`

Java中的垃圾回收与对象生命周期

    博客分类:
  • jvm
阅读更多
在<<Java编程思想>>书中,作者对垃圾回收的精要概述:"基于系统平台自适应的停止-复制"垃圾回收技术和"sun早期自适应的标记-清扫"垃圾回收技术。当然,对一个系统来说,初始化和清理是系统整个运行过程中大两大核心"进程",我觉得"初始化"和"清理"已经称为一种专业术语,不管是小段代码,一个大程序,一个系统,甚至是软件架构,在其本身构建和运行过程中,垃圾回收如同模拟现实世界场景一样,已称为一种模式,一种"行为"或是对象的"习惯"。

    模拟现实场景来说,人是如何清理垃圾的,被丢弃的废纸,废品... 人会有专门的垃圾清理站或是保洁公司来处理这些“已耗尽”的能量,使其在土壤中循环再造。然而,这些垃圾也可以看做是"现实对象"。然而要模拟到用计算机实现这种垃圾回收系统,定是很有趣的事情,或许你早已在脑海中构建一副用计算机实现的垃圾回收场景,可那画面的内幕还是需要细细设计。于是有兴趣参考优化编程,java垃圾回收有向图等资料,简单地整理了一些基本的概念,分享之。若是很了解垃圾回收内幕的高手或是大师,还望你指点,我是这方面的新手,还在门前虚心求教和批评指正。

1. 垃圾回收

   垃圾回收是Java程序设计中内存管理的核心概念,JVM的内存管理机制被称为垃圾回收机制。

  一个对象创建后被放置在JVM的堆内存中,当永远不再引用这个对象时,它将被JVM在堆内存中回收。被创建的对象不能再生,同时也没有办法通过程序语句释放它们。即当对象在JVM运行空间中无法通过根集合到达(找到)时,这个对象被称为垃圾对象。根集合是由类中的静态引用域与本地引用域组成的。JVM通过根集合索引对象。

    在做Java应用开发时经常会用到由JVM管理的两种类型的内存:堆内存和栈内存。简单来讲,堆内存主要用来存储程序在运行时创建或实例化的对象与变量。例如通过new关键字创建的对象。而栈内存则是用来存储程序代码中声明为静态或非静态的方法。

(1) 堆内存

    堆内存在JVM启动的时候被创建,堆内存中所存储的对象可以被JVM自动回收,不能通过其他外部手段回收,也就是说开发人员无法通过添加相关代码的手段来回收堆内存中的对象。堆内存通常情况下被分为两个区域:新对象区域与老对象区域。

    新对象区域:又可细分为三个小区域:伊甸园区域、From区域与To区域。伊甸园区域用来保存新创建的对象,它就像一个堆栈,新的对象被创建,就像指向该栈的指针在增长一样,当伊甸园区域中的对象满了之后,JVM系统将要做到可达性测试,主要任务是检测有哪些对象由根集合出发是不可达的,这些对象就可以被JVM回收,并且将所有的活动对象从伊甸园区域拷贝到To区域,此时一些对象将发生状态交换,有的对象就从To区域被转移到From区域,此时From区域就有了对象。上面对象迁移的整个过程,都是由JVM控制完成的。

    老对象区域:在老对象区域中的对象仍然会有一个较长的生命周期,大多数的JVM系统垃圾对象,都是源于"短命"对象,经过一段时间后,被转入老对象区域的对象,就变成了垃圾对象。此时,它们都被打上相应的标记,JVM系统将会自动回收这些垃圾对象,建议不要频繁地强制系统作垃圾回收,这是因为JVM会利用有限的系统资源,优先完成垃圾回收工作,导致应用无法快速地响应来自用户端的请求,这样会影响系统的整体性能。

(2) 栈内存

    堆内存主要用来存储程序在运行时创建或实例化的对象与变量。例如通过new关键字创建的对象。而栈内存则是用来存储程序代码中声明为静态或非静态的方法。

2. JVM中对象的生命周期

   在JVM运行空间中,对象的整个生命周期大致可以分为7个阶段:
   创建阶段;
   应用阶段;
   不可视阶段;
   不可到达阶段;
   可收集阶段;
   终结阶段;
   释放阶段 

