深入探讨 java.lang.ref 包

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回顾了一下三年多前写的文章https://www.ibm.com/developerworks/cn/java/j-lo-langref/,发现还是有一些错误之处,转载于此,并一并改正。

 

概述

 

Java.lang.ref 是 Java 类库中比较特殊的一个包,它提供了与 Java 垃圾回收器密切相关的引用类。这些引用类对象可以指向其它对象,但它们不同于一般的引用,因为它们的存在并不防碍 Java 垃圾回收器对它们所指向的对象进行回收。其好处就在于使用者可以保持对使用对象的引用,同时 JVM 依然可以在内存不够用的时候对使用对象进行回收。因此这个包在用来实现与缓存相关的应用时特别有用。同时该包也提供了在对象的“可达”性发生改变时,进行提醒的机制。本文通过对该包进行由浅入深的介绍与分析,使读者可以加深对该包的理解,从而更好地利用该包进行开发。

 

java.lang.ref 包的介绍

我们可以先来看一下 java.lang.ref 这个包的结构,如下图所示:


深入探讨 java.lang.ref 包_第1张图片
 

该包中各类的继承关系如下图所示:


深入探讨 java.lang.ref 包_第2张图片
 

Reference 是一个抽象类,而 SoftReference,WeakReference,PhantomReference 以及 FinalReference 都是继承它的具体类。接下来我们来分别介绍和分析强引用以及 java.lang.ref 包下各种虚引用的特性及用法。

 

StrongReference, SoftReference, WeakReference 以及 PhantomReference 的特性及用法

 

StrongReference:

我们都知道 JVM 中对象是被分配在堆(heap)上的,当程序运行中不再有引用指向这个对象时,这个对象就可以被垃圾回收器所回收。这里所说的引用也就是我们一般意义上申明的对象类型的变量(如 String, Object, ArrayList 等),区别于原始数据类型的变量(如 int, short, long 等)也称为强引用。

 

我们一般都是使用强引用来对对象进行引用。如:

 

String tag = new String("T"); 

此处的 tag 就称为强引用。而强引用有以下特征:

 

  • 强引用可以直接访问目标对象。
  • 强引用所指向的对象在任何时候都不会被系统回收。
  • 强引用可能导致内存泄漏。

 

我们接下来要讨论的三种 Reference 较之于强引用而言都属于“弱引用”,也就是他们所引用的对象只要没有强引用,就会根据条件被 JVM 的垃圾回收器所回收,它们被回收的时机以及用法各不相同。下面分别来进行讨论。

 

SoftReference:

SoftReference 在“弱引用”中属于最强的引用。SoftReference 所指向的对象,当没有强引用指向它时,会在内存中停留一段的时间,垃圾回收器会根据 JVM 内存的使用情况(内存的紧缺程度)以及 SoftReference 的 get() 方法的调用情况来决定是否对其进行回收。(后面章节会用几个实验进行阐述)

 

具体使用一般是通过 SoftReference 的构造方法,将需要用弱引用来指向的对象包装起来。当需要使用的时候,调用 SoftReference 的 get() 方法来获取。当对象未被回收时 SoftReference 的 get() 方法会返回该对象的引用。如下:

 

SoftReference bean = new SoftReference(new Bean("name", 10)); 
System.out.println(bean.get());// “name:10”

软引用有以下特征:

  • 软引用使用 get() 方法取得对象的引用从而访问目标对象。
  • 软引用所指向的对象按照 JVM 的使用情况(Heap 内存是否临近阈值)来决定是否回收。
  • 软引用可以避免 Heap 内存不足所导致的异常。

当垃圾回收器决定对其回收时,会先清空它的 SoftReference,也就是说 SoftReference 的 get() 方法将会返回 null,然后再调用对象的 finalize() 方法,并在下一轮 GC 中对其真正进行回收。

 

WeakReference:

