JVM垃圾收集器

常用垃圾回收算法
  • 标记-清理算法
    • 常用于新生代回收算法,即标记垃圾区域,然后清除垃圾区域,缺点是会产生很多内存碎片
  • 复制算法
    • 常用于新生代回收算法,将正在使用的回收算法复制到一块新的区域,然后将原区域标记为已清理的内存区域,这样可以去掉很多内存碎片
  • 标记-整理算法
    • 将标记的区域依次复制到一起,实现碎片整理
垃圾收集器分类
  • serial
    • 新生代串行回收垃圾,常用于client新生代
  • parnew
    • 新生代并行回收垃圾,常用于server端新生代回收,不利于在单核处理器下使用该回收算法
  • parallel scavenge
    • 新生代串行回收垃圾,吞吐量优先,在响应时间内完成回收
  • serial old
    • 老年代串行回收垃圾,常用于client端老年代
  • parallel old
    • 老年代并行回收垃圾,serial old的多线程版本,并且实现了吞吐量优先
  • cms
    • 垃圾回收一共有4个阶段,其中只有初始标记、并发标记、并发清理三个步骤可以和用户线程同时执行,重新标记需要先挂起用户线程,这是一个比较好的折中垃圾回收算法,它并发集高,低停顿
      • 初始标记(并发执行)
      • 并发标记(并发执行)
      • 重新标记(串行执行)
      • 并发清理(并发执行)
  • g1
    • 将内存分为多块region
      • 初始标记(串行执行)
      • 并发标记(并发执行)
      • 最终标记(串行多线程执行)
      • 筛选回收(串行多线程执行)

转载于:https://www.cnblogs.com/shenjie2017/articles/10511962.html

C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用),个人经导师指导并认可通过的高分设计项目,评审分98分,项目中的源码都是经过本地编译过可运行的,都经过严格调试,确保可以运行!主要针对计算机相关专业的正在做大作业、毕业设计的学生和需要项目实战练习的学习者,资源项目的难度比较适中,内容都是经过助教老师审定过的能够满足学习、使用需求,如果有需要的话可以放心下载使用。 C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源码(下载即用)C++本科毕业设计-ROS机械臂上位机源
### JVM垃圾收集器的工作原理 JVM中的垃圾收集器负责自动管理和释放不再使用的内存资源。这一过程对于维护Java应用程序的性能至关重要[^1]。垃圾收集的主要目标是在不影响应用正常运行的前提下尽可能高效地回收无用对象所占有的空间。 #### 垃圾收集器类型及其特性 多种类型的垃圾收集器存在于现代版本的JVM中,每种都有各自的设计理念来适应特定应用场景下的需求: - **Serial GC**:适用于单核处理器的小规模应用环境,在年轻代采用复制算法,在老年代则使用标记-整理算法。 - **Parallel GC (也称为Throughput Collector)**:专为多CPU系统设计,旨在最大化吞吐量,即完成更多有用工作的比例相对于总执行时间而言。该收集器同样区分新生代与年老代,并分别运用不同的清理策略以达到最佳效果。 - **CMS (Concurrent Mark-Sweep) GC**:专注于降低暂停时间而非整体效率,适合于那些对响应速度敏感的服务端程序。它可以在后台逐步扫描存活对象并清除死亡对象而不必完全停止整个应用程序进程。 - **G1 (Garbage First) GC**:自JDK 7更新版引入以来成为默认选项之一,特别擅长处理具有大量活跃数据的大容量堆配置。G1将整个堆划分为多个固定大小的区域(region),并通过预测哪些地区最有可能包含可回收的空间来进行优先级排序。 - **ZGC 和 Shenandoah GC**:这两种新型低延迟垃圾收集器是从JDK 11开始加入的支持超大型堆(可达数TB级别)的同时具备亚毫秒级别的短暂停滞特性的工具[ZGC][^5]。它们都采用了先进的并发技术使得大部分垃圾回收活动能够在不停止用户线程的情况下发生。 ### 如何选择合适的垃圾收集器? 选择最适合项目需求的垃圾收集器取决于具体的应用场景以及期望达成的目标。如果追求最高的吞吐率,则可能倾向于使用`Parallel GC`; 若更看重快速反应时间和较低的停顿频率,那么像`CMS`, `G1`, 或者最新的`ZGC/Shenandoah`可能是更好的选择。值得注意的是,“最优”的方案并非永恒不变——随着业务逻辑的发展和技术进步,原先选定的最佳实践可能会变得不合适,因此定期审查当前设置总是明智之举[^2]。 ### 性能调优建议 为了使选中的垃圾收集器发挥最大效能,可以通过调整一系列参数来进行精细化控制。这包括但不限于设定初始/最大堆尺寸(-Xms/-Xmx), 新生代占比(-XX:NewRatio), 生存阈值(-XX:+UseAdaptiveSizePolicy,-XX:MaxTenuringThreshold)等。此外,启用详细的日志记录功能可以帮助诊断潜在瓶颈所在之处,从而指导后续改进措施的方向。最终目的是找到一个平衡点,在满足服务等级协议(SLA)关于响应时间和吞吐量的要求之间取得良好折衷。 ```bash java -Xms512m -Xmx4g -XX:+UseG1GC MyApplication ```
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值