ThreadLocal内存泄漏真因探究(转)

出处: 链接:https://www.jianshu.com/p/a1cd61fa22da

ThreadLocal原理回顾

ThreadLocal的原理:每个Thread内部维护着一个ThreadLocalMap,它是一个Map。这个映射表的Key是一个弱引用,其实就是ThreadLocal本身,Value是真正存的线程变量Object。

也就是说ThreadLocal本身并不真正存储线程的变量值,它只是一个工具,用来维护Thread内部的Map,帮助存和取。注意上图的虚线,它代表一个弱引用类型,而弱引用的生命周期只能存活到下次GC前。

ThreadLocal为什么会内存泄漏

  ThreadLocal在ThreadLocalMap中是以一个弱引用身份被Entry中的Key引用的,因此如果ThreadLocal没有外部强引用来引用它,那么ThreadLocal会在下次JVM垃圾收集时被回收。这个时候就会出现Entry中Key已经被回收,出现一个null Key的情况,外部读取ThreadLocalMap中的元素是无法通过null Key来找到Value的。因此如果当前线程的生命周期很长,一直存在,那么其内部的ThreadLocalMap对象也一直生存下来,这些null key就存在一条强引用链的关系一直存在:Thread --> ThreadLocalMap-->Entry-->Value,这条强引用链会导致Entry不会回收,Value也不会回收,但Entry中的Key却已经被回收的情况,造成内存泄漏。

  但是JVM团队已经考虑到这样的情况,并做了一些措施来保证ThreadLocal尽量不会内存泄漏:在ThreadLocal的get()、set()、remove()方法调用的时候会清除掉线程ThreadLocalMap中所有Entry中Key为null的Value,并将整个Entry设置为null,利于下次内存回收。

来看看ThreadLocal的get()方法底层实现

public T get() {
    Thread t = Thread.currentThread();
    ThreadLocalMap map = getMap(t);
    if (map != null) {
        ThreadLocalMap.Entry e = map.getEntry(this);
        if (e != null)
            return (T)e.value;
    }
    return setInitialValue();
}

在调用map.getEntry(this)时,内部会判断key是否为null,继续看map.getEntry(this)源码

private Entry getEntry(ThreadLocal key) {
    int i = key.threadLocalHashCode & (table.length - 1);
    Entry e = table[i];
    if (e != null && e.get() == key)
        return e;
    else
        return getEntryAfterMiss(key, i, e);
}

在getEntry方法中,如果Entry中的key发现是null,会继续调用getEntryAfterMiss(key, i, e)方法,其内部回做回收必要的设置,继续看内部源码:

private Entry getEntryAfterMiss(ThreadLocal key, int i, Entry e) {
    Entry[] tab = table;
    int len = tab.length;

    while (e != null) {
        ThreadLocal k = e.get();
        if (k == key)
            return e;
        if (k == null)
            expungeStaleEntry(i);
        else
            i = nextIndex(i, len);
        e = tab[i];
    }
    return null;
}

注意k == null这里,继续调用了expungeStaleEntry(i)方法,expunge的意思是擦除,删除的意思,见名知意,在来看expungeStaleEntry方法的内部实现:

private int expungeStaleEntry(int staleSlot) {
    Entry[] tab = table;
    int len = tab.length;

    // expunge entry at staleSlot(意思是,删除value,设置为null便于下次回收)
    tab[staleSlot].value = null;
    tab[staleSlot] = null;
    size--;

    // Rehash until we encounter null
    Entry e;
    int i;
    for (i = nextIndex(staleSlot, len);
         (e = tab[i]) != null;
         i = nextIndex(i, len)) {
        ThreadLocal k = e.get();
        if (k == null) {
            e.value = null;
            tab[i] = null;
            size--;
        } else {
            int h = k.threadLocalHashCode & (len - 1);
            if (h != i) {
                tab[i] = null;

                // Unlike Knuth 6.4 Algorithm R, we must scan until
                // null because multiple entries could have been stale.
                while (tab[h] != null)
                    h = nextIndex(h, len);
                tab[h] = e;
            }
        }
    }
    return i;
}

注意这里,将当前Entry删除后,会继续循环往下检查是否有key为null的节点,如果有则一并删除,防止内存泄漏。

但这样也并不能保证ThreadLocal不会发生内存泄漏,例如:

  • 使用static的ThreadLocal,延长了ThreadLocal的生命周期,可能导致的内存泄漏。
  • 分配使用了ThreadLocal又不再调用get()、set()、remove()方法,那么就会导致内存泄漏。

为什么使用弱引用?

