Flex Module 内存泄露的问题

本文介绍了一个扩展的ModuleLoader类——CachedModuleLoader,通过缓存已加载的Flex模块来解决内存泄露问题。该类能有效避免重复创建模块实例,减少内存消耗。

Flex Module 内存泄露问题的解决办法

几种RIA技术对比,Flex的模块化支持应该说还是比较不错的。

可是使用ModuleLoader简单实验一下就会发现,每次unload, load 模块,浏览器内存会不停增长。增长幅度1至若干M。

搜索了一下解决方法:

        一说使用新的spark里的ModuleLoader,但是试了以后实际不解决问题。

        还有说在Module的CreateComplete里将Module引用传给 Application

Application监听Module的unload事件,在unload时将Module destroy,但是我找了半天没有找到有什么destroy方法可供调用。

        怎么办呢,最后想到了关于Module性能提升的方法,就是缓存Module,Module建立以后进行缓存。防止反复的新建Module对象。

经验证本方式可以基本解决内存泄露的问题,毕竟一个系统你可以点千百次,但是一般有千百个Module的系统还是比较少,估计一般多的就几十个

Module吧,而常用的可能就几个。

现将ModuleLoader的扩展类贴出。当然是老外写的,代码中有说明作者,这里做一转载:

package 
{
	import flash.display.DisplayObject;
	import flash.display.DisplayObjectContainer;
	import flash.utils.ByteArray;
	import flash.utils.Dictionary;
	
	import mx.events.FlexEvent;
	import mx.events.ModuleEvent;
	import mx.modules.IModuleInfo;
	import mx.modules.ModuleLoader;
	import mx.modules.ModuleManager;
	
	/**
	 * This class manages the loading, unloading and caching of Flex Modules
	 * This is a modified version of the mx.modules.ModuleLoader class
	 *
	 * @author Danny Kopping - danny@ria-coder.com
	 */
	public class CachedModuleLoader extends ModuleLoader
	{
		private var map:Dictionary = new Dictionary();
		
		private var _url:String = null;
		private var module:IModuleInfo;
		private var loadRequested:Boolean = false;
		
		public function CachedModuleLoader()
		{
			super();
		}
		
		override public function set url(value:String):void
		{
			if (value == _url)
				return;
			
			if (module)
			{
				module.removeEventListener(ModuleEvent.PROGRESS, moduleProgressHandler);
				module.removeEventListener(ModuleEvent.SETUP, moduleSetupHandler);
				module.removeEventListener(ModuleEvent.READY, moduleReadyHandler);
				module.removeEventListener(ModuleEvent.ERROR, moduleErrorHandler);
				module.removeEventListener(ModuleEvent.UNLOAD, moduleUnloadHandler);
				
				//module.release();
				module = null;
				
				if (child)
				{
					removeChild(child);
					//child = null;
				}
			}
			
			_url = value;
			
			dispatchEvent(new FlexEvent(FlexEvent.URL_CHANGED));
			removeAllChildren();
			
			if (_url != null && loadRequested)
			{
				if(!map[_url])
					loadModule();
				else
				{
					
					child = map[_url];
					addChild(child);
				}
			}
		}
		
		override public function get url():String
		{
			return _url;
		}
		
		override public function createComponentsFromDescriptors(recurse:Boolean = true):void
		{
			super.createComponentsFromDescriptors(recurse);
			
			loadRequested = true;
			loadModule();
		}
		
		override public function loadModule(url:String = null, bytes:ByteArray = null):void
		{
			if (url != null)
				_url = url;
			
			if (_url == null)
			{
				//trace("loadModule() - null url");
				return;
			}
			
			if (map[_url])
			{
				//trace("loadModule() - already created the child");
				return;
			}
			
			if (module)
			{
				//trace("loadModule() - load already initiated");
				return;
			}
			
			dispatchEvent(new FlexEvent(FlexEvent.LOADING));
			
			module = ModuleManager.getModule(_url);
			
