Java虚拟机理解总结

七、堆

2021-08-10  本文已影响0人  不减肥到一百三不改名字

一、堆的核心概述

一、堆的核心概述

二、堆的核心概述:内存细分

三、堆空间内部结构(JDK7)

四、堆的内部结构(JDK8)

二、设置堆内存大小与OOM


举例:


三、年轻代与老年代

  1. 存储在JVM中的Java对象可以被划分为两类:
  • 一类是生命周期较短的瞬时对象,这类对象的创建和消亡都非常迅速
  • 另外一类对象的生命周期却非常长,在某些极端的情况下还能够与JVM的生命周期保持一致。
  1. Java堆区进一步细分的话,可以划分为年轻代(YoungGen)和老年代(0ldGen)
  2. 其中年轻代又可以划分为Eden空间、Survivor0空间和Survivor1空间(有时也叫做from区、to区)



四、图解对象分配过程

一、对象分配过程概述

为新对象分配内存是一件非常严谨和复杂的任务, JVM的设计者们不仅需要考虑内存如何分配、在哪里分配等问题,并且由于内存分配算法与内存回收算法密切相关,所以还需要考虑GC执行完内存回收后是否会在内存空间中 生内存碎片。

  1. new的对象先放伊甸园区。此区有大小限制。
  2. 当伊甸园的空间填满时,程序又需要创建对象, JVM的垃圾回收器将对伊甸园区进行垃圾回收(Minor GC) ,将伊甸园区中的不再被其他对象所引用的对象进行销毁。再加载新的对象放到伊甸园区
  3. 然后将伊甸园中的剩余对象移动到幸存者0区。
  4. 如果再次触发垃圾回收,此时上次幸存下来的放到幸存者0区的,如果没有回收,就会1放到幸存者1区。
  5. 如果再次经历垃圾回收,此时会重新放回幸存者0区,接着再去幸存者1区。
  6. 啥时候能去养老区呢?可以设置次数。默认是15次。可以设置参数:-XX:MaxTenuringThreshold-<N>进行设置。
  7. 在养老区,相对悠闲。当养老区内存不足时,再次触发GC: Major Gc,进行养老区的内存清理。
  8. 若养老区执行了Major GC之后发现依然无法进行对象的保存,就会产生o0M异常java.lang.OutofMemoryError: Java heap space



    总结:

针对幸存者s0,s1区的总结:复制之后有交换,谁空谁是to.关于垃圾回收:频繁在新生区收集,很少在养老区收集,几乎不在永久区/元空间收集。


2、常用调优工具

五、MinorGC、MajorGC、FullGC

JVM在进行GC时,并非每次都对上面三个内存(新生代、老年代;方法区)区域一起回收的,大部分时候回收的都是指新生代。

针对HotSpot VM的实现,它里面的GC按照回收区域又分为两大种类型:一种是部分收集(Partial GC) ,一种是整堆收集(Full GC)

  1. 部分收集:不是完整收集整个Java堆的垃圾收集。其中又分为:
    新生代收集(Minor Gc / Young GC) :只是新生代的垃圾收集
    老年代收集(Major GC / old GC) :只是老年代的垃圾收集。
    目前,只有CMS GC会有单独收集老年代的行为。
    注意,很多时候Major GC会和Full GC混淆使用,需要具体分辨是老年代回收还是整堆回收。
    混合收集(Mixed GC):收集整个新生代以及部分老年代的垃圾收集。
    目前,只有G1 GC会有这种行为
  2. 整堆收集(Ful1 GC):收集整个java堆和方法区的垃圾收集。

一、最简单的分代式GC策略的触发条件

  1. 年轻代GC(Minor GC)触发机制:
  • 当年轻代空间不足时,就会触发Minor GC,这里的年轻代满指的是Eden代满, survivor满不会引发GC.(每次Minor GC会清理年轻代的内存。
  • 因为Java对象大多都具备朝生夕灭的特性,所以Minor GC非常频繁,一般回收速度也比较快。这一定义既清晰又易于理解。
  • Minor GC会引发STW,暂停其它用户的线程,等垃圾回收结束,用户线程才恢复运行。


  1. 老年代GC (Major GC/Fulll GC)触发机制:
  • 指发生在老年代的GC,对象从老年代消失时,我们说"Major Gc"或"Full GC"发生了
  • 出现了Major GC,经常会伴随至少一次的Minor GC (但非绝对的,在ParallelScavenge收集器的收集策略里就有直接进行Major GC的策略选择过程)。
    也就是在老年代空间不足时,会先尝试触发Minor Gc。如果之后空间还不足,则触发Major GC
  • Major GC的速度一般会比Minor GC慢10倍以上, STW的时间更长
  • 如果Major Gc后,内存还不足,就报00M了
  1. Full GC触发机制:
    触发Full GC执行的情况有如下五种:
  • 调用System.gc()时,系统建议执行Full Gc,但是不必然执行
  • 老年代空间不足
  • 方法区空间不足
  • 通过Minor GC后进入老年代的平均大小大于老年代的可用内存
  • 由Eden区、survivor space0 (From Space)区向survivor space1 (ToSpace)区复制时,对象大小大于To Space可用内存,则把该对象转存到老年代,且老年代的可用内存小于该对象大小
    说明:full gc是开发或调优中尽量要避免的。这样暂时时间会短一些。

六、堆空间分代思想

为什么需要把Jaya堆分代?不分代就不能正常工作了吗?

经研究,不同对象的生命周期不同。70%-99%的对象是临时对象。

  • 新生代:有Eden、两块大小相同的Survivor (又称为from/to, s0/s1)构成,to总为空。
  • 老年代:存放新生代中经历多次GC仍然存活的对象。


为什么需要把Java堆分代?不分代就不能正常工作了吗?

其实不分代完全可以,分代的唯一理由就是优化GC性能。如果没有分代,那所有的对象都在一块,就如同把一个学校的人都关在一个教室。GC的时候要找到哪些对象没用,这样就会对堆的所有区域进行扫描。而很多对象都是朝生夕死的,如果分代的话,把新创建的对象放到某一地方,当GC的时候先把这块存储“朝生夕死”对象的区域进行回收,这样就会腾出很大的空间出来。


七、内存分配策略


八、为对象分配内存:TLAB

一、对象分配过程:TABLE

为什么有TLAB (Thread Local Allocation Buffer ) ?

  • 堆区是线程共享区域,任何线程都可以访问到堆区中的共享数据
  • 由于对象实例的创建在JVM中非常频繁,因此在并发环境下从堆区中划分内存空间是线程不安全的
  • 为避免多个线程操作同一地址,需要使用加锁等机制,进而影响分配速度。

什么是TLAB?

  • 从内存模型而不是垃圾收集的角度,对Eden区域继续进行划分, JVM为每个线程分配了一个私有缓存区域,它包含在Eden空间内。
  • 多线程同时分配内存时,使用TLAB可以避免一系列的非线程安全问题,同时还能够提升内存分配的吞吐量,因此我们可以将这种内存分配方式称之为快速分配策略。
  • 据我所知所有OpenJDK衍生出来的JVM都提供了TLAB的设计。

TLAB的再说明:

  • 尽管不是所有的对象实例都能够在TLAB中成功分配内存,但JVM确实是将TLAB作为内存分配的首选。
  • 在程序中,开发人员可以通过选项"-xx:UseTLAB"设置是否开启TLAB空间。
  • 默认情况下, TLAB空间的内存非常小,仅占有整个Eden空间的18,当然我们可以通过选项"-Xx: TLABWasteTargetPercent"设置TLAB空间所占用Eden空间的百分比大小。
  • 一旦对象在TLAB空间分配内存失败时, JVM就会尝试着通过使用加锁机制确保数据操作的原子性,从而直接在Eden空间中分配内存。

九、小结堆空间的参数设置

官网说明:https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/unix/java.html

十、堆是分配对象的唯一选择吗?

在《深入理解Java虚拟机》中关于Java堆内存有这样一段描述:
随着JIT编译期的发展与逃逸分析技术逐渐成熟,栈上分配、标量替换优化技术将会导致一些微妙的变化,所有的对象都分配到堆上也渐渐变得不那么“绝对”了。

在Java虚拟机中,对象是在Java堆中分配内存的,这是一个普遍的常识。但是,有一种特殊情况,那就是如果经过逃逸分析(Escape Analysis)后发现,一个对象并没有逃逸出方法的话,那么就可能被优化成栈上分配。这样就无需在堆上分配内存,也无须进行垃圾回收了。这也是最常见的堆外存储技术。

此外,前面提到的基于openJDK深度定制的TaoBaoVM,其中创新的GCIH (GCinvisible heap)技术实现off-heap,将生命周期较长的Java对象从heap中移至Heap外,并且Gc不能管理GCIH内部的Java对象,以此达到降低GC的回收频率和提升GC的回收效率的目的。

1、逃逸分析概述


没有发生逃逸的对象,则可以分配到栈上,随着方法执行的结束,栈空间就被移除。




参数设置:

  • 在JDK 6u23版本之后, HotSpot中默认就已经开启了逃逸分析。
  • 如果使用的是较早的版本,开发人员则可以通过:
    (1):选项"-X: +DOEscapeAnalysis"显式开启逃逸分析
    (2):通过选项"-xx: +PrintEscapeAnalysis"查看逃逸分析的筛选结果。

结论:

开发中能使用局部变量的,就不要使用在方法外定义。

2、逃逸分析:代码优化

使用逃逸分析,编译器可以对代码做如下优化:

  1. 栈上分配。将堆分配转化为栈分配。如果一个对象在子程序中被分配,要使指向该对象的指针永远不会逃逸,对象可能是栈分配的候选,而不是堆分配。
  2. 同步省略。如果一个对象被发现只能从一个线程被访问到,那么对于这个对象的操作可以不考虑同步。
  3. 分离对象或标量替换。有的对象可能不需要作为一个连续的内存结构存在也可以被访问到,那么对象的部分(或全部)可以不存储在内存,而是存储在CPU寄存器中。

2、代码优化之同步省略(消除)

3、代码优化之标量替换

标量(Scalar)是指一个无法再分解成更小的数据的数据。Java中的原始数据类型就是标量。

相对的,那些还可以分解的数据叫做聚合量(Aggregate) , Java中的对象就是聚合量,因,为他可以分解成其他聚合量和标量。

在JIT阶段,如果经过逃逸分析,发现一个对象不会被外界访问的话,那么经过J1r优化,就会把这个对象拆解成若干个其中包含的若干个成员变量来代替。这个过程就是标量替换。


以上代码,经过标量替换后,就会变成:


可以看到, Point这个聚合量经过逃逸分析后,发现他并没有逃逸,就被替换成两个聚合量了。那么标量替换有什么好处呢?就是可以大大减少堆内存的占用。因为一旦不需要创建对象了,那么就不再需要分配堆内存了。

标量替换为栈上分配提供了很好的基础。

标量替换参数设置:
参数-xx:+EliminateAllocations:开启了标量替换(默认打开),允许将对象打散分配在栈上。

4. 逃逸分析小结:逃逸分析并不成熟

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