转载:https://wangkang007.gitbooks.io/jvm/content/la_ji_shou_ji_qi.html

收集器

1.1 Serial(串行)收集器

Serial收集器是一个新生代收集器(Serial Old对应老年代),单线程执行,使用复制算法。它在进行垃圾收集时,必须暂停其他所有的工作线程(用户线程)也就是传说中的Stop The World。是Jvm client模式下默认的新生代收集器。对于限定单个CPU的环境来说,Serial收集器由于没有线程交互的开销,专心做垃圾收集自然可以获得最高的单线程收集效率。

1.2 ParNew收集器

ParNew收集器其实就是serial收集器的多线程版本,除了使用多条线程进行垃圾收集之外,其余行为与Serial收集器一样。 使用方式可以使用-XX:+UseConcMarkSweepGC,或者是使用-XX:+UseParNewGC来强制开启,可以通过-XX:ParallelGCThreads 来调整或者限制垃圾收集的线程数量。

1.3 Parallel Scavenge(新生代并行)收集器

Parallel Scavenge收集器也是一个新生代收集器,它也是使用复制算法的收集器,又是并行多线程收集器。parallel Scavenge收集器的特点是它的关注点与其他收集器不同,CMS等收集器的关注点是尽可能地缩短垃圾收集时用户线程的停顿时间,而parallel Scavenge收集器的目标则是达到一个可控制的吞吐量。吞吐量= 程序运行时间/(程序运行时间 + 垃圾收集时间),虚拟机总共运行了100分钟。其中垃圾收集花掉1分钟,那吞吐量就是99%。

Parallel Scavenge提供了两个参数用来精确控制,分别是控制最大垃圾收集停顿时间的-XX:MaxGCPauseMillis参数以及直接设置吞吐量大小的-XX:GCTimeRatio参数

MaxGCPauseMillis参数允许的值是一个大于0的毫秒数,收集器将尽可能地保证内存回收花费的时间不超过设定值。不过大家不要认为如果把这个参数的值设置得稍小一点就能使得系统的垃圾收集速度变得更快,GC停顿时间缩短是以牺牲吞吐量和新生代空间来换取的:系统把新生代调小一些,收集300MB新生代肯定比收集500MB快吧,这也直接导致垃圾收集发生得更频繁一些,原来10秒收集一次、每次停顿100毫秒,现在变成5秒收集一次、每次停顿70毫秒。停顿时间的确在下降,但吞吐量也降下来了。

GCTimeRatio参数的值应当是一个大于0且小于100的整数,也就是垃圾收集时间占总时间的比率,相当于是吞吐量的倒数。如果把此参数设置为19,那允许的最大GC时间就占总时间的5%(即1 /(1+19)),默认值为99,就是允许最大1%(即1 /(1+99))的垃圾收集时间

Parallel Scavenge收集器也经常称为“吞吐量优先”收集器。除上述两个参数之外,Parallel Scavenge收集器还有一个参数-XX:+UseAdaptiveSizePolicy值得关注。这是一个开关参数,当这个参数打开之后,就不需要手工指定新生代的大小(-Xmn)、Eden与Survivor区的比例(-XX:SurvivorRatio)、晋升老年代对象年龄(-XX:PretenureSizeThreshold)等细节参数了,虚拟机会根据当前系统的运行情况收集性能监控信息,动态调整这些参数以提供最合适的停顿时间或者最大的吞吐量,这种调节方式称为GC自适应的调节策略(GC Ergonomics)

1.4 Serial Old收集器

Serial Old是Serial收集器的老年代版本,它同样是一个单线程收集器,使用“标记-整理”算法。这个收集器的主要意义也是在于给Client模式下的虚拟机使用。如果在Server模式下,那么它主要还有两大用途:一种用途是在JDK 1.5以及之前的版本中与Parallel Scavenge收集器搭配使用,另一种用途就是作为CMS收集器的后备预案,在并发收集发生Concurrent Mode Failure时使用。这两点都将在后面的内容中详细讲解。

