Java 对象不使用时为什么要赋值为 null?

简介: 许多Java开发者都曾听说过“不使用的对象应手动赋值为null“这句话,而且好多开发者一直信奉着这句话;问其原因,大都是回答“有利于GC更早回收内存,减少内存占用”,但再往深入问就回答不出来了。鉴于网上有太多关于此问题的误导,本文将通过实例,深入JVM剖析“对象不再使用时赋值为null”这一操作存在的意义,供君参考。本文尽量不使用专业术语,但仍需要你对JVM有一些概念。

前言


许多Java开发者都曾听说过“不使用的对象应手动赋值为null“这句话,而且好多开发者一直信奉着这句话;问其原因,大都是回答“有利于GC更早回收内存,减少内存占用”,但再往深入问就回答不出来了。


鉴于网上有太多关于此问题的误导,本文将通过实例,深入JVM剖析“对象不再使用时赋值为null”这一操作存在的意义,供君参考。


本文尽量不使用专业术语,但仍需要你对JVM有一些概念。


示例代码


我们来看看一段非常简单的代码:

public static void main(String[] args) {
    if (true) {
        byte[] placeHolder = new byte[64 * 1024 * 1024];
        System.out.println(placeHolder.length / 1024);
    }
    System.gc();
}

我们在if中实例化了一个数组placeHolder,然后在if的作用域外通过System.gc();手动触发了GC,其用意是回收placeHolder,因为placeHolder已经无法访问到了。

来看看输出:

65536
[GC 68239K->65952K(125952K), 0.0014820 secs]
[Full GC 65952K->65881K(125952K), 0.0093860 secs]

Full GC 65952K->65881K(125952K)代表的意思是:本次GC后,内存占用从65952K降到了65881K。意思其实是说GC没有将placeHolder回收掉,是不是不可思议?

下面来看看遵循“不使用的对象应手动赋值为null“的情况:

public static void main(String[] args) {
    if (true) {
        byte[] placeHolder = new byte[64 * 1024 * 1024];
        System.out.println(placeHolder.length / 1024);
        placeHolder = null;
    }
    System.gc();
}

其输出为:

65536
[GC 68239K->65952K(125952K), 0.0014910 secs]
[Full GC 65952K->345K(125952K), 0.0099610 secs]

这次GC后内存占用下降到了345K,即placeHolder被成功回收了!对比两段代码,仅仅将placeHolder赋值为null就解决了GC的问题,真应该感谢“不使用的对象应手动赋值为null“。


等等,为什么例子里placeHolder不赋值为null,GC就“发现不了”placeHolder该回收呢?这才是问题的关键所在。


另外,关注公众号Java技术栈,在后台回复:JVM46,可以获取一份 46 页的高清 JVM 调优教程,非常齐全。


运行时栈


典型的运行时栈


如果你了解过编译原理,或者程序执行的底层机制,你会知道方法在执行的时候,方法里的变量(局部变量)都是分配在栈上的;当然,对于Java来说,new出来的对象是在堆中,但栈中也会有这个对象的指针,和int一样。


比如对于下面这段代码:

public static void main(String[] args) {
    int a = 1;
    int b = 2;
    int c = a + b;
}

其运行时栈的状态可以理解成:

image.png

“索引”表示变量在栈中的序号,根据方法内代码执行的先后顺序,变量被按顺序放在栈中。

再比如:

public static void main(String[] args) {
    if (true) {
        int a = 1;
        int b = 2;
        int c = a + b;
    }
    int d = 4;
}

这时运行时栈就是:image.png

容易理解吧?其实仔细想想上面这个例子的运行时栈是有优化空间的。

Java的栈优化

上面的例子,main()方法运行时占用了4个栈索引空间,但实际上不需要占用这么多。当if执行完后,变量a、b和c都不可能再访问到了,所以它们占用的1~3的栈索引是可以“回收”掉的,比如像这样:image.png

变量d重用了变量a的栈索引,这样就节约了内存空间。


另外,关注公众号Java技术栈,在后台回复:面试,可以获取我整理的 JVM 系列面试题和答案,非常齐全。


提醒


上面的“运行时栈”和“索引”是为方便引入而故意发明的词,实际上在JVM中,它们的名字分别叫做“局部变量表”和“Slot”。而且局部变量表在编译时即已确定,不需要等到“运行时”。


