强引用、软引用、弱引用、虚引用

本文详细介绍了Java中的四种引用类型:强引用、软引用、弱引用和虚引用的特点及应用场景。并通过示例代码展示了如何使用这些引用类型来管理对象的生命周期。

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1、强引用(StrongReference)

  强引用是使用最普遍的引用。如果一个对象具有强引用,那垃圾回收器绝不会回收它。如下:

Object o=new Object(); // 强引用

当内存空间不足,Java虚拟机宁愿抛出OutOfMemoryError错误,使程序异常终止,也不会靠随意回收具有强引用的对象来解决内存不足的问题。如果不使用时,要通过如下方式来弱化引用,如下:

o=null; // 帮助垃圾收集器回收此对象

显式地设置o为null,或超出对象的生命周期范围,则gc认为该对象不存在引用,这时就可以回收这个对象。具体什么时候收集这要取决于gc的算法。

举例:

public void test(){
Object o=new Object();
// 省略其他操作
}

在一个方法的内部有一个强引用,这个引用保存在栈中,而真正的引用内容(Object)保存在堆中。当这个方法运行完成后就会退出方法栈,则引用内容的引用不存在,这个Object会被回收。

但是如果这个o是全局的变量时,就需要在不用这个对象时赋值为null,因为强引用不会被垃圾回收。

强引用在实际中有非常重要的用处,举个ArrayList的实现源代码:

private transient Object[] elementData;
public void clear() {
modCount++;
// Let gc do its work
for (int i = 0; i < size; i++)
elementData[i] = null;
size = 0;
}

在ArrayList类中定义了一个私有的变量elementData数组,在调用方法清空数组时可以看到为每个数组内容赋值为null。不同于elementData=null,强引用仍然存在,避免在后续调用 add()等方法添加元素时进行重新的内存分配。使用如clear()方法中释放内存的方法对数组中存放的引用类型特别适用,这样就可以及时释放内存。

2、软引用(SoftReference)

    如果一个对象只具有软引用,则内存空间足够,垃圾回收器就不会回收它;如果内存空间不足了,就会回收这些对象的内存。只要垃圾回收器没有回收它,该对象就可以被程序使用。软引用可用来实现内存敏感的高速缓存。   

String str=new String(“abc”); // 强引用
SoftReference softRef=new SoftReference(str); // 软引用

当内存不足时,等价于:

If(JVM.内存不足()) {
str = null; // 转换为软引用
System.gc(); // 垃圾回收器进行回收
}

虚引用在实际中有重要的应用,例如浏览器的后退按钮。按后退时,这个后退时显示的网页内容是重新进行请求还是从缓存中取出呢?这就要看具体的实现策略了。

(1)如果一个网页在浏览结束时就进行内容的回收,则按后退查看前面浏览过的页面时,需要重新构建

(2)如果将浏览过的网页存储到内存中会造成内存的大量浪费,甚至会造成内存溢出

这时候就可以使用软引用

Browser prev = new Browser(); // 获取页面进行浏览
SoftReference sr = new SoftReference(prev); // 浏览完毕后置为软引用
if(sr.get()!=null){
rev = (Browser) sr.get(); // 还没有被回收器回收,直接获取
}else{
prev = new Browser(); // 由于内存吃紧,所以对软引用的对象回收了
sr = new SoftReference(prev); // 重新构建
}

这样就很好的解决了实际的问题。

   软引用可以和一个引用队列(ReferenceQueue)联合使用,如果软引用所引用的对象被垃圾回收器回收,Java虚拟机就会把这个软引用加入到与之关联的引用队列中。

3、弱引用(WeakReference)

  弱引用与软引用的区别在于:只具有弱引用的对象拥有更短暂的生命周期。在垃圾回收器线程扫描它所管辖的内存区域的过程中,一旦发现了只具有弱引用的对象,不管当前内存空间足够与否,都会回收它的内存。不过,由于垃圾回收器是一个优先级很低的线程,因此不一定会很快发现那些只具有弱引用的对象。

String str=new String(“abc”);
WeakReference abcWeakRef = new WeakReference(str);
str=null;

当垃圾回收器进行扫描回收时等价于:

str = null;
System.gc();

如果这个对象是偶尔的使用,并且希望在使用时随时就能获取到,但又不想影响此对象的垃圾收集,那么你应该用 Weak Reference 来记住此对象。

下面的代码会让str再次变为一个强引用:

String abc = abcWeakRef.get();