1.5 Parallel Old 收集器

Parallel Old是Parallel Scavenge收集器的老年代版本,使用多线程和“标记-整理”算法。这个收集器是在JDK 1.6中才开始提供的,在此之前,新生代的Parallel Scavenge收集器一直处于比较尴尬的状态。原因是,如果新生代选择了Parallel Scavenge收集器,老年代除了Serial Old(PS MarkSweep)收集器外别无选择(还记得上面说过Parallel Scavenge收集器无法与CMS收集器配合工作吗?)。由于老年代Serial Old收集器在服务端应用性能上的“拖累”,使用了Parallel Scavenge收集器也未必能在整体应用上获得吞吐量最大化的效果,由于单线程的老年代收集中无法充分利用服务器多CPU的处理能力,在老年代很大而且硬件比较高级的环境中,这种组合的吞吐量甚至还不一定有ParNew加CMS的组合“给力”。

直到Parallel Old收集器出现后,“吞吐量优先”收集器终于有了比较名副其实的应用组合,在注重吞吐量以及CPU资源敏感的场合,都可以优先考虑Parallel Scavenge加Parallel Old收集器。

1.5CMS 收集器

CMS(Concurrent Mark Sweep)收集器是一种以获取最短回收停顿时间为目标的收集器。目前很大一部分的Java应用集中在互联网站或者B/S系统的服务端上,这类应用尤其重视服务的响应速度,希望系统停顿时间最短,以给用户带来较好的体验。CMS收集器就非常符合这类应用的需求。

从名字(包含“Mark Sweep”)上就可以看出,CMS收集器是基于“标记—清除”算法实现的,它的运作过程相对于前面几种收集器来说更复杂一些,整个过程分为4个步骤,包括:

  1. 初始标记(CMS initial mark)

  2. 并发标记(CMS concurrent mark)

  3. 重新标记(CMS remark)

  4. 并发清除(CMS concurrent sweep)

其中,初始标记、重新标记这两个步骤仍然需要“Stop The World”。初始标记仅仅只是标记一下GC Roots能直接关联到的对象,速度很快,并发标记阶段就是进行GC Roots Tracing的过程,而重新标记阶段则是为了修正并发标记期间因用户程序继续运作而导致标记产生变动的那一部分对象的标记记录,这个阶段的停顿时间一般会比初始标记阶段稍长一些,但远比并发标记的时间短。

CMS收集器无法处理浮动垃圾(Floating Garbage),可能出现“Concurrent Mode Failure”失败而导致另一次Full GC的产生。由于CMS并发清理阶段用户线程还在运行着,伴随程序运行自然就还会有新的垃圾不断产生,这一部分垃圾出现在标记过程之后,CMS无法在当次收集中处理掉它们,只好留待下一次GC时再清理掉。这一部分垃圾就称为“浮动垃圾”。也是由于在垃圾收集阶段用户线程还需要运行,那也就还需要预留有足够的内存空间给用户线程使用,因此CMS收集器不能像其他收集器那样等到老年代几乎完全被填满了再进行收集,需要预留一部分空间提供并发收集时的程序运作使用。在JDK 1.5的默认设置下,CMS收集器当老年代使用了68%的空间后就会被激活,这是一个偏保守的设置,如果在应用中老年代增长不是太快,可以适当调高参数-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction的值来提高触发百分比,以便降低内存回收次数从而获取更好的性能,在JDK 1.6中,CMS收集器的启动阈值已经提升至92%。要是CMS运行期间预留的内存无法满足程序需要,就会出现一次“Concurrent Mode Failure”失败,这时虚拟机将启动后备预案:临时启用Serial Old收集器来重新进行老年代的垃圾收集,这样停顿时间就很长了。所以说参数-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction设置得太高很容易导致大量“Concurrent Mode Failure”失败,性能反而降低。