WeakReference 是弱于 SoftReference 的引用类型。弱引用的特性基本与软引用相似,区别就在于弱引用所指向的对象只要满足进行系统垃圾回收的条件(没有强引用),不管内存使用情况如何,永远对其进行回收(get() 方法返回 null)。

完全可以通过和 SoftReference 一样的方式来操作 WeakReference,这里就不再复述。

弱引用有以下特征:

 

  • 弱引用使用 get() 方法取得对象的引用从而访问目标对象。
  • 一旦系统内存回收,无论内存是否紧张,弱引用指向的对象都会被回收。
  • 弱引用也可以避免 Heap 内存不足所导致的异常。

PhantomReference:

PhantomReference 是所有“弱引用”中最弱的引用类型。不同于软引用和弱引用,虚引用无法通过 get() 方法来取得目标对象的引用从而使用目标对象,观察源码可以发现 get() 被重写为永远返回 null

那虚引用到底有什么作用?其实虚引用主要被用来跟踪对象被垃圾回收的状态,通过查看引用队列中是否包含对象所对应的虚引用来判断它是否即将被垃圾回收,从而采取行动。它并不被期待用来取得目标对象的引用,而目标对象被回收前,它的虚引用会被放入一个 ReferenceQueue 对象中,从而达到跟踪对象垃圾回收的作用。

 

所以具体用法和之前两个有所不同,它必须传入一个 ReferenceQueue 对象。当虚引用所引用对象被垃圾回收后,虚引用会被添加到这个队列中:

 

public static void main(String[] args) { 
 ReferenceQueue refQueue = new ReferenceQueue(); 
 PhantomReference referent = new PhantomReference(
     new String("T"), refQueue); 
 System.out.println(referent.get());// null 

 System.gc(); 
 System.runFinalization(); 

 System.out.println(refQueue.poll() == referent); //true 
} 

 

值得注意的是,对于对象回收方面,虚引用由于无法通过get()得到对象的引用,所以还是需要使用强引用来使用对象,因而不会自动根据内存情况对目标对象回收,Client 需要自己对其进行处理以防 Heap 内存不足异常。

虚引用有以下特征:

  • 虚引用永远无法使用 get() 方法取得对象的引用从而访问目标对象。
  • 虚引用所指向的对象在被系统内存回收前,虚引用自身会被放入 ReferenceQueue 对象中从而跟踪对象垃圾回收。
  • 虚引用不会根据内存情况自动回收目标对象。

 

另外值得注意的是,其实 SoftReference, WeakReference 以及 PhantomReference 的构造函数都可以接收一个 ReferenceQueue 对象。当 SoftReference 以及 WeakReference 被清空的同时,也就是 Java 垃圾回收器准备对它们所指向的对象进行回收时,调用对象的 finalize() 方法之前,它们自身会被加入到这个ReferenceQueue对象中,此时可以通过 ReferenceQueue 的 poll() 方法取到它们。而 PhantomReference 只有当 Java 垃圾回收器对其所指向的对象真正进行回收时,会将其加入到这个ReferenceQueue 对象中,这样就可以追综对象的销毁情况。

 

各种引用类型总结

下表对于各种引用类型的特征进行了小结:

引用类型 取得目标对象的方式 垃圾回收条件 是否可能内在泄漏
强引用 直接引用 不回收 可能
软引用 通过get()方法 无强引用时,视内存情况及get()调用情况回收 不可能
弱引用 通过get()方法 无强引用时,永远回收 不可能
虚引用 无法取得 无强引用时,永远回收 不可能

注意:

 

如果想使用这些相对强引用来说较弱的引用来进行对象操作的时候,就必须保证没有强引用指向被操作对象。否则将会被视为强引用指向,不会具有任何的弱引用的特性。

 

