当前位置: 首页 > web >正文

CMS、G1、ZGC、Shenandoah 的全面对比

大家好,这里是架构资源栈!点击上方关注,添加“星标”,一起学习大厂前沿架构!

Java 垃圾回收器从最早的 Serial 一步步演化,如今已经有了多款高性能、低延迟的 GC 垃圾收集器可选,比如 CMS、G1、ZGC、Shenandoah。到底它们有啥区别?适合哪些业务场景?一文讲透👇


🧠 GC 垃圾收集器发展图谱

Serial -> Parallel -> CMS -> G1 -> ZGC / Shenandoah

注:JDK8 以前主要是 CMS 和 Parallel,JDK9 之后 G1 成为默认收集器,JDK11+ 后 ZGC、Shenandoah 崭露头角。


📦 各主流 GC 收集器全景对比

收集器停顿时间吞吐量并发回收吞吐目标/延迟目标特点适用场景
CMS中等偏高✅ 是响应时间优先老年代并发回收,减少 STW 时间响应敏感型应用,如 Web 服务
G1中等 ~ 低中等✅ 是吞吐 & 延迟均衡分区收集,避免碎片,JDK 默认选项混合型业务,JDK 默认选择
ZGC极低(<10ms)中等✅ 是极低延迟(毫秒级)彩色指针、Region 化,支持 TB 级堆低延迟系统、超大内存应用
Shenandoah极低(<10ms)中等✅ 是极低延迟(毫秒级)并发整理,空闲 compact,不需 stop响应敏感场景,如在线支付系统

🔍 收集器特性深度解析

♻️ CMS(Concurrent Mark Sweep)

  • 工作方式:并发标记+并发清除,最早的低停顿收集器之一。

  • 优点

    • 大部分阶段与用户线程并发执行;
    • 停顿时间远低于 Serial / Parallel。
  • 缺点

    • 容易产生“内存碎片”;
    • Stop-the-World 多次触发;
    • 即将被 G1 替代(JDK 9 之后已标记为废弃)。

🔧 适合场景:老年代对象存活率高,业务对响应时间敏感。


🧬 G1(Garbage First)

  • 设计目标:兼顾吞吐量和低延迟。

  • 特点

    • 分区(Region)机制;
    • 可预测的停顿时间;
    • 支持部分并发整理。
  • 缺点

    • 相较 CMS 停顿更稳定,但最大停顿时间不一定更短;
    • 吞吐量略低于 CMS/Parallel。

🔧 适合场景:电商、社交类中大型项目,推荐默认使用。


⚡️ ZGC(Z Garbage Collector)

  • 目标:亚毫秒级别 GC 停顿(<10ms),支持 TB 级内存

  • 特点

    • 彩色指针+读屏障;
    • Region 化内存布局;
    • 几乎全并发,GC 不影响用户线程;
    • 从 JDK 15 起正式可用于生产。
  • 缺点

    • 目前仅支持 Linux / macOS / Windows 的 64 位系统;
    • 最大吞吐量略低。

🔧 适合场景:低延迟需求极高的服务(如金融风控、广告系统)。


🛰️ Shenandoah

  • 目标:低延迟(<10ms)+ 并发整理,真正“Pause Time 不随堆大小增长”。

  • 特点

    • 并发压缩对象,打破 CMS / G1 的 STW 整理局限;
    • 与 ZGC 类似,也使用读屏障;
    • 可在 JDK12+ 开启使用(JDK17 后正式生产可用)。
  • 缺点

    • 实现复杂、CPU 开销略高;
    • 与 G1 类似,吞吐量适中。

🔧 适合场景:低延迟、大堆内存项目,如物联网、即时计算平台。


🧭 选型建议

业务场景推荐 GC说明
吞吐优先Parallel GC简单粗暴,STW 时间长但效率高
响应时间优先CMS / Shenandoah停顿低,适合 Web、支付类系统
低延迟、超大堆内存ZGC / Shenandoah停顿极低,支持 TB 级堆
默认 JDK 设置G1综合性能均衡,几乎无脑选

🔚 写在最后

GC 没有“银弹”,只有“适合”。理解各种 GC 的特点后,结合业务特性才能做出最佳选择。未来,ZGC 和 Shenandoah 正逐步成为低延迟服务的标配,而 G1 仍然是多数企业的主流选择。

http://www.xdnf.cn/news/12804.html

相关文章:

  • 淘晶驰的串口显示屏T0 T1 K0 X2 X3 X5之间有何区别 各自的优势是啥 划分的依据是啥
  • 获取环境变量的两种方式:getenv()和environ
  • Nginx Stream 层精准定位ngx_stream_geoip_module
  • 指针的定义与使用
  • Mybatis-Plus的LambdaWrapper
  • 嵌入式面试高频(5)!!!C++语言(嵌入式八股文,嵌入式面经)
  • 将数据库表导出为C#实体对象
  • EMC测试
  • 6月7日day47打卡
  • [ACTF2020 新生赛]Include 1(php://filter伪协议)
  • 嵌入:AI 的翻译器
  • golang常用库之-go-i18n库(国际化)
  • 26、跳表
  • SEO长尾词优化实战策略
  • 【大模型原理与技术-毛玉仁】第五章 模型编辑
  • leetcode刷题日记——二叉搜索树中第 K 小的元素
  • MIT 6.S081 Lab 11 networking
  • RD-Agent-Quant:一个以数据为中心的因素与模型联合优化的多智能体框架
  • CANoe trace里面显示的Time 具体是什么意思
  • Python抽象基类实战:构建广告轮播框架ADAM的核心逻辑
  • Python绘制三十六计
  • OGG 23ai for DAA 部署与补丁升级
  • 雪花ID问题诊断与解决方案
  • C++调试(肆):WinDBG分析Dump文件汇总
  • stm32内存踩踏一例
  • 高斯消元法及其扩展
  • 【2025年软考中级】第二章2.3 编译程序基本原理
  • 当数据包从上层移动到下层时,OSI 模型中会发生什么?
  • Go爬虫开发学习记录
  • 从内存角度透视现代C++关键特性