感謝同事[覺夢]投遞此稿。前端
hi,alljava
最近抽時間把JVM運行過程當中產生的一些線程進行了整理,主要是圍繞着咱們系統jstack生成的文件爲參照依據。 前段時間由於系統代碼問題,形成性能瓶頸,因而就dump了一份stack出來進行分析。 stack 裏面線程很是多,排查起來須要必定的經驗,因此,對它們有必定了解,能夠提升排查問題的效率。 如今網上資料也不是特別全,因此,致使不少新人在拿到一個stack文件以後,也不知知道從何看起。 下面我把此次整理的一些我的認爲比較常見的線程列出來。後端
線程 | 所屬 | 說明 |
Attach Listener | JVM | Attach Listener線程是負責接收到外部的命令,而對該命令進行執行的而且吧結果返回給發送者。一般咱們會用一些命令去要求jvm給咱們一些反饋信息,如:java -version、jmap、jstack等等。若是該線程在jvm啓動的時候沒有初始化,那麼,則會在用戶第一次執行jvm命令時,獲得啓動。 |
Signal Dispatcher | JVM | 前面咱們提到第一個Attach Listener線程的職責是接收外部jvm命令,當命令接收成功後,會交給signal dispather線程去進行分發到各個不一樣的模塊處理命令,而且返回處理結果。signal dispather線程也是在第一次接收外部jvm命令時,進行初始化工做。 |
CompilerThread0 | JVM | 用來調用JITing,實時編譯裝卸class。一般,jvm會啓動多個線程來處理這部分工做,線程名稱後面的數字也會累加,例如:CompilerThread1 |
Concurrent Mark-SweepGC Thread | JVM | 併發標記清除垃圾回收器(就是一般所說的CMS GC)線程,該線程主要針對於老年代垃圾回收。ps:啓用該垃圾回收器,須要在jvm啓動參數中加上:-XX:+UseConcMarkSweepGC |
DestroyJavaVM | JVM | 執行main()的線程在main執行完後調用JNI中的jni_DestroyJavaVM()方法喚起DestroyJavaVM線程。 JVM在Jboss服務器啓動以後,就會喚起DestroyJavaVM線程,處於等待狀態,等待其它線程(java線程和native線程)退出時通知它卸載JVM。線程退出時,都會判斷本身當前是不是整個JVM中最後一個非deamon線程,若是是,則通知DestroyJavaVM線程卸載JVM。ps:擴展一下:1.若是線程退出時判斷本身不爲最後一個非deamon線程,那麼調用thread->exit(false),並在其中拋出thread_end事件,jvm不退出。2.若是線程退出時判斷本身爲最後一個非deamon線程,那麼調用before_exit()方法,拋出兩個事件: 事件1:thread_end線程結束事件、事件2:VM的death事件。
而後調用thread->exit(true)方法,接下來把線程從active list卸下,刪除線程等等一系列工做執行完成後,則通知正在等待的DestroyJavaVM線程執行卸載JVM操做。數組 |
ContainerBackgroundProcessor | JBOSS | 它是一個守護線程,在jboss服務器在啓動的時候就初始化了,主要工做是按期去檢查有沒有Session過時.過時則清除.參考:http://liudeh-009.iteye.com/blog/1584876 |
ConfigClientNotifier | ConfigServer | ConfigServer服務端當有配置變動時,就會將最新的配置推送到ConfigServer客戶端的一個數據列隊中,ConfigClientNotifier線程用於按期檢查該數據列隊中是否有數據,若是有數據,則將數據分發到訂閱該數據的組件去作業務邏輯,好比:tair和hsf的數據都訂閱了ConfigServer數據源,當ConfigClientNotifier線程發現數據有更新時,就觸發作數據分發特定特定信號標識將數據分發到相應的訂閱者。 |
ConfigClientWorker-Default | ConfigServer | 包括主動向服務器端發送數據(主要是訂閱和發佈的數據)和接收服務器推送過來的數據(主要是訂閱數據的值) 。 |
Dispatcher-Thread-3 | Log4j | Log4j具備異步打印日誌的功能,須要異步打印日誌的Appender都須要註冊到AsyncAppender對象裏面去,由AsyncAppender進行監聽,決定什麼時候觸發日誌打印操做。AsyncAppender若是監聽到它管轄範圍內的Appender有打印日誌的操做,則給這個Appender生成一個相應的event,並將該event保存在一個buffuer區域內。 Dispatcher-Thread-3線程負責判斷這個event緩存區是否已經滿了,若是已經滿了,則將緩存區內的全部event分發到Appender容器裏面去,那些註冊上來的Appender收到本身的event後,則開始處理本身的日誌打印工做。Dispatcher-Thread-3線程是一個守護線程。 |
