JVM之垃圾回收

2020-03-14  本文已影响0人  进击的鱼儿

1、引用计数算法

引用计数算法的原理很简单:给对象添加一个引用计数器,每当有一个地方引用它时,计数器值+1;当引用失效时,计数器值-1;任何时刻计数器为0的对象就是不可能再被使用的。

优点:实现简单,判定效率高
缺点:无法解决对象之间相互循环引用的问题

对象之间循环相互引用是指:对象objA和objB都有字段instance,赋值令objA.instance=objB及objB.instance=objA,即使这两个对象再无任何引用,实际上这两个对象已经不可能再被访问,但是因为他们相互引用着对方,导致它们的引用计数都不为0,于是引用计数算法无法通知GC收集器回收它们。

2、可达性分析算法

这个算法的基本思路是通过一系列的成为“GC Roots”的对象作为起始点,从这些结点开始向下搜索,搜索所走过的路径称为引用链(Reference Chain),当一个对象到GC Roots没有任何引用链相连时,则证明此对象是不可用的。

可达性分析算法判定对象是否可回收

在Java语言中,可作为GC Roots的对象包括一下几种:

3、引用

4、生存还是死亡

即使在可达性分析算法中不可达的对象,也并非是“非死不可”的,这时候它们暂时处于“缓刑”阶段,要真正宣告一个对象死亡,至少要经历两次标记过程:如果对象在进行可达性分析后发现没有与GC Roots相连接的引用链,那它将会被第一次标记并进行一次筛选,筛选的条件是此对象是否有必要执行finalize()方法。当对象没有覆盖finalize()方法,或者finalize()方法已经被虚拟机调用过,虚拟机将这两种情况都视为“没有必要执行”。

如果这个对象被判定为有必要执行finalize()方法,那么这个对象就会放置在一个叫做F-Queue的队列中,并在稍后由一个虚拟机自动建立的、低优先级的Finalize线程去执行它。这里所谓的“执行”只是虚拟机会触发这个方法,但并不承诺会等待它运行结束,因为如果一个对象再finalize()方法中执行缓慢,或者发生了死循环,将很可能会导致F-Queue队列中其它对象永远处于等待,甚至导致整个内存回收系统崩溃。finalize()方法是对象逃脱死亡命运的最后一次机会,稍后GC将对F-Queue的对象进行第二次小规模的标记,如果对象要在finalize()中成功拯救自己——只要重新与引用链上的任何一个对象建立关联即可;如果对象这个时候还没有逃脱,那基本上它就真的被回收了。

注意,任何一个对象的finalize()方法都只会被系统自动调用一次,如果对象面临下一次回收,它的finalize()方法不会被再次执行。

5、回收方法区

Java虚拟机规范中说过可以不要求虚拟机在方法区实现垃圾收集,而且在方法区中进行垃圾收集的“性价比”一般比较低。

永久代的垃圾收集主要回收两部分内容:废弃常量无用的类。以常量池中字面量的回收为例,加入一个字符创“abc”已经进入了常量池中,但是当前系统没有任何一个String对象叫做“abc”的,也没有其他地方引用了这个字面量,如果这时发生内存回收,而且必要的话,这个“abc”常量就会被系统清理出常量池。常量池的其他类(接口)、方法、字段的符号引用也与此类似。

要判定一个类是否是“无用的类”需要满足下面3个条件:

  1. 该类所有的实例都已经被回收,也就是Java堆中不存在该类的任何实例。
  2. 加载该类的ClassLoader已经被回收。
  3. 该类对应的java.lang.Class对象没有在任何地方被引用,无法在任何地方通过反射访问该类的方法。

虚拟机可以对满足上述3个条件的无用类进行回收,这里说的仅仅是“可以”。

参考《深入理解java虚拟机》

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