热门标签 | HotTags
当前位置:  开发笔记 > 运维 > 正文

AndroidLeakCanary检测内存泄露原理

这篇文章主要介绍了分析LeakCanary检测内存泄露原理,帮助大家更好的理解和学习使用Android开发,感兴趣的朋友可以了解下

以LeakCanary2.6源码分析LeakCanary检测内存泄露原理,为减少篇幅长度,突出关键点,不粘贴大量源码,阅读时需搭配源码食用。

如何获取context

LeakCanary只需引入依赖,不需要初始化代码,就能执行内存泄漏检测了,它是通过ContentProvider获取应用的context。这种获取context方式在开源第三方库中十分流行。如下AppWatcherInstaller在LeakCanary的aar包中manifest文件中注册。

internal sealed class AppWatcherInstaller : ContentProvider() {
 override fun onCreate(): Boolean {
  val application = context!!.applicationContext as Application
  AppWatcher.manualInstall(application)//1
  return true
 }
 ...
}

默认检测哪些类对象的内存泄露

(1)处的方法将调用如下方法注册需要检测泄露的对象:

 fun appDefaultWatchers(
  application: Application,
  reachabilityWatcher: ReachabilityWatcher = objectWatcher
 ): List {
  return listOf(
   ActivityWatcher(application, reachabilityWatcher),
   FragmentAndViewModelWatcher(application, reachabilityWatcher),
   RootViewWatcher(reachabilityWatcher),
   ServiceWatcher(reachabilityWatcher)
  )
 }

可以看到LeakCanary会把Activity,Fragment,ViewModel,RootView和Service纳入检测,这些对象都是有明确的生命周期,而且占用内存较高,它们的内存泄露是需要我们重点关注的。

如何将这些生命周期对象纳入监测

(1)处的manualInstall方法将遍历调用上述Watcher的install方法以适时将这些生命周期对象纳入检测。

ActivityWatcher

ActivityWatcher中install方法通过向application注册Application.ActivityLifecycleCallbacks接口回调实现对Activity生命周期的检测。这里有一个很棒的技巧,利用Kotlin委托与Java动态代理,将不需要关注的方法给出默认空实现,(2)(3)处代码提取出来,可以在平时开发中有需求的地方使用。

//ActivityWatcher
 private val lifecycleCallbacks =
  object : Application.ActivityLifecycleCallbacks by noOpDelegate() {
   override fun onActivityDestroyed(activity: Activity) {
    reachabilityWatcher.expectWeaklyReachable(
     activity, "${activity::class.java.name} received Activity#onDestroy() callback"
    )//4
   }
  }

internal inline fun  noOpDelegate(): T {
 val javaClass = T::class.java
 return Proxy.newProxyInstance(
  javaClass.classLoader, arrayOf(javaClass), NO_OP_HANDLER
 ) as T
}//2

private val NO_OP_HANDLER = InvocationHandler { _, _, _ ->
 // no op
}//3

(4)调用的objectWatcher.expectWeaklyReachable方法是将对象纳入监测的通用方法,如其名称所示,WeaklyReachable相较的是StronglyReachable,当一个对象不再需要时,我们希望它从WeaklyReachable变为StronglyReachable。

我们可以在不再需要某对象时主动调用该方法,检测任意对象(除上节的默认对象)的内存泄露:

AppWatcher.objectWatcher.expectWeaklyReachable(obj, "")

onActivityDestroyed回调中就通过该方式将activity纳入监测。

通过上述对Activity的纳入内存泄露源码的分析,可以发现其中2个关键点,首先需要能获取应用中所有待检测对象的引用,其次需要一个待检测对象生命周期结束的时机。而这两点通过注册Application.ActivityLifecycleCallbacks接口能够同时满足,可对于其他类对象,就没有如此便捷的方式了。

下面介绍Fragment,ViewModel,RootView和Service这些类对象是如何纳入检测的。

FragmentAndViewModelWatcher

Fragment为了兼容在Android源码中几个不同包名的实现,对它们的检测也需要分别实现,我们在FragmentAndViewModelWatcher中只关注AndroidXFragmentDestroyWatcher对AndroidX中Fragment的内存泄露检测即可,其他几个实现类似。

