`
ihuashao
  • 浏览: 4720644 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 济南
社区版块
存档分类
最新评论

Java性能优化[3]:垃圾回收(GC)

阅读更多

  上次的帖子 讲到引用类型和基本类型由于内存分配上的差异导致的性能问题。那么今天就来聊一下和内存释放(主要是GC)有关的话题。<!-- program-think-->
  事先声明一下:虽说SUN公司已经被Oracle吞并了,但是出于习惯,同时也为了偷懒节省打字,以下仍然称之为SUN公司。

  ★JVM的内存
  在Java虚拟机规范中(具体章节请看“这里 ”),提及了如下几种类型的内存空间:
  ◇栈内存(Stack):每个线程私有的。
  ◇堆内存(Heap):所有线程公用的。
  ◇方法区(Method Area):有点像以前常说的“进程代码段”,这里面存放了每个加载类的反射信息、类函数的代码、编译时常量等信息。
  ◇原生方法栈(Native Method Stack):主要用于JNI中的原生代码,平时很少涉及。

  关于栈内存(Stack)和堆内存(Heap),已经在上次的帖子 中扫盲过了,大伙儿应该有点印象。由于今天咱们要讨论的“垃圾回收”话题,主要是和堆内存(Heap)有关。其它的几个玩意儿不是今天讨论的重点。等以后有空了,或许可以单独聊一下。

  ★垃圾回收机制简介
  其实Java虚拟机规范中并未规定垃圾回收的相关细节。垃圾回收具体该怎么搞,完全取决于各个JVM的设计者。所以,不同的JVM之间,GC的行为可能会有一定的差异。下面咱拿SUN官方的JVM来简单介绍 一下GC的机制。
  ◇啥时候进行垃圾回收?
  一般情况下,当JVM发现堆内存比较紧张、不太够用时,它就会着手进行垃圾回收工作。但是大伙儿要认清这样一个残酷的事实:JVM进行GC的时间点是无法准确预知的。因为GC启动的时刻会受到各种运行环境因素的影响,随机性太大。
  虽说咱们无法准确预知,但如果你想知道每次垃圾回收执行的情况,还是蛮方便的。可以通过JVM的命令行参数“-XX:+PrintGC”把相关信息打印出来。
   另外,调用System.gc()只是建议JVM进行GC。至于JVM到底会不会做,那就不好说啦。通常不建议自己手动调用System.gc(),还 是让JVM自行决定比较好。另外,使用JVM命令行参数“-XX:+DisableExplicitGC”可以让System.gc()不起作用。
  ◇谁来负责垃圾回收?
  一般情况下,JVM会有一个或多个专门的垃圾回收线程,由它们负责清理回收垃圾内存。
  ◇如何发现垃圾对象?
  垃圾回收线程会从“根集(Root Set)”开始进行对象引用的遍历。所谓的“根集”,就是正在运行的线程中,可以访问的引用变量 的 集合(比如所有线程当前函数的参数和局部变量、当前类的成员变量等等)。垃圾回收线程先找出被根集直接引用的所有对象(不妨叫集合1),然后再找出被集合 1直接引用的所有对象(不妨叫集合2),然后再找出被集合2直接引用的所有对象......如此循环往复,直到把能遍历到的对象都遍历完。
  凡是从根集通过上述遍历可以到达的对象,都称为可达对象或有效对象;反之,则是不可达对象或失效对象(也就是垃圾)。
  ◇如何清理/回收垃圾?
  通过上述阶段,就把垃圾对象都找出来。然后垃圾回收线程会进行相应的清理和回收工作,包括:把垃圾内存重新变为可用内存、进行内存的整理以消除内存碎片、等等。这个过程会涉及到若干算法,有兴趣的同学可以参见“这里 ”。限于篇幅,咱就不深入聊了。
  ◇分代
   早期的JVM是不采用分代技术的,所有被GC管理的对象都存放在同一个堆里面。这么做的缺点比较明显:每次进行GC都要遍历所有对象,开销很大。其实大 部分的对象生命周期都很短(短命对象),只有少数对象比较长寿;在这些短命对象中,又只有少数对象占用的内存空间大;其它大量的短命对象都属于小对象(很 符合二八原理 )。
   有鉴于此,从JDK 1.2之后,JVM开始使用分代的垃圾回收(Generational Garbage Collection)。JVM把GC相关的内存分为年老代(Tenured)和年轻代(Nursery)、持久代(Permanent,对应于JVM规 范的方法区)。大部分 对象在刚创建时,都位于年轻代。如果某对象经历了几轮GC还活着(大龄对象),就把它移到年老代。另外,如果某个对象在创建时比较大,可能就直接被丢到年老代。经过这种策略,使得年轻代总是保存那些短命的小对象。在空间尺寸上,年轻代相对较小,而年老代相对较大。
  因为有了分代技术,JVM的GC也相应分为两种:主要收集(Major Collection)和次要收集(Minor Collection)。主要收集同时清理年老代和年轻代,因此开销很大,不常进行;次要收集仅仅清理年轻代,开销很小,经常进行。

