这篇文章主要介绍了JVM常见垃圾收集器有哪些的相关知识,内容详细易懂,操作简单快捷,具有一定借鉴价值,相信大家阅读完这篇JVM常见垃圾收集器有哪些文章都会有所收获,下面我们一起来看看吧。
垃圾收集器类型
垃圾收集器 是 垃圾收集算法 的具体实现
现在主流的垃圾收集器有 7 种:

下面我会详细介绍。
1. Serial收集器
1.1 定义
最基本、发展历史最长的垃圾收集器
1.2 优点
暂停工作线程 是在用户不可见的情况下进行
注:并发 与 并行的区别 a. 并发:在 某一时段内,交替执行多个任务(即先处理A再处理B,循环该过程) b. 并行:在 某一时刻内,同时执行多个任务(即同时处理A、B)
垃圾收集高效,即其他工作线程停顿时间短(可控制在100ms内),只要垃圾收集发生的频率不高,完全可以接受。
1.3 使用的垃圾收集算法
复制 算法
1.4 应用场景
客户端模式下,虚拟机的 新生代区域
1.5 工作流程

2. Serial Old收集器
2.1 定义
Serial收集器 应用在老年代区域 的版本
2.2 优点
并发、单线程、效率高
同Serial收集器,此处不作过多描述
2.3 使用的垃圾收集算法
标记-整理 算法
2.4 应用场景
2.5 工作流程

3. ParNew 收集器
3.1 定义
Serial收集器 的 多线程 版本。
3.2 优点
暂停工作线程 是在用户不可见的情况下进行
由于存在线程交互的开销,所以在单CPU环境下,性能差于 Serial收集器
由于CMS收集器使用广泛,所以该特点非常重要。
关于CMS收集器 下面会详细说明
3.3 使用的垃圾收集算法
复制 算法
3.4 应用场景
服务器模式下,虚拟机的 新生代区域
多线程收集
3.5 工作流程

4. Parallel Scavenge收集器
4.1 定义
ParNew 收集器的升级版
4.2 特点
4.3 使用的垃圾收集算法
复制 算法
4.4 应用场景
服务器模式下,虚拟机的 新生代区域
4.5 工作流程

5. Parallel Old收集器
5.1 定义
Parallel Scavenge收集器 应用在老年代区域 的版本
5.2 特点
以达到 可控制吞吐量 为目标、自适应调节、多线程收集
同Parallel Scavenge收集器
5.3 使用的垃圾收集算法
标记-整理 算法
5.4 应用场景
服务器模式下,虚拟机的 老年代区域
5.5 工作流程

6. CMS收集器
6.1 定义
即Concurrent Mark Sweep,基于 标记-清除算法的收集器
6.2 特点
6.2.1 优点
即在进行垃圾收集时,用户还能工作。
6.2.2 缺点
6.3 使用的垃圾收集算法
标记-清除 算法
6.4 应用场景
重视应用的响应速度、希望系统停顿时间最短的场景
如互联网移动端应用
6.5 工作流程


7. G1 收集器
7.1 定义
最新、技术最前沿的垃圾收集器
7.2 特点
即在进行垃圾收集时,用户还能工作
并发 & 并行 充分利用多CPU、多核环境下的硬件优势 来缩短 垃圾收集的停顿时间
即 G1收集器除了将 Java 堆内存区域分为新生代 & 老年代之外,还会细分为许多个大小相等的独立区域( Region),然后G1收集器会跟踪每个 Region里的垃圾价值大小,并在后台维护一个列表;每次回收时,会根据允许的垃圾收集时间 优先回收价值最大的Region,从而避免了对整个Java堆内存区域进行垃圾收集,从而提高效率。
因为上述机制,G1收集器还能建立可预测的停顿时间模型:即让 使用者 明确指定一个长度为M毫秒的时间片段内,消耗在垃圾收集上的时间不得从超出N毫秒。即具备实时性
分代收集 同时应用在 内存区域的新生代 & 老年代
不会产生内存空间碎片
从整体上看,G1 收集器是基于 标记-整理算法实现的收集器
从局部上看,是基于 复制算法 实现 上述两种算法意味着 G1 收集器不会产生内存空间碎片。
7.3 使用的垃圾收集算法
对于新生代:复制算法
对于老年代:标记 - 整理算法
7.4 应用场景
服务器端虚拟机的内存区域(包括 新生代 & 老年代)
7.5 工作流程
G1 收集器的工作流程分为4个步骤:
初始标记
并发标记
最终标记
筛选回收


8. 总结

关于“JVM常见垃圾收集器有哪些”这篇文章的内容就介绍到这里,感谢各位的阅读!相信大家对“JVM常见垃圾收集器有哪些”知识都有一定的了解,大家如果还想学习更多知识,欢迎关注天达云行业资讯频道。