Android-高效加載圖片經驗分享

在編寫Android程序的時候經常要用到許多圖片,不同圖片總是會有不同的形狀、不同的大小,但在大多數情況下,這些圖片都會大于我們程序所需要的大小。比如說系統圖片庫里展示的圖片大都是用手機攝像頭拍出來的,這些圖片的分辨率會比我們手機屏幕的分辨率高得多。大家應該知道,我們編寫的應用程序都是有一定內存限制的,程序占用了過高的內存就容易出現OOM(OutOfMemory)異常。圖片的優化,可以給用戶良好的體驗,美化程序界面以及避免程序出現OOM。下面這篇文章告訴我們可以通過代碼看出每個應用程序最高可用內存是多少,當然我們可以通過第三方工具來對APP性能進行檢測:http://www.ineice.com/

int maxMemory = (int)(Runtime.getRuntime().maxMemory() / 1024);

Log.d("TAG", "Max memory is" + maxMemory + "KB");

因此在展示高分辨率圖片的時候,最好先將圖片進行壓縮。壓縮后的圖片大小應該和用來展示它的控件大小相近,在一個很小的ImageView上顯示一張超大的圖片不會帶來任何視覺上的好處,但卻會占用我們相當多寶貴的內存,而且在性能上還可能會帶來負面影響。下面我們就來看一看,如何對一張大圖片進行適當的壓縮,讓它能夠以最佳大小顯示的同時,還能防止OOM的出現。

BitmapFactory這個類提供了多個解析方法(decodeByteArray,

decodeFile, decodeResource等)用于創建Bitmap對象,我們應該根據圖片的來源選擇合適的方法。比如SD卡中的圖片可以使用decodeFile方法,網絡上的圖片可以使用decodeStream方法,資源文件中的圖片可以使用decodeResource方法。這些方法會嘗試為已經構建的bitmap分配內存,這時就會很容易導致OOM出現。為此每一種解析方法都提供了一個可選的BitmapFactory.Options參數,將這個參數的inJustDecodeBounds屬性設置為true就可以讓解析方法禁止為bitmap分配內存,返回值也不再是一個Bitmap對象,而是null。雖然Bitmap是null了,但是BitmapFactory.Options的outWidth、outHeight和outMimeType屬性都會被賦值。這個技巧讓我們可以在加載圖片之前就獲取到圖片的長寬值和MIME類型,從而根據情況對圖片進行壓縮。如下代碼所示:

[java] view plaincopy

BitmapFactory.Options options = newBitmapFactory.Options();

options.inJustDecodeBounds = true;

BitmapFactory.decodeResource(getResources(),R.id.myimage, options);

int imageHeight = options.outHeight;

int imageWidth = options.outWidth;

String imageType =options.outMimeType;

為了避免OOM異常,最好在解析每張圖片的時候都先檢查一下圖片的大小,除非你非常信任圖片的來源,保證這些圖片都不會超出你程序的可用內存。

現在圖片的大小已經知道了,我們就可以決定是把整張圖片加載到內存中還是加載一個壓縮版的圖片到內存中。以下幾個因素是我們需要考慮的:

預估一下加載整張圖片所需占用的內存。

為了加載這一張圖片你所愿意提供多少內存。

用于展示這張圖片的控件的實際大小。

當前設備的屏幕尺寸和分辨率。

比如,你的ImageView只有128*96像素的大小,只是為了顯示一張縮略圖,這時候把一張1024*768像素的圖片完全加載到內存中顯然是不值得的。

那我們怎樣才能對圖片進行壓縮呢?通過設置BitmapFactory.Options中inSampleSize的值就可以實現。比如我們有一張2048*1536像素的圖片,將inSampleSize的值設置為4,就可以把這張圖片壓縮成512*384像素。原本加載這張圖片需要占用13M的內存,壓縮后就只需要占用0.75M了(假設圖片是ARGB_8888類型,即每個像素點占用4個字節)。下面的方法可以根據傳入的寬和高,計算出合適的inSampleSize值:

[java] view plaincopy

public static intcalculateInSampleSize(BitmapFactory.Options options,

int reqWidth, int reqHeight) {

//源圖片的高度和寬度

final int height = options.outHeight;

final int width = options.outWidth;

int inSampleSize = 1;

if (height > reqHeight || width > reqWidth) {

//計算出實際寬高和目標寬高的比率

final int heightRatio = Math.round((float) height / (float)reqHeight);

final int widthRatio = Math.round((float) width / (float)reqWidth);

//選擇寬和高中最小的比率作為inSampleSize的值,這樣可以保證最終圖片的寬和高

//一定都會大于等于目標的寬和高。

inSampleSize = heightRatio < widthRatio ? heightRatio : widthRatio;

}

return inSampleSize;

}

使用這個方法,首先你要將BitmapFactory.Options的inJustDecodeBounds屬性設置為true,解析一次圖片。然后將BitmapFactory.Options連同期望的寬度和高度一起傳遞到到calculateInSampleSize方法中,就可以得到合適的inSampleSize值了。之后再解析一次圖片,使用新獲取到的inSampleSize值,并把inJustDecodeBounds設置為false,就可以得到壓縮后的圖片了。

[java] view plaincopy

public static BitmapdecodeSampledBitmapFromResource(Resources res, int resId,

int reqWidth, int reqHeight) {

//第一次解析將inJustDecodeBounds設置為true,來獲取圖片大小

final BitmapFactory.Options options = new BitmapFactory.Options();

options.inJustDecodeBounds = true;

BitmapFactory.decodeResource(res, resId, options);

//調用上面定義的方法計算inSampleSize值

options.inSampleSize = calculateInSampleSize(options, reqWidth,reqHeight);

//使用獲取到的inSampleSize值再次解析圖片

options.inJustDecodeBounds = false;

return BitmapFactory.decodeResource(res, resId, options);

}

下面的代碼非常簡單地將任意一張圖片壓縮成100*100的縮略圖,并在ImageView上展示。

[java] view plaincopy

mImageView.setImageBitmap(

decodeSampledBitmapFromResource(getResources(), R.id.myimage, 100,100));

使用圖片緩存技術

在你應用程序的UI界面加載一張圖片是一件很簡單的事情,但是當你需要在界面上加載一大堆圖片的時候,情況就變得復雜起來。在很多情況下,(比如使用ListView, GridView或者ViewPager這樣的組件),屏幕上顯示的圖片可以通過滑動屏幕等事件不斷地增加,最終導致OOM。

為了保證內存的使用始終維持在一個合理的范圍,通常會把被移除屏幕的圖片進行回收處理。此時垃圾回收器也會認為你不再持有這些圖片的引用,從而對這些圖片進行GC操作。用這種思路來解決問題是非常好的,可是為了能讓程序快速運行,在界面上迅速地加載圖片,你又必須要考慮到某些圖片被回收之后,用戶又將它重新滑入屏幕這種情況。這時重新去加載一遍剛剛加載過的圖片無疑是性能的瓶頸,你需要想辦法去避免這個情況的發生。

這個時候,使用內存緩存技術可以很好的解決這個問題,它可以讓組件快速地重新加載和處理圖片。下面我們就來看一看如何使用內存緩存技術來對圖片進行緩存,從而讓你的應用程序在加載很多圖片的時候可以提高響應速度和流暢性。

內存緩存技術對那些大量占用應用程序寶貴內存的圖片提供了快速訪問的方法。其中最核心的類是LruCache (此類在android-support-v4的包中提供)。這個類非常適合用來緩存圖片,它的主要算法原理是把最近使用的對象用強引用存儲在LinkedHashMap中,并且把最近最少使用的對象在緩存值達到預設定值之前從內存中移除。

在過去,我們經常會使用一種非常流行的內存緩存技術的實現,即軟引用或弱引用(SoftReference or WeakReference)。但是現在已經不再推薦使用這種方式了,因為從Android 2.3 (API Level 9)開始,垃圾回收器會更傾向于回收持有軟引用或弱引用的對象,這讓軟引用和弱引用變得不再可靠。另外,Android 3.0 (API Level 11)中,圖片的數據會存儲在本地的內存當中,因而無法用一種可預見的方式將其釋放,這就有潛在的風險造成應用程序的內存溢出并崩潰。

為了能夠選擇一個合適的緩存大小給LruCache,有以下多個因素應該放入考慮范圍內,例如:

你的設備可以為每個應用程序分配多大的內存?

設備屏幕上一次最多能顯示多少張圖片?有多少圖片需要進行預加載,因為有可能很快也會顯示在屏幕上?

你的設備的屏幕大小和分辨率分別是多少?一個超高分辨率的設備(例如Galaxy Nexus)比起一個較低分辨率的設備(例如Nexus S),在持有相同數量圖片的時候,需要更大的緩存空間。

圖片的尺寸和大小,還有每張圖片會占據多少內存空間。

圖片被訪問的頻率有多高?會不會有一些圖片的訪問頻率比其它圖片要高?如果有的話,你也許應該讓一些圖片常駐在內存當中,或者使用多個LruCache對象來區分不同組的圖片。

你能維持好數量和質量之間的平衡嗎?有些時候,存儲多個低像素的圖片,而在后臺去開線程加載高像素的圖片會更加的有效。

并沒有一個指定的緩存大小可以滿足所有的應用程序,這是由你決定的。你應該去分析程序內存的使用情況,然后制定出一個合適的解決方案。一個太小的緩存空間,有可能造成圖片頻繁地被釋放和重新加載,這并沒有好處。而一個太大的緩存空間,則有可能還是會引起java.lang.OutOfMemory的異常。

下面是一個使用LruCache來緩存圖片的例子:

[java] view plaincopy

private LruCachemMemoryCache;

@Override

protected void onCreate(BundlesavedInstanceState) {

//獲取到可用內存的最大值,使用內存超出這個值會引起OutOfMemory異常。

// LruCache通過構造函數傳入緩存值,以KB為單位。

int maxMemory = (int) (Runtime.getRuntime().maxMemory() / 1024);

//使用最大可用內存值的1/8作為緩存的大小。

int cacheSize = maxMemory / 8;

mMemoryCache = new LruCache(cacheSize) {

@Override

protected int sizeOf(String key, Bitmap bitmap) {

//重寫此方法來衡量每張圖片的大小,默認返回圖片數量。

return bitmap.getByteCount() / 1024;

}

};

}

public void addBitmapToMemoryCache(Stringkey, Bitmap bitmap) {

if (getBitmapFromMemCache(key) == null) {

mMemoryCache.put(key, bitmap);

}

}

public Bitmap getBitmapFromMemCache(Stringkey) {

return mMemoryCache.get(key);

}

在這個例子當中,使用了系統分配給應用程序的八分之一內存來作為緩存大小。在中高配置的手機當中,這大概會有4兆(32/8)的緩存空間。一個全屏幕的GridView使用4張800x480分辨率的圖片來填充,則大概會占用1.5兆的空間(800*480*4)。因此,這個緩存大小可以存儲2.5頁的圖片。

當向ImageView中加載一張圖片時,首先會在LruCache的緩存中進行檢查。如果找到了相應的鍵值,則會立刻更新ImageView,否則開啟一個后臺線程來加載這張圖片。

[java] view plaincopy

public void loadBitmap(int resId, ImageViewimageView) {

final String imageKey = String.valueOf(resId);

final Bitmap bitmap = getBitmapFromMemCache(imageKey);

if (bitmap != null) {

imageView.setImageBitmap(bitmap);

}else {

imageView.setImageResource(R.drawable.image_placeholder);

BitmapWorkerTask task = new BitmapWorkerTask(imageView);

task.execute(resId);

}

}

BitmapWorkerTask還要把新加載的圖片的鍵值對放到緩存中。

[java] view plaincopy

class BitmapWorkerTask extendsAsyncTask {

//在后臺加載圖片。

@Override

protected Bitmap doInBackground(Integer... params) {

final Bitmap bitmap = decodeSampledBitmapFromResource(

getResources(), params[0], 100,100);

addBitmapToMemoryCache(String.valueOf(params[0]), bitmap);

return bitmap;

'?9E? 4

最后編輯于
?著作權歸作者所有,轉載或內容合作請聯系作者
  • 序言:七十年代末,一起剝皮案震驚了整個濱河市,隨后出現的幾起案子,更是在濱河造成了極大的恐慌,老刑警劉巖,帶你破解...
    沈念sama閱讀 227,702評論 6 531
  • 序言:濱河連續發生了三起死亡事件,死亡現場離奇詭異,居然都是意外死亡,警方通過查閱死者的電腦和手機,發現死者居然都...
    沈念sama閱讀 98,143評論 3 415
  • 文/潘曉璐 我一進店門,熙熙樓的掌柜王于貴愁眉苦臉地迎上來,“玉大人,你說我怎么就攤上這事。” “怎么了?”我有些...
    開封第一講書人閱讀 175,553評論 0 373
  • 文/不壞的土叔 我叫張陵,是天一觀的道長。 經常有香客問我,道長,這世上最難降的妖魔是什么? 我笑而不...
    開封第一講書人閱讀 62,620評論 1 307
  • 正文 為了忘掉前任,我火速辦了婚禮,結果婚禮上,老公的妹妹穿的比我還像新娘。我一直安慰自己,他們只是感情好,可當我...
    茶點故事閱讀 71,416評論 6 405
  • 文/花漫 我一把揭開白布。 她就那樣靜靜地躺著,像睡著了一般。 火紅的嫁衣襯著肌膚如雪。 梳的紋絲不亂的頭發上,一...
    開封第一講書人閱讀 54,940評論 1 321
  • 那天,我揣著相機與錄音,去河邊找鬼。 笑死,一個胖子當著我的面吹牛,可吹牛的內容都是我干的。 我是一名探鬼主播,決...
    沈念sama閱讀 43,024評論 3 440
  • 文/蒼蘭香墨 我猛地睜開眼,長吁一口氣:“原來是場噩夢啊……” “哼!你這毒婦竟也來了?” 一聲冷哼從身側響起,我...
    開封第一講書人閱讀 42,170評論 0 287
  • 序言:老撾萬榮一對情侶失蹤,失蹤者是張志新(化名)和其女友劉穎,沒想到半個月后,有當地人在樹林里發現了一具尸體,經...
    沈念sama閱讀 48,709評論 1 333
  • 正文 獨居荒郊野嶺守林人離奇死亡,尸身上長有42處帶血的膿包…… 初始之章·張勛 以下內容為張勛視角 年9月15日...
    茶點故事閱讀 40,597評論 3 354
  • 正文 我和宋清朗相戀三年,在試婚紗的時候發現自己被綠了。 大學時的朋友給我發了我未婚夫和他白月光在一起吃飯的照片。...
    茶點故事閱讀 42,784評論 1 369
  • 序言:一個原本活蹦亂跳的男人離奇死亡,死狀恐怖,靈堂內的尸體忽然破棺而出,到底是詐尸還是另有隱情,我是刑警寧澤,帶...
    沈念sama閱讀 38,291評論 5 357
  • 正文 年R本政府宣布,位于F島的核電站,受9級特大地震影響,放射性物質發生泄漏。R本人自食惡果不足惜,卻給世界環境...
    茶點故事閱讀 44,029評論 3 347
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一處隱蔽的房頂上張望。 院中可真熱鬧,春花似錦、人聲如沸。這莊子的主人今日做“春日...
    開封第一講書人閱讀 34,407評論 0 25
  • 文/蒼蘭香墨 我抬頭看了看天上的太陽。三九已至,卻和暖如春,著一層夾襖步出監牢的瞬間,已是汗流浹背。 一陣腳步聲響...
    開封第一講書人閱讀 35,663評論 1 280
  • 我被黑心中介騙來泰國打工, 沒想到剛下飛機就差點兒被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道東北人。 一個月前我還...
    沈念sama閱讀 51,403評論 3 390
  • 正文 我出身青樓,卻偏偏與公主長得像,于是被迫代替她去往敵國和親。 傳聞我的和親對象是個殘疾皇子,可洞房花燭夜當晚...
    茶點故事閱讀 47,746評論 2 370

推薦閱讀更多精彩內容