[转]WeakHashMap的神话

本文通过实验揭示WeakHashMap并非自动释放内存,而是在访问时清理无外部引用的键值对,避免内存泄漏。
在WeakHashMap 中,当某个键不再正常使用时,将 自动 移除其条目  

可是WeakHashMap是真的自动移除其条目吗?

 

今天因为闲来无事,所以想看看WeakHashMap是如何自动实现移除其内部不用的条目从而达到的自动释放内存的目的的。仔细的看了看JVM自带 的源代码的实现,在WeakHashMap是主要通过expungeStaleEntries这个函数的来实现的。基本上只要对WeakHashMap的 内容进行访问就会调用这个函数,从而达到清除其内部不在为外部引用的条目。但是如果预先生成了WeakHashMap,而在GC以前又不曾访问该 WeakHashMap,那不是就不能释放内存了吗?

 

写个代码测试一把:


 
	public static void main(String[] args) throws Exception {

		List<WeakHashMap<byte[][], byte[][]>> maps = new ArrayList<WeakHashMap<byte[][], byte[][]>>();

		for (int i = 0; i < 1000; i++) {
			WeakHashMap<byte[][], byte[][]> d = new WeakHashMap<byte[][], byte[][]>();
			d.put(new byte[1000][1000], new byte[1000][1000]);
			maps.add(d);
			System.gc();
			System.err.println(i);


		}

	}

 

由于Java默认内存是64M,所以再不改变内存参数的情况下,该测试跑不了几步循环就内存溢出了。果不其然,WeakHashMap这个时候并没有自动帮我们释放不用的内存。

 

再加个对会对map进行访问的测试试试:


public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
        List<WeakHashMap<byte[][], byte[][]>> maps = new ArrayList<WeakHashMap<byte[][], byte[][]>>();  
  
        for (int i = 0; i < 1000; i++) {  
            WeakHashMap<byte[][], byte[][]> d = new WeakHashMap<byte[][], byte[][]>();  
            d.put(new byte[1000][1000], new byte[1000][1000]);  
            maps.add(d);  
            System.gc();  
            System.err.println(i);  
  
            for (int j = 0; j < i; j++) {  
                System.err.println(j+  " size" + maps.get(j).size());  
            }  
        }  
    } 
 

 

这下测试就顺利通过了。

 

总结来说:WeakHashMap并不是你啥也干他就能自动释放内部不用的对象的,而是在你访问它的内容的时候释放内部不用的对象。这两句话看似区别不大,但是有时候一个小小的区别就会要了命的。

 

——————————————————华丽的分割线,以上为转载内容——————————————————————

 

另外: WeakHashMap是否自动释放看的是key是否有外部引用,如果一个key没有外部引用而其value有外部引用,照样会被gc掉。

内容概要:本文设计了一种基于PLC的全自动洗衣机控制系统内容概要:本文设计了一种,采用三菱FX基于PLC的全自动洗衣机控制系统,采用3U-32MT型PLC作为三菱FX3U核心控制器,替代传统继-32MT电器控制方式,提升了型PLC作为系统的稳定性与自动化核心控制器,替代水平。系统具备传统继电器控制方式高/低水,实现洗衣机工作位选择、柔和过程的自动化控制/标准洗衣模式切换。系统具备高、暂停加衣、低水位选择、手动脱水及和柔和、标准两种蜂鸣提示等功能洗衣模式,支持,通过GX Works2软件编写梯形图程序,实现进洗衣过程中暂停添加水、洗涤、排水衣物,并增加了手动脱水功能和、脱水等工序蜂鸣器提示的自动循环控制功能,提升了使用的,并引入MCGS组便捷性与灵活性态软件实现人机交互界面监控。控制系统通过GX。硬件设计包括 Works2软件进行主电路、PLC接梯形图编程线与关键元,完成了启动、进水器件选型,软件、正反洗涤部分完成I/O分配、排水、脱、逻辑流程规划水等工序的逻辑及各功能模块梯设计,并实现了大形图编程。循环与小循环的嵌; 适合人群:自动化套控制流程。此外、电气工程及相关,还利用MCGS组态软件构建专业本科学生,具备PL了人机交互C基础知识和梯界面,实现对洗衣机形图编程能力的运行状态的监控与操作。整体设计涵盖了初级工程技术人员。硬件选型、; 使用场景及目标:I/O分配、电路接线、程序逻辑设计及组①掌握PLC在态监控等多个方面家电自动化控制中的应用方法;②学习,体现了PLC在工业自动化控制中的高效全自动洗衣机控制系统的性与可靠性。;软硬件设计流程 适合人群:电气;③实践工程、自动化及相关MCGS组态软件与PLC的专业的本科生、初级通信与联调工程技术人员以及从事;④完成PLC控制系统开发毕业设计或工业的学习者;具备控制类项目开发参考一定PLC基础知识。; 阅读和梯形图建议:建议结合三菱编程能力的人员GX Works2仿真更为适宜。; 使用场景及目标:①应用于环境与MCGS组态平台进行程序高校毕业设计或调试与运行验证课程项目,帮助学生掌握PLC控制系统的设计,重点关注I/O分配逻辑、梯形图与实现方法;②为工业自动化领域互锁机制及循环控制结构的设计中类似家电控制系统的开发提供参考方案;③思路,深入理解PL通过实际案例理解C在实际工程项目PLC在电机中的应用全过程。控制、时间循环、互锁保护、手动干预等方面的应用逻辑。; 阅读建议:建议结合三菱GX Works2编程软件和MCGS组态软件同步实践,重点理解梯形图程序中各环节的时序逻辑与互锁机制,关注I/O分配与硬件接线的对应关系,并尝试在仿真环境中调试程序以加深对全自动洗衣机控制流程的理解。
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