Java9以后的垃圾回收的具体用法

1: finalize() 方法

finallize() 方法是Object类的方法, 用于在类被GC回收时 做一些处理操作, 但是JVM并不能保证finalize(0 ) 方法一定被执行,
由于finalize()方法的调用时机具有不确定性,从一个对象变得不可到达开始,到finalize()方法被执行,所花费的时间这段时间是任意长的。我们并不能依赖finalize()方法能及时的回收占用的资源,可能出现的情况是在我们耗尽资源之前,gc却仍未触发,因而通常的做法是提供显示的close()方法供客户端手动调用

所以一般不建议使用finalize 方法, JDK9 开始已久被废除

- 总结缺点

1: finalize机制本身就是存在问题的。
2:finalize机制可能会导致性能问题,死锁和线程挂起。
3:finalize中的错误可能导致内存泄漏;如果不在需要时,也没有办法取消垃圾回收;并且没有指定不同执行finalize对象的执行顺序。此外,没有办法保证finlize的执行时间。

遇到这些情况,对象调用finalize方法只有被无限期延后

-观察finalize方法延长类生命周期

class User{

 public static User user = null;

 @Override
 protected void finalize() throws Throwable {
 System.out.println("User-->finalize()");
 user = this;
 }

}

public class FinalizerTest {
 public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
 User user = new User();
 user = null;
 System.gc();
 Thread.sleep(1000);

 user = User.user;
 System.out.println(user != null);//true

 user = null;
 System.gc();
 Thread.sleep(1000);
 System.out.println(user != null);//false
 }
}

- JDk9 以前的垃圾回收代码

public class Finalizer {

 @Override
 protected void finalize() throws Throwable {
  System.out.println("Finalizer-->finalize()");
 }

 public static void main(String[] args) {
  Finalizer f = new Finalizer();
  f = null;

  System.gc();//手动请求gc
 }
}
//输出 Finalizer-->finalize()

2:Cleaner类的使用

简介:

在Java9 以后 提供了最终类Clear来代替实现,下面看一下官方例子

package Thread;

import java.lang.ref.Cleaner;

public class CleaningExample implements AutoCloseable{

  private final static Cleaner CLEANER=Cleaner.create();// 创建者模式创建对象

  static class State implements Runnable{ // 清理对象 下面说
    State() {
      System.out.println("init");
    }
    @Override
    public void run() {
      System.out.println("close");
    }
  }

  private final State state;
  private final Cleaner.Cleanable  cleanable; // clearner 中的接口 实现唯一的清理方法

  public CleaningExample() {
    super();
    this.state = new State();
    this.cleanable=CLEANER.register(this, state); // 注册清理容器中 并且需要清理对象的引用
  }

  @Override
  public void close() throws Exception {
    cleanable.clean(); //进行清理操作
  }

  public static void main(String[] args) {
    while(true) {
      new CleaningExample();
    }
  }

}

上面 看出:

Cleaner 是最终类 不能被重写, 内部方法基本以静态方法提供  掌握例子上面的方法即可

重点指出

static class State implements Runnable

如果直接在类中直接定义实现, 必须提供一个静态内部类 (强制),否者不能进行回收   原因(: 普通内部类 局部内部类 对于外部类有依赖(引用),无法真正实现内存的释放 )

可以选择直接定义外部类 (较为复杂,需要传递清理引用  Cleanable)

什么时候被回收?

* 1. 注册的Object处于幻象引用状态

* 2. 显式调用 clean 方法

实际例子(模版)

public class CleaningExample extends Thread implements AutoCloseable {
  private final static Cleaner CLEANER = Cleaner.create();
  private final State state;
  private final Cleaner.Cleanable cleanable;

  public CleaningExample() {
    this.state = new State();
    this.cleanable = CLEANER.register(this, state);
  }