FinalReference 以及 Finzlizer

FinalReference 和 Finalizer 在java.lang.ref 里是package权限的类,不被公开。因为他们都是被JVM用来执行与内存相关的一些操作。FinalReference内仅有一个构造函数,调用父类构造函数进行初始化。而Finalizer是它的继承类,当JVM在生成一个Object时,如果它的finalize()方法被覆盖了, 并且不为空时,JVM实际上会调用Finalizer的register方法:

/* Invoked by VM */
static void register(Object finalizee) {
    new Finalizer(finalizee);
}

这里finalizee就是新生成的对象。而Finalizer构造函数,会在一个静态成员中保存所有新生成的Fianlizer的引用:

private Finalizer(Object finalizee) {
    super(finalizee, queue);
    add();
}

private void add() {
    synchronized (lock) {//当多线程同时产生新Object时防止遗漏,所以要同步。
//unfinalized是Finalizer的静态成员,记录了所有新生成并没有执行过引用对象的finalize方法的Finalizer的instance
        if (unfinalized != null) {  
            this.next = unfinalized;
            unfinalized.prev = this;
        }
        unfinalized = this;
    }
}

所以那些覆写了finalize()方法的Object,都会(间接地)被Finalizer这个类的静态变量引用。所以当它们没有强引用时不会被JVM立即回收,但如同别的Reference一样,Finalizer指向的Object在没有强引用时,JVM(在GC时)会将这些Finalizer放入他们的ReferenceQueue中。而Finalizer这个类在初始化时,会启动一些守护线程(FinalizerThread):

static {
    ThreadGroup tg = Thread.currentThread().getThreadGroup();
    for (ThreadGroup tgn = tg;
         tgn != null;
         tg = tgn, tgn = tg.getParent());
    Thread finalizer = new FinalizerThread(tg);
    finalizer.setPriority(Thread.MAX_PRIORITY - 2);
    finalizer.setDaemon(true);
    finalizer.start();
}

private static class FinalizerThread extends Thread {
    private volatile boolean running;
    FinalizerThread(ThreadGroup g) {
        super(g, "Finalizer");
    }
    public void run() {
        if (running)
            return;
        running = true;
        for (;;) {
            try {
                Finalizer f = (Finalizer)queue.remove();
                f.runFinalizer();
            } catch (InterruptedException x) {
                continue;
            }
        }
    }
}

可以看到,守护线程会一直监控Finalizer的ReferenceQueue,将被JVM移入Queue中的Finalizer取出,执行它们所指向的Object的finalize()方法,并将它们从Finalizer维护的静态链表(unfinalized对象) 

中移除,从而使他们以及他们所指向的对象可以在下个GC中被回收:

private void runFinalizer() {
    synchronized (this) {
        if (hasBeenFinalized()) return;
        remove();
    }
    try {
        Object finalizee = this.get();
        if (finalizee != null && !(finalizee instanceof java.lang.Enum)) {
            invokeFinalizeMethod(finalizee);
            /* Clear stack slot containing this variable, to decrease
               the chances of false retention with a conservative GC */
            finalizee = null;
        }
    } catch (Throwable x) { }
    super.clear();
}

System.runFinalizer()会调用Runtime.getRuntime().funFinalization()从而调用Finalizer.runFinalization()。Finalizer的这个方法作用和FinalizerThread完全一样。

 

 StrongReference, SoftReference, WeakReference 以及 PhantomReference 的各种特性实验分析

为了更好地描述它们的特性,先以表格进行归纳,再以示例程序加以说明。

  • JVM 使用 Oracle 的 Java SE6
  • 首先将 JVM 运行环境的初始以及最大 Heap 数设到最低以便更明显地看出结果:


深入探讨 java.lang.ref 包_第3张图片
 

 

public static void main(String[] args) { 
 Bean bean = new Bean("name", 10); 
 System.gc(); 
 System.runFinalization(); 

 System.out.println(bean);// “name:10”
} 
 总结:强引用所指向的对象在任何时候都不会被系统回收。

 

