System.gc()
或者Runtime.getRuntime().gc()
的调用,会显式触发Full GC,同时对老年代和新生代进行回收,尝试释放被丢失对象占用的内存System.gc()
调用附带一个免责声明,无法保证对垃圾收集器的调用System.gc()
调用来决定JVM的GC行为。而一般情况下,垃圾回收应该是自动进行的,无需手动触发,否则就太过于麻烦。在一些特殊情况下,如正在编写一个性能基准,可以在运行之间调用System.gc()
内存溢出相对于内存泄漏而言,比较容易被理解,但是同样的,内存溢出也是引发程序崩溃的罪魁祸首之一
由于GC一直在发展,一般情况下,除非应用程序占用的内存增长速度非常快,造成垃圾回收已经跟不上内存消耗的速度,否则不太容易出现OOM的情况
大多数情况下,GC会进行各种年龄段的垃圾回收,实在不行就来一次独占式的Full GC操作,这时候会回收大量的内存,供应用程序继续使用
javadoc中对OutOfMemoryError
的解释是:没有空闲内存,并且垃圾收集器也无法提供更多内存
首先说没有空闲内存的情况:说明Java虚拟机的堆内存不够。原因如下:
Java虚拟机的堆内存设置不够
例如:可能存在内存泄漏问题:也很有可能就是堆的大小不合理,比如要处理比较可观的数据量,但是没有显式指定JVM堆大小或者指定数值偏小。可以通过参数-Xms、-Xmx来调整
代码中创建了大量大对象,并且长时间不能被垃圾收集器收集(存在被引用)
对于老版本的Oracle JDK,因为永久代的大小是有限的,并且JVM对永久代垃圾回收(如,常量池回收、卸载不再需要的类型)非常不积极,所以当不断添加新类型的时候,永久代出现
OutOfMemory
也非常多见,尤其是在运行时存在大量动态类型生成的场合:类似intern字符串缓存占用太多空间,也会导致OOM问题。对应的异常信息,会标记出来和永久代相关:java.lang.OutOfMemoryError:PermGen space
随着元数据区的引入,方法区内存已经不再那么窘迫,所以相应的OOM有所改观,出现OOM,异常信息则变成了
java.lang.OutOfMemoryError:PermGen Metaspace
直接内存不足,也会导致OOM
在抛出OutOfMemoryError
之前,通常垃圾收集器会被触发,尽其所能去清理出空间
例如:在引用机制分析中,涉及到JVM会去尝试回收软引用指向的对象等
在
java.nio.BIts.reserveMemory()
方法中,可以看到,System.gc()
会被调用,以清理空间
也不是在任何情况下垃圾收集器都会被触发
比如:去分配一个超大对象,类似一个超大数组超过堆得最大值,JVM可以判断出垃圾收集并不能解决这个问题,所以直接抛出
OutOfMemoryError
特殊说明:这里的存储空间不是指物理内存,而是虚拟内存大小,这个虚拟内存大小取决于磁盘交换区设定的大小
内存泄漏示例
单例的生命周期和应用程序是一样长的,所以单例程序中,如果持有对外部对象的引用的话,那么这个外部对象是不能被回收的,则会导致内存泄漏的产生
数据库连接(
dataSource.getConnection()
)、网络连接(socket
)和io连接必须手动close,否则是不能被回收的
System.gc()
会导致STW的发生public class StopTheWorldDemo {
public static class WorkThread extends Thread {
List<byte[]> list = new ArrayList<>();
@Override
public void run() {
try {
while (true) {
for (int i = 0; i < 1000; i++) {
byte[] buffer = new byte[1024];
list.add(buffer);
}
if (list.size() > 10000) {
list.clear();
//会触发full gc,进而会出现STW事件
System.gc();
}
}
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
}
public static class PrintThread extends Thread {
final long startTime = System.currentTimeMillis();
@Override
public void run() {
try {
while (true) {
// 每秒打印时间信息
long t = System.currentTimeMillis() - startTime;
System.out.println(t / 1000 + "." + t % 1000);
Thread.sleep(1000);
}
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
WorkThread w = new WorkThread();
PrintThread p = new PrintThread();
w.start();
p.start();
}
}
并发,指的是多个事情,在同一时间段内同时发生了
并行,指的是多个事情,在同一时间点上同时发生了
并发的多个任务之间是互相抢占资源的
并行的多个任务之间是不互相抢占资源的
只有在多CPU或者一个CPU多核的情况下,才会发生并行;否则,看似同时发生的事情,其实都是并发执行的
并发和并行,在谈论垃圾收集器的上下文语境中,他们可以解释如下:
并行(Parallel):指的是多垃圾收集线程并行工作,但此时用户线程仍处于等待状态
如:ParNew、Parallel Scavenge、Parallel Old
串行(Serial)
并发(Concurrent):指用户线程与垃圾收集线程同时执行(但不一定是并行的,可能会交替执行),垃圾回收线程在执行时不会停顿用户程序的运行
如何在GC发生时,检查所有线程都跑到最近的安全点停顿下来呢?
抢占式中断:(目前没有虚拟机采用了)
首先中断所有线程。如果还有线程不在安全点,就恢复线程,让线程跑到安全点
主动式中断
设置一个中断标志,各个线程运行到safe point的时候主动轮询这个标志,如果中断标志为真,则将自己进行中断挂起
强引用、软引用、弱引用、虚引用有什么区别?具体使用场景是什么?
偏门又高频的面试题
希望能描述这样一类对象:当内存空间还足够时,则能保留在内存中;如果内存空间在进行垃圾收集后还是很紧张,则可以抛弃这些对象。
在JDK1.2之后,Java堆引用的概念进行了扩充,将引用分为强引用(Strong Reference)、软引用(soft Reference)、弱引用(Weak Reference)和虚引用(Phantom Reference)4种,这4种引用强度依次逐渐减弱。
除了强引用之外,其他3种引用均可以在java.lang.ref
包中找到他们的身影。如下图,显示了3中引用类型对应的类:
Reference子类中只有终结器引用是包内可见的,其他3中引用类型均为public,可以在应用程序中直接使用
Object obj = new Object()
这种引用关系,无论任何情况下,只要强引用关系还在,垃圾收集器就永远不会回收掉被引用的对象在Java程序中,最常见的引用类型是强引用,也就是我们最常见的普通对象引用,也是默认的引用类型
当在Java语言中使用new操作符创建一个新的对象,并将其赋值给一个变量的时候,这个变量就成为指向该对象的一个强引用
强引用的对象是可触及的,垃圾收集器就永远不会回收掉被引用的对象
对于一个普通的对象,如果没有其他的引用关系,只要超过了引用的作用域或者显式的将相应(强)引用赋值为null,就是可以当做垃圾被收集了,当然具体回收时机还是要看垃圾收集策略
相对的,软引用、弱引用和虚引用的对象是软可触及、弱可触及和虚可触及的,在一定条件下,都是可以被回收的。所以,强引用是造成Java内存泄漏的主要原因之一。
/**
* 强引用的测试
*/
public class StrongReferenceTest {
public static void main(String[] args) {
StringBuilder str = new StringBuilder ("Hello,HTZW");
StringBuilder str1 = str;
str = null;
System.gc();
try {
Thread.sleep(3000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
System.out.println(str1);
}
}
在JDK1.2之后提供了java.lang.ref.SoftReference
来实现软引用
/**
* 软引用的测试:内存不足即回收
*/
public class SoftReferenceTest {
public static class User {
public User(int id, String name) {
this.id = id;
this.name = name;
}
public int id;
public String name;
@Override
public String toString() {
return "[id=" + id + ", name=" + name + "] ";
}
}
public static void main(String[] args) {
//创建对象,建立软引用
// SoftReference userSoftRef = new SoftReference(new User(1, "htzwdemo"));
//上面的一行代码,等价于如下的三行代码
User user = new User(1, "htzwdemo");
SoftReference<User> userSoftRef = new SoftReference<>(user);
user = null;//取消强引用
//从软引用中重新获得强引用对象
System.out.println(userSoftRef.get());
System.gc();
System.out.println("After GC:");
//垃圾回收之后获得软引用中的对象
//由于堆空间内存足够,所有不会回收软引用的可达对象。
System.out.println(userSoftRef.get());
try {
//让系统认为内存资源紧张、不够
byte[] b = new byte[1024 * 1024 * 7];
} catch (Throwable e) {
e.printStackTrace();
} finally {
//再次从软引用中获取数据
//在报OOM之前,垃圾回收器会回收软引用的可达对象
System.out.println(userSoftRef.get());
}
}
}
弱引用也是用来描述那些非必须对象,被弱引用关联的对象只能生存岛下一次垃圾收集器为止。在系统GC中,只要发现弱引用,不管系统堆空间使用是否重新,都会回收掉只被软引用关联的对象
由于垃圾回收器的线程通常优先级很低,因此,并不一定能很快的被发现持有弱引用的对象。在这种情况下,软引用对象可以存在较长的时间
弱引用和软引用一样,在构造弱引用时,也可以指定一个引用队列,当弱引用被对象回收时,就会加入指定的引用队列,通过这个队列可以追踪对象的回收情况
软引用、弱引用都非常适合来保存那些可有可无的缓存数据。如果这么做,当系统内存不足时,这些缓存数据会被回收,不会导致内存溢出。而当内存资源充足时,这些缓存数据又可以存在相当长的时间,从而起到加速系统的作用
/**
* 弱引用的测试
*/
public class WeakReferenceTest {
public static class User {
public User(int id, String name) {
this.id = id;
this.name = name;
}
public int id;
public String name;
@Override
public String toString() {
return "[id=" + id + ", name=" + name + "] ";
}
}
public static void main(String[] args) {
//构造了弱引用
WeakReference<User> userWeakRef = new WeakReference<>(new User(1, "htzw"));
//从弱引用中重新获取对象
System.out.println(userWeakRef.get());
System.gc();
// 不管当前内存空间足够与否,都会回收它的内存
System.out.println("After GC:");
//重新尝试从弱引用中获取对象
System.out.println(userWeakRef.get());
}
}
Object object = new Object();
ReferenceQueue<Object> referenceQueue = new ReferenceQueue<>();
PhantomReference<Object> phantomReference = new PhantomReference<>(object, referenceQueue);
object = null;
/**
* 虚引用的测试
*/
public class PhantomReferenceTest {
//当前类对象的声明
public static PhantomReferenceTest obj;
//引用队列
static ReferenceQueue<PhantomReferenceTest> phantomQueue = null;
public static class CheckRefQueue extends Thread {
@Override
public void run() {
while (true) {
if (phantomQueue != null) {
PhantomReference<PhantomReferenceTest> objt = null;
try {
objt = (PhantomReference<PhantomReferenceTest>) phantomQueue.remove();
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
if (objt != null) {
System.out.println("追踪垃圾回收过程:PhantomReferenceTest实例被GC了");
}
}
}
}
}
/**
* finalize()方法只能被调用一次!
*/
@Override
protected void finalize() throws Throwable {
super.finalize();
System.out.println("调用当前类的finalize()方法");
obj = this;
}
public static void main(String[] args) {
Thread t = new CheckRefQueue();
// 设置为守护线程:当程序中没有非守护线程时,守护线程也就执行结束
t.setDaemon(true);
t.start();
phantomQueue = new ReferenceQueue<>();
obj = new PhantomReferenceTest();
// 构造了 PhantomReferenceTest 对象的虚引用,并指定了引用队列
PhantomReference<PhantomReferenceTest> phantomRef = new PhantomReference<>(obj, phantomQueue);
try {
// 不可获取虚引用中的对象
System.out.println(phantomRef.get());
//将强引用去除
obj = null;
// 第一次进行GC,由于对象可复活,GC无法回收该对象
System.gc();
Thread.sleep(1000);
if (obj == null) {
System.out.println("obj 是 null");
} else {
System.out.println("obj 可用");
}
System.out.println("第 2 次 gc");
obj = null;
// 一旦将obj对象回收,就会将此虚引用存放到引用队列中
System.gc();
Thread.sleep(1000);
if (obj == null) {
System.out.println("obj 是 null");
} else {
System.out.println("obj 可用");
}
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
finalize()
方法, 也可以称为终结器引用finalize()
方法,第二次GC时才能回收被引用对象