ThreadLocal全面解析

本文深入介绍了Java中的ThreadLocal类,包括其作用、基本使用方法、与synchronized关键字的区别,以及在多线程并发场景下的数据隔离。通过转账案例展示了ThreadLocal如何解决并发中的事务问题,对比了使用synchronized同步和ThreadLocal两种方案的优劣。同时,分析了ThreadLocal的内部结构、核心方法源码,以及为何使用弱引用来防止内存泄漏。最后,探讨了ThreadLocal可能导致的内存泄漏问题及避免措施。

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一、ThreadLocal介绍

1.1 介绍

ThreadLocal类用来提供线程内部的局部变量。这种变量在多线程环境下访问(通过get和set方法访问)时能保证各个线程的变量相对独立于其他线程内的变量。ThreadLocal实例通常来说都是private static类型的,用于关联线程和线程上下文。

我们可以得知 ThreadLocal 的作用是:

提供线程内的局部变量,不同的线程之间不会相互干扰,这种变量在线程的生命周期内起作用,减少同一个线程内多个函数或组件之间一些公共变量传递的复杂度。

总结:

1. 线程并发: 在多线程并发的场景下

2. 传递数据: 我们可以通过ThreadLocal在同一线程,不同组件中传递公共变量

3. 线程隔离: 每个线程的变量都是独立的,不会相互影响.

1.2 基本使用

1.2.1 常用方法

方法声明描述
ThreadLocal()创建ThreadLocal对象
public void set( T value)设置当前线程绑定的局部变量
public T get()获取当前线程绑定的局部变量
public void remove()移除当前线程绑定的局部变量

1.2.2 使用案例

需求:线程隔离

在多线程并发的场景下,每个线程中的变量都是相互独立

线程A:设置(变量1) 获取(变量1)

线程B:设置(变量2) 获取(变量2)

ThreadLocal:

1.set(): 将变量绑定到当前线程中

2.get(): 获取当前线程绑定的变量

public class MyDemo {
    private String content;

    private String getContent() {
        return content;
    }

    private void setContent(String content) {
        this.content = content;
    }

    public static void main(String[] args) {
        MyDemo demo = new MyDemo();
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            Thread thread = new Thread(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    demo.setContent(Thread.currentThread().getName() + "的数据");
                    System.out.println("-----------------------");
             		System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "--->" + demo.getContent());
                }
            });
            thread.setName("线程" + i);
            thread.start();
        }
    }
}

从结果可以看出多个线程在访问同一个变量的时候出现的异常,线程间的数据没有隔离。下面我们来看下采用 ThreadLocal 的方式来解决这个问题的例子。

public class MyDemo {

    private static ThreadLocal<String> tl = new ThreadLocal<>();

    private String content;

    private String getContent() {
        return tl.get();
    }

    private void setContent(String content) {
         tl.set(content);
    }

    public static void main(String[] args) {
        MyDemo demo = new MyDemo();
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            Thread thread = new Thread(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    demo.setContent(Thread.currentThread().getName() + "的数据");
                    System.out.println("-----------------------");
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "--->" + demo.getContent());
                }
            });
            thread.setName("线程" + i);
            thread.start();
        }
    }
}

从结果来看,这样很好的解决了多线程之间数据隔离的问题,十分方便。

1.3 ThreadLocal类与synchronized关键字

1.3.1 synchronized同步方式

这里可能有的朋友会觉得在上述例子中我们完全可以通过加锁来实现这个功能。我们首先来看一下用synchronized代码块实现的效果:

public class Demo02 {
    
    private String content;

    public String getContent() {
        return content;
    }

    public void setContent(String content) {
        this.content = content;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Demo02 demo02 = new Demo02();
        
		  for (int i = 0; i < 5; i++) {
		        Thread t = new Thread(){
		            @Override
		            public void run() {
		                synchronized (Demo02.class){
		                    demo02.setContent(Thread.currentThread().getName() + "的数据");
		                    System.out.println("-------------------------------------");
                        String content = demo02.getContent();
                        System.out.println(Thread.currentThread().getName() + "--->" + content);
                    }
                }
            };
            t.setName("线程" + i);
            t.start();
        }
    }
}