 

				
 public static void main(String[] args) { 
 SoftReference bean = new SoftReference(new Bean("name", 10)); 
 System.gc(); 
 System.runFinalization(); 

 System.out.println(bean.get());// “name:10”
 }
 总结:弱引用所指向的对象只要进行 GC,就会自动进行回收, get() 返回 null

 

 

public static void main(String[] args) { 
 Bean[] referent = new Bean[100000]; 
 for (int i=0;i  总结:在新生成 100000 个 Bean 对象时,由于强引用永远不会被系统回收,当 Heap 使用量达到 2m 时,系统就会报出 Heap 不足的异常。 
  

 

 

 

public static void main(String[] args) { 
 Reference[] referent = new SoftReference[100000]; 
 for (int i=0;i(new Bean("mybean:" + i,100)); 
 } 
 System.out.println(referent[100].get());// “null”
} 

 

 

总结:在新生成 100000 个 Bean 对象时,由于软引用会视内存使用情况来判断是否自动回收,所以当 Heap 使用量达到 2m 时,系统自动回收最前面生成的对象,取第 100 个对象时,返回为 null

 

 

public static void main(String[] args) { 
 Reference[] referent = new WeakReference[100000]; 
 for (int i=0;i(new Bean("mybean:" + i,100)); 
 } 
 System.out.println(referent[100].get());// “null”
} 
总结:WeakReference 指向的对象在内存不够用时会自动回收。取第 100 个对象时,返回为 null
public static void main(String[] args) { 
 Reference[] referent = new PhantomReference[100000]; 
 ReferenceQueue queue = new ReferenceQueue(); 
 for (int i=0;i(new Bean("mybean:" + i,100), 
 queue);// throw Exception 
 } 
 System.out.println(referent[100].get()); 
} 
 此处原文是有问题的,原文认为,OOM是因为PhantomReference指向的对象不能被回收之故,其实是因为Reference自身也是占内存的,而PhantomReference所占的内存要比SoftReference和WeakReference更大,所以这里内存溢出了。可以通过在循环内加入 System.out.println(queue.poll()),来验证PhantomReference指向的Bean实际已经被JVM回收了。
 

不同 Java 虚拟机上的表现与分析

让我们来回顾一下四种引用类型的表现以及在垃圾回收器回收清理内存时的表现。

  1. 软引用 (SoftReference), 引用类型表现为当内存接近满负荷 , 或对象由 SoftReference.get() 方法的调用没有发生一段时间后 , 垃圾回收器将会清理该对象。在运行对象的 finalize 方法前 , 会将软引用对象加入 ReferenceQueue 中去 。
  2. 弱引用 (WeakReference), 引用类型表现为当系统垃圾回收器开始回收时 , 则立即会回收该对象的引用 。 与软引用一样 , 弱引用也会在运行对象的 finalize 方法之前将弱引用对象加入 ReferenceQueue。
  3. 强引用 (FinalReference), 这是最常用的引用类型。JVM 系统采用 Finalizer 来管理每个覆写了finalize()方法的强引用对象 , 并将其被标记要清理时加入 ReferenceQueue, 并逐一调用该对象的 finalize() 方法。
  4. 虚引用 (PhantomReference), 这是一个最虚幻的引用类型。无论是从哪里都无法再次返回被虚引用所引用的对象。虚引用在系统垃圾回收器开始回收对象时 , 将直接调用 finalize() 方法 , 但不会立即将其加入回收队列。只有在真正对象被 GC 清除时 , 才会将其加入 Reference 队列中去。

这里比较两个比较典型的 JVM 环境,Oracle Java SE6 和 IBM JDK 6。采用了如下的测试代码 :

public class RefTestObj { 
 private int id; 

 public int getId() { 
 return id; 
 } 

 public void setId(int id) { 
 this.id = id; 
 } 

 @Override 
 public int hashCode() { 
 return super.hashCode(); 
 } 

 @Override 
 public String toString() { 
 return super.toString() + "[id=" + this.id + "]"; 
 } 

