从零开始学习JVM(九)- 垃圾收集器

1 垃圾收集器概述

垃圾收集器没有在Java虚拟机规范中进行过多的规定,可以由不同的厂商、不同版本的JVM来实现。由于JDK的版本处于高速迭代过程中,因此Java发展至今已经衍生了众多的垃圾收集器版本。从不同角度:线程数,工作模式,碎片处理方式和工作的内存区间来分析,可以将垃圾收集器分为不同的类型。

1.1 垃圾收集器的划分

  • 按线程数分,可以分为串行垃圾收集器和并行垃圾收集器

串行回收指的是在同一时间段内只允许有一个CPU用于执行垃圾收集操作,此时工作线程被暂停,直至垃圾收集工作结束。在诸如单CPU处理器或者较小的应用内存等硬件平台不是特别优越的场合,串行回收器的性能表现可以超过并行回收器和并发回收器。所以,串行回收默认被应用在客户端的Client模式下的JVM中

在并发能力比较强的CPU上,并行回收器产生的停顿时间要短于串行回收器。和串行回收相反,并行收集可以运用多个CPU同时执行垃圾回收,因此提升了应用的吞吐量,不过并行回收仍然与串行回收一样,采用独占式,使用了"Stop-The-World"机制。

  • 按照工作模式分,可以分为并发式垃圾收集器和独占式垃圾收集器

并发式垃圾收集器与应用程序线程交替工作,以尽可能减少应用程序的停顿时间。

而独占式垃圾收集器一旦运行,就停止应用程序中的所有用户线程STW(Stop-The-World),直到垃圾回收过程完全结束。

  • 按碎片处理方式分,可分为压缩式垃圾收集器和非压缩式垃圾收集器。

压缩式垃圾收集器会在回收完成后,对存活对象进行压缩整理,消除回收后的碎片。非压缩式的垃圾收集器不进行这步操作。

  • 按工作的内存区间分,又可分为年轻代垃圾收集器和老年代垃圾收集器。

1.2 评估GC的性能指标

评估GC的性能指标有以下几方面:

  1. 吞吐量:运行用户代码的时间占总运行时间的比例(总运行时间:程序的运行时间+内存回收的时间)
  2. 垃圾收集开销:吞吐量的补数,垃圾收集所用时间与总运行时间的比例。
  3. 暂停时间:执行垃圾收集时,程序的工作线程被暂停的时间。
  4. 收集频率:相对于应用程序的执行,垃圾收集操作发生的频率。
  5. 内存占用:Java 堆区所占的内存大小。
  6. 快速:一个对象从诞生到被回收所经历的时间。

吞吐量、暂停时间、内存占用这三者共同构成一个"不可能三角"。三者总体的表现会随着技术进步而越来越好。一款优秀的收集器通常最多同时满足其中的两项。这三项里,暂停时间的重要性日益凸显。因为随着硬件发展,内存占用大的问题越来越能容忍,硬件性能的提升也有助于降低收集器运行时对应用程序的影响,即提高了吞吐量。而内存的扩大,对延迟反而带来负面效果。

简单来说,主要抓住两点:吞吐量和暂停时间

1.2.1 吞吐量

吞吐量就是CPU用于运行用户代码的时间与CPU总消耗时间的比值,即吞吐量=运行用户代码时间/(运行用户代码时间+垃圾收集时间)。比如: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%。

这种情况下,应用程序能容忍较高的暂停时间,因此,高吞吐量的应用程序有更长的时间基准,快速响应是不必考虑的。

一款垃圾收集器如果是注重吞吐量优先,意味着在单位时间内的STW时间最短,以下图为例,STW的时间:0.2+0.2=0.4s

1.2.2 暂停时间

"暂停时间"是指一个时间段内应用程序线程暂停,让GC线程执行的状态。例如,GC期间100毫秒的暂停时间意味着在这100毫秒期间内没有应用程序线程是活动的。一款垃圾收集器如果是注重低延迟,以暂停时间短为优先,意味着尽可能让单次STW的时间最短,以下图为例,STW的时间:0.1+0.1+0.1+0.1+0.1 =0.5

高吞吐量较好这会让应用程序的最终用户感觉只有应用程序线程在做"生产性"工作。直觉上,吞吐量越高程序运行越快。

但是从最终用户的角度来看不管是GC还是其他原因导致一个应用被挂起始终是不好的。这取决于应用程序的类型,有时候甚至短暂的200毫秒暂停都可能打断终端用户体验。因此,具有低的较大暂停时间是非常重要的,特别是对于一个交互式应用程序。

不幸的是"高吞吐量"和"低暂停时间"是一对相互竞争的目标(矛盾)。因为如果选择以吞吐量优先,因为线程的上下文切换是十分耗时的操作,那么必然需要降低内存回收的执行频率,这样就会导致GC需要更长的暂停时间来执行内存回收。

相反的,如果选择以低延迟优先为原则,那么为了降低每次执行内存回收时的暂停时间,也只能频繁地执行内存回收,但这又引起了年轻代内存的缩减和导致程序吞吐量的下降

基于上述的高吞吐量和低延迟的各自优缺点,现在垃圾收集器的设计标准:在最大吞吐量优先的情况下,降低停顿时间。

1.3 垃圾收集器发展史

1.4 常见的垃圾收集器

  • 串行回收器:Serial、Serial Old
  • 并行回收器:ParNew、Parallel Scavenge、Parallel old
  • 并发回收器:CMS、G1

七款经典的垃圾收集器和垃圾分代之间的关系

  • 新生代收集器:Serial、ParNew、Parallel Scavenge
  • 老年代收集器:Serial Old、Parallel Old、CMS
  • 整堆收集器:G1

1.5 垃圾收集器的组合关系

  1. 两个收集器间有连线,表明它们可以搭配使用:
    Serial/Serial Old、Serial/CMS、ParNew/Serial Old、ParNew/CMS、Parallel Scavenge/Serial Old、Parallel Scavenge/Parallel Old、G1;
  2. 其中Serial Old作为CMS出现"Concurrent Mode Failure"失败的后备预案。
  3. (红色虚线)由于维护和兼容性测试的成本,在JDK8时将Serial+CMS、ParNew+Serial Old这两个组合声明为废弃(JEP173),并在JDK9中完全取消了这些组合的支持(JEP214),即移除。
  4. (绿色虚线)JDK 14中:弃用ParallelScavenge和SerialOld GC组合(JEP366)
  5. (青色虚线)JDK 14中:删除CMS垃圾收集器(JEP 363)