 从结果可以发现, 加锁确实可以解决这个问题,但是,失去了并发性,在这里我们强调的是线程数据隔离的问题,并不是多线程共享数据的问题, 在这个案例中使用synchronized关键字是不合适的。

1.3.2 ThreadLocal与synchronized的区别

虽然ThreadLocal模式与synchronized关键字都用于处理多线程并发访问变量的问题, 不过两者处理问题的角度和思路不同。

 synchronizedThreadLocal
原理同步机制采用’以时间换空间’的方式, 只提供了一份变量,让不同的线程排队访问threadLocal采用’以空间换时间’的方式, 为每一个线程都提供了一份变量的副本,从而实现同时访问而相不干扰
侧重点多个线程之间访问资源的同步性多线程中让每个线程之间的数据相互隔离

总结: 在刚刚的案例中,虽然使用ThreadLocal和synchronized都能解决问题,但是使用ThreadLocal更为合适,因为这样可以使程序拥有更高的并发性。

二.应用场景

通过以上的介绍,我们已经基本了解ThreadLocal的特点。但是它具体的应用是在哪里呢?

现在让我们一起来看一个ThreadLocal的经典运用场景: 事务

2.1 转账案例

2.1.1 场景构建

这里我们先构建一个简单的转账场景: 有一个数据表account,里面有两个用户Jack和Rose,用户Jack 给用户Rose 转账。

​ 案例的实现就简单的用mysql数据库,JDBC 和 C3P0 框架实现。以下是详细代码 

1.项目结构

2.数据准备

-- 使用数据库
use test;

-- 创建一张账户表
create table account(
	id int primary key auto_increment,
	name varchar(20),
	money double
);

-- 初始化数据
insert into account values(null, 'Jack', 1000);
insert into account values(null, 'Rose', 1000);

3.C3P0配置文件和工具类

<c3p0-config>
  <!-- 使用默认的配置读取连接池对象 -->
  <default-config>
  	<!--  连接参数 -->
    <property name="driverClass">com.mysql.jdbc.Driver</property>
    <property name="jdbcUrl">jdbc:mysql://localhost:3306/test</property>
    <property name="user">root</property>
    <property name="password">1234</property>
    
    <!-- 连接池参数 -->
    <property name="initialPoolSize">5</property>
    <property name="maxPoolSize">10</property>
    <property name="checkoutTimeout">3000</property>
  </default-config>

</c3p0-config>

4.JdbcUtils

package com.itheima.transfer.utils;

import com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource;
import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;

public class JdbcUtils {

    // c3p0 数据库连接池对象属性
    private static final ComboPooledDataSource ds = new ComboPooledDataSource();

    // 获取连接
    public static Connection getConnection() throws SQLException {
        return ds.getConnection();
    }

    //释放资源
    public static void release(AutoCloseable... ios){
        for (AutoCloseable io : ios) {
            if(io != null){
                try {
                    io.close();
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }
    }
    
    public static void commitAndClose(Connection conn) {
        try {
            if(conn != null){
                //提交事务
                conn.commit();
                //释放连接
                conn.close();
            }
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    public static void rollbackAndClose(Connection conn) {
        try {
            if(conn != null){
                //回滚事务
                conn.rollback();
                //释放连接
                conn.close();
            }
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

5.AccountDao

package com.itheima.transfer.dao;

import com.itheima.transfer.utils.JdbcUtils;

import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;

public class AccountDao {

    public void out(String outUser, int money) throws SQLException {
        String sql = "update account set money = money - ? where name = ?";

        Connection conn = JdbcUtils.getConnection();
        PreparedStatement pstm = conn.prepareStatement(sql);
        pstm.setInt(1,money);
        pstm.setString(2,outUser);
        pstm.executeUpdate();

        JdbcUtils.release(pstm,conn);
    }

    public void in(String inUser, int money) throws SQLException {
        String sql = "update account set money = money + ? where name = ?";