Finalizer線程 | JVM | 這個線程也是在main線程以後建立的,其優先級爲10,主要用於在垃圾收集前,調用對象的finalize()方法;關於Finalizer線程的幾點:1)只有當開始一輪垃圾收集時,纔會開始調用finalize()方法;所以並非全部對象的finalize()方法都會被執行;2)該線程也是daemon線程,所以若是虛擬機中沒有其餘非daemon線程,無論該線程有沒有執行完finalize()方法,JVM也會退出;3) JVM在垃圾收集時會將失去引用的對象包裝成Finalizer對象(Reference的實現),並放入ReferenceQueue,由Finalizer線程來處理;最後將該Finalizer對象的引用置爲null,由垃圾收集器來回收;4) JVM爲何要單獨用一個線程來執行finalize()方法呢?若是JVM的垃圾收集線程本身來作,頗有可能因爲在finalize()方法中誤操做致使GC線程中止或不可控,這對GC線程來講是一種災難; |
Gang worker#0 | JVM | JVM用於作新生代垃圾回收(monir gc)的一個線程。#號後面是線程編號,例如:Gang worker#1 |
GC Daemon | JVM | GC Daemon線程是JVM爲RMI提供遠程分佈式GC使用的,GC Daemon線程裏面會主動調用System.gc()方法,對服務器進行Full GC。 其初衷是當RMI服務器返回一個對象到其客戶機(遠程方法的調用方)時,其跟蹤遠程對象在客戶機中的使用。當再沒有更多的對客戶機上遠程對象的引用時,或者若是引用的「租借」過時而且沒有更新,服務器將垃圾回收遠程對象。不過,咱們如今jvm啓動參數都加上了-XX:+DisableExplicitGC配置,因此,這個線程只有打醬油的份了。 |
IdleRemover | JBOSS | Jboss鏈接池有一個最小值,該線程每過一段時間都會被Jboss喚起,用於檢查和銷燬鏈接池中空閒和無效的鏈接,直到剩餘的鏈接數小於等於它的最小值。 |
Java2D Disposer | JVM | 這個線程主要服務於awt的各個組件。提及該線程的主要工做職責前,須要先介紹一下Disposer類是幹嗎的。Disposer提供一個addRecord方法。若是你想在一個對象被銷燬前再作一些善後工做,那麼,你能夠調用Disposer#addRecord方法,將這個對象和一個自定義的DisposerRecord接口實現類,一塊兒傳入進去,進行註冊。Disposer類會喚起「Java2D Disposer」線程,該線程會掃描已註冊的這些對象是否要被回收了,若是是,則調用該對象對應的DisposerRecord實現類裏面的dispose方法。Disposer實際上不限於在awt應用場景,只是awt裏面的不少組件須要訪問不少操做系統資源,因此,這些組件在被回收時,須要先釋放這些資源。 |
FelixDispatchQueue | Sofa | 該線程會在sofa啓動時會喚起該線程,該線程用於分發OSGI事件到Declarative Services 中去發佈,查找,綁定目標服務。其實,咱們接口配置的service和reference就涉及到服務的發佈、查找和綁定工做。 Declarative Services 主要工做職責是方便地對服務之間的依賴關係和狀態進行監聽和管理。OSGI使用事件策略去調用Declarative Services中的服務。 |
InsttoolCacheScheduler_QuartzSchedulerThread | Quartz | InsttoolCacheScheduler_QuartzSchedulerThread是Quartz的主線程,它主要負責實時的獲取下一個時間點要觸發的觸發器,而後執行觸發器相關聯的做業。原理大體以下:Spring和Quartz結合使用的場景下,Spring IOC容器初始化時會建立並初始化Quartz線程池(TreadPool),並啓動它。剛啓動時線程池中每一個線程都處於等待狀態,等待外界給他分配Runnable(持有做業對象的線程)。繼而接着初始化並啓動Quartz的主線程(InsttoolCacheScheduler_QuartzSchedulerThread),該線程自啓動後就會處於等待狀態。等待外界給出工做信號以後,該主線程的run方法才實質上開始工做。run中會獲取JobStore中下一次要觸發的做業,拿到以後會一直等待到該做業的真正觸發時間,而後將該做業包裝成一個JobRunShell對象(該對象實現了Runnable接口,其實看是上面TreadPool中等待外界分配給他的Runnable),而後將剛建立的JobRunShell交給線程池,由線程池負責執行做業。線程池收到Runnable後,從線程池一個線程啓動Runnable,反射調用JobRunShell中的run方法,run方法執行完成以後,TreadPool將該線程回收至空閒線程中。 |
