javalearning;

import java.util.WeakHashMap;

public class WeakHashMapDemo {
	public static void main(String[] args){
		
		WeakHashMap<String, byte[]> whm = new WeakHashMap<String, byte[]>();
		String s1 = new String("s1");
		String s2 = new String("s2");
		String s3 = new String("s3");
		
		whm.put(s1, new byte[100]);
		whm.put(s2, new byte[100]);
		whm.put(s3, new byte[100]);
		
		s2 = null;
		s3 = null;
		
		/*此時可能還未執行gc,所以可能還可以通過僅有弱引用的key找到value*/
		System.out.println(whm.get("s1"));
		System.out.println(whm.get("s2"));
		System.out.println(whm.get("s3"));
		
		System.out.println("-------------------");
		
		/*執行gc,導致僅有弱引用的key對應的entry(包括value)全部被回收*/
		System.gc();
		System.out.println(whm.get("s1"));
		System.out.println(whm.get("s2"));
		System.out.println(whm.get("s3"));
	}
}

執行結果

[[email protected]
[[email protected]
[[email protected]
-------------------
[[email protected]
null
null

4. 參考內容