《深入理解Java虚拟机》读书笔记(四)--GC的回收条件及Java对象的引用

简介: 《深入理解Java虚拟机》读书笔记(四)--GC的回收条件及Java对象的引用

前面介绍了Java内存运行时区域的各个部分,其中程序计数器、虚拟机栈、本地方法栈3个区域随线程而生,随线程而灭,栈中的栈帧随着方法的进入和退出而有条不紊地执行着出栈和入栈操作。每一个栈帧中分配多少内存基本上是在类结构确定下来时就已知的(尽管在运行期会由即时编译器进行一些优化,但在基于概念模型的讨论里,大体上可以认为是编译期可知的),因此这几个区域的内存分配和回收都具备确定性, 在这几个区域内就不需要过多考虑如何回收的问题,当方法结束或者线程结束时,内存自然就跟随着回收了。


而Java堆和方法区这两个区域则有着很显著的不确定性:一个接口的多个实现类需要的内存可能会不一样,一个方法所执行的不同条件分支所需要的内存也可能不一样,只有处于运行期间,我们才能知道程序究竟会创建哪些对象,创建多少个对象,这部分内存的分配和回收是动态的。垃圾收集器所关注的正是这部分内存该如何管理,本文后续讨论中的“内存”分配与回收也仅仅特指这一部分内存。


那么怎么去判断这个对象是活着还是死了?

引用计数算法

很多教科书判断对象是否存活的算法是这样的:在对象中添加一个引用计数器,每当有一个地方引用它时,计数器值就加一;当引用失效时,计数器值就减一;任何时刻计数器为零的对象就是不可能再被使用的。


客观地说,引用计数算法(Reference Counting)虽然占用了一些额外的内存空间来进行计数,但它的原理简单,判定效率也很高,在大多数情况下它都是一个不错的算法。


但是,在Java 领域,至少主流的Java虚拟机里面都没有选用引用计数算法来管理内存,主要原因是,这个看似简单的算法有很多例外情况要考虑,必须要配合大量额外处理才能保证正确地工作,譬如单纯的引用计数就很难解决对象之间相互循环引用的问题。


举个简单的例子,请看下面代码中testGC()方法:对象objA和objB都有字段instance,赋值令objA.instance=objB及objB.instance=objA,除此之外,这两个对象再无任何引用,实际上这两个对象已经不可能再被访问,但是它们因为互相引用着对方,导致它们的引用计数都不为零,引用计数算法也就无法回收它们。

public class ReferenceCountingGC { public Object instance = null;
  private static final int _1MB = 1024 * 1024;
  /**
  * 这个成员属性的唯一意义就是占点内存,以便能在GC日志中看清楚是否有回收过
  */
  private byte[] bigSize = new byte[2 * _1MB];
  public static void testGC() {
    ReferenceCountingGC objA = new ReferenceCountingGC(); 
    ReferenceCountingGC objB = new ReferenceCountingGC(); 
    objA.instance = objB;
    objB.instance = objA;
    objA = null; 
    objB = null;
    // 假设在这行发生GC,objA和objB是否能被回收?
    System.gc();
  }
}

查看一下GC日志,操作方法可以查看之前的博客:IDEA中GC日志怎么看

结果是:

[GC (System.gc()) [PSYoungGen: 6764K->728K(38400K)] 6764K->736K(125952K), 0.0204452 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.02 secs] 
[Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 728K->0K(38400K)] [ParOldGen: 8K->647K(87552K)] 736K->647K(125952K), [Metaspace: 3436K->3436K(1056768K)], 0.0065462 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs] 
Heap
 PSYoungGen      total 38400K, used 333K [0x00000000d5d80000, 0x00000000d8800000, 0x0000000100000000)
  eden space 33280K, 1% used [0x00000000d5d80000,0x00000000d5dd34a8,0x00000000d7e00000)
  from space 5120K, 0% used [0x00000000d7e00000,0x00000000d7e00000,0x00000000d8300000)
  to   space 5120K, 0% used [0x00000000d8300000,0x00000000d8300000,0x00000000d8800000)
 ParOldGen       total 87552K, used 647K [0x0000000081800000, 0x0000000086d80000, 0x00000000d5d80000)
  object space 87552K, 0% used [0x0000000081800000,0x00000000818a1cb8,0x0000000086d80000)
 Metaspace       used 3443K, capacity 4496K, committed 4864K, reserved 1056768K
  class space    used 376K, capacity 388K, committed 512K, reserved 1048576K

从运行结果中可以清楚看到垃圾回收是执行了的,意味着虚拟机并没有因为这两个对象互相引用就放弃回收它们,这也从侧面说明了Java虚拟机并不是通过引用计数算法来判断对象是否存活的。


可达性分析算法

java的内存管理子系统,是通过可达性分析(Reachability Analysis)算法来判定对象是否存活的。这个算法的基本思路就是通过一系列称为“GC Roots”的根对象作为起始节点集,从这些节点开始,根据引用关系向下搜索,搜索过程所走过的路径称为“引用链”(Reference Chain),如果某个对象到GC Roots间没有任何引用链相连, 或者用图论的话来说就是从GC Roots到这个对象不可达时,则证明此对象是不可能再被使用的。


如下图所示,对象object 5、object 6、object 7虽然互有关联,但是它们到GC Roots是不可达的, 因此它们将会被判定为可回收的对象。

在Java技术体系里面,固定可作为GC Roots的对象包括以下几种:

在虚拟机栈(栈帧中的本地变量表)中引用的对象,譬如各个线程被调用的方法堆栈中使用到的参数、局部变量、临时变量等。


·在方法区中类静态属性引用的对象,譬如Java类的引用类型静态变量。


·在方法区中常量引用的对象,譬如字符串常量池(String Table)里的引用。


·在本地方法栈中JNI(即通常所说的Native方法)引用的对象。


·Java虚拟机内部的引用,如基本数据类型对应的Class对象,一些常驻的异常对象(比如NullPointExcepiton、OutOfMemoryError)等,还有系统类加载器。


·所有被同步锁(synchronized关键字)持有的对象。


·反映Java虚拟机内部情况的JMXBean、JVMTI中注册的回调、本地代码缓存等。


除了这些固定的GC Roots集合以外,根据用户所选用的垃圾收集器以及当前回收的内存区域不同,还可以有其他对象“临时性”地加入,共同构成完整GC Roots集合。譬如后文将会提到的分代收集和局部回收(Partial GC),如果只针对Java堆中某一块区域发起垃圾收集时(如最典型的只针对新生代的垃圾收集),必须考虑到内存区域是虚拟机自己的实现细节(在用户视角里任何内存区域都是不可见的),更不是孤立封闭的,所以某个区域里的对象完全有可能被位于堆中其他区域的对象所引 用,这时候就需要将这些关联区域的对象也一并加入GC Roots集合中去,才能保证可达性分析的正确性。




引用指的是什么

无论是通过引用计数算法判断对象的引用数量,还是通过可达性分析算法判断对象是否引用链可达,判定对象是否存活都和“引用”离不开关系。

在JDK 1.2版之后,Java对引用的概念进行了扩充,将引用分为强引用(Strongly Re-ference)、软引用(Soft Reference)、弱引用(Weak Reference)和虚引用(Phantom Reference)4种,这4种引用强度依次逐渐减弱。


·强引用是最传统的“引用”的定义,是指在程序代码之中普遍存在的引用赋值,即类似“Object obj=new Object()”这种引用关系。无论任何情况下,只要强引用关系还存在,垃圾收集器就永远不会回收掉被引用的对象。JVM宁愿抛出OutOfMemory错误也不会回收这种对象。

如果想中断强引用和某个对象之间的关联,可以显示地将引用赋值为null,这样一来的话,JVM在合适的时间就会回收该对象。这个在之前的博客中也有提到过:为什么对象设置为Null的时候会利于GC的回收?


·软引用是用来描述一些还有用,但非必须的对象。只被软引用关联着的对象,在系统将要发生内存溢出异常前,会把这些对象列进回收范围之中进行第二次回收,如果这次回收还没有足够的内存, 才会抛出内存溢出异常。在JDK 1.2版之后提供了SoftReference类来实现软引用。

软引用可用来实现内存敏感的高速缓存,比如网页缓存、图片缓存等。使用软引用能防止内存泄露,增强程序的健壮性。

SoftReference的特点是它的一个实例保存对一个Java对象的软引用, 该软引用的存在不妨碍垃圾收集线程对该Java对象的回收。


也就是说,一旦SoftReference保存了对一个Java对象的软引用后,在垃圾线程对 这个Java对象回收前,SoftReference类所提供的get()方法返回Java对象的强引用。


另外,一旦垃圾线程回收该Java对象之 后,get()方法将返回null。

Student stu = new Student();
SoftReference softReference = new SoftReference(stu);

此时,stu这个变量有两个引用,一个是强引用,一个是softReference 的软引用。此时stu对象仍然是一定可及的。

此时,我们结束stu对象的强引用:

stu = null;

此时,stu对象就变成了软引用的对象了。

如果此时进行垃圾回收,并不会因为stu和softReference 对象之间存在引用就不被回收。

回收对象前,可以通过

Student student = (Student)softReference .get();

重新获得该实例的硬引用,如果是回收之后,get方法返回的就是null了。


·弱引用也是用来描述那些非必须对象,但是它的强度比软引用更弱一些,被弱引用关联的对象只能生存到下一次垃圾收集发生为止。当垃圾收集器开始工作,无论当前内存是否足够,都会回收掉只被弱引用关联的对象。在JDK 1.2版之后提供了WeakReference类来实现弱引用。

Student stu = new Student();
WeakReference weajReference = new WeakReference(stu);

虚引用也称为“幽灵引用”或者“幻影引用”,它是最弱的一种引用关系。一个对象是否有虚引用的存在,完全不会对其生存时间构成影响,也无法通过虚引用来取得一个对象实例。为一个对象设置虚引用关联的唯一目的只是为了能在这个对象被收集器回收时收到一个系统通知。在JDK 1.2版之后提供了PhantomReference类来实现虚引用。


如果一个对象与虚引用关联,则跟没有引用与之关联一样,在任何时候都可能被垃圾回收器回收。


要注意的是,虚引用必须和引用队列关联使用,当垃圾回收器准备回收一个对象时,如果发现它还有虚引用,就会把这个虚引用加入到与之 关联的引用队列中。程序可以通过判断引用队列中是否已经加入了虚引用,来了解被引用的对象是否将要被垃圾回收。如果程序发现某个虚引用已经被加入到引用队列,那么就可以在所引用的对象的内存被回收之前采取必要的行动。


什么时候才会被彻底回收

即使在可达性分析算法中判定为不可达的对象,也不是“非死不可”的,这时候它们暂时还处于“缓刑”阶段,要真正宣告一个对象死亡,至少要经历两次标记过程:如果对象在进行可达性分析后发现没有与GC Roots相连接的引用链,那它将会被第一次标记,随后进行一次筛选,筛选的条件是此对象是否有必要执行finalize()方法。假如对象没有覆盖finalize()方法,或者finalize()方法已经被虚拟机调用过,那么虚拟机将这两种情况都视为“没有必要执行”。


如果这个对象被判定为确有必要执行finalize()方法,那么该对象将会被放置在一个名为F-Queue的队列之中,并在稍后由一条由虚拟机自动建立的、低调度优先级的Finalizer线程去执行它们的finalize() 方法。这里所说的“执行”是指虚拟机会触发这个方法开始运行,但并不承诺一定会等待它运行结束。这样做的原因是,如果某个对象的finalize()方法执行缓慢,或者更极端地发生了死循环,将很可能导致F-Queue队列中的其他对象永久处于等待,甚至导致整个内存回收子系统的崩溃。


finalize()的调用具有不确定行,只保证方法会调用,但不保证方法里的任务会被执行完(比如一个对象手脚不够利索,磨磨叽叽,还在自救的过程中,被杀死回收了)。


finalize()方法是对象逃脱死亡命运的最后一次机会,稍后收集器将对F-Queue中的对象进行第二次小规模的标记,如果对象要在finalize()中成功拯救自己——只要重新与引用链上的任何一个对象建立关联即可,譬如把自己(this关键字)赋值给某个类变量或者对象的成员变量,那在第二次标记时它将被移出“即将回收”的集合;如果对象这时候还没有逃脱,那基本上它就真的要被回收了。从下面代码中我们可以看到一个对象的finalize()被执行,但是它仍然可以存活。

/**
*此代码演示了两点:
*1.对象可以在被GC时自我拯救。
*2.这种自救的机会只有一次,因为一个对象的finalize()方法最多只会被系统自动调用一次
*@author zzm
*/
public class FinalizeEscapeGC {
  public static FinalizeEscapeGC SAVE_HOOK = null; 
  public void isAlive() {
    System.out.println("yes, i am still alive :)");
  }
  @Override
  protected void finalize() throws Throwable { 
    super.finalize();
    System.out.println("finalize method executed!"); 
    FinalizeEscapeGC.SAVE_HOOK = this;
  }
  public static void main(String[] args) throws Throwable { 
    SAVE_HOOK = new FinalizeEscapeGC();
    //对象第一次成功拯救自己
    SAVE_HOOK = null; 
    System.gc();
    // 因为Finalizer方法优先级很低,暂停0.5秒,以等待它
    Thread.sleep(500);
    if (SAVE_HOOK != null) { SAVE_HOOK.isAlive();
    } else {
    System.out.println("no, i am dead :(");
    }
    // 下面这段代码与上面的完全相同,但是这次自救却失败了
    SAVE_HOOK = null; 
    System.gc();
    // 因为Finalizer方法优先级很低,暂停0.5秒,以等待它
    Thread.sleep(500);
    if (SAVE_HOOK != null) { SAVE_HOOK.isAlive();
    } else {
    System.out.println("no, i am dead :(");
    }
  }
}

运行结果:

finalize method executed!
yes, i am still alive :)
no, i am dead :(

从上面代码的运行结果可以看到,SAVE_HOOK对象的finalize()方法确实被垃圾收集器触发过,并且在被收集前成功逃脱了。


另外一个值得注意的地方就是,代码中有两段完全一样的代码片段,执行结果却是一次逃脱成功,一次失败了。这是因为任何一个对象的finalize()方法都只会被系统自动调用一次,如果对象面临下一次回收,它的finalize()方法不会被再次执行,因此第二段代码的自救行动失败了。


还有一点需要特别说明,上面关于对象死亡时finalize()方法,并不鼓励大家使用这个方法来拯救对象。相反,大家尽量避免使用它。因为此方法有很大的不确定性(不保证方法中的任务执行完)而且运行代价较高。所以用来回收资源也不会有什么好的表现。该方法是Java刚诞生时为了使C/C++程序员更容易接受它所做出的一个妥协,所以没啥用。



方法区的回收


有些人认为方法区(如HotSpot虚拟机中的元空间或者永久代)是没有垃圾收集行为的,《Java虚拟机规范》中提到过可以不要求虚拟机在方法区中实现垃圾收集,事实上也确实有未实现或未能完整实现方法区类型卸载的收集器存在(如JDK 11时期的ZGC收集器就不支持类卸载),方法区垃圾收集的“性价比”通常也是比较低的:在Java堆中,尤其是在新生代中,对常规应用进行一次垃圾收集通常可以回收70%至99%的内存空间,相比之下,方法区回收囿于苛刻的判定条件,其区域垃圾收集的回收成果往往远低于此。


方法区的垃圾收集主要回收两部分内容:废弃的常量和不再使用的类型。回收废弃常量与回收Java堆中的对象非常类似。举个常量池中字面量回收的例子,假如一个字符串“java”曾经进入常量池 中,但是当前系统又没有任何一个字符串对象的值是“java”,换句话说,已经没有任何字符串对象引用常量池中的“java”常量,且虚拟机中也没有其他地方引用这个字面量。如果在这时发生内存回收,而且垃圾收集器判断确有必要的话,这个“java”常量就将会被系统清理出常量池。常量池中其他类(接口)、方法、字段的符号引用也与此类似。


判定一个常量是否“废弃”还是相对简单,而要判定一个类型是否属于“不再被使用的类”的条件就比较苛刻了。需要同时满足下面三个条件:


·该类所有的实例都已经被回收,也就是Java堆中不存在该类及其任何派生子类的实例。


·加载该类的类加载器已经被回收,这个条件除非是经过精心设计的可替换类加载器的场景,如OSGi、JSP的重加载等,否则通常是很难达成的。


·该类对应的java.lang.Class对象没有在任何地方被引用,无法在任何地方通过反射访问该类的方

法。


Java虚拟机被允许对满足上述三个条件的无用类进行回收,这里说的仅仅是“被允许”,而并不是和对象一样,没有引用了就必然会回收。关于是否要对类型进行回收,HotSpot虚拟机提供了- Xnoclassgc参数进行控制,还可以使用-verbose:class以及-XX:+TraceClass-Loading、-XX:

+TraceClassUnLoading查看类加载和卸载信息,其中-verbose:class和-XX:+TraceClassLoading可以在Product版的虚拟机中使用,-XX:+TraceClassUnLoading参数需要FastDebug版[1]的虚拟机支持。

在大量使用反射、动态代理、CGLib等字节码框架,动态生成JSP以及OSGi这类频繁自定义类加载器的场景中,通常都需要Java虚拟机具备类型卸载的能力,以保证不会对方法区造成过大的内存压

力。

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