一步一步学JVM-垃圾回收

  垃圾回收器在对对象进行回收前,首先要判断对象是否还“活着”。判断方法有以下两种

引用计数法

给对象中添加一个引用计数器,每当有一个地方引用它时,计数器值就加1。当引用失效时,计数器值就减1。任何时刻计数器为0的兑现就是不可能再被使用的。

引用计数法的实现简单,判断效率也高,也有一些比较著名的应用案例。但是在Java虚拟机里面没有选用引用计数算法来管理内存,其中最主要的原因是它很难解决对象之间相互引用的问题。

如下图所示,对象A引用对象B,而对象B和C又相互引用。如果对象A对对象的B的引用消除,那么对象B和C就相互引用。通过引用计数法就无法回收B和C两个对象。

可达性分析算法

该算法的基本思路就是通过一系列成为“GC Roots”的对象作为起始点,从这些节点开始向下搜索,搜索过程中的路径成为旖旎永联,当一个对象到GC Roots没有任何引用链时,则证明此对象是不可用的,所以它们将会被判定为是可回收的对象。

在Java语言中,可作为GC Roots的对象包括以下几种

1、  虚拟机栈(栈帧中的本地变量表)中引用的对象

2、  方法区中类静态属性引用的对象

3、  方法区中常量引用的对象

4、  本地方法栈中JNI(一般说的Native方法)引用的对象

对象的回收

即使在可达性分析算法中不可达的对象,也并非“非死不可”的,这时候它们处于“缓刑”阶段。一个对象的真正死亡,至少要经历两个标记过程:如果对象在进行可达性分析后发现没有与GC Roots相连接的引用链,那它将会被第一次标记并且进行一次筛选,筛选的条件是此对象是否有必要执行finalize()方法。当对象没有覆盖finalize()方法,或者finalize()方法已经被虚拟机调用过,虚拟机将这两种情况视为“没有必要执行”。

如果这个对象被判定为有必要执行finalize()方法,那么这个对象会被防止在一个叫做F-Queue的队列中,并在稍后由一个虚拟机自动建立的、低优先级的Finalizer线程去执行它,但并不承诺会等待它运行结束,这样做的原因是,如果一个对象在finalize方法中执行的很慢,或者产生了死循环,将很可能到值F-Queue队列中的其他对象永久处于等待,甚至导致真个内存回收系统崩溃。

Finalize()方法是对象逃脱死亡的最后一次机会,稍后GC将对F-Queue中的对象进行第二次小规模标记,如果对象要在finalize()中成功拯救自己-----只需要重新与因用力按上的任何一个对象建立关联即,比如把自己赋值给某个类变量或者对象的成员变量,那在第二次标记时它将被移出“即将回收”的集合;如果对象这时候还没有逃脱那基本上就真的被回收了。

永久代的回收

永久代的垃圾收集主要回收两部分内容:废弃常量和无用的类。回收废弃常量与回收Java堆中的对象非常类似。假如一个字符串“abc”已经进入了常量池中,但是当前系统没有任何一个String对象是叫做“abc”的,换句话说,就是没有任何String对象引用常量池中的“abc”常量,也没有任何地方引用这个字面量,如果此时发生垃圾回收,而且必要的话,这个“abc”常量就会被系统清理出常量池。

对“无用的类”的回收

  类要同时满足一下3个条件才能算是“无用的类”。

  1、  该类所有的实例都已经被回收

  2、  加载该类的ClassLoader已经被回收

  3、  该类队形的Class对象没有被任何地方引用,无法在任何地方通过反射访问该类的方法

  虚拟机可以对满足以上3个条件的无用类进行回收,仅仅是“可以”,而且并不是像对象一样,不使用了就必然会回收。是否对类进行回收,可以通过参数进行控制。

  参考资料:

  深入理解Java虚拟机

时间: 2024-10-31 22:09:13

一步一步学JVM-垃圾回收的相关文章

深入JVM垃圾回收机制,值得你收藏

JVM可以说是为了Java开发人员屏蔽了很多复杂性,让Java开发的变的更加简单,让开发人员更加关注业务而不必关心底层技术细节,这些复杂性包括内存管理,垃圾回收,跨平台等,今天我们主要看看JVM的垃圾回收机制是怎么运行的,希望能够帮到大家, 哪些对象是垃圾呢? Java程序运行过程中时刻都在产生很多对象,我们都知道这些对象实例是被存储在堆内存中,JVM的垃圾回收也主要是针对这部分内存,每个对象都有自己的生命周期,在这个对象不被使用时,这个对象将会变成垃圾对象被回收,内存被释放,那么如何判断这个对

JVM垃圾回收算法 总结及汇总

先看一眼JVM虚拟机运行时的内存模型: 1.方法区 Perm(永久代.非堆) 2.虚拟机栈 3.本地方法栈 (Native方法) 4.堆 5.程序计数器 1 首先的问题是:jvm如何知道那些对象需要回收 ? 目前两种标识算法.三种回收算法.两种清除算法.三种收集器 引用计数法 每个对象上都有一个引用计数,对象每被引用一次,引用计数器就+1,对象引用被释放,引用计数器-1,直到对象的引用计数为0,对象就标识可以回收 这个可以用数据算法中的图形表示,对象A-对象B-对象C 都有引用,所以不会被回收,

