内存泄漏和内存溢出的区别

内存泄漏和内存溢出

内存泄漏是指一个不再被程序使用的对象或变量一直占据着内存中的空间。
java中有垃圾回收机制来保证一个对象不再被引用时,将对象进行回收。
java中使用有向图的方式进行垃圾回收关系,例如可达性分析法,使用GCRoot判断对象是否被引用,可以消除对象与对象之间的互相引用,但是却是不再使用的垃圾对象。

java内存泄漏的情况有长生命周期的对象引用短生命周期的对象,短生命周期的对象不再使用也不会被回收,因为它具有长生命周期对象的引用,只有当长生命周期的对象被回收时,短生命周期对象才会被销毁,这就导致了内存的泄漏。

而检查内存泄漏一定要让程序将各个分支情况都完整执行到程序结束,然后看某个对象是否被使用过,如果没有,则可以判断这个对象属于内存泄漏。

内存溢出是指对象在进行空间的申请时,内存空间不足而到出现outofmemory异常导致内存溢出。
常见的内存溢出操作:在构造方法中进行对象的创建,递归的调用,for循环中临时变量i很大,再比如说栈,栈满的时候再入栈造成内存上溢出,栈内没用元素的时候再进行出栈造成下溢出。

内存泄漏以发生的方式进行划分可以分成四大类:

常发性内存泄漏: 发生在内存泄漏中的代码会被多次执行,每次执行都会发生内存泄漏

偶发性内存泄漏 : 发生内存泄漏的代码只在特定的环境下才会发生,常发性和偶发性其实是相对的,在某种特定环境下,偶发性内存泄漏会转变成常发性内存泄漏

一次内存泄漏:发生内存泄漏的代码只会执行一次,或者来说由于算法的缺陷,导致总会有一块内存发生内存泄漏

隐性内存泄漏:程序在执行的过程中进行内存的分配,分配的内存在使用了之后没有进行回收。而是在程序结束之后再进行内存的回收。就和我上面说的一个方法中创建了一个对象的引用,在使用完之后由于该对象引用时可达的,所有不会被回收,而是在方法执行完之后一起回收。

### 内存泄漏内存溢出区别及原因分析 #### 1. 内存泄漏 内存泄漏是指程序在动态分配内存后,无法正确释放已分配的内存空间的情况。这种现象会导致系统可用内存逐渐减少,从而影响程序性能稳定性。内存泄漏的主要原因是某些对象实例在使用完毕后仍然被引用,导致垃圾回收机制无法释放这些对象占用的内存[^1]。 以下是一个典型的内存泄漏示例代码: ```java import java.util.ArrayList; import java.util.List; public class MemoryLeakExample { private static List<Object> list = new ArrayList<>(); public static void main(String[] args) { while (true) { list.add(new Object()); // 不断向集合中添加对象,但未清理 } } } ``` 在这个例子中,`list` 是一个静态集合,它不断向其中添加对象,但从未移除任何对象,导致内存占用不断增加,最终可能引发内存泄漏[^2]。 #### 2. 内存溢出 内存溢出(Out of Memory, OOM)是指程序试图使用超过其可用内存限制的内存。这种情况通常会导致程序崩溃或抛出异常。内存溢出的原因可以分为多种情况,例如堆内存不足、栈内存不足或元空间不足等[^3]。 以下是一个堆内存溢出的示例代码: ```java import java.util.ArrayList; import java.util.List; public class HeapMemoryOverflowExample { public static void main(String[] args) { List<int[]> list = new ArrayList<>(); while (true) { list.add(new int[10000001]); // 不断分配大块内存 } } } ``` 在这个例子中,程序尝试不断分配大块内存,但堆内存容量有限,最终会导致堆内存溢出异常。 #### 3. 区别总结 - **内存泄漏**:程序未能释放已分配但不再使用的内存,导致系统可用内存逐渐减少。通常是由于对象被意外保留引用,垃圾回收器无法回收它们。 - **内存溢出**:程序试图分配超过可用内存限制的内存,直接导致程序崩溃或抛出异常。通常是由于分配了过多内存或数据结构超出限制。 两者之间的关系在于,长期的内存泄漏可能导致系统可用内存逐渐减少,最终引发内存溢出[^4]。 --- ###
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