 @Override 
 protected void finalize() { 
 System.out.println("Object [" + this.hashCode() + "][
 id=" + this.id + "] come into finalize"); 
 try { 
 super.finalize(); 
 } catch (Throwable e) { 
 e.printStackTrace(); 
 } 
 } 
 } 

 

import java.lang.ref.PhantomReference; 
 import java.lang.ref.Reference; 
 import java.lang.ref.ReferenceQueue; 
 import java.lang.ref.SoftReference; 
 import java.lang.ref.WeakReference; 

 public class RefMainThread { 
 public static void main(String[] args) { 
 // 创建三种不同的引用类型所需对象
 RefTestObj softRef = new RefTestObj(); 
 RefTestObj weakRef = new RefTestObj(); 
 RefTestObj phanRef = new RefTestObj(); 

 softRef.setId(1); 
 weakRef.setId(2); 
 phanRef.setId(3); 

 ReferenceQueue softRefQueue = new ReferenceQueue(); 
 ReferenceQueue weakRefQueue = new ReferenceQueue(); 
 ReferenceQueue phanRefQueue = new ReferenceQueue(); 

 SoftReference softRefObj = 
 new SoftReference(softRef, softRefQueue); 
 WeakReference weakRefObj = 
 new WeakReference(weakRef, weakRefQueue); 
 PhantomReference phanRefObj = 
 new PhantomReference(phanRef, phanRefQueue); 

 // 打印正常情况下三种对象引用
 print(softRefObj); 
 print(weakRefObj); 
 print(phanRefObj); 

 // 将对象清空
 softRef = null; 
 weakRef = null; 
 phanRef = null; 

 // 打印引用队列及 get() 方法所能取到的对象自身
 if (softRefObj != null) { 
 System.out.println("Soft Reference Object run get():" + softRefObj.get()); 
 System.out.println("Check soft queue:" + softRefQueue.poll()); 
 } 

 if (weakRefObj != null) { 
 System.out.println("Weak Reference Object run get():" + weakRefObj.get()); 
 System.out.println("Check weak queue:" + weakRefQueue.poll()); 
 } 

 if (phanRefObj != null) { 
 System.out.println("Phantom Reference Object run get():" + phanRefObj.get()); 
 System.out.println("Check Phantom queue:" + phanRefQueue.poll()); 
 } 

 // 开始执行垃圾回收
 System.gc(); 
 System.runFinalization(); 


 // 检查队列,是否已经被加入队列,是否还能取回对象
 if (softRefObj != null) { 
 System.out.println("Soft Reference Object run get():" + softRefObj.get()); 
 System.out.println("Check soft queue:" + softRefQueue.poll()); 
 } 

 if (weakRefObj != null) { 
 System.out.println("Weak Reference Object run get():" + weakRefObj.get()); 
 System.out.println("Check weak queue:" + weakRefQueue.poll()); 
 } 

 if (phanRefObj != null) { 
 System.out.println("Phantom Reference Object run get():" + phanRefObj.get()); 
 System.out.println("Check Phantom queue:" + phanRefQueue.poll()); 
 } 

 // 对于虚引用对象,在经过多次 GC 之后, 才会加入到队列中去
 Reference mynewphan = null; 
 int refCount = 1; 
 while (mynewphan == null) { 
 mynewphan = phanRefQueue.poll(); 
 System.gc(); 
 System.runFinalization(); 
 if (mynewphan != null) { 
 System.out.println("Check Phantom queue:" + mynewphan); 
 System.out.println("Count for " + refCount + " times"); 
 break; 
 } 
 refCount ++; 
 } 
 } 

 public static void print(Reference ref) { 
 RefTestObj obj = ref.get(); 
 System.out.println("The Reference is " + ref.toString() + " and with object " + obj +
      " which is " + (obj == null ? "null" : "not null")); 
 } 
 } 