FragmentAndViewModelWatcher先同样通过注册Application.ActivityLifecycleCallbacks回调,适时获取Activity引用,并在AndroidXFragmentDestroyWatcher获取Activity的supportFragmentManager,向其注册FragmentManager.FragmentLifecycleCallbacks。在其中的onFragmentDestroyed与onFragmentViewDestroyed回调中将Fragment和Fragment的View纳入内存泄露检测。

对于ViewModel的检测,则需要关注ViewModelClearedWatcher,通过用上一步获取的Activity引用,添加名为ViewModelClearedWatcher的spy ViewModel,来获得收到onCleared回调的能力,因为对于一个ViewModelStoreOwner(Activity,Fragment)来说,自己的一个ViewModel回调了onCleared,则其他ViewModel的onCleared也应该被调用。这些ViewModel是通过ViewModelStore的mMap属性反射获取的。在spy ViewModel的onCleared回调中,纳入内存泄露检测。

RootViewWatcher

对于Android里Window中的RootView,即DecorView,可以通过注册addOnAttachStateChangeListener在View的onViewDetachedFromWindow时进行检测。而获取待检测对象的引用就不像Activity和Fragment一样有回调可以依赖了。LeakCanary采取了Hook的方式在install方法对RootView的容器进行替换,具体来说就是通过反射机制将WindowManagerGlobal中的mViews(包含所有Window中的DecorView)的ArrayList容器的实现修改,在其add方法中获取DecorView的引用,之后设置OnAttachStateChangeListener回调进行检测。

ServiceWatcher

而Android中Service,无论是获取引用还是监测时机的确定都没有系统的回调可以依赖,LeakCanary都是采用Hook的方式达到目的。首先通过反射拿到ActivityThread中的mServices,这是包含app中全部Service的一个Map。在install方法中有两个Hook点,首先是Android 消息机制的中转中心,名为H的Handler,系统侧对应用侧的全部回调都需要经过它的周转。因为Handler中mCallback执行的优先级大于handleMessage方法,Leakcanary替换H的mCallback实现,当消息为STOP_SERVICE时,便从mServices取出该消息对应的Service作为待检测Service引用。第二个Hook点为ActivityManagerService,通过动态代理修改它的serviceDoneExecuting方法,在其真正实现前增加内存泄露检测,其余方法保持不变。

这些类纳入检测纳入检测的时机,可总结为如下表格:

如何获取引用 何时纳入监测
Activity ActivityLifecycleCallbacks回调 onActivityDestroyed
Fragment FragmentLifecycleCallbacks回调 onFragmentDestroyed
Fragment中的View FragmentLifecycleCallbacks回调 onFragmentViewDestroyed
ViewModel 反射获取ViewModelStore的mMap spy ViewModel的onCleared
Window中的DecorView Hook WindowManagerGlobal中的mViews onViewDetachedFromWindow
Service Hook H的mCallback实现,当消息为STOP_SERVICE时,从ActivityThread中的mServices获取 Hook ActivityManagerService,serviceDoneExecuting中检测

如何确定内存泄露的对象

在确定待检测对象与时机后,查看ObjectWatcher的expectWeaklyReachable方法,可以得知如何实现将泄露对象从待检测对象(默认即上节我们分析的那些有生命周期的类对象)挑出来的。确定内存泄露对象的原理是我们常用的WeakReference,其双参数构造函数支持传入一个ReferenceQueue,当其关联的对象回收时,会将WeakReference加入ReferenceQueue中。LeakCanary的做法是继承ReferenceQueue,增加一个值为UUID的属性key,同时将每个需要监测的对象WeakReference以此UUID作为键加入一个map中。这样,在GC过后,removeWeaklyReachableObjects方法通过遍历ReferenceQueue,通过key值删除map中已回收的对象,剩下的对象就基本可以确定发生了内存泄露。

如何确定从GC root到泄露对象的引用链

在确定内存泄露的对象后,就需要其他手段来确定泄露对象引用链了,这一过程开始于checkRetainedObjects方法,跟踪调用可以看到启动了前台服务HeapAnalyzerService,这在我们使用LeakCanary时可以在通知栏看到。服务中调用了HeapAnalyzer的analyze方法进行堆内存分析,由Shark库实现该功能,就不再进行追踪。

以上就是分析LeakCanary检测内存泄露原理的详细内容,更多关于LeakCanary检测内存泄露的资料请关注其它相关文章!