        Connection conn = JdbcUtils.getConnection();
        PreparedStatement pstm = conn.prepareStatement(sql);
        pstm.setInt(1,money);
        pstm.setString(2,inUser);
        pstm.executeUpdate();

        JdbcUtils.release(pstm,conn);
    }
}

6.AccountService

package com.itheima.transfer.service;

import com.itheima.transfer.dao.AccountDao;
import java.sql.SQLException;

public class AccountService {

    public boolean transfer(String outUser, String inUser, int money) {
        AccountDao ad = new AccountDao();
        try {
            // 转出
            ad.out(outUser, money);
            // 转入
            ad.in(inUser, money);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            return false;
        }
        return true;
    }
}

7. AccountWeb

package com.itheima.transfer.web;

import com.itheima.transfer.service.AccountService;

public class AccountWeb {

    public static void main(String[] args) {
        // 模拟数据 : Jack 给 Rose 转账 100
        String outUser = "Jack";
        String inUser = "Rose";
        int money = 100;

        AccountService as = new AccountService();
        boolean result = as.transfer(outUser, inUser, money);

        if (result == false) {
            System.out.println("转账失败!");
        } else {
            System.out.println("转账成功!");
        }
    }
}

2.1.2 引入事务

案例中的转账涉及两个DML操作: 一个转出,一个转入

这些操作是需要具备原子性的,不可分割。不然就有可能出现数据修改异常情况。

public class AccountService {
    public boolean transfer(String outUser, String inUser, int money) {
        AccountDao ad = new AccountDao();
        try {
            // 转出
            ad.out(outUser, money);
            // 模拟转账过程中的异常
            int i = 1/0;
            // 转入
            ad.in(inUser, money);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            return false;
        }
        return true;
    }
}

所以,这里就需要操作事务,来保证转出和转入操作具备原子性,要么同时成功,要么同时失败

1.JDBC中关于事务的操作的api

Connection接口的方法作用
void setAutoCommit(false)禁用事务自动提交(改为手动)
void commit();提交事务
void rollback();回滚事务

2.开启事务的注意点

  • 为了保证所有的操作在一个事务中,案例中使用的连接必须是同一个: service层开启事务的connection需要跟dao层访问数据库的connection保持一致
  • 线程并发情况下, 每个线程只能操作各自的 connection

2.2 常规解决方案

基于上面给出的前提, 大家通常想到的解决方案是 :

1.从service层将connection对象向dao层传递

2.加锁

2.2.1 AccountService

package com.itheima.transfer.service;

import com.itheima.transfer.dao.AccountDao;
import com.itheima.transfer.utils.JdbcUtils;
import java.sql.Connection;

public class AccountService {

    public boolean transfer(String outUser, String inUser, int money) {
        AccountDao ad = new AccountDao();
        //线程并发情况下,为了保证每个线程使用各自的connection,故加锁
        synchronized (AccountService.class) {

            Connection conn = null;
            try {
                conn = JdbcUtils.getConnection();
                //开启事务
                conn.setAutoCommit(false);
                // 转出
                ad.out(conn, outUser, money);
                // 模拟转账过程中的异常
                // int i = 1/0;
                // 转入
                ad.in(conn, inUser, money);
                //事务提交
                JdbcUtils.commitAndClose(conn);
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
                //事务回滚
                JdbcUtils.rollbackAndClose(conn);
                return false;
            }
            return true;
        }
    }
}

2.2.2 AccountDao类

这里需要注意的是:

connection不能在dao层释放,要在service层,不然在dao层释放,service层就无法使用了

package com.itheima.transfer.dao;

import com.itheima.transfer.utils.JdbcUtils;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;

public class AccountDao {

    public void out(Connection conn, String outUser, int money) throws SQLException{
        String sql = "update account set money = money - ? where name = ?";
        //注释从连接池获取连接的代码,使用从service中传递过来的connection
//        Connection conn = JdbcUtils.getConnection();
        PreparedStatement pstm = conn.prepareStatement(sql);
        pstm.setInt(1,money);
        pstm.setString(2,outUser);
        pstm.executeUpdate();
        //连接不能在这里释放,service层中还需要使用
//        JdbcUtils.release(pstm,conn);
        JdbcUtils.release(pstm);
    }

    public void in(Connection conn, String inUser, int money) throws SQLException {
        String sql = "update account set money = money + ? where name = ?";
//        Connection conn = JdbcUtils.getConnection();
        PreparedStatement pstm = conn.prepareStatement(sql);
        pstm.setInt(1,money);
        pstm.setString(2,inUser);
        pstm.executeUpdate();
//        JdbcUtils.release(pstm,conn);
        JdbcUtils.release(pstm);
    }
}