InsttoolCacheScheduler_Worker-2 | Quartz | InsttoolCacheScheduler_Worker-2線程就是ThreadPool線程的一個簡單實現,它主要負責分配線程資源去執行InsttoolCacheScheduler_QuartzSchedulerThread線程交給它的調度任務(也就是JobRunShell)。 |
java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker | JVM | |
JBossLifeThread | Jboss | Jboss主線程啓動成功,應用程序部署完畢以後將JBossLifeThread線程實例化而且start,JBossLifeThread線程啓動成功以後就處於等待狀態,以保持Jboss Java進程處於存活中。 所得比較通俗一點,就是Jboss啓動流程執行完畢以後,爲何沒有結束?就是由於有這個線程hold主了它。牛b吧~~ |
JBoss System Threads(1)-1 | Jboss | 該線程是一個socket服務,默認端口號爲:1099。主要用於接收外部naming service(Jboss JNDI)請求。 |
JCA PoolFiller | Jboss | 該線程主要爲JBoss內部提供鏈接池的託管。 簡單介紹一下工做原理 :Jboss內部凡有遠程鏈接需求的類,都須要實現ManagedConnectionFactory接口,例如須要作JDBC鏈接的XAManagedConnectionFactory對象,就實現了該接口。而後將XAManagedConnectionFactory對象,還有其它信息一塊兒包裝到InternalManagedConnectionPool對象裏面,接着將InternalManagedConnectionPool交給PoolFiller對象裏面的列隊進行管理。 JCA PoolFiller線程會按期判斷列隊內是否有須要建立和管理的InternalManagedConnectionPool對象,若是有的話,則調用該對象的fillToMin方法,觸發它去建立相應的遠程鏈接,而且將這個鏈接維護到它相應的鏈接池裏面去。 |
JDWP Event Helper Thread | JVM | JDWP是通信交互協議,它定義了調試器和被調試程序之間傳遞信息的格式。它詳細完整地定義了請求命令、迴應數據和錯誤代碼,保證了前端和後端的JVMTI和JDI的通訊通暢。 該線程主要負責將JDI事件映射成JVMTI信號,以達到調試過程當中操做JVM的目的。 |
JDWP Transport Listener: dt_socket | JVM | 該線程是一個Java Debugger的監聽器線程,負責受理客戶端的debug請求。一般咱們習慣將它的監聽端口設置爲8787。 |
Low Memory Detector | JVM | 這個線程是負責對可以使用內存進行檢測,若是發現可用內存低,分配新的內存空間。 |
process reaper | JVM | 該線程負責去執行一個OS命令行的操做。 |
Reference Handler | JVM | JVM在建立main線程後就建立Reference Handler線程,其優先級最高,爲10,它主要用於處理引用對象自己(軟引用、弱引用、虛引用)的垃圾回收問題。 |
Surrogate Locker Thread (CMS) | JVM | 這個線程主要用於配合CMS垃圾回收器使用,它是一個守護線程,其主要負責處理GC過程當中,Java層的Reference(指軟引用、弱引用等等)與jvm內部層面的對象狀態同步。這裏對它們的實現稍微作一下介紹:這裏拿WeakHashMap作例子,將一些關鍵點先列出來(咱們後面會將這些關鍵點所有串起來):