  @Override
  public void close() throws Exception {
    cleanable.clean();
  }

  @SuppressWarnings("resource")
  public static void main(String[] args) {
    while (true) {
      CleaningExample example = new CleaningExample();
    }
  }
  // 模拟业务请求
  @Override
  public void run() {
    System.out.println("数据库 海量 查询请求 ................");
  }
  // 清理模版
  class State implements Runnable {
    State() {
      System.out.println("<--- init --->");
    }
    @Override
    public void run() {
      System.out.println("<--- close --->");
    }
  }
}

实现基础

  /**
   * Heads of a CleanableList for each reference type.
   */
  final PhantomCleanable<?> phantomCleanableList;

  final WeakCleanable<?> weakCleanableList;

  final SoftCleanable<?> softCleanableList;

  // The ReferenceQueue of pending cleaning actions
  final ReferenceQueue<Object> queue;

在CleanerImpl 类进行clearner类的最终实现,看以看到定义的这些个字段,基本上明确了 他的基本原理

以上就是本文的全部内容,希望对大家的学习有所帮助,也希望大家多多支持我们。

(0)

相关推荐

  • 简单介绍Java垃圾回收机制

    Java的内存分配与回收全部由JVM垃圾回收进程自动完成.与C语言不同,Java开发者不需要自己编写代码实现垃圾回收.这是Java深受大家欢迎的众多特性之一,能够帮助程序员更好地编写Java程序. 这篇教程是系列第一部分.首先会解释基本的术语,比如JDK.JVM.JRE和HotSpotVM.接着会介绍JVM结构和Java堆内存结构.理解这些基础对于理解后面的垃圾回收知识很重要. Java关键术语 JavaAPI:一系列帮助开发者创建Java应用程序的封装好的库. Java开发工具包(JDK):一

  • Java垃圾回收器的方法和原理总结

    什么是Java垃圾回收器 Java垃圾回收器是Java虚拟机(JVM)的三个重要模块(另外两个是解释器和多线程机制)之一,为应用程序提供内存的自动分配(Memory Allocation).自动回收(Garbage Collect)功能,这两个操作都发生在Java堆上(一段内存快).某一个时点,一个对象如果有一个以上的引用(Rreference)指向它,那么该对象就为活着的(Live),否则死亡(Dead),视为垃圾,可被垃圾回收器回收再利用.垃圾回收操作需要消耗CPU.线程.时间等资源,所以容

  • 快速理解Java垃圾回收和jvm中的stw

    Java中Stop-The-World机制简称STW,是在执行垃圾收集算法时,Java应用程序的其他所有线程都被挂起(除了垃圾收集帮助器之外).Java中一种全局暂停现象,全局停顿,所有Java代码停止,native代码可以执行,但不能与JVM交互:这些现象多半是由于gc引起. GC时的Stop the World(STW)是大家最大的敌人.但可能很多人还不清楚,除了GC,JVM下还会发生停顿现象. JVM里有一条特殊的线程--VM Threads,专门用来执行一些特殊的VM Operation

  • 理解Java垃圾回收

    当程序创建对象.数组等引用类型的实体时,系统会在堆内存中为这一对象分配一块内存,对象就保存在这块内存中,当这块内存不再被任何引用变量引用时,这块内存就变成垃圾,等待垃圾回收机制进行回收.垃圾回收机制具有三个特征: 垃圾回收机制只负责回收堆内存中的对象,不会回收任何物理资源(例如数据库连接,打开的文件资源等),也不会回收以某种创建对象的方式以外的方式为该对像分配的内存,(例如对象调用本地方法中malloc的方式申请的内存) 程序无法精确控制垃圾回收的运行,只可以建议垃圾回收进行,建议的方式有两种S

  • 深入理解Java垃圾回收机制以及内存泄漏

    前言 在segmentfault上看到一个问题:java有完善的GC机制,那么在java中是否会出现内存泄漏的问题,以及能否给出一个内存泄漏的案例.本问题视图给出此问题的完整答案. 垃圾回收机制简介 在程序运行过程中,每创建一个对象都会被分配一定的内存用以存储对象数据.如果只是不停的分配内存,那么程序迟早面临内存不足的问题.所以在任何语言中,都会有一个内存回收机制来释放过期对象的内存,以保证内存能够被重复利用. 内存回收机制按照实现角色的不同可以分为两种,一种是程序员手动实现内存的释放(比如C语

