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go語言不需要手動管理內存;go語言內置內存管理功能(GC機制),是一種自動內存管理的機制。當程序向操作系統申請的內存不再需要時,垃圾回收主動將其回收并供其他代碼進行內存申請時候復用,或者將其歸還給操作系統,這種針對內存級別資源的自動回收過程,即為垃圾回收;而負責垃圾回收的程序組件,即為垃圾回收器。
go語言不需要手動管理內存;go語言內置內存管理功能(GC機制),開發者不需要關心內存的申請和釋放,這樣為使用者帶來極大的便利。
什么是GC,又有什么用?
GC,全稱 Garbage Collection,即垃圾回收,是一種自動內存管理的機制。
當程序向操作系統申請的內存不再需要時,垃圾回收主動將其回收并供其他代碼進行內存申請時候復用,或者將其歸還給操作系統,這種針對內存級別資源的自動回收過程,即為垃圾回收。而負責垃圾回收的程序組件,即為垃圾回收器。
垃圾回收其實一個完美的 “Simplicity is Complicated” 的例子。一方面,程序員受益于 GC,無需操心、也不再需要對內存進行手動的申請和釋放操作,GC 在程序運行時自動釋放殘留的內存。另一方面,GC 對程序員幾乎不可見,僅在程序需要進行特殊優化時,通過提供可調控的 API,對 GC 的運行時機、運行開銷進行把控的時候才得以現身。
在計算中,內存空間包含兩個重要的區域:棧區 (Stack) 和堆區 (Heap);棧區一般存儲了函數調用的參數、返回值以及局部變量,不會產生內存碎片,由編譯器管理,無需開發者管理;而堆區會產生內存碎片,在 Go 語言中堆區的對象由內存分配器分配并由垃圾收集器回收
通常,垃圾回收器的執行過程被劃分為兩個半獨立的組件:
賦值器(Mutator):這一名稱本質上是在指代用戶態的代碼。因為對垃圾回收器而言,用戶態的代碼僅僅只是在修改對象之間的引用關系,也就是在對象圖(對象之間引用關系的一個有向圖)上進行操作。
回收器(Collector):負責執行垃圾回收的代碼。
GC中的根對象
根對象在垃圾回收的術語中又叫做根集合,它是垃圾回收器在標記過程時最先檢查的對象,包括:
全局變量:程序在編譯期就能確定的那些存在于程序整個生命周期的變量。
執行棧:每個 goroutine 都包含自己的執行棧,這些執行棧上包含棧上的變量及指向分配的堆內存區塊的指針。
寄存器:寄存器的值可能表示一個指針,參與計算的這些指針可能指向某些賦值器分配的堆內存區塊。
垃圾回收
在 Go 語言中,垃圾回收器實現的算法是一個并發的三色標記和掃描收集器
垃回收器與 Go 程序同時運行,因此需要通過一種寫屏障算法來檢測內存中的潛在變化。啟動寫屏障的唯一條件是在短時間內停止程序,即 “Stop the World”
寫屏障的目的是允許收集器在收集期間保持堆上的數據完整性
Go 語言的垃圾收集可以分成清除終止、標記、標記終止和清除四個不同的階段,其中兩個階段會產生 Stop The World (STW)
清除終止階段
暫停程序,所有的處理器在這時會進入安全點(Safe point)
如果當前垃圾收集循環是強制觸發的,我們還需要處理還未被清理的內存管理單元
標記階段 (STW)
將狀態切換至 _GCmark
、開啟寫屏障、用戶程序協助(Mutator Assists)并將根對象入隊
恢復執行程序,標記進程和用于協助的用戶程序會開始并發標記內存中的對象,寫屏障會將被覆蓋的指針和新指針都標記成灰色,而所有新創建的對象都會被直接標記成黑色
開始掃描根對象,包括所有 Goroutine 的棧、全局對象以及不在堆中的運行時數據結構,掃描 Goroutine 棧期間會暫停當前處理器
依次處理灰色隊列中的對象,將對象標記成黑色并將它們指向的對象標記成灰色
使用分布式的終止算法檢查剩余的工作,發現標記階段完成后進入標記終止階段
標記終止階段 (STW)
暫停程序、將狀態切換至 _GCmarktermination
并關閉輔助標記的用戶程序
清理處理器上的線程緩存
清理階段
將狀態切換至 _GCoff
開始清理階段,初始化清理狀態并關閉寫屏障
恢復用戶程序,所有新創建的對象會標記成白色
后臺并發清理所有的內存管理單元,當 Goroutine 申請新的內存管理單元時就會觸發清理
三色標記算法將程序中的對象分成白色、黑色和灰色三類:
白色對象 — 潛在的垃圾,其內存可能會被垃圾收集器回收
黑色對象 — 活躍的對象,包括不存在任何引用外部指針的對象以及從根對象可達的對象
灰色對象 — 活躍的對象,因為存在指向白色對象的外部指針,垃圾收集器會掃描這些對象的子對象
三色標記垃圾收集器的工作原理很簡單,可以將其歸納成以下幾個步驟:
從灰色對象的集合中選擇一個灰色對象并將其標記成黑色
將黑色對象指向的所有對象都標記成灰色,保證該對象和被該對象引用的對象都不會被回收
重復上述兩個步驟直到對象圖中不存在灰色對象
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