編寫:kesenhoo - 原文:http://developer.android.com/training/articles/memory.html
Random Access Memory(RAM)在任何軟件開發環境中都是一個很寶貴的資源。這一點在物理內存通常很有限的移動操作系統上,顯得尤為突出。儘管Android的Dalvik虛擬機扮演了常規的垃圾回收的角色,但這並不意味著你可以忽視app的內存分配與釋放的時機與地點。
為了GC能夠從app中及時回收內存,我們需要注意避免內存洩露(通常由於在全局成員變量中持有對象引用而導致)並且在適當的時機(下面會講到的lifecycle callbacks)來釋放引用對象。對於大多數app來說,Dalvik的GC會自動把離開活動線程的對象進行回收。
這篇文章會解釋Android是如何管理app的進程與內存分配,以及在開發Android應用的時候如何主動的減少內存的使用。關於Java的資源管理機制,請參考其它書籍或者線上材料。如果你正在尋找如何分析你的內存使用情況的文章,請參考這裡Investigating Your RAM Usage。
Android並沒有為內存提供交換區(Swap space),但是它有使用paging與memory-mapping(mmapping)的機制來管理內存。這意味著任何你修改的內存(無論是通過分配新的對象還是去訪問mmaped pages中的內容)都會貯存在RAM中,而且不能被paged out。因此唯一完整釋放內存的方法是釋放那些你可能hold住的對象的引用,當這個對象沒有被任何其他對象所引用的時候,它就能夠被GC回收了。只有一種例外是:如果系統想要在其他地方重用這個對象。
Android通過下面幾個方式在不同的進程中來實現共享RAM:
每一個app的進程都是從一個被叫做Zygote的進程中fork出來的。Zygote進程在系統啟動並且載入通用的framework的代碼與資源之後開始啟動。為了啟動一個新的程序進程,系統會fork Zygote進程生成一個新的進程,然後在新的進程中加載並運行app的代碼。這使得大多數的RAM pages被用來分配給framework的代碼,同時使得RAM資源能夠在應用的所有進程中進行共享。
大多數static的數據被mmapped到一個進程中。這不僅僅使得同樣的數據能夠在進程間進行共享,而且使得它能夠在需要的時候被paged out。例如下面幾種static的數據:
在很多情況下,Android通過顯式的分配共享內存區域(例如ashmem或者gralloc)來實現一些動態RAM區域能夠在不同進程間進行共享。例如,window surfaces在app與screen compositor之間使用共享的內存,cursor buffers在content provider與client之間使用共享的內存。
關於如何查看app所使用的共享內存,請查看Investigating Your RAM Usage
這裡有下面幾點關於Android如何分配與回收內存的事實:
為了維持多任務的功能環境,Android為每一個app都設置了一個硬性的heap size限制。準確的heap size限制會因為不同設備的不同RAM大小而各有差異。如果你的app已經到了heap的限制大小並且再嘗試分配內存的話,會引起OutOfMemoryError
的錯誤。
在一些情況下,你也許想要查詢當前設備的heap size限制大小是多少,然後決定cache的大小。可以通過getMemoryClass()
來查詢。這個方法會返回一個整數,表明你的應用的heap size限制是多少Mb(megabates)。
Android並不會在用戶切換不同應用時候做交換內存的操作。Android會把那些不包含foreground組件的進程放到LRU cache中。例如,當用戶剛開始啟動了一個應用,系統會為它創建了一個進程,但是當用戶離開這個應用,此進程並不會立即被銷燬。系統會把這個進程放到cache中,如果用戶後來再回到這個應用,此進程就能夠被完整恢復,從而實現應用的快速切換。
如果你的應用中有一個被緩存的進程,這個進程會佔用暫時不需要使用到的內存,這個暫時不需要使用的進程,它被保留在內存中,這會對系統的整體性能有影響。因此當系統開始進入低內存狀態時,它會由系統根據LRU的規則與其他因素選擇綜合考慮之後決定殺掉某些進程,為了保持你的進程能夠儘可能長久的被緩存,請參考下面的章節學習何時釋放你的引用。
對於那些不在foreground的進程,Android是如何決定kill掉哪一類進程的問題,請參考Processes and Threads.
你應該在開發過程的每一個階段都考慮到RAM的有限性,甚至包括在開始編寫代碼之前的設計階段就應該考慮到RAM的限制性。我們可以使用多種設計與實現方式,他們有著不同的效率,即使這些方式只是相同技術的不斷組合與演變。
為了使得你的應用性能效率更高,你應該在設計與實現代碼時,遵循下面的技術要點。
如果你的應用需要在後臺使用service,除非它被觸發並執行一個任務,否則其他時候service都應該是停止狀態。另外需要注意當這個service完成任務之後因為停止service失敗而引起的內存洩漏。
當你啟動一個service,系統會傾向為了保留這個service而一直保留service所在的進程。這使得進程的運行代價很高,因為系統沒有辦法把service所佔用的RAM空間騰出來讓給其他組件,另外service還不能被paged out。這減少了系統能夠存放到LRU緩存當中的進程數量,它會影響app之間的切換效率。它甚至會導致系統內存使用不穩定,從而無法繼續保持住所有目前正在運行的service。
限制你的service的最好辦法是使用IntentService, 它會在處理完交代給它的intent任務之後儘快結束自己。更多信息,請閱讀Running in a Background Service.
