- 前言
- 第2版与第1版的区别
- 本书面向的读者
- 如何阅读本书
- 语言约定
- 内容特色
- 参考资料
- 第一部分 走近 Java
- 第1章 走近 Java
- 第二部分 自动内存管理机制
- 第2章 Java 内存区域与内存溢出异常
- 第3章 垃圾收集器与内存分配策略
- 第4章 虚拟机性能监控与故障处理工具
- 第5章 调优案例分析与实战
- 第三部分 虚拟机执行子系统
- 第6章 类文件结构
- 第7章 虚拟机类加载机制
- 第8章 虚拟机字节码执行引擎
- 第9章 类加载及执行子系统的案例与实战
- 第四部分 程序编译与代码优化
- 第10章 早期(编译期)优化
- 第11章 晚期(运行期)优化
- 第五部分 高效并发
- 第12章 Java 内存模型与线程
- 第13章 线程安全与锁优化
- 附录
- 附录A 编译 Windows 版的 OpenJDK
- 附录B 虚拟机字节码指令表
- 附录C HotSpot 虚拟机主要参数表
- 附录D 对象查询语言(OQL)简介[1]
- 附录E JDK 历史版本轨迹
3.6 内存分配与回收策略
Java技术体系中所提倡的自动内存管理最终可以归结为自动化地解决了两个问题:给对象分配内存以及回收分配给对象的内存。关于回收内存这一点,我们已经使用了大量篇幅去介绍虚拟机中的垃圾收集器体系以及运作原理,现在我们再一起来探讨一下给对象分配内存的那点事儿。
对象的内存分配,往大方向讲,就是在堆上分配(但也可能经过JIT编译后被拆散为标量类型并间接地栈上分配[1]),对象主要分配在新生代的Eden区上,如果启动了本地线程分配缓冲,将按线程优先在TLAB上分配。少数情况下也可能会直接分配在老年代中,分配的规则并不是百分之百固定的,其细节取决于当前使用的是哪一种垃圾收集器组合,还有虚拟机中与内存相关的参数的设置。
接下来我们将会讲解几条最普遍的内存分配规则,并通过代码去验证这些规则。本节下面的代码在测试时使用Client模式虚拟机运行,没有手工指定收集器组合,换句话说,验证的是在使用Serial/Serial Old收集器下(ParNew/Serial Old收集器组合的规则也基本一致)的内存分配和回收的策略。读者不妨根据自己项目中使用的收集器写一些程序去验证一下使用其他几种收集器的内存分配策略。
3.6.1 对象优先在Eden分配
大多数情况下,对象在新生代Eden区中分配。当Eden区没有足够空间进行分配时,虚拟机将发起一次Minor GC。
虚拟机提供了-XX:+PrintGCDetails这个收集器日志参数,告诉虚拟机在发生垃圾收集行为时打印内存回收日志,并且在进程退出的时候输出当前的内存各区域分配情况。在实际应用中,内存回收日志一般是打印到文件后通过日志工具进行分析,不过本实验的日志并不多,直接阅读就能看得很清楚。
代码清单3-5的testAllocation()方法中,尝试分配3个2MB大小和1个4MB大小的对象,在运行时通过-Xms20M、-Xmx20M、-Xmn10M这3个参数限制了Java堆大小为20MB,不可扩展,其中10MB分配给新生代,剩下的10MB分配给老年代。-XX:SurvivorRatio=8决定了新生代中Eden区与一个Survivor区的空间比例是8:1,从输出的结果也可以清晰地看到“eden space 8192K、from space 1024K、to space 1024K”的信息,新生代总可用空间为9216KB(Eden区+1个Survivor区的总容量)。
执行testAllocation()中分配allocation4对象的语句时会发生一次Minor GC,这次GC的结果是新生代6651KB变为148KB,而总内存占用量则几乎没有减少(因为allocation1、allocation2、allocation3三个对象都是存活的,虚拟机几乎没有找到可回收的对象)。这次GC发生的原因是给allocation4分配内存的时候,发现Eden已经被占用了6MB,剩余空间已不足以分配allocation4所需的4MB内存,因此发生Minor GC。GC期间虚拟机又发现已有的3个2MB大小的对象全部无法放入Survivor空间(Survivor空间只有1MB大小),所以只好通过分配担保机制提前转移到老年代去。
这次GC结束后,4MB的allocation4对象顺利分配在Eden中,因此程序执行完的结果是Eden占用4MB(被allocation4占用),Survivor空闲,老年代被占用6MB(被allocation1、allocation2、allocation3占用)。通过GC日志可以证实这一点。
注意 作者多次提到的Minor GC和Full GC有什么不一样吗?