JVM垃圾回收算法(最全)

JVM垃圾回收算法(最全) 下面是JVM虚拟机运行时的内存模型: 1.方法区 Perm(永久代.非堆) 2.虚拟机栈 3.本地方法栈 (Native方法) 4.堆 5.程序计数器 1 首先的问题是:jvm如何知道那些对象需要回收 ? 目前两种标识算法.三种回收算法.两种清除算法.三种收集器 引用计数法 每个对象上都有一个引用计数,对象每被引用一次,引用计数器就+1,对象引用被释放,引用计数器-1,直到对象的引用计数为0,对象就标识可以回收 这个可以用数据算法中的图形表示,对象A-对象B-对象C

JVM垃圾回收机制

JVM采用分代的垃圾回收策略:不同的对象的生命周期是不一样的.因此,不同生命周期的对象可以采取不同的收集方式,以便提高回收效率. 从垃圾回收角度看内存分配 从JVM垃圾回收的角度来看,Java内存分为三个区:新生代(Young Generation).老年代(Old Generation)和持久代(Permanent Generation),如下图. 新生代: 所有新生成的对象首先都是放在年轻代的.年轻代分三个区.一个Eden区,两个Survivor区(一般而言).大部分对象在Eden区中生成.

JDK分析工具&JVM垃圾回收(转)

转自:http://blog.163.com/[email protected]/blog/static/10510751320144201519454/ 官方手册:http://docs.oracle.com/javase/7/docs/     ---->http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/solaris/java.html   java命令的各种选项的说明 参考书籍: <深入理解Java虚拟机:JVM高级特性与最佳实践

浅析JVM垃圾回收机制

首先我们需要知道Java的内存分配与回收全部由JVM垃圾回收机制自动完成.每种JVM实现可能采用不同的方法实现垃圾回收机制.在收购SUN之前,Oracle使用的是JRockit JVM,收购之后使用HotSpot JVM.目前Oracle拥有两种JVM实现并且一段时间后两个JVM实现会合二为一.HotSpot JVM是目前Oracle SE平台标准核心组件的一部分.市面上探讨垃圾回收机制,默认都是基于HotSpot JVM的.Ok,我们切入正题,先来看下JVM的内存区域模型, 这张图非常直观的展

JVM内存管理和JVM垃圾回收机制

JVM内存管理和JVM垃圾回收机制(1) 这里向大家描述一下JVM学习笔记之JVM内存管理和JVM垃圾回收的概念,JVM内存结构由堆.栈.本地方法栈.方法区等部分组成,另外JVM分别对新生代和旧生代采用不同的垃圾回收机制. AD: 你对JVM内存组成结构和JVM垃圾回收机制是否熟悉,这里和大家简单分享一下,希望对你的学习有所帮助,首先来看一下JVM内存结构,它是由堆.栈.本地方法栈.方法区等部分组成,结构图如下所示. JVM学习笔记 JVM内存管理和JVM垃圾回收 JVM内存组成结构 JVM内存

JVM垃圾回收机制与算法

JVM内存由几个部分组成:堆.方法区.栈.程序计数器.本地方法栈 JVM垃圾回收仅针对公共内存区域,即:堆和方法区进行,因为只有这两个区域在运行时才能知道需要创建些对象,其内存分配和回收都是动态的. 一.垃圾回收策略 1.1分代管理 将堆和方法区按照对象不同年龄进行分代: (Young Generation and Old Generation)堆中会频繁创建对象,基于一种分代的思想,按照对象存活时间将堆划分为新生代和旧生代两部分,并不是一次垃圾回收新生代存活的对象就放入旧生代, 而是要经过几次

JVM垃圾回收算法总结

整理了一下JVM垃圾回收的分代回收算法,旨在能够以后能够快速熟悉这些算法,而不用去查找大量资料(可以认为是偷懒),也是为了分纤箱一下自己的一些理解,有不足或错误之处,希望大家指正,共同进步!1.分代回收算法分代回收算法是标记-复制算法和标记-整理算法(标记-清楚)的集合,朱亚平是对新生代和老年代分别进行处理:在介绍分代回收算法之前首先介绍一下标记-复制算法.标记-清除和标记-整理算法:1)标记-复制算法:将可用内存分为两部分,只用其中的一部分,当这部分内存用完时,会将存活的对象复制到另一部分内存

JVM垃圾回收 GC

一.判断对象是否存活 1.引用计数算法 给对象添加一个引用计数器,每当一个地方引用了该对象,计数器加1,:当引用失效,计数器减1.当计数器为0表示该对象已死,可回收.但是无法解决两个对象互相引用的情况 2.可达性分析算法 通过一系列称为的GC Roots对象为起点,从这些节点往下搜索,搜索走过的路径为引用链,当一个对象到GC Roots没有任何引用链相连是,即对象到GC Roots不可达,则证明对象已死,可回收 可作为GC Roots的对象包括:虚拟机栈中引用的对象,本地方法栈中Native方法