GC一瞥


这里来简单讲讲主流GC里非常简单的一小块:如何确定对象可以被回收。另一种表达是,如何确定对象是存活的。


仔细想想,Java的世界中,对象与对象之间是存在关联的,我们可以从一个对象访问到另一个对象。如图所示。


image.png

image.png

再仔细想想,这些对象与对象之间构成的引用关系,就像是一张大大的图;更清楚一点,是众多的树。


如果我们找到了所有的树根,那么从树根走下去就能找到所有存活的对象,那么那些没有找到的对象,就是已经死亡的了!这样GC就可以把那些对象回收掉了。


现在的问题是,怎么找到树根呢?JVM早有规定,其中一个就是:栈中引用的对象。也就是说,只要堆中的这个对象,在栈中还存在引用,就会被认定是存活的。


提醒


上面介绍的确定对象可以被回收的算法,其名字是“可达性分析算法”。


JVM的“bug”


我们再来回头看看最开始的例子:

public static void main(String[] args) {
    if (true) {
        byte[] placeHolder = new byte[64 * 1024 * 1024];
        System.out.println(placeHolder.length / 1024);
    }
    System.gc();
}

看看其运行时栈:

LocalVariableTable:
Start  Length  Slot  Name   Signature
    0      21     0  args   [Ljava/lang/String;
    5      12     1 placeHolder   [B

栈中第一个索引是方法传入参数args,其类型为String[];第二个索引是placeHolder,其类型为byte[]。


联系前面的内容,我们推断placeHolder没有被回收的原因:System.gc();触发GC时,main()方法的运行时栈中,还存在有对args和placeHolder的引用,GC判断这两个对象都是存活的,不进行回收。


也就是说,代码在离开if后,虽然已经离开了placeHolder的作用域,但在此之后,没有任何对运行时栈的读写,placeHolder所在的索引还没有被其他变量重用,所以GC判断其为存活。


为了验证这一推断,我们在System.gc();之前再声明一个变量,按照之前提到的“Java的栈优化”,这个变量会重用placeHolder的索引。

public static void main(String[] args) {
    if (true) {
        byte[] placeHolder = new byte[64 * 1024 * 1024];
        System.out.println(placeHolder.length / 1024);
    }
    int replacer = 1;
    System.gc();
}

看看其运行时栈:

LocalVariableTable:
Start  Length  Slot  Name   Signature
    0      23     0  args   [Ljava/lang/String;
    5      12     1 placeHolder   [B
   19       4     1 replacer   I

不出所料,replacer重用了placeHolder的索引。来看看GC情况:

65536
[GC 68239K->65984K(125952K), 0.0011620 secs]
[Full GC 65984K->345K(125952K), 0.0095220 secs]

placeHolder被成功回收了!我们的推断也被验证了。


再从运行时栈来看,加上int replacer = 1;和将placeHolder赋值为null起到了同样的作用:断开堆中placeHolder和栈的联系,让GC判断placeHolder已经死亡。


现在算是理清了“不使用的对象应手动赋值为null“的原理了,一切根源都是来自于JVM的一个“bug”:代码离开变量作用域时,并不会自动切断其与堆的联系。为什么这个“bug”一直存在?你不觉得出现这种情况的概率太小了么?算是一个tradeoff了。


总结


希望看到这里你已经明白了“不使用的对象应手动赋值为null“这句话背后的奥义。


我比较赞同《深入理解Java虚拟机》作者的观点:在需要“不使用的对象应手动赋值为null“时大胆去用,但不应当对其有过多依赖,更不能当作是一个普遍规则来推广。


相关文章
|
传感器 消息中间件 物联网
AliOS Things 系统架构介绍(二)
AliOS Things 系统架构介绍(二)
957 1
|
Android开发 开发者
【Magisk模块】Miui Core:在非MIUI系统上运行MIUI服务框架(V2.7)
【Magisk模块】Miui Core:在非MIUI系统上运行MIUI服务框架(V2.7)
4411 0
|
安全 Java API
【三方服务集成】最新版 | 阿里云短信服务SMS使用教程(包含支持单双参数模板的工具类,拿来即用!)
阿里云短信服务提供API/SDK和控制台调用方式,支持验证码、通知、推广等短信类型。需先注册阿里云账号并实名认证,然后在短信服务控制台申请资质、签名和模板,并创建AccessKey。最后通过Maven引入依赖,使用工具类发送短信验证码。
7292 3
【三方服务集成】最新版 | 阿里云短信服务SMS使用教程(包含支持单双参数模板的工具类,拿来即用!)
|
9月前
|
存储 人工智能 自然语言处理
AI代理内存消耗过大?9种优化策略对比分析
在AI代理系统中,多代理协作虽能提升整体准确性,但真正决定性能的关键因素之一是**内存管理**。随着对话深度和长度的增加,内存消耗呈指数级增长,主要源于历史上下文、工具调用记录、数据库查询结果等组件的持续积累。本文深入探讨了从基础到高级的九种内存优化技术,涵盖顺序存储、滑动窗口、摘要型内存、基于检索的系统、内存增强变换器、分层优化、图形化记忆网络、压缩整合策略以及类操作系统内存管理。通过统一框架下的代码实现与性能评估,分析了每种技术的适用场景与局限性,为构建高效、可扩展的AI代理系统提供了系统性的优化路径和技术参考。
570 4
AI代理内存消耗过大?9种优化策略对比分析
|
人工智能 自然语言处理 算法
GPT-4 Turbo 和 GPT-4 的区别
GPT-4 vs GPT-4 Turbo: 探索OpenAI的顶级模型,GPT-4以其出色的文本生成和理解闻名,适合高端内容需求,但成本高;GPT-4 Turbo,优化版,提供相似性能但更高效、经济,适用于大规模商业应用,尤其在速度和资源效率上展现优势。用户可根据质量、效率和成本需求选择合适模型。
645 4
|
弹性计算 缓存 安全
阿里云服务器ECS收费标准参考,2核4G配置ECS实例规格整理
阿里云提供多种2核4G ECS实例,如计算型c7、经济型e、u1等,价格不等,从68.0元/月到203.0元/月。ECS通用算力型u1实例采用高性能Intel处理器,网络收发包能力达30万PPS。经济型e实例基于Intel Xeon Platinum,适合入门级需求。2核4G服务器支持的并发访问人数依赖于软件效率、带宽、应用架构和用户行为等因素。更多信息请查看阿里云ECS产品页。
687 1
|
负载均衡 算法 Dubbo
提升集群吞吐量与稳定性的秘诀: Dubbo 自适应负载均衡与限流策略实现解析
提升集群吞吐量与稳定性的秘诀: Dubbo 自适应负载均衡与限流策略实现解析
827 93
提升集群吞吐量与稳定性的秘诀: Dubbo 自适应负载均衡与限流策略实现解析
|
SQL 算法 关系型数据库
(十)全解MySQL之死锁问题分析、事务隔离与锁机制的底层原理剖析
经过《MySQL锁机制》、《MySQL-MVCC机制》两篇后,咱们已经大致了解MySQL中处理并发事务的手段,不过对于锁机制、MVCC机制都并未与之前说到的《MySQL事务机制》产生关联关系,同时对于MySQL锁机制的实现原理也未曾剖析,因此本篇作为事务、锁、MVCC这三者的汇总篇,会在本章中补全之前空缺的一些细节,同时也会将锁、MVCC机制与事务机制之间的关系彻底理清楚。
609 2
|
JSON 前端开发 安全
使用Gradio显示 System32文件夹下的DLL文件说明
使用Gradio显示 System32文件夹下的DLL文件说明
326 0
|
安全 Java 应用服务中间件
【小白误闯】这可能是对 Tomcat 工作原理解释最详细的文章
脑子一闪而过,当年 V 哥在面试 Java 开发时,被问到让你写一个 Tomcat 服务器,你有什么想法?尼码,面试官摆明是在压工资了,你得逞了,我回答不上来,当时也没研究过 Tomcat 的源码,饮恨被拒。今天想想看,当时尴尬的表情,蛮逗的嘞。 今天V 哥有空把这个问题整理出来,干脆写成文章吧,放到资料库里,也分享给大家。Tomcat 是一个流行的 Java Servlet 和 JSP 容器,用于运行 Java Web 应用程序。它的核心组件主要包括:
519 1

热门文章

最新文章