[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。

本资源集提供了针对小型无人机六自由度非线性动力学模型的MATLAB仿真环境,适用于多个版本(如2014a、2019b、2024b)。该模型完整描述了飞行器在三维空间中的六个独立运动状态:绕三个坐标轴的旋(滚、俯仰、偏航)与沿三个坐标轴的平移(前后、左右、升降)。建模过程严格依据牛顿-欧拉方程,综合考虑了重力、气动力、推进力及其产生的力矩对机体运动的影响,涉及矢量运算与常微分方程求解等数学方法。 代码采用模块化与参数化设计,使用者可便捷地调整飞行器的结构参数(包括几何尺寸、质量特性、惯性张量等)以匹配不同机型。程序结构清晰,关键步骤配有详细说明,便于理解模型构建逻辑与仿真流程。随附的示例数据集可直接加载运行,用户可通过修改参数观察飞行状态的动态响应,从而深化对无人机非线性动力学特性的认识。 本材料主要面向具备一定数学与编程基础的高校学生,尤其适合计算机、电子信息工程、自动化及相关专业人员在课程项目、专题研究或毕业设计中使用。通过该仿真环境,学习者能够将理论知识与数值实践相结合,掌握无人机系统建模、仿真与分析的基本技能,为后续从事飞行器控制、系统仿真等领域的研究或开发工作奠定基础。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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