欢迎来到尧图网

客户服务 关于我们

您的位置:首页 > 新闻 > 会展 > 说下JVM中一次完整的GC流程?

说下JVM中一次完整的GC流程?

2024/12/22 1:21:17 来源:https://blog.csdn.net/caoli201314/article/details/144409705  浏览:    关键词:说下JVM中一次完整的GC流程?

大家好,我是锋哥。今天分享关于【说下JVM中一次完整的GC流程?】面试题。希望对大家有帮助;

说下JVM中一次完整的GC流程?

1000道 互联网大厂Java工程师 精选面试题-Java资源分享网

在JVM中,垃圾回收(GC) 是自动化内存管理的一部分,用于回收不再被引用的对象,释放内存资源。JVM的GC主要通过标记、清除和压缩等算法来管理内存。GC的过程较为复杂,涉及多个阶段和多个垃圾回收器。下面是一次完整的垃圾回收流程的详细介绍。

1. GC触发条件

GC的触发条件有多个,主要包括:

  • 堆内存不足:当JVM中的堆内存(年轻代、老年代)不足时,会触发GC。
  • 显式调用System.gc():调用该方法会触发GC,但JVM不一定会立刻执行。
  • 内存分配失败:在分配内存时,如果不能从堆中找到足够的空间,也会触发GC。
  • 老年代的空间不足:年轻代的GC不足以回收老年代所需的空间时,会触发Full GC。

2. GC的分代理论

JVM的堆内存通常分为三个区域:

  • 年轻代(Young Generation):包含新创建的对象。年轻代又分为三个区域:
    • Eden空间:新创建的对象首先会被分配到Eden区。
    • Survivor空间(S0, S1):Eden区存活下来的对象会被复制到其中一个Survivor空间。两个Survivor区交替使用。
  • 老年代(Old Generation):经过多次GC后仍然存活的对象会被提升到老年代。
  • 永久代(PermGen):用于存储类的元数据(JVM 8后被MetaSpace取代)。

3. GC的基本步骤

1) 年轻代GC(Minor GC)

年轻代GC发生在年轻代内存不足时,步骤如下:

  • 标记阶段
    • JVM首先会标记出年轻代中存活的对象。标记对象是通过引用计数可达性分析的方式确定的。
    • 在这个阶段,Root(如栈上的局部变量、静态变量等)会作为起始点,通过引用关系递归地遍历所有可达对象。
  • 复制阶段
    • 对象存活标记完成后,JVM会将存活的对象从Eden区复制到其中一个Survivor区。如果当前Survivor区已满,则会将对象转移到老年代。
    • 如果Survivor区的空间不足以容纳所有存活的对象,就会触发老年代GC(Full GC)。
  • 清理阶段
    • Eden区和原先的Survivor区会被清空,释放空间供新的对象使用。
2) 老年代GC(Major GC 或 Full GC)

老年代GC通常是在年轻代GC不能有效回收内存时发生,尤其是当老年代空间不足时触发。此时JVM会进行整个堆的垃圾回收:

  • 标记阶段
    • 对象的标记和年轻代GC相似,通过可达性分析标记存活对象。
  • 清理阶段
    • 清理所有未被标记的对象,释放内存空间。
  • 压缩阶段
    • 在老年代GC后,可能会进行内存压缩。即将存活的对象移到内存的一端,释放出连续的空闲内存。
3) GC算法

JVM中常用的GC算法包括:

  • 标记-清除(Mark-Sweep)
    • 标记所有存活的对象,然后清除未标记的对象。缺点是会产生内存碎片。
  • 复制算法(Copying)
    • 适用于年轻代的GC。将存活对象从一个区域复制到另一个区域,清空源区域,避免内存碎片。
  • 标记-整理(Mark-Compact)
    • 适用于老年代的GC。标记所有存活的对象并将其压缩到堆的一端,避免内存碎片。
  • 分代收集
    • 根据不同的对象生命周期,年轻代和老年代使用不同的GC算法来提高效率。年轻代采用复制算法,老年代采用标记-清除或标记-整理。

4. GC的执行过程

一个完整的GC过程可以分为以下几个步骤:

  1. GC Root Tracing:JVM会从GC Roots开始,通过引用链追踪可达的对象。
  2. 标记阶段:标记所有存活的对象,GC通过可达性分析找到所有从GC Root可达的对象。
  3. 清除阶段:对于未被标记的对象(即不可达的对象),会被清除。
  4. 压缩阶段(仅老年代GC时执行):将存活的对象移动到内存的一端,释放连续的空间。

5. GC类型

JVM有多种垃圾回收器,每个垃圾回收器的工作方式不同,常见的回收器包括:

  • Serial GC:单线程进行GC,适用于单核或小内存系统。
  • Parallel GC:多线程GC,适用于多核CPU。
  • CMS(Concurrent Mark-Sweep):旨在减少GC停顿时间的回收器,适用于低延迟需求。
  • G1 GC:一个面向大内存和低延迟的垃圾回收器,按区域划分堆内存,优化GC时间。

6. Full GC vs Minor GC

  • Minor GC:发生在年轻代,通常速度较快,但会对性能有轻微影响。
  • Full GC:发生在整个堆(包括年轻代和老年代),通常会暂停应用程序的执行较长时间,因此影响性能较大。

7. GC的停顿时间

  • Stop-the-World:在GC过程中,JVM会暂停应用程序的执行,这被称为"Stop-the-World"事件。垃圾回收器使用不同的算法来减少停顿时间,如G1 GC通过分区域处理减少单次GC停顿时间。

总结

一次完整的GC过程涉及:

  1. 触发条件(如内存不足、显式调用等);
  2. 垃圾回收的不同阶段(如标记、清理、压缩等);
  3. 多种GC算法(如标记-清除、复制算法等);
  4. 多种GC回收器(如Serial、Parallel、CMS、G1等)。

垃圾回收的目标是高效地回收内存,同时尽可能减少对应用程序性能的影响。

版权声明:

本网仅为发布的内容提供存储空间,不对发表、转载的内容提供任何形式的保证。凡本网注明“来源:XXX网络”的作品,均转载自其它媒体,著作权归作者所有,商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

我们尊重并感谢每一位作者,均已注明文章来源和作者。如因作品内容、版权或其它问题,请及时与我们联系,联系邮箱:809451989@qq.com,投稿邮箱:809451989@qq.com