推荐阅读
  • Java EE 平台集成了多种服务、API 和协议,旨在支持基于 Web 的多层应用程序开发。本文将详细介绍 Java EE 中的 13 种关键技术规范,帮助开发者更好地理解和应用这些技术。 ... [详细]
  • 本文介绍了如何将Spring属性占位符与Jersey的@Path和@ApplicationPath注解结合使用,以便在资源路径中动态解析属性值。 ... [详细]
  • 作为一名新手开发者,我正在尝试使用 ASP.NET 和 Vue.js 构建一个单页面应用,涉及多个复杂组件(如按钮、图表等)。希望有经验的开发者能够提供指导。 ... [详细]
  • Excel VBA自动化添加数字证书(续)
    本文继续探讨如何在Excel VBA中自动添加数字证书。上一篇文章因突发情况未能完成,本次将详细介绍证书的生成和集成方法。 ... [详细]
  • 深入理解Java多线程与并发机制
    本文探讨了Java多线程和并发机制的核心概念,包括多线程类的分类、执行器框架、并发容器及控制工具。通过详细解析这些组件,帮助开发者更好地理解和应用多线程技术。 ... [详细]
  • Spring 中策略模式的应用:Resource 接口详解
    本文探讨了在 Spring 框架中如何利用 Resource 接口实现资源访问策略。Resource 接口作为资源访问策略的抽象,通过多种实现类支持不同类型的资源访问。 ... [详细]
  • vue引入echarts地图的四种方式
    一、vue中引入echart1、安装echarts:npminstallecharts--save2、在main.js文件中引入echarts实例:  Vue.prototype.$echartsecharts3、在需要用到echart图形的vue文件中引入:   importechartsfrom"echarts";4、如果用到map(地图),还 ... [详细]
  • 面试题总结_2019年全网最热门的123个Java并发面试题总结
    面试题总结_2019年全网最热门的123个Java并发面试题总结 ... [详细]
  • 使用Tkinter构建51Ape无损音乐爬虫UI
    本文介绍了如何使用Python的内置模块Tkinter来构建一个简单的用户界面,用于爬取51Ape网站上的无损音乐百度云链接。虽然Tkinter入门相对简单,但在实际开发过程中由于文档不足可能会带来一些不便。 ... [详细]
  • 本文介绍了 Python 中的基本数据类型,包括不可变数据类型(数字、字符串、元组)和可变数据类型(列表、字典、集合),并详细解释了每种数据类型的使用方法和常见操作。 ... [详细]
  • 深入解析Pod中的容器关系
    容器之间的紧密协作如何实现?本文探讨了Kubernetes中Pod的概念及其在处理容器间超亲密关系中的作用。 ... [详细]
  • 通过马老师的视频学习了Java中的容器相关内容,包括Collection、Set、List、Map及其常见实现类,并深入了解了这些容器的基本操作方法。 ... [详细]
  • 直播带货系统中的推流技术详解
    本文介绍了RTMP(实时消息传输协议)及其在直播带货系统中的应用,并详细探讨了带货直播系统的连麦方案,包括服务端合流和客户端合流的优势与劣势。 ... [详细]
  • CSS 百分比单位的取值依据是什么
    本文详细探讨了 CSS 中百分比单位的取值依据,包括不同定位方式下的包含块概念及其应用。通过具体的示例和代码,帮助读者更好地理解和掌握这一知识点。 ... [详细]
  • Docker 环境下 MySQL 双主同步配置指南
    本文介绍了如何在 Docker 环境中配置 MySQL 的双主同步,包括目录结构的创建、配置文件的编写、容器的创建与设置以及最终的验证步骤。 ... [详细]
author-avatar
葬宝御用小奶瓶2004
这个家伙很懒,什么也没留下!
PHP1.CN | 中国最专业的PHP中文社区 | DevBox开发工具箱 | json解析格式化 |PHP资讯 | PHP教程 | 数据库技术 | 服务器技术 | 前端开发技术 | PHP框架 | 开发工具 | 在线工具
Copyright © 1998 - 2020 PHP1.CN. All Rights Reserved | 京公网安备 11010802041100号 | 京ICP备19059560号-4 | PHP1.CN 第一PHP社区 版权所有