java申请内存泄漏代码 java 内存泄漏

编写一段Java代码,展现java中会存在内存泄漏的问题 。内存泄漏示例
在这个例子中,循环申请Object 对象,并将所申请java申请内存泄漏代码的对象放入一个Vector 中,如果仅仅释放引用本身,那么Vector 仍然引用该对象 , 所以这个对象对GC 来说是不可回收的 。因此,如果对象加入到Vector 后 , 还必须从Vector 中删除,最简单的方法就是将Vector对象设置为null 。
Vector v = new Vector(10);
for (int i = 1; i100; i++){
Object o = new Object();
v.add(o);
o = null;
}// 此时,所有的Object 对象都没有被释放,因为变量v 引用这些对象 。实际上无用,而还被引用的对象,GC 就无能为力java申请内存泄漏代码了(事实上GC 认为它还有用) , 这一点是导致内存泄漏最重要的原因 。
如何编写一个java内存泄露程序?自己改一下下面的代码,把堆栈中的元素改成mp3类型的或更大点的东西
4.Java中参数都是传值的 。
对于基本类型,大家基本上没有异议,但是对于引用类型我们也不能有异议 。
Java内存泄露情况
JVM回收算法 是很复杂的,我也不知道他们怎么实现的,但是我只知道他们要实现的就是:对于没有被引用的对象是可以回收的 。所以你要造成内存泄露就要做到:
持有对无用对象的引用!
不要以为这个很轻易做到,既然无用,你怎么还会持有它的引用? 既然你还持有它,它怎么会是无用的呢?
以下以堆栈更经典这个经典的例子来剖析 。
Java代码
public class Stack {
private Object[] elements=new Object[10];
private int size = 0;
public void push(Object e){
ensureCapacity();
elements[size++] = e;
}
public Object pop(){
if( size == 0)
throw new EmptyStackException();
return elements[--size];
}
private void ensureCapacity(){
if(elements.length == size){
Object[] oldElements = elements;
elements = new Object[2 * elements.length+1];
System.arraycopy(oldElements,0, elements, 0, size);
}
}
}
上面的原理应该很简单,假如堆栈加了10个元素,然后全部弹出来,虽然堆栈是空的 , 没有我们要的东西,但是这是个对象是无法回收的 , 这个才符合了内存泄露的两个条件:无用,无法回收 。
但是就是存在这样的东西也不一定会导致什么样的后果,假如这个堆栈用的比较少,也就浪费了几个K内存而已 , 反正我们的内存都上G了,哪里会有什么影响,再说这个东西很快就会被回收的,有什么关系 。下面看两个例子 。
例子1
Java代码
public class Bad{
public static Stack s=Stack();
static{
s.push(new Object());
s.pop(); //这里有一个对象发生内存泄露
s.push(new Object()); //上面的对象可以被回收了 , 等于是自愈了
}
}
因为是static , 就一直存在到程序退出,但是我们也可以看到它有自愈功能,就是说假如你的Stack最多有100个对象,那么最多也就只有100个对象无法被回收其实这个应该很轻易理解,Stack内部持有100个引用,最坏的情况就是他们都是无用的,因为我们一旦放新的进取,以前的引用自然消失!
例子2
Java代码
public class NotTooBad{
public void doSomething(){
Stack s=new Stack();
s.push(new Object());
//other code
s.pop();//这里同样导致对象无法回收,内存泄露.
}//退出方法,s自动无效,s可以被回收,Stack内部的引用自然没了,所以
//这里也可以自愈,而且可以说这个方法不存在内存泄露问题,不过是晚一点

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