JVM之SerialOld收集器

Serial收集器的老年代版本

  • 单线程收集器
  • 标记-整理算法 stop the world
  • Client模式下的虚拟机使用
  • Server模式下,搭配Parallel Scavenge使用及CMS发生Concurrent Mode Failure之后的预案

时间: 2025-01-31 14:59:04

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JVM之GI收集器

Garbage-First,面向服务端的垃圾收集器. 并行与并发:充分利用多核环境减少停顿时间, 分代收集:不需要配合其它收集器 空间整合:整体上看属于标记整理算法,局部(region之间)数据复制算法,运作期间不会产生空间碎片 停顿可预测,建立可以预测的停顿时间模型. 内存管理: 将整个java堆划分为多个大小形同的区域region,新生代和老年代都是region的集合.可以有计划的避免在全区域内进行垃圾收集. 回收方式:跟踪每一个region里面的垃圾堆积的价值大小(回收所得的空间大小以及所

JVM之SerialNew收集器

新生代收集器,CMS默认搭配,Serial的多线程版本. -XX:UseParNewGC:指定使用ParNew收集器. -XX:ParalletGCThreads:指定限制垃圾收收集的线程数量. 默认开启的线程数等于cpu数. 多核环境较Serial效率高. 并行收集(非并发). 复制算法. 附: 并行收集:多条垃圾收集器同时工作,用户线程处于等待状态. 并发收集:用户线程与垃圾收集器线程同时工作,用户线程在继续运行,垃圾收集程序运行于另外一个cpu上.

JVM之CMS收集器

CMS(Concurrent Mark Sweep) 最短回收停顿,适合维持响应时间上的要求. 初始标记 Initial mark:标记GC Roots能够关联到的对象.stop-mark. 并发标记 Concurrent mark:GC Roots tracing,并行业务线程. 重新标记 remark:重新标记并发标记过程中因为用户程序同时运行而导致标记产生变动的对象的标记记录.stop-mark. 并发清除 Concurrent sweep:清除无用对象. 初始标记和重新标记占用时间比较短

【5】JVM-垃圾收集器

通过学习了解到现在商用的JVM中的垃圾收集采用的是分代收集算法,即针对不同年代采用不同的收集算法.在JVM中,GC主要作用于堆内存中,堆内存又被划分为新生代和老年代,由于新生代对象绝大多数是朝生夕死,而老年代相对存活时间就很长,故而需要使用不同的垃圾收集机制,所以垃圾收集器也就分为新生代收集器和老年代收集器,两者相互组合进行JVM堆内存的空间回收(下图中相连的垃圾收集器表示可以相互组合,注意Serial Old和CMS也可以联合进行老年代的垃圾收集).JDK6u14中开始测试的G1垃圾收集器,正

深入JVM系列(二)之GC机制、收集器与GC调优(转)

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【转】jvm收集器

HotSpot JVM收集器 上面有7中收集器,分为两块,上面为新生代收集器,下面是老年代收集器.如果两个收集器之间存在连线,就说明它们可以搭配使用. Serial(串行GC)收集器 Serial收集器是一个新生代收集器,单线程执行,使用复制算法.它在进行垃圾收集时,必须暂停其他所有的工作线程(用户线程).是Jvm client模式下默认的新生代收集器.对于限定单个CPU的环境来说,Serial收集器由于没有线程交互的开销,专心做垃圾收集自然可以获得最高的单线程收集效率. ParNew(并行GC

jvm笔记2--垃圾收集器与内存分配策略

垃圾收集器与内存分配策略 Java运行时,内存的各个部分中,程序计数器,虚拟机栈,本地方法栈3个区域随线程而生,随线程而灭:栈中的栈帧随着方法的进入和退出而有条不紊地执行着出栈和入栈的操作.每一个栈帧中分配多少内存基本上是在类结构确定下来时就已知的.因此这几个区域不需要过多考虑回收的问题,因为线程结束时,内存自然就跟着回收了. Java堆和方法区不一样,一个接口中的多个实现类需要的内存可能不一样,一个方法中的多个分支需要的内存也可能不一样,只有在程序运行期间才知道会创建哪些对象,这部分内存的分配

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深入JVM虚拟机(四) Java GC收集器 1 GC收集器 1.1 Serial串行收集器 串行收集器主要有两个特点:第一,它仅仅使用单线程进行垃圾回收:第二,它独占式的垃圾回收. 在串行收集器进行垃圾回收时,Java 应用程序中的线程都需要暂停("StopThe World"),等待垃圾回收的完成,这样给用户体验造成较差效果.虽然如此,串行收集器却是一个成熟.经过长时间生产环境考验的极为高效的收集器.新生代串行处理器使用复制算法,实现相对简单,逻辑处理特别高效,且没有线程切换的开销