   上面这7个阶段,构成了JVM中对象的完整的生命周期。


   (1) 创建阶段

       在对象的创建阶段,系统主要通过下面的步骤,完成对象的创建过程:
    
       <1> 为对象分配存储空间;
       <2> 开始构造对象;
       <3> 从超类到子类对static成员进行初始化;
       <4> 超类成员变量按顺序初始化,递归调用超类的构造方法;
       <5> 子类成员变量按顺序初始化,子类构造方法调用。

       在创建对象时应注意几个关键应用规则:
      
       <1> 避免在循环体中创建对象,即使该对象占用内存空间不大。
       <2> 尽量及时使对象符合垃圾回收标准。比如 myObject = null。
       <3> 不要采用过深的继承层次。
       <4> 访问本地变量优于访问类中的变量。

       Java代码
比如:  
       for (int i = 0; i < 10000; i++) {  
             Object obj = new Object();  
             System.out.println(obj);  
       }  
 
       和  
       Object obj = null;  
       for (int i = 0; i < 10000; i++) {  
             obj = new Object();  
             System.out.println(obj);  
       } 

比如:
       for (int i = 0; i < 10000; i++) {
             Object obj = new Object();
             System.out.println(obj);
       }

       和
       Object obj = null;
       for (int i = 0; i < 10000; i++) {
             obj = new Object();
             System.out.println(obj);
       }

       这里修正一下,在绝对情况下,效率还是上面的要好, 因为后面的多了一条初始化语句。
        而且各自作用域不同。 谢谢各位~~
   (2) 应用阶段

       在对象的引用阶段,对象具备如下特征:

      <1> 系统至少维护着对象的一个强引用(Strong Reference);
      <2> 所有对该对象的引用全部是强引用(除非我们显示地适用了:软引用(Soft Reference)、弱引用(Weak Reference)或虚引用(Phantom Reference)).

      强引用(Strong Reference):是指JVM内存管理器从根引用集合出发遍历堆中所有到达对象的路径。当到达某对象的任意路径都不含有引用对象时,这个对象的引用就被称为强引用。

       软引用(Soft Reference):软引用的主要特点是有较强的引用功能。只有当内存不够的时候,才回收这类内存,因此内存足够时它们通常不被回收。另外这些引用对象还能保证在Java抛出OutOfMemory异常之前,被设置为null。它可以用于实现一些常用资源的缓存,实现Cache功能,保证最大限度地使用内存你而不引起OutOfMemory。

                               Java代码
下面是软引用的实现代码:  
 
                                import java.lang.ref.SoftReference;  
                                ...  
                                  
                                A a = new A();  
                                ...  
 
                                // 使用a  
                                ...  
                                   
                                // 使用完了a, 将它设置为soft引用类型,并且释放强引用  
                                SoftReference sr = new SoftReference(a);  
                                a = null;  
                                ...  
 
                                // 下次使用时  
                    if (sr != null) {  
                    a = sr.get();  
                } else {  
                    // GC由于低内存,已释放a,因此需要重新装载  
                                    a = new A();  
                    sr = new SoftReference(a);  
                } 

下面是软引用的实现代码:

                                import java.lang.ref.SoftReference;
                                ...
                               
                                A a = new A();
                                ...

                                // 使用a
                                ...
                                
                                // 使用完了a, 将它设置为soft引用类型,并且释放强引用
                                SoftReference sr = new SoftReference(a);
                                a = null;
                                ...

                                // 下次使用时
        if (sr != null) {
    a = sr.get();
} else {
    // GC由于低内存,已释放a,因此需要重新装载
                                    a = new A();
    sr = new SoftReference(a);
}

                                软引用技术的引进使Java应用可以更好地管理内存,稳定系统,防止系统内存溢出,避免系统崩溃。因此在处理一些占用内存较大且生命周期较长,但使用并不繁地对象时应尽量应用该技术。提高系统稳定性。
            
                                     
       弱引用(Weak Reference):弱应用对象与软引用对象的最大不同就在于:GC在进行垃圾回收时,需要通过算法检查是否回收Soft应用对象,而对于Weak引用,GC总是进行回收。Weak引用对象更容易、更快地被GC回收。Weak引用对象常常用于Map结构中。
                              Java代码
下面是弱引用的实现代码:  
 
                               import java.lang.ref.WeakReference;  
                               ...  
                                 
                               A a = new A();  
                               ...  
 