新生代GC(Minor GC):指发生在新生代的垃圾收集动作,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。
老年代GC(Major GC/Full GC):指发生在老年代的GC,出现了Major GC,经常会伴随至少一次的Minor GC(但非绝对的,在Parallel Scavenge收集器的收集策略里就有直接进行Major GC的策略选择过程)。Major GC的速度一般会比Minor GC慢10倍以上。
代码清单3-5 新生代Minor GC
private static final int_1MB=1024*1024; /** *VM参数:-verbose:gc-Xms20M-Xmx20M-Xmn10M-XX:+PrintGCDetails -XX:SurvivorRatio=8 */ public static void testAllocation(){ byte[]allocation1,allocation2,allocation3,allocation4; allocation1=new byte[2*_1MB]; allocation2=new byte[2*_1MB]; allocation3=new byte[2*_1MB]; allocation4=new byte[4*_1MB];//出现一次Minor GC }
运行结果:
[GC[DefNew:6651K->148K(9216K),0.0070106 secs]6651K->6292K(19456K), 0.0070426 secs][Times:user=0.00 sys=0.00,real=0.00 secs] Heap def new generation total 9216K,used 4326K[0x029d0000,0x033d0000,0x033d0000) eden space 8192K,51%used[0x029d0000,0x02de4828,0x031d0000) from space 1024K,14%used[0x032d0000,0x032f5370,0x033d0000) to space 1024K,0%used[0x031d0000,0x031d0000,0x032d0000) tenured generation total 10240K,used 6144K[0x033d0000,0x03dd0000,0x03dd0000) the space 10240K,60%used[0x033d0000,0x039d0030,0x039d0200,0x03dd0000) compacting perm gen total 12288K,used 2114K[0x03dd0000,0x049d0000,0x07dd0000) the space 12288K,17%used[0x03dd0000,0x03fe0998,0x03fe0a00,0x049d0000) No shared spaces configured.
[1]JIT即时编译器相关优化可参见第11章。
3.6.2 大对象直接进入老年代
所谓的大对象是指,需要大量连续内存空间的Java对象,最典型的大对象就是那种很长的字符串以及数组(笔者列出的例子中的byte[]数组就是典型的大对象)。大对象对虚拟机的内存分配来说就是一个坏消息(替Java虚拟机抱怨一句,比遇到一个大对象更加坏的消息就是遇到一群“朝生夕灭”的“短命大对象”,写程序的时候应当避免),经常出现大对象容易导致内存还有不少空间时就提前触发垃圾收集以获取足够的连续空间来“安置”它们。
虚拟机提供了一个-XX:PretenureSizeThreshold参数,令大于这个设置值的对象直接在老年代分配。这样做的目的是避免在Eden区及两个Survivor区之间发生大量的内存复制(复习一下:新生代采用复制算法收集内存)。
执行代码清单3-6中的testPretenureSizeThreshold()方法后,我们看到Eden空间几乎没有被使用,而老年代的10MB空间被使用了40%,也就是4MB的allocation对象直接就分配在老年代中,这是因为PretenureSizeThreshold被设置为3MB(就是3145728,这个参数不能像-Xmx之类的参数一样直接写3MB),因此超过3MB的对象都会直接在老年代进行分配。注意 PretenureSizeThreshold参数只对Serial和ParNew两款收集器有效,Parallel Scavenge收集器不认识这个参数,Parallel Scavenge收集器一般并不需要设置。如果遇到必须使用此参数的场合,可以考虑ParNew加CMS的收集器组合。
代码清单3-6 大对象直接进入老年代
private static final int_1MB=1024*1024; /** *VM参数:-verbose:gc-Xms20M-Xmx20M-Xmn10M-XX:+PrintGCDetails-XX:SurvivorRatio=8 *-XX:PretenureSizeThreshold=3145728 */ public static void testPretenureSizeThreshold(){ byte[]allocation; allocation=new byte[4*_1MB];//直接分配在老年代中 }
运行结果:
Heap def new generation total 9216K,used 671K[0x029d0000,0x033d0000,0x033d0000) eden space 8192K,8%used[0x029d0000,0x02a77e98,0x031d0000) from space 1024K,0%used[0x031d0000,0x031d0000,0x032d0000) to space 1024K,0%used[0x032d0000,0x032d0000,0x033d0000) tenured generation total 10240K,used 4096K[0x033d0000,0x03dd0000,0x03dd0000) the space 10240K,40%used[0x033d0000,0x037d0010,0x037d0200,0x03dd0000) compacting perm gen total 12288K,used 2107K[0x03dd0000,0x049d0000,0x07dd0000) the space 12288K,17%used[0x03dd0000,0x03fdefd0,0x03fdf000,0x049d0000) No shared spaces configured.
3.6.3 长期存活的对象将进入老年代
既然虚拟机采用了分代收集的思想来管理内存,那么内存回收时就必须能识别哪些对象应放在新生代,哪些对象应放在老年代中。为了做到这点,虚拟机给每个对象定义了一个对象年龄(Age)计数器。如果对象在Eden出生并经过第一次Minor GC后仍然存活,并且能被Survivor容纳的话,将被移动到Survivor空间中,并且对象年龄设为1。对象在Survivor区中每“熬过”一次Minor GC,年龄就增加1岁,当它的年龄增加到一定程度(默认为15岁),就将会被晋升到老年代中。对象晋升老年代的年龄阈值,可以通过参数-XX:MaxTenuringThreshold设置。
读者可以试试分别以-XX:MaxTenuringThreshold=1和-XX:MaxTenuringThreshold=15两种设置来执行代码清单3-7中的testTenuringThreshold()方法,此方法中的allocation1对象需要256KB内存,Survivor空间可以容纳。当MaxTenuringThreshold=1时,allocation1对象在第二次GC发生时进入老年代,新生代已使用的内存GC后非常干净地变成0KB。而MaxTenuringThreshold=15时,第二次GC发生后,allocation1对象则还留在新生代Survivor空间,这时新生代仍然有404KB被占用。
代码清单3-7 长期存活的对象进入老年代
private static final int_1MB=1024*1024; /** *VM参数:-verbose:gc-Xms20M-Xmx20M-Xmn10M-XX:+PrintGCDetails-XX:SurvivorRatio=8-XX:MaxTenuringThreshold=1 *-XX:+PrintTenuringDistribution */ @SuppressWarnings("unused") public static void testTenuringThreshold(){ byte[]allocation1,allocation2,allocation3; allocation1=new byte[_1MB/4]; //什么时候进入老年代取决于XX:MaxTenuringThreshold设置 allocation2=new byte[4*_1MB]; allocation3=new byte[4*_1MB]; allocation3=null; allocation3=new byte[4*_1MB]; }
以MaxTenuringThreshold=1参数来运行的结果:
[GC[DefNew Desired Survivor size 524288 bytes,new threshold 1(max 1) -age 1:414664 bytes,414664 total :4859K->404K(9216K),0.0065012 secs]4859K->4500K(19456K),0.0065283 secs][Times:user=0.02 sys=0.00,real=0.02 secs] [GC[DefNew Desired Survivor size 524288 bytes,new threshold 1(max 1) :4500K->0K(9216K),0.0009253 secs]8596K->4500K(19456K),0.0009458 secs][Times:user=0.00 sys=0.00,real=0.00 secs] Heap def new generation total 9216K,used 4178K[0x029d0000,0x033d0000,0x033d0000) eden space 8192K,51%used[0x029d0000,0x02de4828,0x031d0000) from space 1024K,0%used[0x031d0000,0x031d0000,0x032d0000) to space 1024K,0%used[0x032d0000,0x032d0000,0x033d0000) tenured generation total 10240K,used 4500K[0x033d0000,0x03dd0000,0x03dd0000) the space 10240K,43%used[0x033d0000,0x03835348,0x03835400,0x03dd0000) compacting perm gen total 12288K,used 2114K[0x03dd0000,0x049d0000,0x07dd0000) the space 12288K,17%used[0x03dd0000,0x03fe0998,0x03fe0a00,0x049d0000) No shared spaces configured. 以MaxTenuringThreshold=15参数来运行的结果: [GC[DefNew Desired Survivor size 524288 bytes,new threshold 15(max 15) -age 1:414664 bytes,414664 total :4859K->404K(9216K),0.0049637 secs]4859K->4500K(19456K),0.0049932 secs][Times:user=0.00 sys=0.00,real=0.00 secs] [GC[DefNew Desired Survivor size 524288 bytes,new threshold 15(max 15) -age 2:414520 bytes,414520 total :4500K->404K(9216K),0.0008091 secs]8596K->4500K(19456K),0.0008305 secs][Times:user=0.00 sys=0.00,real=0.00 secs] Heap def new generation total 9216K,used 4582K[0x029d0000,0x033d0000,0x033d0000) eden space 8192K,51%used[0x029d0000,0x02de4828,0x031d0000) from space 1024K,39%used[0x031d0000,0x03235338,0x032d0000) to space 1024K,0%used[0x032d0000,0x032d0000,0x033d0000) tenured generation total 10240K,used 4096K[0x033d0000,0x03dd0000,0x03dd0000) the space 10240K,40%used[0x033d0000,0x037d0010,0x037d0200,0x03dd0000) compacting perm gen total 12288K,used 2114K[0x03dd0000,0x049d0000,0x07dd0000) the space 12288K,17%used[0x03dd0000,0x03fe0998,0x03fe0a00,0x049d0000) No shared spaces configured.
3.6.4 动态对象年龄判定
为了能更好地适应不同程序的内存状况,虚拟机并不是永远地要求对象的年龄必须达到了MaxTenuringThreshold才能晋升老年代,如果在Survivor空间中相同年龄所有对象大小的总和大于Survivor空间的一半,年龄大于或等于该年龄的对象就可以直接进入老年代,无须等到MaxTenuringThreshold中要求的年龄。
执行代码清单3-8中的testTenuringThreshold2()方法,并设置-XX:MaxTenuringThreshold=15,会发现运行结果中Survivor的空间占用仍然为0%,而老年代比预期增加了6%,也就是说,allocation1、allocation2对象都直接进入了老年代,而没有等到15岁的临界年龄。因为这两个对象加起来已经到达了512KB,并且它们是同年的,满足同年对象达到Survivor空间的一半规则。我们只要注释掉其中一个对象new操作,就会发现另外一个就不会晋升到老年代中去了。
代码清单3-8 动态对象年龄判定
private static final int_1MB=1024*1024; /** *VM参数:-verbose:gc-Xms20M-Xmx20M-Xmn10M-XX:+PrintGCDetails-XX:SurvivorRatio=8-XX:MaxTenuringThreshold=15 *-XX:+PrintTenuringDistribution */ @SuppressWarnings("unused") public static void testTenuringThreshold2(){ byte[]allocation1,allocation2,allocation3,allocation4; allocation1=new byte[_1MB/4]; //allocation1+allocation2大于survivo空间一半 allocation2=new byte[_1MB/4]; allocation3=new byte[4*_1MB]; allocation4=new byte[4*_1MB]; allocation4=null; allocation4=new byte[4*_1MB]; }
运行结果:
[GC[DefNew Desired Survivor size 524288 bytes,new threshold 1(max 15) -age 1:676824 bytes,676824 total :5115K->660K(9216K),0.0050136 secs]5115K->4756K(19456K),0.0050443 secs][Times:user=0.00 sys=0.01,real=0.01 secs] [GC[DefNew Desired Survivor size 524288 bytes,new threshold 15(max 15) :4756K->0K(9216K),0.0010571 secs]8852K->4756K(19456K),0.0011009 secs][Times:user=0.00 sys=0.00,real=0.00 secs] Heap def new generation total 9216K,used 4178K[0x029d0000,0x033d0000,0x033d0000) eden space 8192K,51%used[0x029d0000,0x02de4828,0x031d0000) from space 1024K,0%used[0x031d0000,0x031d0000,0x032d0000) to space 1024K,0%used[0x032d0000,0x032d0000,0x033d0000) tenured generation total 10240K,used 4756K[0x033d0000,0x03dd0000,0x03dd0000) the space 10240K,46%used[0x033d0000,0x038753e8,0x03875400,0x03dd0000) compacting perm gen total 12288K,used 2114K[0x03dd0000,0x049d0000,0x07dd0000) the space 12288K,17%used[0x03dd0000,0x03fe09a0,0x03fe0a00,0x049d0000) No shared spaces configured.
3.6.5 空间分配担保
在发生Minor GC之前,虚拟机会先检查老年代最大可用的连续空间是否大于新生代所有对象总空间,如果这个条件成立,那么Minor GC可以确保是安全的。如果不成立,则虚拟机会查看HandlePromotionFailure设置值是否允许担保失败。如果允许,那么会继续检查老年代最大可用的连续空间是否大于历次晋升到老年代对象的平均大小,如果大于,将尝试着进行一次Minor GC,尽管这次Minor GC是有风险的;如果小于,或者HandlePromotionFailure设置不允许冒险,那这时也要改为进行一次Full GC。
下面解释一下“冒险”是冒了什么风险,前面提到过,新生代使用复制收集算法,但为了内存利用率,只使用其中一个Survivor空间来作为轮换备份,因此当出现大量对象在Minor GC后仍然存活的情况(最极端的情况就是内存回收后新生代中所有对象都存活),就需要老年代进行分配担保,把Survivor无法容纳的对象直接进入老年代。与生活中的贷款担保类似,老年代要进行这样的担保,前提是老年代本身还有容纳这些对象的剩余空间,一共有多少对象会活下来在实际完成内存回收之前是无法明确知道的,所以只好取之前每一次回收晋升到老年代对象容量的平均大小值作为经验值,与老年代的剩余空间进行比较,决定是否进行Full GC来让老年代腾出更多空间。
取平均值进行比较其实仍然是一种动态概率的手段,也就是说,如果某次Minor GC存活后的对象突增,远远高于平均值的话,依然会导致担保失败(Handle Promotion Failure)。如果出现了HandlePromotionFailure失败,那就只好在失败后重新发起一次Full GC。虽然担保失败时绕的圈子是最大的,但大部分情况下都还是会将HandlePromotionFailure开关打开,避免Full GC过于频繁,参见代码清单3-9,请读者在JDK 6 Update 24之前的版本中运行测试。
代码清单3-9 空间分配担保
private static final int_1MB=1024*1024; /** *VM参数:-Xms20M-Xmx20M-Xmn10M-XX:+PrintGCDetails-XX:SurvivorRatio=8-XX:-HandlePromotionFailure */ @SuppressWarnings("unused") public static void testHandlePromotion(){ byte[]allocation1,allocation2,allocation3,allocation4,allocation5,allocation6,allocation7; allocation1=new byte[2*_1MB]; allocation2=new byte[2*_1MB]; allocation3=new byte[2*_1MB]; allocation1=null; allocation4=new byte[2*_1MB]; allocation5=new byte[2*_1MB]; allocation6=new byte[2*_1MB]; allocation4=null; allocation5=null; allocation6=null; allocation7=new byte[2*_1MB]; }
以HandlePromotionFailure=false参数来运行的结果:
[GC[DefNew:6651K->148K(9216K),0.0078936 secs]6651K->4244K(19456K),0.0079192 secs][Times:user=0.00 sys=0.02,real=0.02 secs] [G C[D e f N e w:6 3 7 8 K->6 3 7 8 K(9 2 1 6 K),0.0 0 0 0 2 0 6 s e c s][T e n u r e d:4096K->4244K(10240K),0.0042901 secs]10474K->4244K(19456K),[Perm:2104K->2104K(12288K)],0.0043613 secs][Times:user=0.00 sys=0.00,real=0.00 secs]
以HandlePromotionFailure=true参数来运行的结果:
[GC[DefNew:6651K->148K(9216K),0.0054913 secs]6651K->4244K(19456K),0.0055327 secs][Times:user=0.00 sys=0.00,real=0.00 secs] [GC[DefNew:6378K->148K(9216K),0.0006584 secs]10474K->4244K(19456K),0.0006857 secs][Times:user=0.00 sys=0.00,real=0.00 secs]
在JDK 6 Update 24之后,这个测试结果会有差异,HandlePromotionFailure参数不会再影响到虚拟机的空间分配担保策略,观察OpenJDK中的源码变化(见代码清单3-10),虽然源码中还定义了HandlePromotionFailure参数,但是在代码中已经不会再使用它。JDK 6 Update 24之后的规则变为只要老年代的连续空间大于新生代对象总大小或者历次晋升的平均大小就会进行Minor GC,否则将进行Full GC。
代码清单3-10 HotSpot中空间分配检查的代码片段
bool TenuredGeneration:promotion_attempt_is_safe(size_t max_promotion_in_bytes)const{ //老年代最大可用的连续空间 size_t available=max_contiguous_available(); //每次晋升到老年代的平均大小 size_t av_promo=(size_t)gc_stats()->avg_promoted()->padded_average(); //老年代可用空间是否大于平均晋升大小,或者老年代可用空间是否大于当此GC时新生代所有对象容量 bool res=(available>=av_promo)||(available>= max_promotion_in_bytes); return res; }
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