简述JVM的垃圾回收算法

本文介绍了JVM中的垃圾分析算法,包括引用计数法和可达性分析法,以及不同的垃圾收集算法如标记-清除、复制、标记-整理和分代收集。分代收集是当前主流,针对新生代和老年代采用不同策略,提高效率并减少内存碎片。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

从今天开始将陆续记录一些面试中遇到的问题,将自己的理解记录下来,以便日后查找。

如何判断一个对象是不是“垃圾”,需要使用垃圾分析算法。
JVM的垃圾分析算法有引用计数算法和可达性分析算法(主流)。

引用计数法
每一个对象都有一个引用计数器,当被引用一次时,它都会 +1,引用取消时 -1,当执行GC时,所有引用计数器为 0 的对象都会被视为“垃圾”。
优点:相对于其他垃圾回收算法,标记清除法实现相对简单。
缺点:当两个对象相互引用时,就会无法被清除。

可达性分析算法
基于有向图,以变量为Root根节点,通过这个root去找其他下级节点,无法到达的对象在GC中会被清理。


判断哪些对象是垃圾后,如何进行垃圾回收,需要使用垃圾收集算法
垃圾收集算法包括标记-清除算法、复制算法、标记-整理算法、分代收集算法。

标记-清除算法
把所有需要回收的对象作一个标记,GC回收的时候会把所有被标记的对象回收。
优点:简单
缺点:垃圾回收后内存会变得不连续,造成很大零散的内存区域。以后新创建的大对象可能会不够空间存储。

复制算法
复制算法是将内存分为两部分,只使用其中的一个,在进行垃圾回收时,将其中还存活的对象复制至另一块内存中。
优点:解决了标记清除算法GC后内存空间不连续的问题
缺点:为此需要多准备一倍的内存空间。

标记-整理算法
与标记-清除法类似,第一步是将需要回收的对象标记,不同的是第二步,将标记的对象向一边移动,未标记的对象向另一边移动,最后直接将存活对象区之外的内存直接清空。
优点:同时避免了标记-清除算法和复制算法的缺点,也就是GC后内存不连续和需要内存空间多的问题,节省内存空间
缺点:效率低

分代回收算法
分代回收算法是现在的主流。它将对象分为新生代和老年代。当新生代的对象经历了多次GC还没有被回收掉,就会成为老年代的对象。
JVM对于新生代使用复制算法,这是因为大部分的对象都是新生代,需要经常GC,因此需要效率较高的复制算法。
而老年代触发GC的次数比较少,因此选择标记-整理法,虽然效率较低但是节约内存。

欢迎各位批评指正。

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