                               // 使用a  
                               ...  
                                  
                               // 使用完了a, 将它设置为Weak引用类型,并且释放强引用  
                               WeakReference wr = new WeakReference(a);  
                               a = null;  
                               ...  
 
                               // 下次使用时  
                if (wr != null) {  
                    a = wr.get();  
            } else {  
                                   a = new A();  
                wr = new WeakReference(a);  
            } 

下面是弱引用的实现代码:

                                import java.lang.ref.WeakReference;
                                ...
                               
                                A a = new A();
                                ...

                                // 使用a
                                ...
                                
                                // 使用完了a, 将它设置为Weak引用类型,并且释放强引用
                                WeakReference wr = new WeakReference(a);
                                a = null;
                                ...

                                // 下次使用时
        if (wr != null) {
    a = wr.get();
} else {
                                    a = new A();
    wr = new WeakReference(a);
}   
  
虚引用(Phantom Reference): 虚引用的用途较少,主要用于辅助finalize函数的使用。

虚引用(Phantom Reference)对象指一些执行完了finalize函数,并为不可达对象,但是还没有被GC回收的对象。这种对象可以辅助finalize进行一些后期的回收工作,我们通过覆盖了Refernce的clear()方法,增强资源回收机制的灵活性。

      
       在实际程序设计中一般很少使用弱引用和虚引用,是用软引用的情况较多,因为软引用可以加速JVM对垃圾内存的回收速度,可以维护系统的运行安全,防止内存溢出(OutOfMemory)等问题的产生。


    (3) 不可视阶段
         当一个对象处于不可视阶段,说明我们在其他区域的代码中已经不可以在引用它,其强引用已经消失,例如,本地变量超出了其可视
的范围。

      Java代码
try {  
            Object localObj = new Object();  
     localObj.doSomething();  
      } catch (Exception e) {  
          e.printStackTrace();  
      }  
 
      if (true) {  
    // 此区域中localObj 对象已经不可视了, 编译器会报错。  
    localObj.doSomething();  
      } 

try {
             Object localObj = new Object();
     localObj.doSomething();
       } catch (Exception e) {
           e.printStackTrace();
       }

       if (true) {
    // 此区域中localObj 对象已经不可视了, 编译器会报错。
    localObj.doSomething();
       }   

   (4) 不可到达阶段
       处于不可达阶段的对象在虚拟机的对象引用根集合中再也找不到直接或间接地强引用,这些对象一般是所有线程栈中的临时变量。所有已经装载的静态变量或者是对本地代码接口的引用。


   (5) 可收集阶段、终结阶段与释放阶段
       当一个对象处于可收集阶段、终结阶段与释放阶段时,该对象有如下三种情况:

       <1> 回收器发现该对象已经不可达。

       <2> finalize方法已经被执行。

       <3> 对象空间已被重用。

     
       
      
声明:JavaEye文章版权属于作者,受法律保护。没有作者书面许可不得转载。
分享到:
评论
1 楼 suifeng 2010-07-02  
写的不错,  堆内存:那一部分很好, 就是新区到老区的转换没有理解到

相关推荐

    Java 详解垃圾回收与对象生命周期

    Java垃圾回收与对象生命周期是Java程序设计中至关重要的概念,主要涉及到JVM内存管理机制。在Java中,垃圾回收机制负责自动管理堆内存,确保在程序运行过程中有效地使用内存资源,避免内存泄漏。 1. 垃圾回收: - ...

    Java中对象的生命周期 ..doc

    在Java中,对象的生命周期是指从对象被创建到最终被垃圾回收器回收这段时间。理解对象的生命周期对于有效地管理和优化Java应用程序至关重要。 #### 二、对象的创建 1. **对象生命周期的开始**: - 当对象被创建时...

    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垃圾回收机制总结

    Java垃圾回收机制是Java虚拟机(JVM)中的一种机制,用于防止内存泄露和有效地使用空闲的内存。垃圾回收机制的主要目的是为了回收无用的对象占用的内存空间,使该空间可被程序再次使用。 垃圾回收机制的算法有多种...

    Java垃圾回收原理

    新生代中的对象生命周期通常较短,因此这里频繁发生垃圾回收;而老年代的对象生命周期较长,垃圾回收频率较低。分代收集理论利用这一特点,提高垃圾回收效率。 ##### 4.2 内存分配与回收 当新对象创建时,首先尝试...

    Java垃圾回收详解

    #### 对象的生命周期与垃圾回收触发条件 当使用`new`关键字创建一个对象后,并没有相应的`delete`操作来显式地释放该对象所占用的内存。在完成对某个对象的使用后,可以通过以下方式停止该对象的引用: - 将引用...

    java垃圾回收器代码举例

    - Java内存管理的核心是对象生命周期的管理,当一个对象不再被引用时,垃圾回收器会将其占用的内存空间回收。 2. **垃圾回收器的工作原理** - **可达性分析**:垃圾回收器通过一系列称为“根”(如局部变量、静态...

    java C#垃圾回收算法分析

    新生代对象生命周期短,使用复制算法;老年代对象生存时间长,使用标记-清除或标记-整理算法。 - **增量收集(Incremental GC)**:为了减少长时间暂停(Stop-the-World)现象,将垃圾回收过程分成多个小步骤,每次...

    JAVA垃圾回收面试个人总结.doc

    Java垃圾回收机制是Java编程中一个非常重要的概念,尤其在面试和实际开发中常常被讨论。垃圾回收(Garbage Collection, GC)是Java虚拟机自动管理内存的一种方式,旨在自动识别并释放不再使用的对象,从而避免内存...

    Java与C#的垃圾回收机制

    本文将深入对比Java与C#这两种广泛使用的编程语言中的垃圾回收机制,帮助开发者更好地理解它们的工作原理以及差异。 #### 二、Java的垃圾回收机制 ##### 2.1 Java内存区域 Java虚拟机(JVM)将内存划分为几个主要...

    java内存管理与垃圾回收

    Java 内存管理与垃圾回收是Java编程中至关重要的概念,它们确保了程序的稳定运行和内存的有效利用。Java在JVM(Java Virtual Machine)上运行,内存主要分为两个主要区域:栈(Stack)和堆(Heap)。 栈主要用于...

    JAVA垃圾回收机制

    Java垃圾回收机制(GC)是Java编程语言的关键特性,它自动管理内存,释放不再使用的对象,以防止内存泄漏。GC的运作方式主要有两种策略:引用计数和对象引用遍历。 引用计数是一种简单但不完美的方法。每个对象都有...

    java垃圾回收(gc)机制详解.pdf

    Java垃圾回收(GC)机制是Java语言管理内存的自动化机制,它能够自动释放不再使用的内存空间,从而避免内存泄漏和程序崩溃等问题。在介绍Java GC机制之前,我们首先要了解垃圾回收的目的和意义。在任何程序中,内存...

    java垃圾回收技术,面试会问

    ### Java垃圾回收技术详解 #### 一、引言 在现代软件开发中,Java作为一种广泛使用的编程语言,其垃圾回收机制(Garbage Collection, GC)是面试和技术交流中经常提及的话题之一。尤其对于那些深入研究Java内存...

    Java垃圾回收机制

    在Java中,对象的生命周期是由垃圾回收器来管理的,它自动释放不再被程序引用的对象,从而避免了内存泄漏等问题。 #### 三、垃圾回收的意义 在传统语言如C++中,程序员需要手动管理对象的内存,这意味着对象所占的...

    java虚拟机垃圾回收详解

    本文将深入探讨Java垃圾回收的基本原理、过程以及相关的配置选项。 垃圾回收的目的是在程序运行过程中自动识别并释放那些不再使用的对象所占用的内存空间。Java中的垃圾回收主要包括三个关键步骤:标记、扫描和清除...

    Java虚拟机和Java程序的生命周期?

    ### Java虚拟机与Java程序的生命周期 #### 一、Java虚拟机(JVM)概述 Java虚拟机(JVM)是一种可以执行Java字节码的虚拟机。它为Java应用程序提供了一个独立于硬件平台的运行环境,使得Java程序可以在任何安装了JVM...

    浅谈JAVA垃圾回收机制.pdf

    Java 中的垃圾回收机制通过各种算法和垃圾回收器来对可回收对象进行回收,提高了 Java 语言的开发效率和代码的可靠性。 在 Java 中,垃圾回收机制的引入可以避免代码运行时,由于忘记释放对象而带来的内存泄漏问题...

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics