内存泄露,大部分是因为程序的逻辑不严谨,但是又可以跑通顺,然后导致的,内存溢出不会报错,如果不看日志信息是并不知道有泄露的。但是如果一直泄露,然后最终导致的内存溢出,仍然会使程序挂掉。内存溢出大部分是关于图片的请求,然后又没有及时的释放内存,而导致的内存泄露。

下面是几种常见的导致内存泄露的写法。有些是收集的别的地方的,我也是看到才知道自己写错了,分享一下吧

1.单例造成的内存泄漏

大家都喜欢用Android的单例模式,不过使用的不恰当的话也会造成内存泄漏。因为单例的静态特性使得单例的生命周期和应用的生命周期一样长,这就说明了如果一个对象已经不需要使用了,而单例对象还持有该对象的引用,那么这个对象将不能被正常回收,这就导致了内存泄漏。

如下这个典例:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
public class AppManager {
    private static AppManager instance;
    private Context context;
    private AppManager(Context context) {
        this.context = context;
    }
    public static AppManager getInstance(Context context) {
        if (instance != null) {
            instance = new AppManager(context);
        }
        return instance;
    }
}

这是一个普通的单例模式,当创建这个单例的时候,由于需要传入一个Context,所以这个Context的生命周期的长短至关重要:

1、传入的是Application的Context:这将没有任何问题,因为单例的生命周期和Application的一样长 ;

2、传入的是Activity的Context:当这个Context所对应的Activity退出时,由于该Context和Activity的生命周期一样长(Activity间接继承于Context),所以当前Activity退出时它的内存并不会被回收,因为单例对象持有该Activity的引用。

所以正确的单例应该修改为下面这种方式:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
public class AppManager {
    private static AppManager instance;
    private Context context;
    private AppManager(Context context) {
        this.context = context.getApplicationContext();
    }
    public static AppManager getInstance(Context context) {
        if (instance != null) {
            instance = new AppManager(context);
        }
        return instance;
    }
}

这样不管传入什么Context最终将使用Application的Context,而单例的生命周期和应用的一样长,这样就防止了内存泄漏。

二、非静态内部类创建静态实例造成的内存泄漏

有的时候我们可能会在启动频繁的Activity中,为了避免重复创建相同的数据资源,会出现这种写法:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private static TestResource mResource = null;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        if(mManager == null){
            mManager = new TestResource();
        }
        //...
    }
    class TestResource {
        //...
    }
}

这样就在Activity内部创建了一个非静态内部类的单例,每次启动Activity时都会使用该单例的数据,这样虽然避免了资源的重复创建,不过这种写法却会造成内存泄漏,因为非静态内部类默认会持有外部类的引用,而又使用了该非静态内部类创建了一个静态的实例,该实例的生命周期和应用的一样长,这就导致了该静态实例一直会持有该Activity的引用,导致Activity的内存资源不能正常回收。正确的做法为:

将该内部类设为静态内部类或将该内部类抽取出来封装成一个单例,如果需要使用Context,请使用ApplicationContext 。

三、Handler造成的内存泄漏

Handler的使用造成的内存泄漏问题应该说最为常见了,平时在处理网络任务或者封装一些请求回调等api都应该会借助Handler来处理,对于Handler的使用代码编写一不规范即有可能造成内存泄漏,如下示例:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private Handler mHandler = new Handler() {
        @Override
        public void handleMessage(Message msg) {
            //...
        }
    };
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        loadData();
    }
    private void loadData(){
        //...request
        Message message = Message.obtain();
        mHandler.sendMessage(message);
    }
}

这种创建Handler的方式会造成内存泄漏,由于mHandler是Handler的非静态匿名内部类的实例,所以它持有外部类Activity的引用,我们知道消息队列是在一个Looper线程中不断轮询处理消息,那么当这个Activity退出时消息队列中还有未处理的消息或者正在处理消息,而消息队列中的Message持有mHandler实例的引用,mHandler又持有Activity的引用,所以导致该Activity的内存资源无法及时回收,引发内存泄漏,所以另外一种做法为:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private MyHandler mHandler = new MyHandler(this);
    private TextView mTextView ;
    private static class MyHandler extends Handler {
        private WeakReference<Context> reference;
        public MyHandler(Context context) {
            reference = new WeakReference<>(context);
        }
        @Override
        public void handleMessage(Message msg) {
            MainActivity activity = (MainActivity) reference.get();
            if(activity != null){
                activity.mTextView.setText("");
            }
        }
    }
  
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        mTextView = (TextView)findViewById(R.id.textview);
        loadData();
    }
  
    private void loadData() {
        //...request
        Message message = Message.obtain();
        mHandler.sendMessage(message);
    }
}

创建一个静态Handler内部类,然后对Handler持有的对象使用弱引用,这样在回收时也可以回收Handler持有的对象,这样虽然避免了Activity泄漏,不过Looper线程的消息队列中还是可能会有待处理的消息,所以我们在Activity的Destroy时或者Stop时应该移除消息队列中的消息,更准确的做法如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private MyHandler mHandler = new MyHandler(this);
    private TextView mTextView ;
    private static class MyHandler extends Handler {
        private WeakReference<Context> reference;
        public MyHandler(Context context) {
            reference = new WeakReference<>(context);
        }
        @Override
        public void handleMessage(Message msg) {
            MainActivity activity = (MainActivity) reference.get();
            if(activity != null){
                activity.mTextView.setText("");
            }
        }
    }
  
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        mTextView = (TextView)findViewById(R.id.textview);
        loadData();
    }
  
    private void loadData() {
        //...request
        Message message = Message.obtain();
        mHandler.sendMessage(message);
    }
  
    @Override
    protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        mHandler.removeCallbacksAndMessages(null);
    }
}

使用mHandler.removeCallbacksAndMessages(null);是移除消息队列中所有消息和所有的Runnable。当然也可以使用mHandler.removeCallbacks();或mHandler.removeMessages();来移除指定的Runnable和Message。

四、线程造成的内存泄漏

对于线程造成的内存泄漏,也是平时比较常见的,如下这两个示例可能每个人都这样写过:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
//——————test1
        new AsyncTask<Void, Void, Void>() {
            @Override
            protected Void doInBackground(Void... params) {
                SystemClock.sleep(10000);
                return null;
            }
        }.execute();
//——————test2
        new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                SystemClock.sleep(10000);
            }
        }).start();

上面的异步任务和Runnable都是一个匿名内部类,因此它们对当前Activity都有一个隐式引用。如果Activity在销毁之前,任务还未完成, 那么将导致Activity的内存资源无法回收,造成内存泄漏。正确的做法还是使用静态内部类的方式,如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
static class MyAsyncTask extends AsyncTask<Void, Void, Void> {
        private WeakReference<Context> weakReference;
  
        public MyAsyncTask(Context context) {
            weakReference = new WeakReference<>(context);
        }
  
        @Override
        protected Void doInBackground(Void... params) {
            SystemClock.sleep(10000);
            return null;
        }
  
        @Override
        protected void onPostExecute(Void aVoid) {
            super.onPostExecute(aVoid);
            MainActivity activity = (MainActivity) weakReference.get();
            if (activity != null) {
                //...
            }
        }
    }
    static class MyRunnable implements Runnable{
        @Override
        public void run() {
            SystemClock.sleep(10000);
        }
    }
//——————
    new Thread(new MyRunnable()).start();
    new MyAsyncTask(this).execute();

这样就避免了Activity的内存资源泄漏,当然在Activity销毁时候也应该取消相应的任务AsyncTask::cancel(),避免任务在后台执行浪费资源。

五、资源未关闭造成的内存泄漏

对于使用了BraodcastReceiver,ContentObserver,File,Cursor,Stream,Bitmap等资源的使用,应该在Activity销毁时及时关闭或者注销,否则这些资源将不会被回收,造成内存泄漏。

转载:http://blog.csdn.net/yw876506943/article/details/50372702

Andorid 内存溢出与内存泄露,几种常见导致内存泄露的写法的更多相关文章

  1. .Net 内存溢出(System.OutOfMemoryException)的常见情况和处理方式总结

    .Net 内存溢出(System.OutOfMemoryException)的常见情况和处理方式总结 在什么情况下会出现OutOfMemonryException呢? 在我们试图新建一个对象时,而垃圾 ...

  2. JavaScript 中 4 种常见的内存泄露陷阱

    了解 JavaScript 的内存泄露和解决方式! 在这篇文章中我们将要探索客户端 JavaScript 代码中常见的一些内存泄漏的情况,并且学习如何使用 Chrome 的开发工具来发现他们.读一读吧 ...

  3. 【转载】java项目中经常碰到的内存溢出问题: java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space, 堆内存和非堆内存,写的很好,理解很方便

    Tomcat Xms Xmx PermSize MaxPermSize 区别 及 java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space 解决 解决方案 在 catalin ...

  4. jvm 内存溢出 在myeclipse中加大tomcat的jvm内存 java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space

    使用myeclipse启动两个SSH2的部署在tomcat6下的项目 报出java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space 解决办法: 在myeclipse中加大jv ...

  5. java虚拟机内存溢出各种场景总结

    java堆溢出 java堆用于存储对象实例,只要不断地创建对象,并且保证gc roots到对象之间有可达路径来避免垃圾回收机制来清楚这些对象,那么在 对象到达最大堆的容量限制后就会产生内存溢出溢出. ...

  6. Android内存溢出、内存泄漏常见案例及最佳实践总结

    内存溢出是Android开发中一个老大难的问题,相关的知识点比较繁杂,绝大部分的开发者都零零星星知道一些,但难以全面.本篇文档会尽量从广度和深度两个方面进行整理,帮助大家梳理这方面的知识点(基于Jav ...

  7. 堆(heap)和栈(stack)、内存泄漏(memory leak)和内存溢出

    来源:http://blog.itpub.net/8797129/viewspace-693648/ 简单的可以理解为:heap:是由malloc之类函数分配的空间所在地.地址是由低向高增长的.sta ...

  8. 内存溢出(Memory Overflow)和内存泄露(Memory Leak)的区别

    内存泄漏指你用malloc或new申请了一块内存,但是没有通过free或delete将内存释放,导致这块内存一直处于占用状态 内存溢出指你申请了10个字节的空间,但是你在这个空间写入11或以上字节的数 ...

  9. [转]JVM内存溢出的几种方式比较

    转载自:https://github.com/pzxwhc/MineKnowContainer/issues/25 包括: 1. 栈溢出(StackOverflowError) 2. 堆溢出(OutO ...

随机推荐

  1. SQL Server 多条记录的某个字段拼接

    USE [FM_Dev] GO /****** 对象: UserDefinedFunction [dbo].[GetClassNameByStudentCode] 脚本日期: 05/23/2014 1 ...

  2. 整理的有用的一些EF的CommonDAL小封装

    CommonDAL封装: using System; using System.Collections.Generic; using System.Data.Entity; using System. ...

  3. 【NOIP训练】【规律+数论】欧拉函数的应用

    Problem 1 [题目大意] 给出 多组数据 ,给出  求出 . 题解 证明:  除了 以为均为偶数, 所以互质的个数成对. 由 得 . 所以对于每对的和为 , 共有 对 . 则 Problem ...

  4. KM算法

    链接: http://blog.csdn.net/lvshubao1314/article/details/41702291 

  5. python,python3

    当下主流的Linux发行版都集成了python2,直接在终端输入$python就可进入交互式解释器,或者输入$python3进入python3的解释器,当然,也可以使用这个解释器直接翻译一个pytho ...

  6. bootstrap 学习片段

    1. 只要单击按钮添加了data-toggle="dropdown"属性, 在单击按钮的时候,默认隐藏的下拉列表就会显示出来 <div class="row&quo ...

  7. [Intellij] 编译报错 javacTask

    报错信息: Idea 编译报错 javacTask: 源发行版 1.6 需要目标发行版 1.6 解决方案:

  8. [HTML5] 飞龙天惊-HTML5学习系列

    飞龙天惊 cnblog URL:http://www.cnblogs.com/fly_dragon/ Html5 学习系列(一)认识HTML5 http://www.cnblogs.com/fly_d ...

  9. 身份证校验(c++实现)

    描述: 我国国标[GB 11643-1999]中规定:公民身份号码是18位特征组合码,由十七位数字本体码和一位数字校验码组成.排列顺序从左至右依次为:六位数字地址码,八位数字出生日期码,三位数字顺序码 ...

  10. XML的约束(schema)

    XML Schema也是一种用于定义和描述XML文档结构与内容的模式语言,其出现是为了克服DTD的局限性 XML Schema符合XML语法结构 DOM.SAX等XML API很容易解析出XML Sc ...