为什么要有很多收集器,一个不够吗?因为Java的使用场景很多,移动端,服务器等。所以就需要针对不同的场景,提供不同的垃圾收集器提高垃圾收集的性能。

虽然我们会对各个收集器进行比较,但并非为了挑选一个最好的收集器出来。没有一种放之四海皆准、任何场景下都适用的完美收集器存在,更加没有万能的收集器。所以我们选择的只是对具体应用最合适的收集器。

1.6 如何查看垃圾收集器

1.6.1 PrintCommandLineFlags

配置-XX:+PrintCommandLineFlags 查看JVM启动参数,包含使用的垃圾收集器。在程序启动一开始就会在输出界面打印JVM参数信息,从其中就可以看到配置的垃圾回收器是哪个。

1.6.2 jps

jps的全称是Java Process Status,用于显示指定系统内所有的正在运行的JVM进程的进程信息。基本语法为:jps [options] [hostid] 。我们可以通过jps -help来查看对应的参数信息。

  • -q:仅仅显示LVMID(local virtual machine id),即本地虚拟机唯一id。不显示主类的名称等
  • -l:输出应用程序主类的全类名 或如果进程执行的是jar包,则输出jar完整路径
  • -m:输出虚拟机进程启动时传递给主类main()的参数
  • -v:列出虚拟机进程启动时的JVM参数。比如:-Xms20m -Xmx50m是启动程序指定的JVM参数。

通过jps -v查看JVM启动参数,执行示例:

使用Scanner类编写一个阻塞的方法

java 复制代码
public class ScannerTest {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        scanner.next();
    }
}

在IDEA中VM options中参数配置使用的垃圾收集器为

cmd打开命令行窗口,输入jps -v执行:

复制输出的内容到文本中方便查看:

1.6.3 jinfo

jinfo -flag 相关命令行的参数 进程ID 查看指定的 jvm 参数的值,例如:

+号说明当前配置的有这个JVM参数,-号则是没有,由此可以判断JVM是否使用了这个垃圾回收器,例如当前JVM进程就是没有使用Parallel垃圾回收器

2 Serial垃圾收集器

Serial回收器是最基本、历史最悠久的垃圾收集器了。JDK1.3之前回收新生代唯一的选择。Serial回收器作为HotSpot中Client模式下的默认新生代垃圾收集器。

Serial回收器采用复制算法、串行回收和"Stop-The-World"机制的方式执行内存回收。除了年轻代之外,Serial回收器还提供用于执行老年代垃圾收集的Serial Old回收器。Serial Old回收器同样也采用了串行回收和"Stop-The-World"机制,只不过内存回收算法使用的是标记-压缩算法。Serial Old回收器是运行在Client模式下默认的老年代的垃圾收集器。

Serial Old在server模式下主要有两个用途:

  • 与新生代的Parallel Scavenge回收器配合使用
  • 作为老年代CMS收集器的后备垃圾收集方案

    这个收集器是一个单线程的收集器,但它的"单线程"的意义并不仅仅说明它只会使用一个CPU或一条收集线程去完成垃圾收集工作,更重要的是在它进行垃圾收集时,必须暂停其他所有的工作线程,直到它收集结束(Stop-The-World)。

Serial垃圾回收期的优势在于:简单而高效(与其他收集器的单线程比),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。

运行在client模式下的虚拟机是个不错的选择,在用户的桌面应用场景中,可用内存一般不大(几十MB至一两百MB)可以在较短时间内完成垃圾收集(几十ms至一百多ms),只要不频繁发生使用串行回收器是可以接受的。

在Hotspot虚拟机中,使用-XX:+UseSerialGC 参数可以指定年轻代和老年代都使用串行收集器。等价于 新生代用Serial GC,且老年代用Serial Old GC。

这种垃圾收集器大家只需要了解,现在已经不用串行的了。而且在限定单核cpu机器才可以用。现在都不是单核的了。对于交互较强的应用而言,这种垃圾收集器是不能接受的。一般在Java Web应用程序中是不会采用串行垃圾收集器的。

3 Parallel垃圾收集器

3.1 Parallel New(ParNew)垃圾收集器

Serial GC是年轻代中的单线程垃圾收集器,Parallel New收集器则是Serial收集器的多线程版本。除Serial外,目前只有Parallel New能与CMS收集器配合工作。

Parallel New垃圾收集器除了采用并行回收的方式执行内存回收外,两款垃圾收集器之间几乎没有任何区别。Parallel New垃圾收集器在年轻代中同样也是采用复制算法、"Stop-The-World"机制。Parallel New垃圾收集器是很多JVM运行在Server模式下新生代的默认垃圾收集器。

  • 对于新生代,回收次数频繁,使用并行方式高效。
  • 对于老年代,回收次数少,使用串行方式节省资源。(CPU并行需要切换线程,串行可以省去切换线程的资源)

由于Parallel New收集器是基于并行回收,那么是否可以断定Parallel New收集器的回收效率在任何场景下都会比Serial收集器更高效?

Parallel New收集器运行在多CPU的环境下,由于可以充分利用多CPU、多核心等物理硬件资源优势,可以更快速地完成垃圾收集,提升程序的吞吐量。

但是在单个CPU的环境下,Parallel New收集器不比Serial收集器更高效。虽然Serial收集器是基于串行回收,但是由于CPU不需要频繁地做任务切换,因此可以有效避免多线程交互过程中产生的一些额外开销。

在程序中,开发人员可以通过选项"-XX:+UseParNewGC"手动指定使用Parallel New收集器执行内存回收任务。它表示年轻代使用并行收集器,不影响老年代。可以通过配置-XX:ParallelGCThreads限制线程数量,默认情况下是和CPU数量相同的线程数。

3.2 Parallel Scavenge垃圾收集器

Parallel New收集器是基于并行回收的以外,Parallel Scavenge收集器同样也采用了复制算法、并行回收和"Stop-The-World"机制。和Parallel New收集器不同,Parallel Scavenge收集器的目标则是达至一个可控制的吞吐量(Throughput),它也被称为吞吐量优先的垃圾收集器。自适应调节策略也是Parallel Scavenge收集器与Parallel New收集器一个重要区别。

高吞吐量则可以高效率地利用CPU时间,尽快完成程序的运算任务,主要适合在后台运算而不需要太多交互的任务。因此,常见在服务器环境中使用。例如,那些执行批量处理、订单处理、工资支付、科学计算的应用程序。

3.3 Parallel Old垃圾收集器

Parallel 收集器在JDK1.6时提供了用于执行老年代垃圾收集的Parallel Old收集器,用来代替老年代的Serial Old收集器,Parallel Old收集器采用了标记-整理算法,但同样也是基于并行回收和"Stop-The-World"机制。

在程序吞吐量优先的应用场景中,Parallel 收集器和Parallel Old收集器的组合,在server模式下的内存回收性能很不错。在Java8中,默认就是使用Parallel 垃圾收集器。

3.4 常用参数

3.4.1 UseParallelGC

-XX:+UseParallelGC 手动指定年轻代使用Parallel并行收集器执行内存回收任务。

3.4.2 UseParallelOldGC

-XX:+UseParallelOldGC 用于手动指定老年代都是使用并行回收收集器

上面这两个参数分别适用于配置新生代和老年代的垃圾收集器,默认开启一个,另一个也会被开启。(互相激活)

3.4.3 ParallelGCThreads

-XX:ParallelGCThreads 设置年轻代并行收集器的线程数。最好与CPU数量相等,以避免过多的线程数影响垃圾收集性能。

在默认情况下,当CPU数量小于8个,ParallelGCThreads 的值等于CPU 数量。当CPU数量大于8个,ParallelGCThreads 值等于3+[5*CPU_Count]/8]。

3.4.4 MaxGCPauseMillis

-XX:MaxGCPauseMillis 设置垃圾收集器最大停顿时间(即STW的时间)。单位是毫秒。

为了尽可能地把停顿时间控制在MaxGCPauseMillis 以内,收集器在工作时会调整Java堆大小或者其他一些参数。对于用户来讲,停顿时间越短体验越好。但是在服务器端,我们注重高并发和服务器整体的吞吐量。该参数使用需谨慎。

3.4.5 GCTimeRatio

-XX:GCTimeRatio ,是用来配置垃圾收集时间占总时间的比例,该比例对应衡量吞吐量的大小的数值,垃圾收集时间占总时间的比例公式:1/(N+1))。GCTimeRatio对应配置的值N,默认值为99,N的取值范围(0,100)。也就是垃圾回收时间不超过1%。

-XX:GCTimeRatio与前一个-XX:MaxGCPauseMillis参数有一定矛盾性。暂停时间越长,GCTimeRatio参数就容易超过设定的比例。

3.4.6 UseAdaptiveSizePolicy

-XX:+UseAdaptiveSizePolicy设置Parallel Scavenge收集器具有自适应调节策略

在这种模式下,年轻代的大小、Eden和Survivor的比例、晋升老年代的对象年龄等参数会被自动调整,已达到在堆大小、吞吐量和停顿时间之间的平衡点。

在手动调优比较困难的场合,可以直接使用这种自适应的方式,我们仅需要指定虚拟机的最大堆、目标的吞吐量(GCTimeRatio)和停顿时间(MaxGCPauseMills),让虚拟机自己完成调优工作。

4 CMS垃圾收集器

在 JDK1.5 时期,Hotspot 推出了一款在强交互应用中几乎可认为有划时代意义的垃圾收集器:CMS(Concurrent-Mark-Sweep)收集器,这款收集器是Hotspot虚拟机中第一款真正意义上的并发收集器,它第一次实现了让垃圾收集线程与用户线程同时工作。

CMS收集器的关注点是尽可能缩短垃圾收集时用户线程的停顿时间。停顿时间越短(低延迟)就越适合与用户交互的程序,良好的响应速度能提升用户体验。CMS的垃圾收集算法采用标记-清除算法,并且也会"Stop-The-World"

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。

不幸的是,CMS作为老年代的收集器,却无法与JDK1.4.0中已经存在的新生代收集器Parallel Scavenge 配合工作,所以在JDK1.5中使用CMS来收集老年代的时候,新生代只能选择ParNew或者Serial收集器中的一个。

在G1出现之前,CMS使用还是非常广泛的。一直到今天,仍然有很多系统使用CMS GC。

4.1 工作原理

CMS整个过程比之前的收集器要复杂,整个过程分为4个主要阶段,即初始标记阶段、并发标记阶段、重新标记阶段和并发清除阶段。

  • 初始标记(Initial-Mark)阶段:在这个阶段中,程序中所有的工作线程都将会因为"Stop-The-World"机制而出现短暂的暂停,这个阶段的主要任务仅仅只是标记出GC Roots能直接关联到的对象。一旦标记完成之后就会恢复之前被暂停的所有应用线程。由于直接关联对象比较小,所以这里的速度非常快。

  • 并发标记(Concurrent-Mark)阶段:从GCRoots的直接关联对象开始遍历整个对象图的过程,这个过程耗时较长但是不需要停顿用户线程,可以与垃圾收集线程一起并发运行。

  • 重新标记(Remark)阶段:由于在并发标记阶段中,程序的工作线程会和垃圾收集线程同时运行或者交叉运行,因此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通常会比初始标记阶段稍长一些,但也远比并发标记阶段的时间短。

  • 并发清除(Concurrent-Sweep)阶段:此阶段清理删除掉标记阶段判断的已经死亡的对象,释放内存空间。由于不需要移动存活对象,所以这个阶段也是可以与用户线程同时并发的

尽管CMS收集器采用的是并发回收(非独占式),但是在其初始化标记和再次标记这两个阶段中仍然需要执行"Stop-The-World"机制暂停程序中的工作线程,不过暂停时间并不会太长,因此可以说明目前所有的垃圾收集器都做不到完全不需要."Stop-The-World",只是尽可能地缩短暂停时间。由于最耗费时间的并发标记与并发清除阶段都不需要暂停工作,所以整体的回收是低停顿的。

另外,由于在垃圾收集阶段用户线程没有中断,所以在CMS回收过程中,还应该确保应用程序用户线程有足够的内存可用。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,而是当堆内存使用率达到某一阈值时,便开始进行回收,以确保应用程序在CMS工作过程中依然有足够的空间支持应用程序运行。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。

CMS收集器的垃圾收集算法采用的是标记-清除算法,这意味着每次执行完内存回收后,由于被执行内存回收的无用对象所占用的内存空间极有可能是不连续的一些内存块,不可避免地将会产生一些内存碎片。那么CMS在为新对象分配内存空间时,将无法使用指针碰撞(Bump the Pointer)技术,而只能够选择空闲列表(Free List)执行内存分配。

有人会觉得既然标记清除Mark Sweep会造成内存碎片,那么为什么不把算法换成标记整理Mark Compact呢?

答案其实很简单,因为当并发清除的时候,用Mark Compact整理内存的话,原来的用户线程使用的内存还怎么用呢?要保证用户线程能继续执行,前提的它运行的资源不受影响嘛。Mark Compact更适合Stop-The-World这种场景下使用。

4.2 优缺点

CMC的优点:并发收集和低延迟

CMS的弊端:

  1. 会产生内存碎片,导致并发清除后,用户线程可用的空间不足。在无法分配大对象的情况下,不得不提前触发Full GC。
  2. CMS收集器对CPU资源非常敏感。在并发阶段,它虽然不会导致用户停顿,但是会因为占用了一部分线程而导致应用程序变慢,总吞吐量会降低。
  3. CMS收集器无法处理浮动垃圾。可能出现"```Concurrent Mode Failure``"失败而导致另一次Full GC的产生。在并发标记阶段由于程序的工作线程和垃圾收集线程是同时运行或者交叉运行的,那么在并发标记阶段如果产生新的垃圾对象,CMS将无法对这些垃圾对象进行标记,最终会导致这些新产生的垃圾对象没有被及时回收,从而只能在下一次执行GC时释放这些之前未被回收的内存空间。

4.3 常用参数

4.3.1 UseConcMarkSweepGC

-XX:+UseConcMarkSweepGC手动指定使用CMS收集器执行内存回收任劣。

开启该参数后会自动将-XX:+UseParNewGC打开。即:ParNew(Young区用)+CMS(Old区用)+Serial old的组合。

4.3.2 CMSlnitiatingOccupanyFraction

-XX:CMslnitiatingOccupanyFraction 设置堆内存使用率的值一旦达到该阈值,便开始进行回收。

JDK5及以前版本的默认值为68%,即当老年代的空间使用率达到68%时,会执行一次CMS 回收。JDK6及以上版本默认值为92%。如果内存增长缓慢,则可以设置一个稍大的阈值,大的阈值可以有效降低CMS的触发频率,减少老年代回收的次数可以较为明显地改善应用程序性能。因此通过该选项便可以有效降低Full GC 的执行次数。

反之,如果应用程序内存使用率增长很快,则应该降低这个阈值,提高CMS垃圾回收的频率,以避免频繁触发老年代串行收集器Serial Old收集器。如上所述,当应用程序内存使用率增长很快,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。

4.3.3 UseCMSCompactAtFullCollection

-XX:+UseCMSCompactAtFullCollection 用于指定在执行完Full GC后对内存空间进行压缩整理,以此避免内存碎片的产生。不过由于内存压缩整理过程无法并发执行,所带来的问题就是停顿时间变得更长了。

4.3.4 CMSFullGCsBeforeCompaction

-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction 设置在执行多少次Full GC后对内存空间进行压缩整理。

4.3.5 ParallelCMSThreads

-XX:ParallelCMSThreads,设置CMS的线程数量,CMS 默认启动的线程数是(ParallelGCThreads+3)/4,ParallelGCThreads 是年轻代并行收集器的线程数。当CPU 资源比较紧张时,受到CMS收集器线程的影响,应用程序的性能在垃圾回收阶段可能会非常糟糕。

4.4 JDK后续版本的变化

JDK9新特性: CMS被标记为Deprecate了(JEP291)。如果对JDK 9及以上版本的Hotspot虚拟机使用参数-XX:+UseConcMarkSweepGC来开启CMS收集器的话,用户会收到一个警告信息,提示CMS未来将会被废弃。

JDK14新特性:删除CMS垃圾收集器(JEP363)移除了CMS垃圾收集器,如果在JDK14中使用-XX:+UseConcMarkSweepGC的话,JVM不会报错,只是给出一个warning信息,但是不会exit。JVM会自动回退以默认GC方式启动JVM

针对上述所说的Serial GC、Parallel GC、Concurrent Mark Sweep GC这三个GC使用的优先级考量参考:

  • 如果你想要最小化地使用内存和并行开销,请选Serial GC;
  • 如果你想要最大化应用程序的吞吐量,请选Parallel GC;
  • 如果你想要最小化GC的中断或停顿时间,请选CMS GC。

5 G1垃圾收集器

G1(Garbage-Frirst)垃圾收集器是在Java7 update 4之后引入的一个新的垃圾收集器,是当今收集器技术发展的最前沿成果之一。 G1(Garbage-First)是一款面向服务端应用的垃圾收集器,主要针对配备多核CPU及大容量内存的机器,以极高概率满足GC停顿时间的同时,还兼具高吞吐量的性能特征。在JDK1.7版本正式启用,移除了Experimental的标识,是JDK9以后的默认垃圾收集器,取代了CMS 回收器以及Parallel+Parallel Old组合。与此同时,CMS已经在JDK9中被标记为废弃(deprecated)。

G1垃圾收集器把堆内存分割为很多不相关的,物理上不连续的区域(Region)。使用不同的Region来表示Eden、幸存者Survivor 0区,幸存者Survivor 1区,老年代Old等。而G1垃圾收集器有计划地避免在整个Java堆中进行全区域的垃圾收集。G1跟踪各个Region里面的垃圾堆积的价值大小(回收所获得的空间大小以及回收所需时间的经验值),在后台维护一个优先列表,每次根据允许的收集时间,优先回收价值最大的Region。由于这种方式的侧重点在于回收垃圾最大量的区间(Region),所以我们给G1一个名字:垃圾优先(Garbage First) .

G1 垃圾收集器被oracle官方称为"全功能的垃圾收集器"。官方给G1设定的目标是在延迟可控的情况下获得尽可能高的吞吐量,所以才担当起"全功能收集器"的重任与期望。G1垃圾收集器在jdk8中还不是默认的垃圾收集器,需要使用-XX:+UseG1GC来启用。

5.1 特点

与其他收集器相比,G1使用了全新的分区算法,其特点如下所示:

5.1.1 并行与并发
  • 并行性:G1在回收期间,用户线程STW,可以有多个GC线程同时工作,有效利用多核计算能力。

  • 并发性:G1拥有与应用程序交替执行的能力,部分工作可以和应用程序同时执行,因此,一般来说,不会在整个回收阶段发生完全阻塞应用程序的情况

5.1.2 分代收集

从分代上看,G1依然属于分代型垃圾收集器,它会区分年轻代和老年代,年轻代依然有Eden区和Survivor区。但从堆的结构上看,它不要求整个Eden区、年轻代或者老年代都是连续的,也不再坚持固定大小和固定数量。

将堆空间分为若干个区域(Region),这些区域中包含了逻辑上的年轻代和老年代和之前的各类回收器不同,它同时兼顾年轻代和老年代。对比其他回收器,或者工作在年轻代,或者工作在老年代:

5.1.3 空间整合

CMS :"标记-清除"算法、内存碎片、若干次GC后进行一次碎片整理

G1:将内存划分为一个个的Region。内存的回收是以Region作为基本单位的。Region之间是复制算法,但整体上实际可看作是标记-压缩(Mark-Compact)算法,两种算法都可以避免内存碎片。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。尤其是当Java堆非常大的时候,G1的优势更加明显。

5.1.4 可预测的停顿时间模型

可预测的停顿时间模型,即软实时soft real-time是G1相对于CMS 的另一大优势,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。

由于分区的原因,G1可以只选取部分区域进行内存回收,这样缩小了回收的范围,因此对于全局停顿情况的发生也能得到较好的控制。G1 跟踪各个 Region 里面的垃圾堆积的价值大小(回收所获得的空间大小以及回收所需时间的经验值),在后台维护一个优先列表,每次根据允许的收集时间,优先回收价值最大的Region。保证了G1收集器在有限的时间内可以获取尽可能高的收集效率。

相比于CMS GC,G1未必能做到CMS在最好情况下的延时停顿,但是最差情况要好很多。相较于CMS,G1还不具备全方位、压倒性优势。比如在用户栏序运行过栏中G1无论是为了垃圾收集产生的内存占用(Footprint)还是程序运行时的额外执行负载都要比CMS要高。

从经验上来说,在小内存应用上CMS的表现大概率会优于G1,而G1在大内存应用上则发挥其优势。平衡点在6-8GB之间。

5.2 常用参数配置

5.2.1 UseG1GC

-XX:+UseG1GC:手动指定使用G1收集器执行内存回收任务

5.2.2 G1HeapRegionSize

-XX:G1HeapRegionSize 设置每个Region的大小。值是2的幂,范围是1MB到32MB之间,目标是根据最小的Java堆大小划分出约2048个区域。默认是堆内存的1/2000。

5.2.3 MaxGCPauseMillis

-XX:MaxGCPauseMillis设置期望达到的最大GC停顿时间指标(JVM会尽力实现,但不保证达到)。默认值是200ms

5.2.4 ParallelGCThread

-XX:ParallelccThread 设置STW时GC线程数的值。最多设置为8

5.2.5 ConcGCThreads

-XX:ConcGCThreads 设置并发标记的线程数。将n设置为并行垃圾回收线程数(ParallelGCThreads)的1/4左右。

5.2.6 InitiatingHeapOccupancyPercent

-XX:InitiatingHeapOccupancyPercent 设置触发并发Gc周期的Java堆占用率阀值。超过此值,就触发GC。默认值是45。堆空间已用占比达到45%,老年代才会并发标记。

使用G1垃圾收集器一般只需要以下三个基本配置:

  • 第一步:开启G1垃圾收集器-XX:+UseG1GC
  • 第二步:设置堆的最大内存-XX:G1HeapRegionSize
  • 第三步:设置最大的停顿时间-XX:MaxGCPauseMillis

G1中提供了三种垃圾回收模式:YoungGC、Mixed GC和Full GC,在不同的条件下被触发。

5.3 适用场景

  • 面向服务端应用,针对具有大内存、多处理器的机器。(在普通大小的堆里表现并不惊喜)

  • 最主要的应用是需要低GC延迟,并具有大堆的应用程序提供解决方案;如:在堆大小约6GB或更大时,可预测的暂停时间可以低于8.5秒:(G1通过每次只清理一部分而不是全部的Region的增量式清理来保证每次GC停顿时间不会过长)。

  • 用来替换掉JDK1.5中的CMS收集器:

在下面的情况时,使用G1可能比CMS好:

  1. 超过50%的Java堆被活动数据占用:
  2. 对象分配频率或年代提升频率变化很大;
  3. GC停顿时间过长(长于8.5至1秒)。
  • Hotspot垃圾收集器里,除了G1以外,其他的垃圾收集器使用内置的JVM线程执行GC的多线程操作,而G1 GC可以采用应用线程承担后台运行的GC工作,即当JVM的GC线程处理速度慢时,系统会调用应用程序线程帮助加速垃圾回收过程。

5.4 Region

使用 G1收集器时,默认情况下将整个Java堆划分成约2048个大小相同的独立Region块,每个Region块大小根据堆空间的实际大小而定,整体被控制在1MB到32MB之间,且为2的N次幂,即1MB,2MB,4MB,8MB,16MB,32MB。可以通过-XX:G1HeapRegionSize设定。所有的Region大小相同,且在JVM生命周期内不会被改变。

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。通过Region的动态分配方式实现逻辑上的连续。

5.4.1 内存区域划分

Region只能是Eden、Survivor、Old、Humongous中的一种,但是它的身份不是固定的,谁来占用那么这个Region就是谁的region 有可能属于Eden,Survivor或者Old/Tenured内存域。但是一个region只可能属于一个角色。上图中的E表示该region属于Eden内存区域,s表示属于survivor内存区域,0表示属于old内存区域。图中空白的表示未使用的内存空间。另外G1 垃圾收集器还增加了一种新的内存区域,叫做Humongous内存区域,如上图中的H块。主要用于存储大对象,如果超过1.5个region,就放到H。

设置Humongous内存区域的原因:

对于堆中的大对象,默认直接会被分配到老年代,但是如果它是一个短期存在的大对象就会对垃圾收集器造成负面影响。为了解决这个问题,G1划分了一个Humongous区,它用来专门存放大对象。如果一个H区装不下一个大对象,那么G1会寻找连续的H区来存储。为了能找到连续的H区,有时候不得不启动Full GC。G1的大多数行为都把H区作为老年代的一部分来看待。

5.4.2 内存分配方式

单个Region使用指针碰撞(Bump - The - Pointer)的方式来放数据上面allocated是已经使用的内存空间,top就是指针的位置,unallocate是没有使用的内存空间

TLAB:虽然存在分区Region,但是依然有线程独有的TLAB空间,这样可以保证多个线程对对象修改可以并行操作

TLAB(Thread Local Allocation Buffer)是Java虚拟机(JVM)中的一种内存区域,它为每个线程分配独立的内存空间,用于存储线程私有的对象实例和本地数据。TLAB使得每个线程可以拥有独立的内存布局和生命周期,从而提高了线程之间的隔离性和安全性。在Java中,当一个线程创建或结束时,JVM会自动分配或回收TLAB,以实现线程的独立内存管理。

5.5 垃圾回收过程

G1 GC的垃圾回收过程主要包括如下三个环节:

  • 年轻代GC(Young GC)
  • 老年代并发标记过程(Concurrent Marking)
  • 混合回收(MixedGc)

另外如果需要,单线程、独占式、高强度的FullGC还是继续存在的。它针对GC的评估失败提供了一种失败保护机制,即强力回收。

垃圾回收顺序:Young GC->Young GC+Concurrent Mark->Mixed GC顺序进行垃圾回收。

5.5.1 记忆集Remembered Set

一个对象被不同区域引用的问题一个Region不可能是孤立的,一个Region中的对象可能被其他任意Region中对象引用判断对象存活时,是否需要扫描整个Java堆才能保证准确?在其他的分代收集器,也存在这样的问题(而G1更突出)回收新生代也不得不同时扫描老年代?这样的话就会降低MinorGc的效率。

对于引用判断,无论G1还是其他分代收集器,JVM都是使用Remembered Set来避免全局扫描。每个Region都有一个对应的Remembered Set;每次引用类型数据写操作时,都会产生一个Write Barrier暂时中断操作;然后检查将要写入的引用指向的对象是否和该Reference类型数据在不同的Region(其他收集器:检查老年代对象是否引用了新生代对象);

如果不同,通过CardTable把相关引用信息记录到引用指向对象的所在Region对应的Remembered Set中:

当进行垃圾收集时,在GC根节点的枚举范围加入Remembered Set,就可以保证不进行全局扫描,也不会有遗漏。

Rset 即Remembered Set,其中Rset的作用是记录当前Region中哪些对象被外部引用指向,比如Old区中的对象会指向Eden区的对象,然后当我们要回收某个Region的时候,直接遍历遍历当前Region中的所有对象就可以了,然后针对性的去找到那些指向当前对象的其他对象,最终发现当前对象是否是根可达的,如果不是,那就应该被删除。

其实之前的垃圾收集器都涉及到这个问题,当进行Minor Gc的时候,通过GC Roots查找的时候还需要遍历Old区的对象,毕竟Old区对象也可能会指向Eden区对象,但是G1通过Rset避免了全堆的扫描,当引用类型数据写操作时,先暂时中断,然后判断当前引用类型数据是否被其他对象所指向,如果不被指向,那就直接放在Region中就可以了:如果被其他对象指向,那么还要判断这个对象是在当前要插入的Region中,还是在其他Region中:如果在其他Region中,那就需要使用CardTable把当前引用类型数据的指向信息放在Rset中,也就是形成上面的虚线连线,如果在当前Region中,那就不需要指向了,毕竟到时候我们会进行遍历查找根可达对象,那肯定会找到的,所以这种情况也是直接放在Region中就可以了。

5.5.2 年轻代GC

年轻代垃圾回收,是当Eden区满的时候回收新生代区域,即Eden区和Survivor区。Survivor区满了不会触发年轻代垃圾回收,Survivor区内存满了会把对象移到老年代。

JVM启动时,G1先准备好Eden区,程序在运行过程中不断创建对象到Eden区,当Eden内存空间耗尽时,G1会启动一次年轻代垃圾回收过程。

首先G1停止应用程序的执行(Stop-The-World),G1创建回收集(Collection set),回收集是指需要被回收的内存分段的集合,年轻代回收过程的回收集包含年轻代Eden区和Survivor区所有的内存分段。

然后开始如下回收过程:

  • 第一阶段,扫描根。可以体现Rset作用:避免全堆扫描

根是指static变量指向的对象,正在执行的方法调用链条上的局部变量等。根引用连同RSet记录的外部引用作为扫描存活对象的入口。

  • 第二阶段,更新RSet。作用:保证Rset中的数据准确性

处理dirty card queue(见备注)中的card,更新RSet。此阶段完成后,RSet可以准确的反映老年代对所在的内存分段中对象的引用。

dirty card queue(脏卡表队列):

对于应用程序的引用赋值语分object.field = object(其中object.field=object中的第一个object代表老年代中的对象,而第二个object代表Eden区中的对象),JVM会在之前和之后执行特殊的操作以在dirty card queue中入队一个保存了对象引用信息的card。在年轻代回收的时候,G1会对Dirty Card Queue中所有的card进行处理,以更新RSet,保证RSet实时准确的反映引用关系。

那为什么不在引用赋值语句处直接更新RSet呢?这是为了性能的需要,RSet的处理需要线程同步,开销会很大,使用队列性能会好很多。

脏卡表队列作用:Reset更新需要线程同步,所以开销会很大,因此不能实时更新,因此我们需要把引用对象被其他对象引用的关系放在一个脏卡表队列中,当年轻代回收的时候会进行STW,所以我们也正好把脏卡表队列中的值更新到Rset中,这样不仅没有涉及到开销问题,还可以保证Rset中的数据是准确的。

  • 第三阶段,处理RSet。作用:根可达性遍历的一部分。

识别被老年代对象指向的Eden中的对象,这些被指向的Eden中的对象被认为是存活的对象。

  • 第四阶段,复制对象。说明:新生代使用复制算法

此阶段,对象树被遍历,Eden区内存段中存活的对象会被复制到Survivor区中空的内存分段,Survivor区内存段中存活的对象如果年龄未达阈值,年龄会加1,达到阀值会被会被复制到Old区中空的内存分段。如果Survivor空间不够,Eden空间的部分数据会直接晋升到老年代空间。

  • 第五阶段,处理引用。

空Eden:Eden变成空的,那它就变成了无主Region,因此会被记录到空链表中,等待下一次被分配处理Soft,Weak,Phantom,Final,JNI Weak等引用。最终Eden空间的数据为空,GC停止工作,而目标内存中的对象都是连续存储的,没有碎片,所以复制过程可以达到内存整理的效果,减少碎片。

第五阶段补充:以上回收的都是强引用对象,下面回收软引用对象(不足回收)、弱引用对象(发现回收)、虚引用对象

5.5.3 并发标记过程
  1. 初始标记阶段:标记从根节点直接可达的对象。这个阶段是STW的,并且会触发一次年轻代GC。
  2. 根区域扫描(Root Region Scanning):G1 GC扫描Survivor区直接可达的老年代区域对象,并标记被引用的对象。这一过程必须在young GC之前完成。主要扫描哪些老年代对象是可达的毕竟我们进行Young GC的时候会移动Survivor区,移动之后就找不到哪些老年代对象是可达的了
  3. 并发标记(Concurrent Marking):在整个堆中进行并发标记(和应用程序并发执行)此过程可能被young Gc中断。在并发标记阶段,若发现区域对象中的所有对象都是垃圾,那这个区域会被立即回收。同时并发标记过程中,会计算每个区域的对象活性(区域中存活对象的比例)。
  4. 再次标记(Remark):由于应用程序持续进行,需要修正上一次的标记结果。是STW的。G1中采用了比CMS更快的初始快照算法:snapshot-at-the-beginning(SATB)。原因:并发标记不准确
  5. 独占清理(cleanup,STW):计算各个区域的存活对象和GC回收比例,并进行排序,识别可以混合回收的区域。为下阶段做铺垫。是STW的。其实是一个统计计算过程,不会涉及垃圾清理,这个阶段并不会实际上去做垃圾的收集
  6. 并发清理阶段:识别并清理完全空闲的区域。并发清理阶段任务:如果发现区域对象中的所有对象都是垃圾,那么这个区域会被立即回收
5.3.4 混合回收

当越来越多的对象晋升到老年代Old Region时,为了避免堆内存被耗尽,虚拟机会触发一个混合的垃圾收集器,即Mixed Gc,该算法并不是一个Old GC,除了回收整个Young Region,还会回收一部分的Old Region。这里需要注意:是一部分老年代,而不是全部老年代。可以选择哪些Old Region进行收集,从而可以对垃圾回收的耗时时间进行控制。也要注意的是Mixed Gc并不是FullGC。

  • 并发标记结束以后,老年代中百分百为垃圾的内存分段被回收了,部分为垃圾的内存分段被计算了出来。默认情况下,这些老年代的内存分段会分8次(可以通过 -XX:G1MixedGCCountTarget 设置)被回收。

  • 混合回收的回收集(Collection Set)包括八分之一的老年代内存分段,Eden区内存分段,Survivor区内存分段。混合回收的算法和年轻代回收的算法完全一样,只是回收集多了老年代的内存分段。具体过程请参考上面的年轻代回收过程。

  • 由于老年代中的内存分段默认分8次回收,G1会优先回收垃圾多的内存分段。垃圾占内存分段比例越高的,越会被先回收。并且有一个值会决定内存分段是否被回收,-XX:G1MixedGCLiveThresholdPercent ,默认为65%,意思是垃圾占内存分段比例要达到65%才会被回收。如果垃圾占比太低,意味着存活的对象占比高,在复制的时候会花费更多的时间。垃圾占比越多,回收优先级越高;如果垃圾不足Region空间的65%,那么将不会进行回收

  • 混合回收并不一定要进行8次。有一个阈值-XX:G1HeapWastePercent,默认值为10%,思是允许整个堆内存中有10%的空间被浪费,意味着如果发现可以回收的垃圾占堆内存的比例低于10%,则不再进行混合回收。因为GC会花费很多的时间但是回收到的内存却很少。如果垃圾不足Region内存的10%,那么将不会对该老年代Region进行回收,综合上面的来看,只要垃圾占整个老年代Region的比例大于65%,才会对该Region进行回收

5.5.5 Full GC

G1的初衷就是要避免FullGC的出现。但是如果上述方式不能正常工作,G1会停止应用程序的执行(Stop-The-World),使用单线程的内存回收算法进行垃圾回收,性能会非常差,应用程序停顿时间会很长。

要避免Full GC的发生,一旦发生需要进行调整。什么时候会发生Full GC呢?比如堆内存太小,当G1在复制存活对象的时候没有空的内存分段可用,则会回退到Full gc,这种情况可以通过增大内存解决。

导致G1 Full GC的原因:

  1. Evacuation的时候没有足够的to-space来存放晋升的对象:解决:加大堆空间

  2. 并发处理过程完成之前空间耗尽。解决:调小触发并发GC周期的Java堆占用阈值(默认是45%,-XX:InitiatingHeapOccupancyPercent 设置触发并发Gc周期的Java堆占用率阀值。超过此值,就触发GC。默认值是45。堆空间已用占比达到45%,老年代才会并发标记)

  3. 最大GC停顿时间太短,导致在规定的时间间隔内无法完成垃圾回收,也会导致Full GC 解决:加大最大GC停顿时间

5.6 垃圾回收设置的注意事项

从Oracle官方透露出来的信息可获知,回收阶段(Evacuation)其实本也有想过设计成与用户程序一起并发执行,但这件事情做起来比较复杂,考虑到G1只是回收一部分Region,停顿时间是用户可控制的,所以并不迫切去实现,而选择把这个特性放到了G1之后出现的低延迟垃圾收集器(即ZGC)中。另外,还考虑到G1不是仅仅面向低延迟,停顿用户线程能够最大幅度提高垃圾收集效率,为了保证吞吐量所以才选择了完全暂停用户线程的实现方案。

  • 避免使用-Xmn-XX:NewRatio等相关选项显式设置年轻代大小,固定年轻代的大小会覆盖暂停时间目标。年轻代GC是并行独占式的,所以最好让垃圾收集器自己去调节。

  • 暂停时间目标不要太过严苛。G1 GC的吞吐量目标是90%的应用程序时间和10%的垃圾回收时间,评估G1 GC的吞吐量时,暂停时间目,太过严苛表示你愿意承受更多的垃圾回收开销,而这些会直接影响到吞吐量。暂停时间和吞吐量是此消彼长的,所以不要把暂停时间设置的太严格。

6 Java8版本的垃圾收集器总结

截止JDK 1.8,一共有7款不同的垃圾收集器。每一款不同的垃圾收集器都有不同的特点,在具体使用的时候,需要根据具体的情况选用不同的垃圾收集器。

不同厂商、不同版本的虚拟机实现差别很大。Hotspot虚拟机在JDK7/8后所有收集器及组合(连线),如下图:

  1. 两个收集器间有连线,表明它们可以搭配使用:
    Serial/Serial Old、Serial/CMS、ParNew/Serial Old、ParNew/CMS、Parallel Scavenge/Serial Old、Parallel Scavenge/Parallel Old、G1;
  2. 其中Serial Old作为CMS出现"Concurrent Mode Failure"失败的后备预案。
  3. (红色虚线)由于维护和兼容性测试的成本,在JDK8时将Serial+CMS、ParNew+Serial Old这两个组合声明为废弃(JEP173),并在JDK9中完全取消了这些组合的支持(JEP214),即移除。
  4. (绿色虚线)JDK 14中:弃用ParallelScavenge和SerialOld GC组合(JEP366)
  5. (青色虚线)JDK 14中:删除CMS垃圾收集器(JEP 363)

为什么要有很多收集器,一个不够吗?因为Java的使用场景很多,移动端,服务器等。所以就需要针对不同的场景,提供不同的垃圾收集器提高垃圾收集的性能。

虽然我们会对各个收集器进行比较,但并非为了挑选一个最好的收集器出来。没有一种放之四海皆准、任何场景下都适用的完美收集器存在,更加没有万能的收集器。所以我们选择的只是对具体应用最合适的收集器。

7 如何选择垃圾收集器

Java垃圾收集器的配置对于JVM优化来说是一个很重要的选择,选择合适的垃圾收集器可以让JVM的性能有一个很大的提升。

怎么选择垃圾收集器?

  • 优先调整堆的大小让JVM自适应完成
  • 如果内存小于100M,使用串行收集器
  • 如果是单核、单机程序,并且没有停顿时间的要求,使用串行收集器
  • 如果是多CPU、需要高吞吐量、允许停顿时间超过1秒,使用并行收集器
  • 如果是多CPU、追求低停顿时间,需快速响应(比如延迟不能超过1秒,如互联网应用),使用并发收集器官方推荐的G1收集器。现在互联网的项目,基本都是使用G1收集器。

8 垃圾收集器的新发展

GC仍然处于飞速发展之中,目前的默认选项G1 GC在不断的进行改进,很多我们原来认为的缺点,例如串行的Full GC、Card Table扫描的低效等,都已经被大幅改进,例如,JDK10以后,Full GC已经是并行运行,在很多场景下,其表现还略优于Parallel GC的并行Full GC实现。

即使是Serial GC,虽然比较古老,但是简单的设计和实现未必就是过时的,它本身的开销,不管是GC相关数据结构的开销,还是线程的开销,都是非常小的,所以随着云计算的兴起,在serverless等新的应用场景下,Serial GC找到了新的舞台。

比较不幸的是CMS GC,因为其算法的理论缺陷等原因,虽然现在还有非常大的用户群体,但在JDK9中已经被标记为废弃,并在JDK14版本中移除。

G1回收器已经成为Java默认回收器好几年了,但是在JDK11中引入了新的收集器ZGC和Open JDK12 引入的 Shenandoah回收器,主打特点都是低停顿时间

8.1 Shenandoah垃圾回收器

Shenandoah ,无疑是众多GC中最孤独的一个。是第一款不由Oracle公司团队领导开发的Hotspot垃圾收集器。不可避免的受到官方的排挤。比如号称0penJDk和OracleJDK没有区别的oracle公司仍拒绝在Oracle JDK12中支持Shenandoah 。

Shenandoah垃圾收集器最初由RedHat进行的一项垃圾收集器研究项目Pauseless GC的实现,旨在针对JVM上的内存回收实现低停顿的需求。在2014年贡献给OpenJDK。

Red Hat研发Shenandoah团队对外宣称,Shenandoah垃圾收集器的暂停时间与堆大小无关,这意味着无论将堆设置为208 MB还是200GB,99.9%的目标都可以把垃圾收集的停顿时间限制在十毫秒以内。不过实际使用性能将取决于实际工作堆的大小和工作负载。

这是RedHat在2016年发表的论文数据,测试内容是使用ES对200GB的维基百科数据进行索引。从结果看:

  • 停顿时间比其他几款收集器确实有了质的飞跃,但也未实现最大停顿时间控制在十毫秒以内的目标。
  • 而吞吐量方面出现了明显的下降,总运行时间是所有测试收集器里最长的

总结:Shenandoah的弱项在于高运行负担下的吞吐量下降,而强项在于低延迟时间。

8.2 ZGC垃圾收集器

ZGC与Shenandoah目标高度相似,在尽可能对吞吐量影响不大的前提下,实现在任意堆内存大小下都可以把垃圾收集的停顿时间限制在十毫秒以内的低延迟。

《深入理解Java虚拟机》一书中这样定义ZGC:

ZGC收集器是一款基于Reqion内存布局的,(暂时)不设分代的,使用了读屏障、染色指针和内存多重映射等技术来实现可并发的标记-压缩算法的,以低延迟为首要目标的一款垃圾收集器。

ZGC收集器的工作过程可以分为4个阶段:并发标记-并发预备重分配-并发重分配-并发重映射等。

ZGC几乎在所有地方并发执行的,除了初始标记的是STW的。所以停顿时间几乎就耗费在初始标记上,这部分的实际时间是非常少的。

ZGC,Paraller,G1垃圾收集器的吞吐量对比图:

  • max-JOPS - 原始吞吐量

  • critical-JOPS - 在低延迟约束下的吞吐量

在ZGC的强项停顿时间测试上,它毫不留情的将Parallel、G1拉开了两个数量级的差距。无论平均停顿、95%停顿、99%停顿、99.9%停顿,还是最大停顿时间,ZGC都能毫不费劲控制在10毫秒以内。

JDK14之前,ZGC仅Linux才支持。尽管许多使用ZGC的用户都使用类Linux的环境,但在Windows和macOS上,人们也需要ZGC进行开发部署和测试。许多桌面应用也可以从ZGC中受益。因此,ZGC特性被移植到了Windows和macOS上。现在mac或windows上也能使用ZGC了,参数配置如下:

-XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+UseZGC

8.3 AliGC垃圾收集器

AliGC是阿里巴巴JVM团队基于G1算法,面向大堆(LargeHeap)应用场景。指定场景下的对比:

笔记总结自视频教程:尚硅谷宋红康JVM全套教程(详解java虚拟机)

参考:

1.《深入理解Java虚拟机》第2版

2.https://zhuanlan.zhihu.com/p/260939453

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