  ★GC对性能会有啥影响?
  刚才介绍了GC的大致原理,那GC对性能会造成哪些影响捏?主要有如下几个方面:
  ◇造成当前运行线程的停顿
  早期的GC比较弱智。在它工作期间,所有其它的线程都被暂停(以免影响垃圾回收工作)。等到GC干完活,其它线程再继续运行。所以,早期JDK的GC一旦开始工作,整个程序就会陷入假死状态,失去各种响应。
  经过这些年的技术改进(包括采用分代技术),从JDK 1.4开始,GC已经比较精明了。在它干活期间,只是偶尔暂停一下其它线程的运行(从长时间假死变为暂时性休克)。
  ◇遍历对象引用的开销
  试想如果JVM中的对象很多,那遍历完所有可达对象肯定是比较费劲的工作,这个开销可不小。
  ◇清理和回收垃圾的开销
  遍历完对象引用之后,对垃圾的清理和回收也有较大的开销。这部分开销可能包括复制内存块、更新对象引用等等。

  ★几种收集器
  ◇两个性能指标
  因为今天聊的是性能的话题,必然会提到衡量GC性能的两个重要指标:吞吐量(Throughput)和停顿时间(Pause Time)。吞吐量这个词不是很直观,解释一下:就是JVM不用于 GC的时间占总时间的比率。吞吐量是越大越好,停顿时间是越小越好。
  不同的应用程序对这两个指标的关注点不一样(后面具体会说),也就是所谓的“众口难调”。很多JVM厂商为了迎合“众口”,不得不提供多种几种垃圾收集器供使用者选择。不同的收集器,采用的收集策略是不一样的,下面具体介绍。
  ◇串行收集器(Serial Collector)
  使用命令行选项“-XX:+UseSerialGC”指定。
  这种收集器是最传统的收集器。它使用单线程进行垃圾回收,对于单CPU机器比较合适。另外,小型应用或者对上述两个指标没有特殊要求的,可以使用串行收集器。
  ◇并行收集器(Parallel Throughput Collector)
  顾名思义,这种收集器使用多个线程进行垃圾回收以达到高吞吐量。垃圾回收线程的数量通过命令行选项“-XX:ParallelGCThreads=n”指定。可以设置该数值以便充分利用多CPU/多核。
  当使用命令行选项“-XX:+UseParallelGC”时:它会针对年轻代使用多个垃圾回收线程,对年老代依然使用单个线程的串行方式。此选项最早在JDK 1.5引入。
  当使用命令行选项“-XX:+UseParallelOldGC”时:它针对年轻代和年老代都使用多个垃圾回收线程的方式。不过此选项从JDK 1.6才开始引入。
  ◇并发收集器(Concurrent Low Pause Collector)
  使用命令行选项“-XX:+UseConcMarkSweepGC”指定。
  这种收集器优先保证程序的响应。它会尽量让垃圾回收线程和应用自身的线程同时运行,从而降低停顿时间。此选项从JDK 1.4.1开始支持。
  ◇增量收集器(Incremental Collector)
  自从JDK 1.4.2以来,SUN官方就停止维护该收集器了。所以俺就节省点口水,不多说了。