  从表面上看,发生内存泄漏,是因为Key使用了弱引用类型。但其实是因为整个Entry的key为null后,没有主动清除value导致。很多文章大多分析ThreadLocal使用了弱引用会导致内存泄漏,但为什么使用弱引用而不是强引用?

官方文档的说法:

To help deal with very large and long-lived usages, the hash table entries use WeakReferences for keys.
为了处理非常大和生命周期非常长的线程,哈希表使用弱引用作为 key。

下面我们分两种情况讨论:

  • key 使用强引用:引用的ThreadLocal的对象被回收了,但是ThreadLocalMap还持有ThreadLocal的强引用,如果没有手动删除,ThreadLocal不会被回收,导致Entry内存泄漏。
  • key 使用弱引用:引用的ThreadLocal的对象被回收了,由于ThreadLocalMap持有ThreadLocal的弱引用,即使没有手动删除,ThreadLocal也会被回收。value在下一次ThreadLocalMap调用set,get,remove的时候会被清除。
    比较两种情况,我们可以发现:由于ThreadLocalMap的生命周期跟Thread一样长,如果都没有手动删除对应key,都会导致内存泄漏,但是使用弱引用可以多一层保障:弱引用ThreadLocal不会内存泄漏,对应的value在下一次ThreadLocalMap调用set,get,remove的时候会被清除。

因此,ThreadLocal内存泄漏的根源是:由于ThreadLocalMap的生命周期跟Thread一样长,如果没有手动删除对应key的value就会导致内存泄漏,而不是因为弱引用。

总结

综合上面的分析,我们可以理解ThreadLocal内存泄漏的前因后果,那么怎么避免内存泄漏呢?

  • 每次使用完ThreadLocal,都调用它的remove()方法,清除数据。

在使用线程池的情况下,没有及时清理ThreadLocal,不仅是内存泄漏的问题,更严重的是可能导致业务逻辑出现问题。所以,使用ThreadLocal就跟加锁完要解锁一样,用完就清理。

原文地址:https://www.cnblogs.com/myseries/p/12081507.html

时间: 2024-08-29 06:16:44

ThreadLocal内存泄漏真因探究(转)的相关文章

深入分析 ThreadLocal 内存泄漏问题

前言 ThreadLocal 的作用是提供线程内的局部变量,这种变量在线程的生命周期内起作用,减少同一个线程内多个函数或者组件之间一些公共变量的传递的复杂度.但是如果滥用 ThreadLocal,就可能会导致内存泄漏.下面,我们将围绕三个方面来分析 ThreadLocal 内存泄漏的问题 ThreadLocal 实现原理 ThreadLocal为什么会内存泄漏 ThreadLocal 最佳实践 ThreadLocal 实现原理 ThreadLocalThreadLocal的实现是这样的:每个Th

java多线程--------深入分析 ThreadLocal 内存泄漏问题

前言 ThreadLocal 的作用是提供线程内的局部变量,这种变量在线程的生命周期内起作用,减少同一个线程内多个函数或者组件之间一些公共变量的传递的复杂度.但是如果滥用ThreadLocal,就可能会导致内存泄漏.下面,我们将围绕三个方面来分析ThreadLocal 内存泄漏的问题 ThreadLocal 实现原理 ThreadLocal为什么会内存泄漏 ThreadLocal 最佳实践 ThreadLocal 实现原理 ThreadLocal的实现是这样的:每个Thread 维护一个 Thr

