关于GC
关于GC
GC的触发时机
YGC
当Eden区空间不足时,就会触发YGC;
FGC
1. 老年代内存使用率达到配置的++阈值++,JVM CMSInitiatingOccupancyFraction 控制;
2. 空间分配担保:老年代内存不足以放下新对象时(YGC前会检查老年代最大的连续空间能否存下新生代的所有对象);
3. 元空间不足:元空间不足时,须进行扩容,会触发FGC
4. System.gc()
导致FGC的原因
- 大对象:一次性加载大量的数据,如SQL一次加载全表数据
- 内存泄露:频繁创建大量对象,没有及时回收 (如:IO使用后没有调用close;ThreadLocal缓存了大对象,没有做清理)
- 频繁出现长生命周期的对象,超过年龄后,会进入老年代;
- 程序中动态加载了大量的新类,元空间不断增长,先引发FGC,后OOM
- 代码显示调用了gc
- JVM参数设置: (如:测试环境的配置 是 1G,生产环境忘记修改配置)
哪些对象会进入老年代
- 大对象:: 超过设置的对象大小
- 大数组
- 新生代达到GC年龄后(自然增长和动态判定),晋升到老年代
- YGC 时,Survivor区存不下的对象
GC问题排查
发现问题,一般是收到了监控告警。
- 收到告警后,第一时间查看监控系统。:观察YGC和FULL GC的频率和内存下降趋势。
- 观察 核心接口调用量,应用线程数,CPU、内存和负载等指标
- 必要时:先摘掉一个服务器的流量,然后 通过命令 dump堆内存文件,保留和分析现场。
- 检查JVM参数配置
FGC
- 使用公司的监控工具或GC日志,查看jvm的指标,找出现问题的时间以及当前的FGC频率
- 判断该时间点的事件,是否存在上线等。
- 观察该时间点的应用日志,分析此刻进行的业务逻辑。
- 查看核心接口的调用量和TP99和可用率 是否有明显变化;
- 观察FGC后的内存下降趋势。(下降的多,可排除内存泄露)
- 做出 内存泄露,显示调用gc,元空间增长,大对象,长生命周期对象 的情况排除和定位;
- 查看对内存中的对象:找到占用内存最多的对象
GC问题排查使用到的JVM工具
jmap -histo vmid | head -n20
:: 查看对内存中的占用资源最多的数据jmap -dump:format=b,file=heap pid
:: dump对内存镜像,用于分析数据分部jps -v
:: 查看程序启动时的jvm参数jstat -gcutil pid 1000 10
:: 持续观察一段时间的GC日志jstack vmid
:: 生成线程快照,包括锁状态jmap
:: 用于观察堆内存的使用情况,一般结合jhat(用于分析dump)使用
对象分配内存的详细过程
1、新对象会先尝试在栈上分配,如果不行则尝试在TLAB分配,否则再看是否满足大对象条件要在老年代分配,最后才考虑在Eden区申请空间。
2、如果Eden区没有合适的空间,则触发YGC。
3、YGC时,对Eden区和From Survivor区的存活对象进行处理,如果满足动态年龄判断的条件或者To Survivor区空间不够则直接进入老年代,如果老年代空间也不够了,则会发生promotion failed,触发老年代的回收。否则将存活对象复制到To Survivor区。
4、此时Eden区和From Survivor区的剩余对象均为垃圾对象,可直接抹掉回收。
此外,老年代如果采用的是CMS回收器,为了减少CMS Remark阶段的耗时,也有可能会触发一次YGC。
GC的执行过程
YGC
YGC采用的复制算法,主要分成以下两个步骤:
1、查找GC Roots(慢),将其引用的对象拷贝到S1区
2、递归遍历第1步的对象,拷贝其引用的对象到S1区或者晋升到Old区
Full GC
CMS
步骤:
1、初始标记 (快):进行可达性分析(Y,O)
2、并发标记(慢):递归遍历阶段一标记出来的对象
3、并发预情况:标记
4、并发可取消预清理
5、最终标记(慢):标记存活对象
6、并发清除:清除垃圾对象
7、并发重置:重置数据
GC Root的对象
1、虚拟机栈中引用的对象
2、方法区中静态属性、常量引用的对象
3、本地方法栈中引用的对象
4、被Synchronized锁持有的对象
5、记录当前被加载类的SystemDictionary
6、记录字符串常量引用的StringTable
7、存在跨代(新生代,老年代)引用的对象
8、和GC Root处于同一CardTable的对象
参考
https://heapdump.cn/article/1661497