解决方法:将Runnable独立出来或使用静态内部类,可以避免因持有外部对象导致的内存泄漏。
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解决方法 :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,就使用Application的Context。
要特别注意数组对象的内存泄漏 MyPointEX *pointArray =new MyPointEX [100];其删除形式为:delete []pointArray Resource Leak :对于系统资源使用之前要仔细看起使用方法,防止错误使用或者忘记释放掉系统资源。
实例VideoView的时候传入的是Activity的上下文而VideoView里的SubtitleController方法中使用了HandlerThread,VideoView在stopPlayback()方法中又没有终止这个线程,这线程中还在使用Activity的上下文,导致了泄漏。
查询数据库而没有关闭Cursor 在Android中,Cursor是很常用的一个对象,但在写代码是,经常会有人忘记调用close, 或者因为代码逻辑问题状况导致close未被调用。
Histogram 可以列出内存中的对象,对象的个数以及大小; Dominator Tree 可以列出那个线程,以及线程下面的那些对象占用的空间; Top consumers 通过图形列出最大的object; Leak Suspects 通过MA自动分析泄漏的原因。
即 ML (Memory Leak) 指 程序在申请内存后,当该内存不需再使用 但 却无法被释放 & 归还给 程序的现象。
Android里面内存泄漏问题最突出的就是Activity的泄漏,而泄漏的根源大多在于单例的使用,也就是一个静态实例持有了Activity的引用。
注册没取消造成的内存泄漏一些Android程序可能引用我们的Anroid程序的对象(比如注册机制)。即使我们的Android程序已经结束了,但是别的引用程序仍然还有对我们的Android程序的某个对象的引用,泄漏的内存依然不能被垃圾回收。
一般我们常说的内存泄漏是指堆内存的泄漏。堆内存是指程序从堆中分配的,大小任意的(内存块的大小可以在程序运行期决定),使用完后必须显示释放的内存。
集成LeakCanary后,可以在桌面看到 LeakCanary 用于分析内存泄漏的应用。当发生泄漏,会为我们生成一个泄漏信息概览页,可以看到泄漏引用链的详情。
即 ML (Memory Leak) 指 程序在申请内存后,当该内存不需再使用 但 却无法被释放 & 归还给 程序的现象。
解决方法:将Runnable独立出来或使用静态内部类,可以避免因持有外部对象导致的内存泄漏。
而handler又持有它所属的外部类也就是MainActivity的引用。这条引用关系会一直保持直到消息得到处理,这样阻止了MainActivity被垃圾回收器回收,从而造成了内存泄漏。
Java内存泄漏的根本原因是 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漏。尽管短生命周期对象已经不再需要,但因为长生命周期依旧持有它的引用,故不能被回收而导致内存泄漏。
因为内存泄漏的产生原因是内存块未被释放,属于遗漏型缺陷而不是过错型缺陷。此外,内存泄漏通常不会直接产生可观察的错误症状,而是逐渐积累,降低系统整体性能,极端的情况下可能使系统崩溃。
内存泄漏是造成应用程序OOM的主要原因之一。