《尚硅谷JVM系列》(上篇)P134-P203
垃圾回收:
垃圾回收概述 P134-P137
垃圾回收相关算法(标记算法、清除算法)P138-P153
垃圾回收相关概念P154-P168
垃圾回收器P169-P202
public static void gc() { Runtime.getRuntime().gc(); }
System.runFinalization()
会强制调用gc。/*
-XX:+PrintGCDetails
*/
public class LocalVarGC {
public void localvarGC1(){
byte[] buffer = new byte[10*1024*1024];
System.gc();
/*
[GC (System.gc()) [PSYoungGen: 14233K->776K(38400K)] 14233K->11024K(125952K), 0.0353031 secs] [Times: user=0.01 sys=0.03, real=0.07 secs]
[Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 776K->0K(38400K)] [ParOldGen: 10248K->10891K(87552K)] 11024K->10891K(125952K), [Metaspace: 3393K->3393K(1056768K)], 0.0734085 secs] [Times: user=0.08 sys=0.01, real=0.07 secs]
buffer对象Full GC移动到了老年代,没有清除掉
*/
}
public void localvarGC2(){
byte[] buffer = new byte[10*1024*1024];
buffer = null;
System.gc();
/*
[GC (System.gc()) [PSYoungGen: 13568K->760K(38400K)] 13568K->768K(125952K), 0.0012205 secs] [Times: user=0.06 sys=0.00, real=0.00 secs]
[Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 760K->0K(38400K)] [ParOldGen: 8K->649K(87552K)] 768K->649K(125952K), [Metaspace: 3458K->3458K(1056768K)], 0.0066525 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
buffer对象置为null,被回收了
*/
}
public void localvarGC3(){
{
byte[] buffer = new byte[10*1024*1024];
}
System.gc();
/*
[GC (System.gc()) [PSYoungGen: 13568K->808K(38400K)] 13568K->11056K(125952K), 0.0090668 secs] [Times: user=0.02 sys=0.02, real=0.01 secs]
[Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 808K->0K(38400K)] [ParOldGen: 10248K->10890K(87552K)] 11056K->10890K(125952K), [Metaspace: 3470K->3470K(1056768K)], 0.0108126 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs]
Heap
PSYoungGen total 38400K, used 333K [0x00000000d5f00000, 0x00000000d8980000, 0x0000000100000000)
eden space 33280K, 1% used [0x00000000d5f00000,0x00000000d5f534a8,0x00000000d7f80000)
from space 5120K, 0% used [0x00000000d7f80000,0x00000000d7f80000,0x00000000d8480000)
to space 5120K, 0% used [0x00000000d8480000,0x00000000d8480000,0x00000000d8980000)
ParOldGen total 87552K, used 10916K [0x0000000081c00000, 0x0000000087180000, 0x00000000d5f00000)
object space 87552K, 12% used [0x0000000081c00000,0x00000000826a9288,0x0000000087180000)
Metaspace used 3499K, capacity 4498K, committed 4864K, reserved 1056768K
class space used 387K, capacity 390K, committed 512K, reserved 1048576K
与方法4对比,buffer对象没有被释放掉,存在老年代(used 10916K),因为buffer本来存在局部变量表的1位置,方法体执行完之后,而没有被别的变量覆盖掉,所以没有清除
*/
}
public void localvarGC4() {
{
byte[] buffer = new byte[10*1024*1024];
}
int value = 10;
System.gc();
/*
[GC (System.gc()) [PSYoungGen: 13568K->744K(38400K)] 13568K->752K(125952K), 0.0022395 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
[Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 744K->0K(38400K)] [ParOldGen: 8K->676K(87552K)] 752K->676K(125952K), [Metaspace: 3491K->3491K(1056768K)], 0.0081139 secs] [Times: user=0.01 sys=0.02, real=0.01 secs]
Heap
PSYoungGen total 38400K, used 333K [0x00000000d5f00000, 0x00000000d8980000, 0x0000000100000000)
eden space 33280K, 1% used [0x00000000d5f00000,0x00000000d5f534a8,0x00000000d7f80000)
from space 5120K, 0% used [0x00000000d7f80000,0x00000000d7f80000,0x00000000d8480000)
to space 5120K, 0% used [0x00000000d8480000,0x00000000d8480000,0x00000000d8980000)
ParOldGen total 87552K, used 676K [0x0000000081c00000, 0x0000000087180000, 0x00000000d5f00000)
object space 87552K, 0% used [0x0000000081c00000,0x0000000081ca9278,0x0000000087180000)
Metaspace used 3498K, capacity 4498K, committed 4864K, reserved 1056768K
class space used 387K, capacity 390K, committed 512K, reserved 1048576K
与方法3对比,buffer对象被释放掉了,因为buffer本来存在局部变量表的1位置,方法体执行完之后,value把buffer在局部变量表的位置覆盖掉,所以清除了
*/
}
public void localvarGC5(){
localvarGC1();
System.gc();
/*
[GC (System.gc()) [PSYoungGen: 0K->0K(38400K)] 10916K->10916K(125952K), 0.0245942 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.03 secs]
[Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 0K->0K(38400K)] [ParOldGen: 10916K->676K(87552K)] 10916K->676K(125952K), [Metaspace: 3492K->3492K(1056768K)], 0.0078814 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
Heap
PSYoungGen total 38400K, used 333K [0x00000000d5f00000, 0x00000000d8980000, 0x0000000100000000)
eden space 33280K, 1% used [0x00000000d5f00000,0x00000000d5f534a8,0x00000000d7f80000)
from space 5120K, 0% used [0x00000000d8480000,0x00000000d8480000,0x00000000d8980000)
to space 5120K, 0% used [0x00000000d7f80000,0x00000000d7f80000,0x00000000d8480000)
ParOldGen total 87552K, used 676K [0x0000000081c00000, 0x0000000087180000, 0x00000000d5f00000)
object space 87552K, 0% used [0x0000000081c00000,0x0000000081ca9278,0x0000000087180000)
Metaspace used 3499K, capacity 4498K, committed 4864K, reserved 1056768K
class space used 387K, capacity 390K, committed 512K, reserved 1048576K
buffer对象被清除掉了
*/
}
public static void main(String[] args) {
LocalVarGC local = new LocalVarGC();
local.localvarGC5();
}
}
也成为“存储渗漏”。
严格来说,只有对象不会再被程序用到了,但是GC又不能回收它们的情况,才叫内存泄漏。
但实际情况很多时候一些不太好的实践*或疏忽)会导致对象的生命周期变得很长(例如:把局部变量定义为类的成员变量或者静态变量,会使它的生命周期变长;或者在web程序中,把对象数据存储到应用程序或会话级别,也会使它的生命周期变长)甚至导致OOM,也可以叫做宽泛意义上的“内存泄漏”。
尽管内存泄漏并不会立刻引起程序崩溃,但是一旦发生内存泄漏,程序中的内存就会被逐渐蚕食,直至耗尽所有内存,最终出现OOM,导致程序崩溃。
注意,这里的存储空间并不是指物理内存,而是指虚拟内存大小,这个虚拟内存大小取决于磁盘交换区设定的大小。
图注:Forgottern Reference 没有及时断开的引用,导致它上面连接的对象本该被回收,却没有。
举例:
代码感受STW的发生:
import java.util.ArrayList;
public class StopTheWorldDemo {
public static class WorkThread extends Thread{
ArrayList<byte[]> list = new ArrayList<byte[]>();
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();
System.gc();
}
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static class PrintThread extends Thread{
public final long startTime = System.currentTimeMillis();
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 (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
public static void main(String[] args) {
WorkThread workThread = new WorkThread();
PrintThread printThread = new PrintThread();
workThread.start();
printThread.start();
//w线程不工作时,p线程每个1s打印时间;
// 当w线程中进行gc时,p线程被打断
}
}
并发,指的是多个事情,在同一个时间段内同时发生了。
并行,指的是多个事情,在同一个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,并行不互相抢占资源。
只有在多CPU或一个CPU多核的情况下,才会发生并行。否则,看似是同时发生的事情,其实都是并发执行的。
程序执行时并非在所有地方都能停顿下来开始GC,只有在特定的位置才能停顿下来开始GC,这些位置称为“安全点”。
安全点的选择很重要,如果太少可能导致GC等待的时间太长,如果太频繁可能导致运行时的性能问题。大部分指令的执行时间都非常短暂,通常会根据“是否具有让程序长时间执行的特征”为标准。比如:选择一些执行时间较长的指令作为Safe Point,如方法调用、循环跳转和异常跳转等。
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?
safe point机制保证了程序执行时,在不太长的时间内就会遇到可进入GC的safe point。但是,程序“不执行”的时候呢?例如线程处于Sleep状态或blocked状态,这时候线程无法响应JVM的中断请求,“走”到安全点去中断挂起,JVM也不太可能的等待线程被唤醒。对于这种情况,就需要安全区域来解决。
安全区域是指在一段代码片段中,对象的引用关系不会发生变化,在这个区域中的任何位置开始GC都是安全的。我们也可以把安全区域看做是被扩展了的safe point。
实际执行时:
我们希望能描述这样一类对象:当内存空间还足够的时候,则能保留在内存中;如果内存空间在进行垃圾回收后还是很紧张,则可以抛弃这些对象。
jdk1.2之后,java对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。
除强引用外,其它3种引用均可以在java.lang.ref包中找到它们的身影。
Reference子类中只有终结器引用是包内可见的,其它3种引用类型均为public,可以在应用程序中直接使用
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,这个变量就变成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示地将相应(强)应用赋值为null,就是可以作为垃圾被收集了,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。所有,强引用是造成Java内存泄漏的主要原因之一。
软引用是用来描述一些还有用,但非必需的对象。只被软引用关联着的对象,在系统将要发生内存溢出异常前,会把这些对象列进回收范围之中进行第二次回收,如果这次回收还没有足够的内存,才会抛出内存溢出异常。
ps:OOM与软引用、弱引用、虚引用没有关系,因为OOM之前必然已经将能清理的软引用、弱引用、虚引用对象都清理了
软引用通常用来实现内存敏感的缓存。比如:高速缓存就有用到软引用。如果还有空闲内存,就可以暂时保留缓存,当内存不足时清理掉,这样就保证了使用缓存的同时,不会耗尽内存。
垃圾回收器在某个时刻决定回收软可达的对象的时候,会清理软引用,并可选的把引用存放到一个引用队列(Reference Queue)。
类似弱引用,只不过java虚拟机会尽量让软引用的存活时间长一些,迫不得已才清理。
实现软引用:先生成强引用再销毁。
Object obj = new Object();//声明强引用
SoftReference<Object> sf = new SoftReference<Object>(obj);
obj = null; //销毁强引用
或
SoftReference<User> userSoftRef = new SoftReference<User>(new User(1,"aa"));
测试:
import java.lang.ref.SoftReference;
/*
-Xms10m -Xmx10m
*/
public class SoftReferenceTest {
public static class User{
public int id;
public String name;
public User(int id, String name) {
this.id = id;
this.name = name;
}
@Override
public String toString() {
return "User{" +
"id=" + id +
", name='" + name + '\'' +
'}';
}
public static void main(String[] args) {
//创建对象,建立软引用
SoftReference<User> userSoftRef = new SoftReference<User>(new User(1,"aa"));
//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:");
System.out.println(userSoftRef.get());
/* 这一步结果:
User{id=1, name='aa'}
After gc:
User{id=1, name='aa'}
*/
try {
//让系统认为资源紧张
byte[] b = new byte[1024*1024*7-670*1024];
}catch (Throwable e){
e.printStackTrace();
}finally {
System.out.println(userSoftRef.get());
/* 结果:在报OOM之前,会回收软引用的可达对象
User{id=1, name='aa'}
After gc:
User{id=1, name='aa'}
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
at learn.jvm.reference.SoftReferenceTest$User.main(SoftReferenceTest.java:42)
null
或者回收了软引用 但回收之后空间足够,所以不报OOM
User{id=1, name='aa'}
After gc:
User{id=1, name='aa'}
null
*/
}
}
}
}
弱引用用来描述那些非必需对象,只被弱引用关联的对象只能生存到下一次垃圾回收发生为止。在系统GC时,只要发现弱引用,不管堆空间使用是否充足,都会回收掉只被弱引用关联的对象。
但是,由于垃圾收集器的线程通常优先级很低,因此,并不一定能很快的发现持有弱引用的对象,在这种情况下,弱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,当弱引用对象被回收时,就会加入指定的引用队列,通过这个队列可以跟踪对象的回收情况。
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。
实现弱引用:先生成强引用再销毁。
//weak1
obj = new Object();//声明强引用
WeakReference<Object> wf1 = new WeakReference<>(obj);
obj = null;//销毁强引用
//weak2
WeakReference<Object> wf2 = new WeakReference<>(new Object());
弱引用对象与软引用对象的最大不同就在于,当GC在进行回收时,需要通过算法检查是否回收软引用对象,而对于弱引用对象,GC总是进行回收。弱引用对象更容易、更快被GC回收。
面试题:开发中是否使用过WeakHashMap?
WeakHashMap中的内部类Entry继承了WeakReference
也称为“幽灵引用”或“幻影引用”,是所有引用类型中最弱的一个。
一个对象是否有虚引用的存在,完全不会决定对象的生命周期。如果一个对象仅持有虚引用,那么它和没有引用几乎是一样的,随时都可能被垃圾收集器回收。
它不能单独使用,也无法通过虚引用来获取被引用的对象。当尝试通过虚引用的get()方法获得对象时,总是null。
为一个对象设置虚引用关联的唯一目的在于跟踪垃圾回收过程。比如:能在这个对象被收集器回收时收到一个系统通知。
//phantom1
obj = new Object();
ReferenceQueue<Object> queue = new ReferenceQueue<>();
PhantomReference<Object> pf1 = new PhantomReference<>(obj, queue);
obj = null;
代码测试:
import java.lang.ref.PhantomReference;
import java.lang.ref.ReferenceQueue;
public class PhantomReferenceTest {
public static PhantomReferenceTest obj ;//当前类对象的声明
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");
}
}
}
}
}
@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();
t.setDaemon(true);
t.start();
phantomQueue = new ReferenceQueue<PhantomReferenceTest>();
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 {
//不可获取虚引用的对象
System.out.println(phantomRef.get());
/*
这一步结果是null
*/
//将强引用去除
obj = null;
//第一次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 is null");
}else{
System.out.println("obj可用");
}
/*
到这一步结果是
调用当前类的finalize方法
obj可用
*/
System.out.println("second gc");
obj = null;
System.gc();
Thread.sleep(1000);
if (obj==null){
System.out.println("obj is null");
}else{
System.out.println("obj可用");
}
/*
到这一步结果是
second gc
追踪垃圾回收过程:PhantomReferenceTest实例被gc了
obj is null
*/
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}