CMS是一款基于“标记—清除”算法实现的收集器,如果读者对前面这种算法介绍还有印象的话,就可能想到这意味着收集结束时会有大量空间碎片产生。空间碎片过多时,将会给大对象分配带来很大麻烦,往往会出现老年代还有很大空间剩余,但是无法找到足够大的连续空间来分配当前对象,不得不提前触发一次Full GC。为了解决这个问题,CMS收集器提供了一个-XX:+UseCMSCompactAtFullCollection开关参数(默认就是开启的),用于在CMS收集器顶不住要进行FullGC时开启内存碎片的合并整理过程,内存整理的过程是无法并发的,空间碎片问题没有了,但停顿时间不得不变长。虚拟机设计者还提供了另外一个参数-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction,这个参数是用于设置执行多少次不压缩的Full GC后,跟着来一次带压缩的(默认值为0,表示每次进入Full GC时都进行碎片整理)。

1.6 G1收集器

G1是一款面向服务端应用的垃圾收集器。HotSpot开发团队赋予它的使命是(在比较长期的)未来可以替换掉JDK 1.5中发布的CMS收集器。与其他GC收集器相比,G1具备如下特点。

并行与并发:G1能充分利用多CPU、多核环境下的硬件优势,使用多个CPU(CPU或者CPU核心)来缩短Stop-The-World停顿的时间,部分其他收集器原本需要停顿Java线程执行的GC动作,G1收集器仍然可以通过并发的方式让Java程序继续执行。

分代收集:与其他收集器一样,分代概念在G1中依然得以保留。虽然G1可以不需要其他收集器配合就能独立管理整个GC堆,但它能够采用不同的方式去处理新创建的对象和已经存活了一段时间、熬过多次GC的旧对象以获取更好的收集效果。

空间整合:与CMS的“标记—清理”算法不同,G1从整体来看是基于“标记—整理”算法实现的收集器,从局部(两个Region之间)上来看是基于“复制”算法实现的,但无论如何,这两种算法都意味着G1运作期间不会产生内存空间碎片,收集后能提供规整的可用内存。这种特性有利于程序长时间运行,分配大对象时不会因为无法找到连续内存空间而提前触发下一次GC。

可预测的停顿:这是G1相对于CMS的另一大优势,降低停顿时间是G1和CMS共同的关注点,但G1除了追求低停顿外,还能建立可预测的停顿时间模型,能让使用者明确指定在一个长度为M毫秒的时间片段内,消耗在垃圾收集上的时间不得超过N毫秒,这几乎已经是实时Java(RTSJ)的垃圾收集器的特征了。

在G1之前的其他收集器进行收集的范围都是整个新生代或者老年代,而G1不再是这样。使用G1收集器时,Java堆的内存布局就与其他收集器有很大差别,它将整个Java堆划分为多个大小相等的独立区域(Region),虽然还保留有新生代和老年代的概念,但新生代和老年代不再是物理隔离的了,它们都是一部分Region(不需要连续)的集合。

2 总结

各个收集器都有自己适应的业务场景,一般来说在生产中都会使用ParNew+CMS的方式分代收集回收。针对于新生代来说,根据其特性,总的来说还是使用复制算法。而针对于老年代来说算法一般会使用两种,标记-清除和标记-整理,每一种都有自己适用的场景。但是在目前我遇到的生产中还是使用CMS 标记清除的这种比较多,也是比较常用的,虽然标记-清除这种算法会导致大量的内存碎片,但是也是可以通过一种暴力的方式解决,就是FULL GC,G1收集器是比较完美的一种收集器,但是在目前的生产中依旧用得很少。

GC收集器种类的更多相关文章

  1. JVM GC系列 — GC收集器

    一.前言 前文学习了各种GC回收算法,掌握了GC回收的原理,但是真正的GC实现却尤为复杂,本篇文章将主要介绍各种GC收集器. 目前主流的HotSpot VM支持多种虚拟机,这些虚拟机也体现了GC的发展 ...

  2. 学习JVM--垃圾回收(二)GC收集器

    1. 前言 在上一篇文章中,介绍了JVM中垃圾回收的原理和算法.介绍了通过引用计数和对象可达性分析的算法来筛选出已经没有使用的对象,然后介绍了垃圾收集器中使用的三种收集算法:标记-清除.标记-整理.标 ...

  3. JDK1.7 Update14 HotSpot虚拟机GC收集器

    在测试服务器上使用如下命令可以查看当前使用的 GC收集器,当然不止这一个命令可以看到,还有其他一些方式 第三列”=”表示第四列是参数的默认值,而”:=” 表明了参数被用户或者JVM赋值了 [csii@ ...

  4. A7. JVM 垃圾回收收集器(GC 收集器)

    [概述] 如果说收集算法是内存回收的方法论,那么垃圾收集器就是内存回收的具体实现.Java 虚拟机规范中对垃圾收集器应该如何实现没有任何规定,因此不同的厂商.不同版本的虚拟机所提供的垃圾处理器都可能会 ...

  5. java虚拟机学习总结之GC回收算法与GC收集器

    GC回收算法 1.标记清除算法分为标记阶段和清除阶段标记阶段:通过特定的判断方式找出无用的对象实例并将其标记清除阶段:将已标记的对象所占用的内存回收缺点:运行多次以后容易产生空间碎片,当需要一整段连续 ...

  6. Java GC收集器配置说明

    根据Java GC收集器具体分类,我们可以看出JVM根据需求不同提供了三种选择:串行收集器.并行收集器.并发收集器. 串行收集器只适用于小数据量的情况,我们主要了解一下并行收集器和并发收集器.默认情况 ...

  7. GC收集器

    新生代收集器 Serial New 单线程收集器,工作时必须暂停其他线程: 简单高效,没有线程交互开销: 基于复制算法: Parallel New 对Serial的改进,多线程: CPU数量<4 ...

  8. Serial,Parallel,CMS,G1四大GC收集器特点小结

    1.Serial收集器一个单线程的收集器,在进行垃圾收集时候,必须暂停其他所有的工作线程直到它收集结束.特点:CPU利用率最高,停顿时间即用户等待时间比较长.适用场景:小型应用通过JVM参数-XX:+ ...

  9. 转Serial,Parallel,CMS,G1四大GC收集器特点小结

    转 https://blog.csdn.net/u013812939/article/details/48782343 1.Serial收集器 一个单线程的收集器,在进行垃圾收集时候,必须暂停其他所有 ...

随机推荐

  1. JMeter学习(二)录制脚本(转载)

    转载自 http://www.cnblogs.com/yangxia-test 环境 Badboy  version 2.1.1 JDK: 1.7.0_67 Apache  JMeter-2.11 - ...

  2. vs中更改项目名称注意事项

    1,项目属性中的所有需要改的地方,还有程序集名称. 2,解决方案用记事本打开更改启动路径. 3,重新加载即可.

  3. 区分action, service和dao

    在这里,我们不仅要处理页面逻辑,还要做业务逻辑,还要做数据访问.比如说: public String addUser() { if(user == null) { return FAIL_NO_USE ...

  4. leetcode 中等题(1)

    2. Add Two Numbers(中等) /** * Definition for singly-linked list. * struct ListNode { * int val; * Lis ...

  5. python 读取文件第一列 空格隔开的数据

    file=open('6230hand.log','r') result=list() for c in file.readlines(): c_array=c.split(" " ...

  6. anaconda的安装tensorflow

    在anaconda prompt中我们输入 anaconda search -t conda tensorflow 查看能在哪里安装tensorflow anaconda show dhirschfe ...

  7. e-olymp Problem4196 Chocolate bars

    吐槽一下,这个OJ的题目真的是阅读理解题.代码非常短,就是题目难理解.心累. 传送门:点我 Chocolate bars It is hard to overestimate the role of ...

  8. SDK和API

    软件开发工具包(缩写:SDK.外语全称:Software Development Kit)一般都是一些软件工程师为特定的软件包.软件框架.硬件平台.操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合. 笔记:开 ...

  9. [leetcode]791. Custom Sort String自定义排序字符串

    S and T are strings composed of lowercase letters. In S, no letter occurs more than once. S was sort ...

  10. 使用jquery刷新当前页面

    div的局部刷新 $(".dl").load(location.href+" .dl"); 全页面的刷新方法 window.location.reload()刷 ...