高性能Go语言发行版优化与落地实践 | 青训营笔记

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这是我参与「第五届青训营 」伴学笔记创作活动的第 8 天

主要内容

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自动内存管理

动态内存

  • 程序在运行时根据需求动态分配的内存:malloc()
  • 自动内存管理(垃圾回收)︰由程序语言的运行时系统管理动态内存
  • 避免手动内存管理,专注于实现业务逻辑
  • 保证内存使用的正确性和安全性: double-free problem, use-after-free problem

自动内存管理-相关概念

  • Mutator:业务线程,分配新对象,修改对象指向关系
  • Collector: GC线程,找到存活对象,回收死亡对象的内存空间.Serial GC:只有一个collector
  • Parallel GC:支持多个collectors同时回收的GC算法.
  • Concurrent GC: mutator(s)和collector(s)可以同时执行

追踪垃圾回收

  • 对象被回收的条件:指针指向关系不可达的对象·
  • 标记根对象
    • 静态变量、全局变量、常量、线程栈等·
  • 标记:找到可达对象
    • 求指针指向关系的传递闭包:从根对象出发,找到所有可达对象·
  • 清理:所有不可达对象
    • 将存活对象复制到另外的内存空间(Copying Gc)·将死亡对象的内存标记为“可分配“(Mark-sweep GC)·
  • 移动并整理存活对象(Mark-compact GC)
  • 根据对象的生命周期,使用不同的标记和清理策略

分代GC(Generational GC)·

  • 分代假说(Generational hypothesis): most objects.
  • Intuition:很多对象在分配出来后很快就不再使用了。
  • 每个对象都有年龄:经历过GC的次数 目的:针对年轻和老年的对象,制定不同的GC策略,·不同年龄的对象处于heap的不同区域

年轻代(Young generation)

  • 常规的对象分配
  • 由于存活对象很少,可以采用copying collection. GC吞吐率很高

老年代(Old generation)

  • 对象趋向于一直活着,反复复制开销较大·可以采用mark-sweep collection