2.2.3 常规方案的弊端

上述方式,我们看到的确按要求解决了问题,但是仔细观察,会发现这样实现的弊端:

  1. 直接从service层传递connection到dao层, 造成代码耦合度提高

  2. 加锁会造成线程失去并发性,程序性能降低

2.3 ThreadLocal解决方案

2.3.1 ThreadLocal方案的实现

像这种需要在项目中进行数据传递线程隔离的场景,我们不妨用ThreadLocal来解决:

1.工具类修改

加入ThreadLocal

package com.itheima.transfer.utils;

import com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource;
import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;

public class JdbcUtils {
    //ThreadLocal对象 : 将connection绑定在当前线程中
    private static final ThreadLocal<Connection> tl = new ThreadLocal();

    // c3p0 数据库连接池对象属性
    private static final ComboPooledDataSource ds = new ComboPooledDataSource();

    // 获取连接
    public static Connection getConnection() throws SQLException {
        //取出当前线程绑定的connection对象
        Connection conn = tl.get();
        if (conn == null) {
            //如果没有,则从连接池中取出
            conn = ds.getConnection();
            //再将connection对象绑定到当前线程中
            tl.set(conn);
        }
        return conn;
    }

    //释放资源
    public static void release(AutoCloseable... ios) {
        for (AutoCloseable io : ios) {
            if (io != null) {
                try {
                    io.close();
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }
    }

    public static void commitAndClose() {
        try {
            Connection conn = getConnection();
            //提交事务
            conn.commit();
            //解除绑定
            tl.remove();
            //释放连接
            conn.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    public static void rollbackAndClose() {
        try {
            Connection conn = getConnection();
            //回滚事务
            conn.rollback();
            //解除绑定
            tl.remove();
            //释放连接
            conn.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

 2.AccountService类修改

不需要传递connection对象

package com.itheima.transfer.service;

import com.itheima.transfer.dao.AccountDao;
import com.itheima.transfer.utils.JdbcUtils;
import java.sql.Connection;

public class AccountService {

    public boolean transfer(String outUser, String inUser, int money) {
        AccountDao ad = new AccountDao();

        try {
            Connection conn = JdbcUtils.getConnection();
            //开启事务
            conn.setAutoCommit(false);
            // 转出 : 这里不需要传参了 !
            ad.out(outUser, money);
            // 模拟转账过程中的异常
//            int i = 1 / 0;
            // 转入
            ad.in(inUser, money);
            //事务提交
            JdbcUtils.commitAndClose();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            //事务回滚
           JdbcUtils.rollbackAndClose();
            return false;
        }
        return true;
    }
}

3.AccountDao类修改

照常使用

package com.itheima.transfer.dao;

import com.itheima.transfer.utils.JdbcUtils;

import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;

public class AccountDao {

    public void out(String outUser, int money) throws SQLException {
        String sql = "update account set money = money - ? where name = ?";
        Connection conn = JdbcUtils.getConnection();
        PreparedStatement pstm = conn.prepareStatement(sql);
        pstm.setInt(1,money);
        pstm.setString(2,outUser);
        pstm.executeUpdate();
        //照常使用
//        JdbcUtils.release(pstm,conn);
        JdbcUtils.release(pstm);
    }

    public void in(String inUser, int money) throws SQLException {
        String sql = "update account set money = money + ? where name = ?";
        Connection conn = JdbcUtils.getConnection();
        PreparedStatement pstm = conn.prepareStatement(sql);
        pstm.setInt(1,money);
        pstm.setString(2,inUser);
        pstm.executeUpdate();
//        JdbcUtils.release(pstm,conn);
        JdbcUtils.release(pstm);
    }
}

2.3.2 ThreadLocal方案的好处

从上述的案例中我们可以看到, 在一些特定场景下,ThreadLocal方案有两个突出的优势:

传递数据 : 保存每个线程绑定的数据,在需要的地方可以直接获取, 避免参数直接传递带来的代码耦合问题

线程隔离 : 各线程之间的数据相互隔离却又具备并发性,避免同步方式带来的性能损失

三、ThreadLocal的内部结构

​ 通过以上的学习,我们对ThreadLocal的作用有了一定的认识。现在我们一起来看一下ThreadLocal的内部结构,探究它能够实现线程数据隔离的原理。

3.1 常见的误解

通常,如果我们不去看源代码的话,我猜ThreadLocal是这样子设计的:

每个ThreadLocal类都创建一个Map,然后用线程的ID threadID作为Map的key,要存储的局部变量作为Mapvalue,这样就能达到各个线程的局部变量隔离的效果。

这是最简单的设计方法,JDK最早期的ThreadLocal就是这样设计的

3.2 核心结构

但是,JDK后面优化了设计方案,现时JDK8 ThreadLocal的设计是:每个Thread维护一个ThreadLocalMap哈希表,这个哈希表的keyThreadLocal实例本身,value才是真正要存储的值Object

(1) 每个Thread线程内部都有一个Map (ThreadLocalMap)
​(2) Map里面存储ThreadLocal对象(key)和线程的变量副本(value)
​(3)Thread内部的Map是由ThreadLocal维护的,由ThreadLocal负责向map获取和设置线程的变量值
​(4)对于不同的线程,每次获取副本值时,别的线程并不能获取到当前线程的副本值,形成了副本的隔离,互不干扰

3.3 优点

​ 这个设计与我们一开始说的设计刚好相反,这样设计有如下两个优势:

(1) 这样设计之后每个Map存储的Entry数量就会变少,因为之前的存储数量由Thread的数量决定,现在是由ThreadLocal的数量决定,在实际开发中,ThreadLocal的数量往往少于线程的数量

(2) 当Thread销毁之后,对应的ThreadLocalMap也会随之销毁,能减少内存的使用

四、ThreadLocal的核心方法源码

​ 基于ThreadLocal的内部结构,我们继续探究一下ThreadLocal的核心方法源码,更深入的了解其操作原理。

除了构造之外, ThreadLocal对外暴露的方法有以下4个:

方法声明描述
protected T initialValue()返回当前线程局部变量的初始值
public void set( T value)设置当前线程绑定的局部变量
public T get()获取当前线程绑定的局部变量
public void remove()移除当前线程绑定的局部变量

 

 

 

 

 

 

其实get,set和remove逻辑是比较相似的,我们要研究清楚其中一个,其他也就明白了。

4.1 set方法

​ A. 首先获取当前线程,并根据当前线程获取一个Map

​ B. 如果获取的Map不为空,则将参数设置到Map中(当前ThreadLocal的引用作为key

​ C. 如果Map为空,则给该线程创建 Map,并设置初始值

4.2 get方法

 A. 首先获取当前线程

​ B. 根据当前线程获取一个Map

​ C. 如果获取的Map不为空,则在Map中以ThreadLocal的引用作为key来在Map中获取对应的value e,否则转到E

​ D. 如果e不为null,则返回e.value,否则转到E

​ E. Map为空或者e为空,则通过initialValue函数获取初始值value,然后用ThreadLocal的引用和value作为firstKey和firstValue创建一个新的Map

总结:

先获取当前线程的 ThreadLocalMap 变量,如果存在则返回值,不存在则创建并返回初始值

4.3 remove方法

​ A. 首先获取当前线程,并根据当前线程获取一个Map

​ B. 如果获取的Map不为空,则移除当前ThreadLocal对象对应的entry

4.4 initialValue方法

​ 此方法的作用是 返回该线程局部变量的初始值。

(1) 这个方法是一个延迟调用方法,从上面的代码我们得知,在set方法还未调用而先调用了get方法时才执行,并且仅执行1次。

(2)这个方法缺省实现直接返回一个null

(3)如果想要一个除null之外的初始值,可以重写此方法。(备注: 该方法是一个protected的方法,显然是为了让子类覆盖而设计的)

五、ThreadLocalMap源码分析

5.1 基本结构

ThreadLocalMap是ThreadLocal的内部类,没有实现Map接口,用独立的方式实现了Map的功能,其内部的Entry也是独立实现。

5.1.1 成员变量

5.1.2 存储结构-Entry

5.2 hash冲突的解决

ThreadLocal使用的是自定义的ThreadLocalMap,接下来我们来探究一下ThreadLocalMap的hash冲突解决方式。

5.2.1 ThreadLocal set方法

代码很简单,获取当前线程,并获取当前线程的ThreadLocalMap实例(从getMap(Thread t)中很容易看出来)。

如果获取到的map实例不为空,调用map.set()方法,否则调用构造函数 ThreadLocal.ThreadLocalMap(this, firstValue)实例化map。

可以看出来线程中的ThreadLocalMap使用的是延迟初始化,在第一次调用get()或者set()方法的时候才会进行初始化

5.2.2  构造函数

ThreadLocalMap(ThreadLocal<?> firstKey, Object firstValue)

主要说一下计算索引,firstKey.threadLocalHashCode & (INITIAL_CAPACITY - 1)

关于& (INITIAL_CAPACITY - 1),这是取模的一种方式,对于2的幂作为模数取模,用此代替%(2^n),这也就是为啥容量必须为2的幂,在这个地方也得到了解答。

firstKey.threadLocalHashCode

这里定义了一个AtomicInteger类型,每次获取当前值并加上HASH_INCREMENT,HASH_INCREMENT = 0x61c88647,这个值和斐波那契散列有关(这是一种乘数散列法,只不过这个乘数比较特殊,是32位整型上限2^32-1乘以黄金分割比例0.618…的值2654435769,用有符号整型表示就是-1640531527,去掉符号后16进制表示为0x61c88647),其主要目的就是为了让哈希码能均匀的分布在2的n次方的数组里, 也就是Entry[] table中,这样做可以尽量避免hash冲突

5.2.3 ThreadLocalMap中的set()

​ ThreadLocalMap使用开放地址-线性探测法来解决哈希冲突,线性探测法的地址增量di = 1, 2, … 其中,i为探测次数。

该方法一次探测下一个地址,直到有空的地址后插入,若整个空间都找不到空余的地址,则产生溢出。

假设当前table长度为16,也就是说如果计算出来key的hash值为14,如果table[14]上已经有值,并且其key与当前key不一致,那么就发生了hash冲突,这个时候将14加1得到15,取table[15]进行判断,这个时候如果还是冲突会回到0,取table[0],以此类推,直到可以插入。

按照上面的描述,可以把table看成一个环形数组。

先看一下线性探测相关的代码,从中也可以看出来table实际是一个环

ThreadLocalMap的set()代码如下:

5.3 弱引用和内存泄漏

有些程序员在使用ThreadLocal的过程中会发现有内存泄漏的情况发生,就猜测这个内存泄漏跟Entry中使用了弱引用的key有关系。这个理解其实是不对的。

我们先来回顾这个问题中涉及的几个名词概念,再来分析问题。

5.3.1 内存泄漏相关概念

  • Memory overflow:内存溢出,没有足够的内存提供申请者使用。
  • Memory leak:内存泄漏是指程序中己动态分配的堆内存由于某种原因程序未释放或无法释放,造成系统内存的浪费,导致程序运行速度减慢甚至系统崩溃等严重后果。I内存泄漏的堆积终将导致内存溢出。

5.3.2 弱引用相关概念

Java中的引用有4种类型: 强、软、弱、虚。当前这个问题主要涉及到强引用和弱引用:

强引用( “Strong” Reference) , 就是我们最常见的普通对象引用,只要还有强引用指向一个对象,就能表明对象还“活着”,垃圾回收器就不会回收这种对象。

弱引用( WeakReference) ,垃圾回收器一旦发现了 只具有弱弓|用的对象,不管当前内存空间足够与否,都会回收它的内存。

5.3.3 如果key使用强引用

假设ThreadLocalMap中的key使用了强引用,那么会出现内存泄漏吗?

此时ThreadLocal的内存图(实线表示强引用)如下:

​ 假设在业务代码中使用完ThreadLocal ,threadLocal Ref被回收了。

​ 但是因为threadLocalMap的Entry强引用了threadLocal,造成threadLocal无法被回收。

​ 在没有手动删除这个Entry以及CurrentThread依然运行的前提下,始终有强引用链 threadRef->currentThread->threadLocalMap->entry,Entry就不会被回收(Entry中包括了ThreadLocal实例和value),导致Entry内存泄漏。

​ 也就是说,ThreadLocalMap中的key使用了强引用, 是无法完全避免内存泄漏的。

5.3.4 使用弱引用,会出现内存泄漏吗

那么ThreadLocalMap中的key使用了弱引用,会出现内存泄漏吗?

​ 此时ThreadLocal的内存图(实线表示强引用,虚线表示弱引用)如下:

同样假设在业务代码中使用完ThreadLocal ,threadLocal Ref被回收了。

​ 由于ThreadLocalMap只持有ThreadLocal的弱引用,没有任何强引用指向threadlocal实例, 所以threadlocal就可以顺利被gc回收,此时Entry中的key=null。

​ 但是在没有手动删除这个Entry以及CurrentThread依然运行的前提下,也存在有强引用链 threadRef->currentThread->threadLocalMap->entry -> value ,value不会被回收, 而这块value永远不会被访问到了,导致value内存泄漏。

​ 也就是说,ThreadLocalMap中的key使用了弱引用, 也有可能内存泄漏。

5.3.5 出现内存泄漏的真实原因

比较以上两种情况,我们就会发现,内存泄漏的发生跟ThreadLocalMap中的key是否使用弱引用是没有关系的。那么内存泄漏的的真正原因是什么呢?

细心的同学会发现,在以上两种内存泄漏的情况中,都有两个前提︰

1.没有手动删除这个Entry

2.CurrentThread依然运行

​ 第一点很好理解,只要在使用完ThreadLocal,调用其remove方法删除对应的Entry,就能避免内存泄漏。

​ 第二点稍微复杂一点, 由于ThreadLocalMap是Thread的一个属性,被当前线程所引用,所以它的生命周期跟Thread一样长。那么在使用完ThreadLocal之后,如果当前Thread也随之执行结束,ThreadLocalMap自然也会被gc回收,从根源上避免了内存泄漏。

​ 综上,ThreadLocal内存泄漏的根源是:由于ThreadLocalMap的生命周期跟Thread一样长,如果没有手动删除对应key就会导致内存泄漏。

5.3.6 为什么使用弱引用

根据刚才的分析,我们知道了:

无论使用ThreadLocalMap中的key使用哪种类型引用都无法完全避免内存泄漏,跟使用弱引用没有关系。

要避免内存泄漏有两种方式:

1.使用完ThreadLocal ,调用其remove方法删除对应的Entry

2.使用完ThreadLocal ,当前Thread也随之运行结束相对第一种方式, 第二种方式显然更不好控制,特别是使用线程池的时候,线程结束是不会销毁的

也就是说,只要记得在使用完ThreadLocal及时的调用remove ,无论key是强引用还是弱引用都不会有问题

那么为什么key要用弱引用呢?

事实上,在ThreadLocalMap中的set/getEntry方法中,会对key为null (也即是ThreadLocal为null )进行判断,如果为nul的话,那么是会对value置为null的

这就意味着使用完ThreadLocal , CurrentThread依然运行的前提下,就算忘记调用remove方法,

弱引用比强引用可以多一层保障:弱引用的ThreadLocal会被回收,对应的value在下一-次ThreadLocalMap调用set,get,remove中的任一方法的时候会被清除,从而避免内存泄漏

参考博客视频教程好文好文

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