			module.addEventListener(ModuleEvent.PROGRESS, moduleProgressHandler);
			module.addEventListener(ModuleEvent.SETUP, moduleSetupHandler);
			module.addEventListener(ModuleEvent.READY, moduleReadyHandler);
			module.addEventListener(ModuleEvent.ERROR, moduleErrorHandler);
			module.addEventListener(ModuleEvent.UNLOAD, moduleUnloadHandler);
			
			module.load(applicationDomain, null, bytes);
		}
		
		override public function unloadModule():void
		{
			if (child && contains(child))
			{
				removeChild(child);
				child = null;
			}
			
			if (module)
			{
				module.removeEventListener(ModuleEvent.PROGRESS, moduleProgressHandler);
				module.removeEventListener(ModuleEvent.SETUP, moduleSetupHandler);
				module.removeEventListener(ModuleEvent.READY, moduleReadyHandler);
				module.removeEventListener(ModuleEvent.ERROR, moduleErrorHandler);
				
				module.unload();
				module.removeEventListener(ModuleEvent.UNLOAD, moduleUnloadHandler);
				module = null;
			}
			
			if(map[_url])
			{
				delete map[_url];
			}
		}
		
		private function moduleProgressHandler(event:ModuleEvent):void
		{
			dispatchEvent(event);
		}
		
		private function moduleSetupHandler(event:ModuleEvent):void
		{
			// Not ready for creation yet, but can call factory.info().
			
			dispatchEvent(event);
		}
		
		private function moduleReadyHandler(event:ModuleEvent):void
		{
			child = module.factory.create() as DisplayObject;
			dispatchEvent(event);
			
			if (child)
			{
				var p:DisplayObjectContainer = parent;
				// p.removeChild(this);
				addChild(child);
				
				map[url] = child;//ModuleManager.getModule(_url);
				//trace(map + ":" + url + ":" + map[url]);
			}
		}
		
		private function moduleErrorHandler(event:ModuleEvent):void
		{
			unloadModule();
			dispatchEvent(event);
		}
		
		private function moduleUnloadHandler(event:ModuleEvent):void
		{
			dispatchEvent(event);
		}
	}
}


 

该类继承ModuleLoader,可直接在MXML中使用,经实验可有效解决module内存泄露问题。

 

基于TROPOMI高光谱遥感仪器获取的大气成分观测资料,本研究聚焦于大气污染物一氧化氮(NO₂)的空间分布与浓度定量反演问题。NO₂作为影响空气质量的关键指标,其精确监测对环境保护与大气科学研究具有显著价值。当前,利用卫星遥感数据结合先进算法实现NO₂浓度的高精度反演已成为该领域的重要研究方向。 本研究构建了一套以深度学习为核心的技术框架,整合了来自TROPOMI仪器的光谱辐射信息、观测几何参数以及辅助气象数据,形成多维度特征数据集。该数据集充分融合了不同来源的观测信息,为深入解析大气中NO₂的时空变化规律提供了数据基础,有助于提升反演模型的准确性与环境预测的可靠性。 在模型架构方面,项目设计了一种多分支神经网络,用于分别处理光谱特征与气象特征等多模态数据。各分支通过独立学习提取代表性特征,并在深层网络中进行特征融合,从而综合利用不同数据的互补信息,显著提高了NO₂浓度反演的整体精度。这种多源信息融合策略有效增强了模型对复杂大气环境的表征能力。 研究过程涵盖了系统的数据处理流程。前期预处理包括辐射定标、噪声抑制及数据标准化等步骤,以保障输入特征的质量与一致性;后期处理则涉及模型输出的物理量转换与结果验证,确保反演结果符合实际大气浓度范围,提升数据的实用价值。 此外,本研究进一步对不同功能区域(如城市建成区、工业带、郊区及自然背景区)的NO₂浓度分布进行了对比分析,揭示了人类活动与污染物空间格局的关联性。相关结论可为区域环境规划、污染管控政策的制定提供科学依据,助力大气环境治理与公共健康保护。 综上所述,本研究通过融合TROPOMI高光谱数据与多模态特征深度学习技术,发展了一套高效、准确的大气NO₂浓度遥感反演方法,不仅提升了卫星大气监测的技术水平,也为环境管理与决策支持提供了重要的技术工具。 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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