  ★如何降低GC的影响?
  ◇尽量减少堆内存的使用
  由于GC是针对存储在堆内存的对象进行的。咱们如果在程序中减少引用对象的分配(也就相应降低堆内存分配),那对于提高GC的性能是很有帮助滴。上次“字符串过滤实战 ”的帖子给出了一个例子,示范了如何通过降低堆内存的分配次数来提升性能。

  ◇设置合适的堆内存大小
  JVM的堆内存是有讲究的,不能太大也不能太小。如果堆内存太小,JVM老是感觉内存不够用,可能会导致频繁进行垃圾回收,影响了性能;如果堆内存太大,以至于操作系统的大部分物理内存都被JVM自个儿霸占了,那可能会影响其它应用程序甚至操作系统本身的性能。
  另外,年轻代的大小(或者说年轻代与年老代的比值)对于GC的性能也有明显影响。如果年轻代太小,可能导致次要收集很频繁;如果年轻代太大,导致次要收集的停顿很明显。
  JVM提供了若干和堆内存大小相关的命令行选项,具体如下:
------------------------------
-Xms  设置初始堆内存
-Xmx  设置最大堆内存
-Xmn  设置年轻代的大小
-XX:NewRatio=n  设置年轻代与年老代的比例为“n”
-XX:NewSize=n  设置年轻代大小为“n”
------------------------------
  一般情况下,JVM的默认参数值已经够用。所以没事儿别轻易动用上述选项。如果你非调整不可,一定要做深入的性能对比测试,保证调整后的性能确实优于默认参数值。

  ◇吞吐量和停顿的取舍
  前面提到了不同应用的众口难调。常见的口味有两种:(1)看重吞吐量,对停顿时间无所谓;(2)侧重于停顿时间。
  对于某些在后台的、单纯运算密集型的应用,属于第一种。比如某些科学计算的应用。这时候建议使用并行收集器。
  对于涉及用户UI交互的、实时性要求比较高、程序需要快速响应的,属于第二种。比如某些桌面游戏、某些电信交换系统。这时候建议使用并发收集器。

  ★相关的参考资料
  ◇GC调优资料
  SUN官方提供了若干关于JVM垃圾回收调优的说明文档,JDK 1.4.2请看“这里 ”;JDK 1.5请看“这里 ”;JDK 1.6请看“这里 ”。
  ◇JVM命令行选项说明
  这是SUN公司内的某个有心人整理的各种命令行参数大全,在“这里 ”。包括有每个参数所适用的JDK版本。
  ◇虚拟机规范
  “这里 ”是SUN官方的JVM规范。


版权声明
本博客所有的原创文章,作者皆保留版权。转载必须包含本声明,保持本文完整,并以超链接形式注明作者编程随想 和本文原始地址:

http://program-think.blogspot.com/2009/04/java-performance-tuning-3-gc.html

分享到:
评论

相关推荐

    Java_GC垃圾回收调优指南

    3. **其他调优参数**:除了上述基础设置外,还有许多其他参数可用于进一步优化GC行为,例如调整新生代和老年代的比例、选择特定的垃圾回收算法等。 #### 32位与64位系统的堆大小差异 - 对于32位进程模型,进程的...

    大话JAVA性能优化

    但根据标题《大话JAVA性能优化》和描述“虽然有些地方可能过时,但是还是可以一读”以及标签“java 优化”,可以推断出书籍内容可能围绕Java编程语言的性能优化相关知识。基于这些信息,我们可以构建关于Java性能...

    java高级之垃圾回收机制

    本文将详细介绍Java中的垃圾回收机制及其工作原理,并探讨JVM如何管理和优化垃圾回收过程。 #### 二、JVM内存模型 JVM内存模型主要包括永久代(Permanent Generation, PermGen)、堆(Heap)和栈(Stack)三大部分。值得...

    java jstat 查看哪个进程频繁GC垃圾回收

    Java垃圾回收(Garbage Collection, 简称GC)是JVM(Java Virtual Machine)管理内存的重要机制。在Java应用程序运行过程中,如果发现并回收不再使用的对象,可以防止内存泄漏,确保程序稳定运行。当我们遇到应用...

    JVM垃圾回收机制与GC性能调优

    Java虚拟机(JVM)的垃圾回收(GC)机制是Java程序高效运行的关键部分,它自动管理内存,释放不再使用的对象以避免内存泄漏。本文主要探讨JVM堆内存的结构和GC的工作原理,以及如何进行性能调优。 JVM堆是Java应用...

    Java程序性能优化 让你的Java程序更快、更稳定

    在本文中,我们将深入探讨Java性能优化的关键点,帮助你的Java程序达到更快、更稳定的目标。 1. **JVM调优**:Java虚拟机(JVM)是Java程序运行的基础,优化JVM参数可以显著提升性能。例如,调整堆内存大小(-Xms和-...

    java垃圾回收(gc)机制详解

    总结,Java垃圾回收机制是Java平台的一个核心特性,它使得开发者无需关心内存管理细节,但理解其工作原理和优化策略对于提高应用性能至关重要。通过选择合适的GC类型,调整参数,以及良好的编程习惯,我们可以有效地...

    java性能优化教程

    Java性能优化是提升软件效率和用户体验的关键环节,尤其是在大规模应用和高并发场景中。本教程将深入探讨如何通过各种技术和策略来优化Java程序,确保其高效运行。 首先,理解Java性能的基础是JVM(Java虚拟机)。...

    Java性能调优--关于垃圾回收机制的分析和指导

    Java性能调优,特别是关于垃圾回收机制的分析和指导,是优化Java应用程序的关键环节。Java的垃圾回收(Garbage Collection, GC)是自动管理内存的一种机制,它负责识别并清理那些不再使用的对象,以释放内存资源。...

    [JAVA·初级]GC垃圾回收机制编程开发技术共14页.p

    【JAVA·初级】GC垃圾回收机制是Java编程中一个至关重要的概念,对于任何Java开发者来说,理解并掌握这一机制都是提升程序性能的关键。在Java中,内存管理主要依赖于垃圾回收器(Garbage Collector,简称GC),它...

    大话java性能优化 周明耀 完整版

    《大话java性能优化》是周明耀先生的一本深入探讨Java性能调优的专业书籍,其主要内容涵盖了Java程序设计中的各种性能优化策略和技术。这本书旨在帮助开发者理解和掌握如何提升Java应用的运行效率,减少资源消耗,...

    Java中的垃圾回收机制(GC):深入理解与代码实践

    开发者需要掌握垃圾回收机制的工作原理、垃圾回收算法和垃圾回收器的选择,以及如何进行调优和优化,以提高程序的性能和稳定性。同时,还需要注意避免内存泄漏和内存溢出等问题的发生,确保程序的健壮性和可靠性。

    Java性能优化实战视频全集

    ### Java性能优化实战知识点概述 #### 一、理论分析篇 **1.1 性能优化的衡量指标及注意事项** - **衡量指标**: 包括响应时间、吞吐量、资源利用率等。 - **注意事项**: 在进行性能优化时,需确保优化方案不会引入...

    Java垃圾回收详解

    ### Java垃圾回收详解 #### 垃圾回收基础概念 ...然而,理解垃圾回收的基本原理及其工作方式对于优化程序性能至关重要。通过合理运用各种垃圾回收策略和引用类型,开发者可以构建更加高效、健壮的应用程序。

    Java 性能优化实战 21 讲

    2. **对象分配与垃圾回收**:深入探讨对象生命周期,如何避免内存泄漏,理解不同垃圾收集器(如Serial、Parallel、CMS、G1、ZGC等)的优缺点,以及如何选择和配置合适的GC策略。 3. **JVM参数调优**:学习如何设置...

    Java GC与性能调优

    * 垃圾回收优化:优化垃圾回收机制。 * 软件优化:优化 Java application 的代码。 六、结语 Java GC 与性能调优是 Java programming language 中非常重要的一部分,直接影响着 Java application 的性能。本文档对...

    java垃圾回收器代码举例

    Java垃圾回收器(Garbage Collector, GC)是Java编程语言中的一个重要特性,它负责自动管理内存,自动回收不再使用的对象,以防止内存泄漏。在Java中,程序员无需手动释放内存,这一过程由JVM(Java虚拟机)自动完成...

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics