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JVM 内存溢出和内存泄漏

JVM 内存溢出和内存泄漏

作者: 青城楼主 | 来源:发表于2018-07-31 07:17 被阅读56次

    内存溢出:内存不够,报out of memery
    原因:1一次性从数据库拿数据过多
    死循环for(;;) 递归
    2.集合类中有对对象的引用,使用完后未清空,使得JVM不能回收;
    3.代码中存在死循环或循环产生过多重复的对象实体;
    4.使用的第三方软件中的BUG;
    5.启动参数内存值设定的过小
    内存溢出的解决方案:

    第一步,修改JVM启动参数,直接增加内存。(-Xms,-Xmx参数一定不要忘记加。)

    第二步,检查错误日志,查看“OutOfMemory”错误前是否有其它异常或错误。

    第三步,对代码进行走查和分析,找出可能发生内存溢出的位置。

    重点排查以下几点:
    1.检查对数据库查询中,是否有一次获得全部数据的查询。一般来说,如果一次取十万条记录到内存,就可能引起内存溢出。这个问题比较隐蔽,在上线前,数据库中数据较少,不容易出问题,上线后,数据库中数据多了,一次查询就有可能引起内存溢出。因此对于数据库查询尽量采用分页的方式查询。

    2.检查代码中是否有死循环或递归调用。

    3.检查是否有大循环重复产生新对象实体。

    4.检查对数据库查询中,是否有一次获得全部数据的查询。一般来说,如果一次取十万条记录到内存,就可能引起内存溢出。这个问题比较隐蔽,在上线前,数据库中数据较少,不容易出问题,上线后,数据库中数据多了,一次查询就有可能引起内存溢出。因此对于数据库查询尽量采用分页的方式查询。

    5.检查List、MAP等集合对象是否有使用完后,未清除的问题。List、MAP等集合对象会始终存有对对象的引用,使得这些对象不能被GC回收。

    第四步,使用内存查看工具动态查看内存使用情况

    内存泄漏:内存不能正常回收,垃圾堆积 memory leak 是指程序在申请内存后,无法释放已申请的内存空间,一次内存泄露危害可以忽略,但内存泄露堆积后果很严重,无论多少内存,迟早会被占光。memory leak会最终会导致out of memory

    那么,Java内存泄露根本原因是什么呢?长生命周期的对象持有短生命周期对象的引用就很可能发生内存泄露,尽管短生命周期对象已经不再需要,但是因为长生命周期对象持有它的引用而导致不能被回收,这就是java中内存泄露的发生场景。具体主要有如下几大类:

    、静态集合类引起内存泄露:
    像HashMap、Vector等的使用最容易出现内存泄露,这些静态变量的生命周期和应用程序一致,他们所引用的所有的对象Object也不能被释放,因为他们也将一直被Vector等引用着。

    复制代码
    Static Vector v = new Vector(10);
    for (int i = 1; i<100; i++)
    {
    Object o = new Object();
    v.add(o);
    o = null;
    }//

    复制代码
    在这个例子中,循环申请Object 对象,并将所申请的对象放入一个Vector 中,如果仅仅释放引用本身(o=null),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。

    2、当集合里面的对象属性被修改后,再调用remove()方法时不起作用。

    复制代码
    public static void main(String[] args)
    {
    Set<Person> set = new HashSet<Person>();
    Person p1 = new Person("唐僧","pwd1",25);
    Person p2 = new Person("孙悟空","pwd2",26);
    Person p3 = new Person("猪八戒","pwd3",27);
    set.add(p1);
    set.add(p2);
    set.add(p3);
    System.out.println("总共有:"+set.size()+" 个元素!"); //结果:总共有:3 个元素!
    p3.setAge(2); //修改p3的年龄,此时p3元素对应的hashcode值发生改变

    set.remove(p3); //此时remove不掉,造成内存泄漏

    set.add(p3); //重新添加,居然添加成功
    System.out.println("总共有:"+set.size()+" 个元素!"); //结果:总共有:4 个元素!
    for (Person person : set)
    {
    System.out.println(person);
    }
    }

    复制代码

    3、监听器
    在java 编程中,我们都需要和监听器打交道,通常一个应用当中会用到很多监听器,我们会调用一个控件的诸如addXXXListener()等方法来增加监听器,但往往在释放对象的时候却没有记住去删除这些监听器,从而增加了内存泄漏的机会。

    4、各种连接
    比如数据库连接(dataSourse.getConnection()),网络连接(socket)和io连接,除非其显式的调用了其close()方法将其连接关闭,否则是不会自动被GC 回收的。对于Resultset 和Statement 对象可以不进行显式回收,但Connection 一定要显式回收,因为Connection 在任何时候都无法自动回收,而Connection一旦回收,Resultset 和Statement 对象就会立即为NULL。但是如果使用连接池,情况就不一样了,除了要显式地关闭连接,还必须显式地关闭Resultset Statement 对象(关闭其中一个,另外一个也会关闭),否则就会造成大量的Statement 对象无法释放,从而引起内存泄漏。这种情况下一般都会在try里面去的连接,在finally里面释放连接。

    6、单例模式

    如果单例对象持有外部对象的引用,那么这个外部对象将不能被jvm正常回收,导致内存泄露。

    如果单例对象持有外部对象的引用,那么这个外部对象将不能被jvm正常回收,导致内存泄露

    不正确使用单例模式是引起内存泄露的一个常见问题,单例对象在被初始化后将在JVM的整个生命周期中存在(以静态变量的方式),如果单例对象持有外部对象的引用,那么这个外部对象将不能被jvm正常回收,导致内存泄露,考虑下面的例子:

    复制代码
    class A{
    public A(){
    B.getInstance().setA(this);
    }
    ....
    }
    //B类采用单例模式
    class B{
    private A a;
    private static B instance=new B();
    public B(){}
    public static B getInstance(){
    return instance;
    }
    public void setA(A a){
    this.a=a;
    }
    //getter...
    }

    复制代码

    显然B采用singleton模式,它持有一个A对象的引用,而这个A类的对象将不能被回收。想象下如果A是个比较复杂的对象或者集合类型会发生什么情况

    内存泄漏 静态变量和单例都放在方法区的常量池里面,1.8放在元数据里面,这里的数据是永久区,是不会被jvm回收的,寻根root的正向可达也可用这些变量当做root,那如果这些变量里面有一些引用,已经变为了垃圾就不能回收,造成内存泄漏!!!

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