使用Leak Canary检测应用的内存泄露

欢迎Follow我的GitHub, 关注我的简书. 其余参考Android目录.

内存泄露

本文的合集已经编著成书,高级Android开发强化实战,欢迎各位读友的建议和指导。在京东即可购买:https://item.jd.com/12385680.html

Android

LeakCanary是检测App内存泄露的工具, 内存泄露是Android开发中常见的问题, 使用程序的稳定性下降.

注意: 集成到低版本应用, 会报出Bug.
Error:(2) Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Theme.Material'.
修改编译版本: compileSdkVersion 21 即可.

本文示例的Github下载地址.

主要原因:
生命周期较长的类使用Activity的Context, 导致Activity被引用, 无法被及时回收. 除了需要Activity页面支持的控件类, 如Dialog等, 其他全部使用应用的Context替换Activity的Context, 即Context.getApplicationContext(). 还有就是单例不要持有页面的控件, 单例持有控件, 控件附属页面, 最终页面得不到释放, 单例可以使用回调修改页面, 内部仅仅保留处理数据部分.

LeakCanary可以检查出页面的泄露问题, 并提供具体位置.

泄露

表明: LeakSingle的静态单例sInstance引用LeakSingle的mContext, 从而导致MainActivity的instance泄露.

内存泄露的原因已经理解了, 那么我来讲解一下如何检测应用吧.


1. 依赖和引入

build.gradle的依赖.

    debugCompile 'com.squareup.leakcanary:leakcanary-android:1.3.1' // or 1.4-beta1
    releaseCompile 'com.squareup.leakcanary:leakcanary-android-no-op:1.3.1' // or 1.4-beta1
    testCompile 'com.squareup.leakcanary:leakcanary-android-no-op:1.3.1' // or 1.4-beta1

引入应用

public class DemoApplication extends Application {
    @Override public void onCreate() {
        super.onCreate();
        LeakCanary.install(this);
    }
}

配置非常简单, 会增加一个附属应用, 去掉Application的引用, 就可以移除LeakCanary.


2. 泄露单例

泄露单例, 引入页面的TextView, 强制保留的父Activity, 会导致内存泄露, 可以在onDestroy时, 解引用避免.

/**
 * 泄露单例, 设计混乱, 单例只应该做事务性的工作, 页面操作应该使用回调.
 * 本示例仅做为反面示例, 切勿学习.
 * <p/>
 * Created by wangchenlong on 16/1/25.
 */
public class LeakSingle {
    private Context mContext;
    private TextView mTextView;

    private static LeakSingle sInstance;

    private LeakSingle(Context context) {
        mContext = context;
    }

    public static LeakSingle getInstance(Context context) {
        if (sInstance == null) {
            sInstance = new LeakSingle(context);
        }
        return sInstance;
    }

    // 内存泄露
    public void setRetainedTextView(TextView tv) {
        mTextView = tv;
        mTextView.setText(mContext.getString(R.string.app_name));
    }

    // 删除引用, 防止泄露
    public void removeRetainedTextView() {
        mTextView = null;
    }
}

单例只应该做事务性的工作, 页面操作应该使用回调, 不是引入控件. 本示例仅做为反面示例, 切勿学习.

3. 泄露内存

调用单例, 两种引用都会导致内存泄露, 第一种是Context引用泄露, 第二种是子控件引用泄露. 避免方式是在onDestroy中, 清除引用.

最优方式:
在单例中只执行事务性工作, 不执行具体页面操作, 可以使用接口回调, 异步处理.

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Bind(R.id.main_tv_text) TextView mTvText;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ButterKnife.bind(this);

        /**
         * me.chunyu.spike.wcl_leakcanary_demo.MainActivity has leaked:
         * GC ROOT static me.chunyu.spike.wcl_leakcanary_demo.LeakSingle.sInstance
         * references me.chunyu.spike.wcl_leakcanary_demo.LeakSingle.mContext
         * leaks me.chunyu.spike.wcl_leakcanary_demo.MainActivity instance
         */
//        LeakSingle.getInstance(this).setRetainedTextView(mTvText);

        /**
         * me.chunyu.spike.wcl_leakcanary_demo.MainActivity has leaked:
         * GC ROOT static me.chunyu.spike.wcl_leakcanary_demo.LeakSingle.sInstance
         * references me.chunyu.spike.wcl_leakcanary_demo.LeakSingle.mTextView
         * references android.support.v7.widget.AppCompatTextView.mContext
         * leaks me.chunyu.spike.wcl_leakcanary_demo.MainActivity instance
         */
        LeakSingle.getInstance(this.getApplication()).setRetainedTextView(mTvText);
    }

    @Override protected void onDestroy() {
        super.onDestroy();
        // 防止内泄露
        LeakSingle.getInstance(this.getApplication()).removeRetainedTextView();
    }
}

根据LeakCanary中的检测结果, 修改内存泄露的地方, 就可以完美的解决问题.


4. 解析泄露位置

新手程序员经常会问我, 如何理解LeakCanary的错误信息, 我来举个例子讲解一些.
如图:

泄露

LeakCanary的内存泄露提示一般会包含三个部分:
第一部分(LeakSingle类的sInstance变量)引用第二部分(LeakSingle类的mContext变量), 导致第三部分(MainActivity类的实例instance)泄露.

应用最常见的泄露位置就是Activity的实例, 要手动或使用shell命令, 启动所有的Activity. LeakCanary判断时机是Activity启动到结束, 检测这一过程是否会发生内存泄露.

启动Activity的shell命令是

adb shell am start  -n [包名]/[Activity名]

详细内容参考第六点.


内存泄露的问题对于应用的用户体验至关重要, 感谢Square的产品, 让这件事变得如此简单.

OK, that's all! Enjoy it!

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 159,219评论 4 362
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 67,363评论 1 293
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 108,933评论 0 243
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 44,020评论 0 206
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 52,400评论 3 287
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 40,640评论 1 219
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 31,896评论 2 313
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 30,597评论 0 199
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 34,327评论 1 244
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 30,581评论 2 246
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 32,072评论 1 261
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 28,399评论 2 253
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 33,054评论 3 236
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 26,083评论 0 8
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 26,849评论 0 195
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 35,672评论 2 274
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 35,585评论 2 270

推荐阅读更多精彩内容