當一個Service已經不再需要的時候還繼續保留它,這對Android應用的內存管理來說是最糟糕的錯誤之一。因此千萬不要貪婪的使得一個Service持續保留。不僅僅是因為它會使得你的應用因為RAM空間的不足而性能糟糕,還會使得用戶發現那些有著常駐後臺行為的應用並且可能卸載它。
當用戶切換到其它應用並且你的應用 UI不再可見時,你應該釋放你的應用UI上所佔用的所有內存資源。在這個時候釋放UI資源可以顯著的增加系統緩存進程的能力,它會對用戶體驗有著很直接的影響。
為了能夠接收到用戶離開你的UI時的通知,你需要實現Activtiy類裡面的onTrimMemory()
回調方法。你應該使用這個方法來監聽到TRIM_MEMORY_UI_HIDDEN
級別的回調,此時意味著你的UI已經隱藏,你應該釋放那些僅僅被你的UI使用的資源。
請注意:你的應用僅僅會在所有UI組件的被隱藏的時候接收到onTrimMemory()
的回調並帶有參數TRIM_MEMORY_UI_HIDDEN
。這與onStop()的回調是不同的,onStop會在activity的實例隱藏時會執行,例如當用戶從你的app的某個activity跳轉到另外一個activity時前面activity的onStop()會被執行。因此你應該實現onStop回調,並且在此回調裡面釋放activity的資源,例如釋放網絡連接,註銷監聽廣播接收者。除非接收到onTrimMemory(TRIM_MEMORY_UI_HIDDEN)的回調,否者你不應該釋放你的UI資源。這確保了用戶從其他activity切回來時,你的UI資源仍然可用,並且可以迅速恢復activity。
在你的app生命週期的任何階段,onTrimMemory的回調方法同樣可以告訴你整個設備的內存資源已經開始緊張。你應該根據onTrimMemory回調中的內存級別來進一步決定釋放哪些資源。
同樣,當你的app進程正在被cached時,你可能會接受到從onTrimMemory()中返回的下面的值之一:
因為onTrimMemory()的回調是在API 14才被加進來的,對於老的版本,你可以使用onLowMemory回調來進行兼容。onLowMemory相當與TRIM_MEMORY_COMPLETE
。
Note: 當系統開始清除LRU緩存中的進程時,儘管它首先按照LRU的順序來操作,但是它同樣會考慮進程的內存使用量。因此消耗越少的進程則越容易被留下來。
正如前面提到的,每一個Android設備都會有不同的RAM總大小與可用空間,因此不同設備為app提供了不同大小的heap限制。你可以通過調用getMemoryClass()來獲取你的app的可用heap大小。如果你的app嘗試申請更多的內存,會出現OutOfMemory
的錯誤。
在一些特殊的情景下,你可以通過在manifest的application標籤下添加largeHeap=true
的屬性來聲明一個更大的heap空間。如果你這樣做,你可以通過getLargeMemoryClass()來獲取到一個更大的heap size。
然而,能夠獲取更大heap的設計本意是為了一小部分會消耗大量RAM的應用(例如一個大圖片的編輯應用)。**不要輕易的因為你需要使用大量的內存而去請求一個大的heap size。**只有當你清楚的知道哪裡會使用大量的內存並且為什麼這些內存必須被保留時才去使用large heap. 因此請儘量少使用large heap。使用額外的內存會影響系統整體的用戶體驗,並且會使得GC的每次運行時間更長。在任務切換時,系統的性能會變得大打折扣。
另外, large heap並不一定能夠獲取到更大的heap。在某些有嚴格限制的機器上,large heap的大小和通常的heap size是一樣的。因此即使你申請了large heap,你還是應該通過執行getMemoryClass()來檢查實際獲取到的heap大小。
當你加載一個bitmap時,僅僅需要保留適配當前屏幕設備分辨率的數據即可,如果原圖高於你的設備分辨率,需要做縮小的動作。請記住,增加bitmap的尺寸會對內存呈現出2次方的增加,因為X與Y都在增加。
**Note:**在Android 2.3.x (API level 10)及其以下, bitmap對象的pixel data是存放在native內存中的,它不便於調試。然而,從Android 3.0(API level 11)開始,bitmap pixel data是分配在你的app的Dalvik heap中, 這提升了GC的工作效率並且更加容易Debug。因此如果你的app使用bitmap並在舊的機器上引發了一些內存問題,切換到3.0以上的機器上進行Debug。
利用Android Framework裡面優化過的容器類,例如SparseArray, SparseBooleanArray, 與 LongSparseArray。 通常的HashMap的實現方式更加消耗內存,因為它需要一個額外的實例對象來記錄Mapping操作。另外,SparseArray更加高效在於他們避免了對key與value的autobox自動裝箱,並且避免了裝箱後的解箱。