 通过执行 RefMainThread, 我们可以清晰地根据打印结果看到对象在内存中被加入队列 , 以及调用 finalize 方法的顺序及过程。为了测试不同的 JVM 环境并消除其他因素的印象 , 本例采用的背景环境均为 Windows2003 下的 32bit JVM。首先采用了环境为 Oracle Java SE 6 update 23 进行测试 , 结果如下 :

The Reference is java.lang.ref.SoftReference@c17164 and 
 with object RefTestObj@1fb8ee3[id=1] which is not null 
 The Reference is java.lang.ref.WeakReference@61de33 and 
 with object RefTestObj@14318bb[id=2] which is not null 
 The Reference is java.lang.ref.PhantomReference@ca0b6 and with object null which is null 
 Soft Reference Object run get():RefTestObj@1fb8ee3[id=1] 
 Check soft queue:null 
 Weak Reference Object run get():RefTestObj@14318bb[id=2] 
 Check weak queue:null 
 Phantom Reference Object run get():null 
 Check Phantom queue:null 
 Object [27744459][id=3] come into finalize 
 Object [21174459][id=2] come into finalize 
 Soft Reference Object run get():RefTestObj@1fb8ee3[id=1] 
 Check soft queue:null 
 Weak Reference Object run get():null 
 Check weak queue:java.lang.ref.WeakReference@61de33 
 Phantom Reference Object run get():null 
 Check Phantom queue:null 
 Check Phantom queue:java.lang.ref.PhantomReference@ca0b6 
 Count for 2 times 

 可以看到 , 当运行了系统回收后 , 虚引用与弱引用被回收 , 由于内存并不吃紧 , 软引用依然保持原样。弱引用立即被加入了队列 , 而虚引用则在循环两次的手动调用 GC 后被加入了队列。其次 , 采用的环境是 IBM JDK 6, 结果如下 :

 

The Reference is java.lang.ref.SoftReference@3a2c3a2c and 
 with object RefTestObj@391e391e[id=1] which is not null 
 The Reference is java.lang.ref.WeakReference@3a303a30 and 
 with object RefTestObj@39203920[id=2] which is not null 
 The Reference is java.lang.ref.PhantomReference@3a353a35 
 and with object null which is null 
 Soft Reference Object run get():RefTestObj@391e391e[id=1] 
 Check soft queue:null 
 Weak Reference Object run get():RefTestObj@39203920[id=2] 
 Check weak queue:null 
 Phantom Reference Object run get():null 
 Check Phantom queue:null 
 Object [958544162][id=3] come into finalize 
 Object [958413088][id=2] come into finalize 
 Soft Reference Object run get():RefTestObj@391e391e[id=1] 
 Check soft queue:null 
 Weak Reference Object run get():null 
 Check weak queue:java.lang.ref.WeakReference@3a303a30 
 Phantom Reference Object run get():null 
 Check Phantom queue:null 
 Object [958282014][id=1] come into finalize 
 ............ 

 

 程序运行到这里进入了无限循环,必须手动终止。比对上下两份结果可以看到,当多次运行系统垃圾回收后,IBM JVM 将软引用一并加入了回收队列中,并运行了其 finalize 方法。另外,即使经过很多次系统垃圾回收,虚引用也没有被加入到队列中去。不知道这是不是 IBM JVM 的一个小小的 BUG 所在。

 

结论

 

  • SoftReference 中 Oracle JVM 的表现满足规范,只当内存不足时才进行回收。而 IBM JVM 的策略则更为积极,在内存尚且充足的情况下也进行了回收,值得注意。
  • PhantomReference 中 Oracle JVM 的表现满足规范,执行 finalize 后若干次 GC 就被添加到了 Queue 中。而 IBM JVM 则始终没有被添加到 Queue 中导致了死循环。所以在使用 PhantomReference 时出现类似的情况时,可以考虑是否是因为使用了不同 JVM 所导致。

 

 

 

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