1. 咱們知道HashMap用Entry[]數組來存儲數據的,WeakHashMap也不例外,內部有一個Entry[]數組。緩存 2. WeakHashMap的Entry比較特殊,它的繼承體系結構爲Entry->WeakReference->Reference。服務器 3. Reference裏面有一個全局鎖對象:Lock,它也被稱爲pending_lock. 注意:它是靜態對象。併發 4. Reference 裏面有一個靜態變量:pending。異步 5. Reference 裏面有一個靜態內部類:ReferenceHandler的線程,它在static塊裏面被初始化而且啓動,啓動完成後處於wait狀態,它在一個Lock同步鎖模塊中等待。jvm 6. 另外,WeakHashMap裏面還實例化了一個ReferenceQueue列隊,這個列隊的做用,後面會提到。socket 7. 上面關鍵點就介紹完畢了,下面咱們把他們串起來。 假設,WeakHashMap對象裏面已經保存了不少對象的引用。JVM在進行CMS GC的時候,會建立一個ConcurrentMarkSweepThread(簡稱CMST)線程去進行GC,ConcurrentMarkSweepThread線程被建立的同時會建立一個SurrogateLockerThread(簡稱SLT)線程而且啓動它,SLT啓動以後,處於等待階段。CMST開始GC時,會發一個消息給SLT讓它去獲取Java層Reference對象的全局鎖:Lock。直到CMS GC完畢以後,JVM會將WeakHashMap中全部被回收的對象所屬的WeakReference容器對象放入到Reference的pending屬性當中(每次GC完畢以後,pending屬性基本上都不會爲null了),而後通知SLT釋放而且notify全局鎖:Lock。此時激活了ReferenceHandler線程的run方法,使其脫離wait狀態,開始工做了。ReferenceHandler這個線程會將pending中的全部WeakReference對象都移動到它們各自的列隊當中,好比當前這個WeakReference屬於某個WeakHashMap對象,那麼它就會被放入相應的ReferenceQueue列隊裏面(該列隊是鏈表結構)。當咱們下次從WeakHashMap對象裏面get、put數據或者調用size方法的時候,WeakHashMap就會將ReferenceQueue列隊中的WeakReference依依poll出來去和Entry[]數據作比較,若是發現相同的,則說明這個Entry所保存的對象已經被GC掉了,那麼將Entry[]內的Entry對象剔除掉。 |
taskObjectTimerFactory | JVM | 顧名思義,該線程就是用來執行任務的。當咱們把一個任務交給Timer對象,而且告訴它執行時間,週期時間後,Timer就會將該任務放入任務列隊,而且通知taskObjectTimerFactory線程去處理任務,taskObjectTimerFactory線程會將狀態爲取消的任務從任務列隊中移除,若是任務是非重複執行類型的,則在執行完該任務後,將它從任務列隊中移除,若是該任務是須要重複執行的,則計算出它下一次執行的時間點。 |
VM Periodic Task Thread | JVM | 該線程是JVM週期性任務調度的線程,它由WatcherThread建立,是一個單例對象。該線程在JVM內使用得比較頻繁,好比:按期的內存監控、JVM運行情況監控,還有咱們常常須要去執行一些jstat這類命令查看gc的狀況,以下:jstat -gcutil 23483 250 7 這個命令告訴jvm在控制檯打印PID爲:23483的gc狀況,間隔250毫秒打印一次,一共打印7次。 |
VM Thread | JVM | 這個線程就比較牛b了,是jvm裏面的線程母體,根據hotspot源碼(vmThread.hpp)裏面的註釋,它是一個單例的對象(最原始的線程)會產生或觸發全部其餘的線程,這個單個的VM線程是會被其餘線程所使用來作一些VM操做(如,清掃垃圾等)。在 VMThread的結構體裏有一個VMOperationQueue列隊,全部的VM線程操做(vm_operation)都會被保存到這個列隊當中,VMThread自己就是一個線程,它的線程負責執行一個自輪詢的loop函數(具體能夠參考:VMThread.cpp裏面的void VMThread::loop()),該loop函數從VMOperationQueue列隊中按照優先級取出當前須要執行的操做對象(VM_Operation),而且調用VM_Operation->evaluate函數去執行該操做類型自己的業務邏輯。ps:VM操做類型被定義在vm_operations.hpp文件內,列舉幾個:ThreadStop、ThreadDump、PrintThreads、GenCollectFull、GenCollectFullConcurrent、CMS_Initial_Mark、CMS_Final_Remark…..有興趣的同窗,能夠本身去查看源文件。 |
若是有同窗發現有什麼寫得不對或者不全的地方,也麻煩留言補充糾正一下 ,多謝了 ( ^_^ ) 。
由於java線程仍是比較多了,有時間再繼續整理了,有興趣的同窗也能夠去作進一步深刻了解。
(全文完)