  • 老生常谈java垃圾回收算法(必看篇)

    1.引用计数法(Reference Counting Collector) 1.1算法分析 引用计数是垃圾收集器中的早期策略.在这种方法中,堆中每个对象实例都有一个引用计数.当一个对象被创建时,且将该对象实例分配给一个变量,该变量计数设置为1.当任何其它变量被赋值为这个对象的引用时,计数加1(a = b,则b引用的对象实例的计数器+1),但当一个对象实例的某个引用超过了生命周期或者被设置为一个新值时,对象实例的引用计数器减1.任何引用计数器为0的对象实例可以被当作垃圾收集.当一个对象实例被垃圾收

  • Java垃圾回收机制简述

    说到垃圾回收(Garbage Collection,GC),很多人就会自然而然地把它和Java联系起来.在Java中,程序员不需要去关心内存动态分配和垃圾回收的问题,这一切都交给了JVM来处理. 顾名思义,垃圾回收就是释放垃圾占用的空间,那么在Java中,什么样的对象会被认定为"垃圾"?那么当一些对象被确定为垃圾之后,采用什么样的策略来进行回收(释放空间)?在目前的商业虚拟机中,有哪些典型的垃圾收集器?下面我们就来逐一探讨这些问题.以下是本文的目录大纲: 如何确定某个对象是"

  • 浅析Java内存模型与垃圾回收

    1.Java内存模型 Java虚拟机在执行程序时把它管理的内存分为若干数据区域,这些数据区域分布情况如下图所示: 程序计数器:一块较小内存区域,指向当前所执行的字节码.如果线程正在执行一个Java方法,这个计数器记录正在执行的虚拟机字节码指令的地址,如果执行的是Native方法,这个计算器值为空. Java虚拟机栈:线程私有的,其生命周期和线程一致,每个方法执行时都会创建一个栈帧用于存储局部变量表.操作数栈.动态链接.方法出口等信息. 本地方法栈:与虚拟机栈功能类似,只不过虚拟机栈为虚拟机执行J

  • 深入java垃圾回收的详解

    1.垃圾收集算法的核心思想Java语言建立了垃圾收集机制,用以跟踪正在使用的对象和发现并回收不再使用(引用)的对象.该机制可以有效防范动态内存分配中可能发生的两个危险:因内存垃圾过多而引发的内存耗尽,以及不恰当的内存释放所造成的内存非法引用. 垃圾收集算法的核心思想是:对虚拟机可用内存空间,即堆空间中的对象进行识别,如果对象正在被引用,那么称其为存活对象,反之,如果对象不再被引用,则为垃圾对象,可以回收其占据的空间,用于再分配.垃圾收集算法的选择和垃圾收集系统参数的合理调节直接影响着系统性能,因

  • Java文件流关闭和垃圾回收机制

    1.先看以下一段代码 import java.io.FileInputStream; public class TTT { public static void main(String[] args) throws Exception { for (int i = 0; i < 10; i++) { final String threadId = "thread_" + i; Thread thread = new Thread(new Runnable() { public v

  • 老生常谈Java虚拟机垃圾回收机制(必看篇)

    在Java虚拟机中,对象和数组的内存都是在堆中分配的,垃圾收集器主要回收的内存就是再堆内存中.如果在Java程序运行过程中,动态创建的对象或者数组没有及时得到回收,持续积累,最终堆内存就会被占满,导致OOM. JVM提供了一种垃圾回收机制,简称GC机制.通过GC机制,能够在运行过程中将堆中的垃圾对象不断回收,从而保证程序的正常运行. 垃圾对象的判定 我们都知道,所谓"垃圾"对象,就是指我们在程序的运行过程中不再有用的对象,即不再存活的对象.那么怎么来判断堆中的对象是"垃圾&q

随机推荐