弱引用可以和一个引用队列(ReferenceQueue)联合使用,如果弱引用所引用的对象被垃圾回收,Java虚拟机就会把这个弱引用加入到与之关联的引用队列中。

当你想引用一个对象,但是这个对象有自己的生命周期,你不想介入这个对象的生命周期,这时候你就是用弱引用。

这个引用不会在对象的垃圾回收判断中产生任何附加的影响。

public class ReferenceTest {

private static ReferenceQueue<VeryBig> rq = new ReferenceQueue<VeryBig>();

public static void checkQueue() {
    Reference<? extends VeryBig> ref = null;
    while ((ref = rq.poll()) != null) {
        if (ref != null) {
            System.out.println("In queue: " + ((VeryBigWeakReference) (ref)).id);
        }
    }
}

public static void main(String args[]) {
    int size = 3;
    LinkedList<WeakReference<VeryBig>> weakList = new LinkedList<WeakReference<VeryBig>>();
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        weakList.add(new VeryBigWeakReference(new VeryBig("Weak " + i), rq));
        System.out.println("Just created weak: " + weakList.getLast());

    }

    System.gc(); 
    try { // 下面休息几分钟,让上面的垃圾回收线程运行完成
        Thread.currentThread().sleep(6000);
    } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
    }
    checkQueue();
}

}

class VeryBig {
public String id;
// 占用空间,让线程进行回收
byte[] b = new byte[2 * 1024];

public VeryBig(String id) {
    this.id = id;
}

protected void finalize() {
    System.out.println("Finalizing VeryBig " + id);
}

}

class VeryBigWeakReference extends WeakReference {
public String id;

public VeryBigWeakReference(VeryBig big, ReferenceQueue<VeryBig> rq) {
    super(big, rq);
    this.id = big.id;
}

protected void finalize() {
    System.out.println("Finalizing VeryBigWeakReference " + id);
}

}

最后的输出结果为:

Just created weak: com.javabase.reference.VeryBigWeakReference@1641c0
Just created weak: com.javabase.reference.VeryBigWeakReference@136ab79
Just created weak: com.javabase.reference.VeryBigWeakReference@33c1aa
Finalizing VeryBig Weak 2
Finalizing VeryBig Weak 1
Finalizing VeryBig Weak 0
In queue: Weak 1
In queue: Weak 2
In queue: Weak 0

4、虚引用(PhantomReference)

 “虚引用”顾名思义,就是形同虚设,与其他几种引用都不同,虚引用并不会决定对象的生命周期。如果一个对象仅持有虚引用,那么它就和没有任何引用一样,在任何时候都可能被垃圾回收器回收。

虚引用主要用来跟踪对象被垃圾回收器回收的活动。虚引用与软引用和弱引用的一个区别在于:虚引用必须和引用队列 (ReferenceQueue)联合使用。当垃圾回收器准备回收一个对象时,如果发现它还有虚引用,就会在回收对象的内存之前,把这个虚引用加入到与之 关联的引用队列中。

5、总结

Java4种引用的级别由高到低依次为:

强引用 > 软引用 > 弱引用 > 虚引用

通过图来看一下他们之间在垃圾回收时的区别:

当垃圾回收器回收时,某些对象会被回收,某些不会被回收。垃圾回收器会从根对象Object来标记存活的对象,然后将某些不可达的对象和一些引用的对象进行回收,如果对这方面不是很了解,可以参考如下的文章:

传送门:Java内存管理 http://blog.youkuaiyun.com/mazhimazh/article/category/1907599

附:转载地址https://my.oschina.net/ydsakyclguozi/blog/404389

<think>好的,我现在需要回答用户关于Java中四种引用类型(强引用软引用弱引用引用)的区别和应用场景的问题。首先,我得回忆一下这些引用的基本概念,然后整理它们的区别和实际应用。 首先,强引用是最常见的,比如`Object obj = new Object();`这样的引用,只要强引用存在,对象就不会被回收。用户提供的引用资料里提到强引用是内存泄漏的主要原因之一,这一点需要强调。 然后是软引用(SoftReference)。我记得软引用关联的对象在内存不足时会被回收,适合用来做缓存。比如图片缓存,应用在需要时可以从内存中获取,内存不够时系统自动清理。引用[1]和[2]都提到软引用在内存紧张时会被回收,应该用这个特性举例说明应用场景。 接下来是弱引用(WeakReference)。根据引用[3],弱引用在下一次垃圾回收时就会被回收,不管内存是否足够。典型的应用是WeakHashMap,或者某些临时性的数据存储,比如监听器,当外部引用消失后,弱引用不会阻止回收。比如Android中的Context引用,避免内存泄漏。 引用(PhantomReference)比较特殊,无法通过引用访问对象,必须和ReferenceQueue一起使用。主要用于跟踪对象被回收的状态,比如在对象被回收时做资源清理工作。比如NIO中的DirectByteBuffer可能会用到引用来释放堆外内存。 现在需要把这些点组织起来,先分别介绍每种引用,然后对比它们的区别,再讲应用场景。需要注意用户提供的引用材料中的内容,适当引用。例如,引用[3]提到弱引用在垃圾回收时一定会被回收,而软引用在内存不足时才回收,这是关键区别。 可能用户还会混淆这些引用类型的实际用法,所以需要举一些代码例子。比如强引用如何创建,软引用弱引用如何用对应的类包装,引用需要结合引用队列使用等。 然后需要回答用户的问题,区分这四种引用的区别和应用场景。注意使用用户提供的引用标记[^1]、[^2]、[^3],确保正确对应到参考资料里的内容。 最后,生成相关问题。可能包括:各引用类型在垃圾回收中的表现,如何防止内存泄漏,实际开发中的应用案例等。需要确保问题与主题相关,帮助用户进一步理解。 在组织语言时,要保持结构清晰,分点说明,使用中文,并确保LaTeX格式正确,比如变量用$...$包裹。例如,在说明强引用时,可以提到`obj`这个强引用指向的对象不会被回收,除非`obj = null`。 总结步骤: 1. 分别介绍四种引用的定义和特性。 2. 对比它们的区别,特别是回收条件和强度。 3. 应用场景举例,结合代码示例。 4. 引用用户提供的参考资料中的要点,添加引用标记。 5. 生成相关问题,供用户深入思考。 检查是否有遗漏,比如引用的具体使用例子是否正确,是否有混淆软引用弱引用的地方。确保每个引用类型都有对应的应用场景,并且正确引用资料中的内容。</think>### Java中四种引用的区别与应用场景 #### 1. 强引用(Strong Reference) - **定义**:最常见的引用类型,通过`new`关键字创建的对象默认关联强引用。例如: ```java Object obj = new Object(); // obj是强引用 ``` - **特性**:只要强引用存在,对象**不会被垃圾回收**,即使内存不足时JVM会抛出`OutOfMemoryError`也不会回收。 - **应用场景**:普通对象创建,如集合、业务逻辑类等。 - **风险**:强引用未及时断开(如`obj = null`)可能导致内存泄漏。 --- #### 2. 软引用(Soft Reference) - **定义**:通过`SoftReference`类包装对象,例如: ```java SoftReference<Bitmap> cache = new SoftReference<>(loadBitmap()); ``` - **特性**:当**内存不足**时,软引用关联的对象会被回收。适合缓存敏感型数据[^2]。 - **应用场景**:图片缓存、临时计算结果缓存(如频繁查询的数据库结果)。 --- #### 3. 弱引用(Weak Reference) - **定义**:通过`WeakReference`类包装对象,例如: ```java WeakReference<EventListener> listenerRef = new WeakReference<>(listener); ``` - **特性**:**无论内存是否充足**,只要发生垃圾回收,弱引用对象就会被回收。 - **应用场景**: - `WeakHashMap`:键为弱引用,适合存储元数据(如线程上下文)。 - 避免内存泄漏(如Android中的`Handler`临时引用`Activity`)。 --- #### 4. 引用(Phantom Reference) - **定义**:通过`PhantomReference`类实现,必须与`ReferenceQueue`配合使用: ```java ReferenceQueue<File> queue = new ReferenceQueue<>(); PhantomReference<File> phantomRef = new PhantomReference<>(file, queue); ``` - **特性**: - 无法通过引用访问对象(`get()`始终返回`null`)。 - 对象被回收时,引用会加入关联的队列,用于**跟踪对象销毁状态**。 - **应用场景**: - 堆外内存管理(如NIO的`DirectByteBuffer`在回收时触发本地内存释放)。 - 资源清理(如关闭文件句柄)。 --- #### 区别对比 | 引用类型 | 回收条件 | 强度 | 典型应用 | |----------|-------------------------|------|----------------------| | 强引用 | 永不回收(除非显式置空)| 最高 | 普通对象 | | 软引用 | 内存不足时回收 | 次高 | 缓存 | | 弱引用 | 垃圾回收时立即回收 | 较低 | 避免内存泄漏 | | 引用 | 对象回收后通知 | 最低 | 资源释放跟踪 | --- #### 代码示例 ```java // 强引用 Object strongRef = new Object(); // 软引用(缓存示例) SoftReference<CacheData> softRef = new SoftReference<>(loadCache()); // 弱引用(WeakHashMap示例) WeakHashMap<Key, Metadata> weakMap = new WeakHashMap<>(); // 引用(资源清理) ReferenceQueue<Resource> queue = new ReferenceQueue<>(); PhantomReference<Resource> phantomRef = new PhantomReference<>(resource, queue); ``` ---
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