對你所使用的語言與庫的成本與開銷有所瞭解,從開始到結束,在設計你的app時謹記這些信息。通常,表面上看起來無關痛癢(innocuous)的事情也許實際上會導致大量的開銷。例如:
通常,開發者使用抽象作為"好的編程實踐",因為抽象能夠提升代碼的靈活性與可維護性。然而,抽象會導致一個顯著的開銷:通常他們需要同等量的代碼用於可執行。那些代碼會被map到內存中。因此如果你的抽象沒有顯著的提升效率,應該儘量避免他們。
Protocol buffers是由Google為序列化結構數據而設計的,一種語言無關,平臺無關,具有良好擴展性的協議。類似XML,卻比XML更加輕量,快速,簡單。如果你需要為你的數據實現協議化,你應該在客戶端的代碼中總是使用nano protobufs。通常的協議化操作會生成大量繁瑣的代碼,這容易給你的app帶來許多問題:增加RAM的使用量,顯著增加APK的大小,更慢的執行速度,更容易達到DEX的字符限制。
關於更多細節,請參考protobuf readme的"Nano version"章節。
使用類似Guice或者RoboGuice等framework injection包是很有效的,因為他們能夠簡化你的代碼。
Notes:RoboGuice 2 通過依賴注入改變代碼風格,讓Android開發時的體驗更好。你在調用
getIntent().getExtras()
時經常忘記檢查 null 嗎?RoboGuice 2 可以幫你做。你認為將findViewById()
的返回值強制轉換成 TextView 是本不必要的工作嗎? RoboGuice 2 可以幫你。RoboGuice 把這些需要猜測性的工作移到Android開發以外去了。RoboGuice 2 會負責注入你的 View, Resource, System Service或者其他對象等等類似的細節。
然而,那些框架會通過掃描你的代碼執行許多初始化的操作,這會導致你的代碼需要大量的RAM來mapping代碼,而且mapped pages會長時間的被保留在RAM中。
很多開源的library代碼都不是為移動網絡環境而編寫的,如果運用在移動設備上,,這樣的效率並不高。當你決定使用一個第三方library的時候,你應該針對移動網絡做繁瑣的遷移與維護的工作。
即使是針對Android而設計的library,也可能是很危險的,因為每一個library所做的事情都是不一樣的。例如,其中一個lib使用的是nano protobufs, 而另外一個使用的是micro protobufs。那麼這樣,在你的app裡面就有2種protobuf的實現方式。這樣的衝突同樣可能發生在輸出日誌,加載圖片,緩存等等模塊裡面。
同樣不要陷入為了1個或者2個功能而導入整個library的陷阱。如果沒有一個合適的庫與你的需求相吻合,你應該考慮自己去實現,而不是導入一個大而全的解決方案。
官方有列出許多優化整個app性能的文章:Best Practices for Performance。這篇文章就是其中之一。有些文章是講解如何優化app的CPU使用效率,有些是如何優化app的內存使用效率。
你還應該閱讀optimizing your UI來為layout進行優化。同樣還應該關注lint工具所提出的建議,進行優化。
ProGuard能夠通過移除不需要的代碼,重命名類,域與方法等方對代碼進行壓縮,優化與混淆。使用ProGuard可以使得你的代碼更加緊湊,這樣能夠使用更少mapped代碼所需要的RAM。
在編寫完所有代碼,並通過編譯系統生成APK之後,你需要使用zipalign對APK進行重新校準。如果你不做這個步驟,會導致你的APK需要更多的RAM,因為一些類似圖片資源的東西不能被mapped。
**Notes: **Google Play不接受沒有經過zipalign的APK。
一旦你獲取到一個相對穩定的版本後,需要分析你的app整個生命週期內使用的內存情況,並進行優化,更多細節請參考Investigating Your RAM Usage.
如果合適的話,有一個更高級的技術可以幫助你的app管理內存使用:通過把你的app組件切分成多個組件,運行在不同的進程中。這個技術必須謹慎使用,大多數app都不應該運行在多個進程中。因為如果使用不當,它會顯著增加內存的使用,而不是減少。當你的app需要在後臺運行與前臺一樣的大量的任務的時候,可以考慮使用這個技術。
一個典型的例子是創建一個可以長時間後臺播放的Music Player。如果整個app運行在一個進程中,當後臺播放的時候,前臺的那些UI資源也沒有辦法得到釋放。類似這樣的app可以切分成2個進程:一個用來操作UI,另外一個用來後臺的Service.
你可以通過在manifest文件中聲明'android:process'屬性來實現某個組件運行在另外一個進程的操作。
<service android:name=".PlaybackService"
android:process=":background" />
更多關於使用這個技術的細節,請參考原文,鏈接如下。 http://developer.android.com/training/articles/memory.html