18.一篇文章,从源码深入详解ThreadLocal内存泄漏问题

1. 造成内存泄漏的原因? threadLocal是为了解决对象不能被多线程共享访问的问题,通过threadLocal.set方法将对象实例保存在每个线程自己所拥有的threadLocalMap中,这样每个线程使用自己的对象实例,彼此不会影响达到隔离的作用,从而就解决了对象在被共享访问带来线程安全问题.如果将同步机制和threadLocal做一个横向比较的话,同步机制就是通过控制线程访问共享对象的顺序,而threadLocal就是为每一个线程分配一个该对象,各用各的互不影响.打个比方说,现在有1

Java并发编程之ThreadLocal内存泄漏探究

使用 ThreadLocal 不当可能会导致内存泄露,是什么原因导致的内存泄漏呢? 我们首先看一个例子,代码如下: /** * Created by cong on 2018/7/14. */ public class ThreadLocalOutOfMemoryTest { static class LocalVariable { private Long[] a = new Long[1024*1024]; } // (1) final static ThreadPoolExecutor p

springboot-23-aspectj日志记录及threadlocal内存泄漏

对于请求参数的处理和响应, 如果在代码中体现日志会显得很繁琐, 普遍的解决方案是使用spring的切面方案去解决. 这儿使用的是springboot的切面: http://www.cnblogs.com/wenbronk/p/6848984.html 最开始的aspectj切面解决: package com.iwhere.easy.travel.aspect; import java.sql.Date; import java.text.SimpleDateFormat; import java

并发编程(四):ThreadLocal从源码分析总结到内存泄漏

一.目录 1.ThreadLocal是什么?有什么用? 2.ThreadLocal源码简要总结? 3.ThreadLocal为什么会导致内存泄漏? 二.ThreadLocal是什么?有什么用? 引入话题:在并发条件下,如何正确获得共享数据?举例:假设有多个用户需要获取用户信息,一个线程对应一个用户.在mybatis中,session用于操作数据库,那么设置.获取操作分别是session.set().session.get(),如何保证每个线程都能正确操作达到想要的结果? /** * 回顾sync

ThreadLocal原理及内存泄漏

ThreadLocal原理及内存泄漏 ThreadLocal有两个问题: 1. 每个变量副本是存储在哪了? 2. 变量副本是怎样从共享的变量中赋值出来的?源码中threadlocal的初始值是什么时候设置的. ThreadLocal为每个线程维护一个变量的副本? 每个线程的ThreadLocalMap都是线程自身持有的,但是初始化是在ThreadLocal中,然后每个线程相当于保存了一个map 这个map存的key是Thread的实例,value是存储的线程的局部变量 get方法 根据当前线程获

如何使用Valgrind memcheck工具进行C/C++的内存泄漏检测

系统编程中一个重要的方面就是有效地处理与内存相关的问题.你的工作越接近系统,你就需要面对越多的内存问题.有时这些问题非常琐碎,而更多时候它会演变成一个调试内存问题的恶梦.所以,在实践中会用到很多工具来调试内存问题. Valgrind是运行在Linux上一套基于仿真技术的程序调试和分析工具,它包含一个内核--一个软件合成的CPU,和一系列的小工具,每个工具都可以完成一项任务──调试,分析,或测试等.Valgrind可以检测内存泄漏和内存违例,还可以分析cache的使用等,灵活轻巧而又强大,能直穿程

解决内存泄漏更加清楚的认识到Java匿名类与外部类的关系

1.事件起因 在做项目的时候,通过Android Studio的Memory Monitor窗口观察程序内存使用情况,发现当程序退出的时候,有一部分应该释放掉的内存没有释放掉,知道程序中应该有内存泄漏了.为了发现程序中的内存泄漏,我切换了IDE工具到Eclipse,里面安装了内存泄漏的分析工具MAT,具体怎么用MAT分析内存泄漏可以自己Google,我把我自己找到内存泄漏的地方贴出来 从上图中可以看到,有24M左右的内存被mView(其实它真正是一个Fragment)这个变量持有,导致Java垃