MySQL 三大日志日志:undo log、redo log、binlog

news2025/1/19 14:22:42

目录

一条SQL的执行流程

为什么需要 undo log?

 undo log 是如何刷盘(持久化到磁盘)的?

为什么需要 Buffer Pool?

Buffer Pool 缓存什么?

 Undo 页是记录什么?

查询一条记录,就只需要缓冲一条记录吗?

为什么需要 redo log ?

什么是 redo log?

被修改 Undo 页面,需要记录对应 redo log 吗?

redo log 和 undo log 区别在哪?

redo log 要写到磁盘,数据也要写磁盘,为什么要多此一举?

redo log 什么时候刷盘?

为什么需要 binlog ?

为什么有了 binlog, 还要有 redo log?

redo log 和 binlog 有什么区别?

如果不小心整个数据库的数据被删除了,能使用 redo log 文件恢复数据吗?


一条SQL的执行流程

我们知道了一条查询语句经历的过程,这属于「读」一条记录的过程,如下图:

UPDATE t_user SET name = 'xiaolin' WHERE id = 1;

查询语句的那一套流程,更新语句也是同样会走一遍:

  • 客户端先通过连接器建立连接,连接器自会判断用户身份;
  • 因为这是一条 update 语句,所以不需要经过查询缓存,但是表上有更新语句,是会把整个表的查询缓存清空的,所以说查询缓存很鸡肋,在 MySQL 8.0 就被移除这个功能了;
  • 解析器会通过词法分析识别出关键字 update,表名等等,构建出语法树,接着还会做语法分析,判断输入的语句是否符合 MySQL 语法;
  • 预处理器会判断表和字段是否存在;
  • 优化器确定执行计划,因为 where 条件中的 id 是主键索引,所以决定要使用 id 这个索引;
  • 执行器负责具体执行,找到这一行,然后更新。

不过,更新语句的流程会涉及到 undo log(回滚日志)、redo log(重做日志) 、binlog (归档日志)这三种日志:

  • undo log(回滚日志):是 Innodb 存储引擎层生成的日志,实现了事务中的原子性,主要用于事务回滚和 MVCC
  • redo log(重做日志):是 Innodb 存储引擎层生成的日志,实现了事务中的持久性,主要用于掉电等故障恢复
  • binlog (归档日志):是 Server 层生成的日志,主要用于数据备份和主从复制

为什么需要 undo log?

我们在执行执行一条“增删改”语句的时候,虽然没有输入 begin 开启事务和 commit 提交事务,但是 MySQL 会隐式开启事务来执行“增删改”语句的,执行完就自动提交事务的,这样就保证了执行完“增删改”语句后,我们可以及时在数据库表看到“增删改”的结果了。

执行一条语句是否自动提交事务,是由 autocommit 参数决定的,默认是开启。所以,执行一条 update 语句也是会使用事务的。

那么,考虑一个问题。一个事务在执行过程中,在还没有提交事务之前,如果 MySQL 发生了崩溃,要怎么回滚到事务之前的数据呢?

如果我们每次在事务执行过程中,都记录下回滚时需要的信息到一个日志里,那么在事务执行中途发生了 MySQL 崩溃后,就不用担心无法回滚到事务之前的数据,我们可以通过这个日志回滚到事务之前的数据。

实现这一机制就是 undo log(回滚日志),它保证了事务的 ACID中的原子性(Atomicity)

undo log 是一种用于撤销回退的日志。在事务没提交之前,MySQL 会先记录更新前的数据到 undo log 日志文件里面,当事务回滚时,可以利用 undo log 来进行回滚。如下图:

每当 InnoDB 引擎对一条记录进行操作(修改、删除、新增)时,要把回滚时需要的信息都记录到 undo log 里,比如:

  • 插入一条记录时,要把这条记录的主键值记下来,这样之后回滚时只需要把这个主键值对应的记录删掉就好了;
  • 删除一条记录时,要把这条记录中的内容都记下来,这样之后回滚时再把由这些内容组成的记录插入到表中就好了;
  • 更新一条记录时,要把被更新的列的旧值记下来,这样之后回滚时再把这些列更新为旧值就好了。

在发生回滚时,就读取 undo log 里的数据,然后做原先相反操作。比如当 delete 一条记录时,undo log 中会把记录中的内容都记下来,然后执行回滚操作的时候,就读取 undo log 里的数据,然后进行 insert 操作。

不同的操作,需要记录的内容也是不同的,所以不同类型的操作(修改、删除、新增)产生的 undo log 的格式也是不同的,具体的每一个操作的 undo log 的格式我就不详细介绍了,感兴趣的可以自己去查查。

一条记录的每一次更新操作产生的 undo log 格式都有一个 roll_pointer 指针和一个 trx_id 事务id:

  • 通过 trx_id 可以知道该记录是被哪个事务修改的;
  • 通过 roll_pointer 指针可以将这些 undo log 串成一个链表,这个链表就被称为版本链;

版本链如下图:

另外,undo log 还有一个作用,通过 ReadView + undo log 实现 MVCC(多版本并发控制)

对于「读提交」和「可重复读」隔离级别的事务来说,它们的快照读(普通 select 语句)是通过 Read View + undo log 来实现的,它们的区别在于创建 Read View 的时机不同:

  • 「读提交」隔离级别是在每个 select 都会生成一个新的 Read View,也意味着,事务期间的多次读取同一条数据,前后两次读的数据可能会出现不一致,因为可能这期间另外一个事务修改了该记录,并提交了事务。
  • 「可重复读」隔离级别是启动事务时生成一个 Read View,然后整个事务期间都在用这个 Read View,这样就保证了在事务期间读到的数据都是事务启动前的记录。

这两个隔离级别实现是通过「事务的 Read View 里的字段」和「记录中的两个隐藏列(trx_id 和 roll_pointer)」的比对,如果不满足可见行,就会顺着 undo log 版本链里找到满足其可见性的记录,从而控制并发事务访问同一个记录时的行为,这就叫 MVCC(多版本并发控制)。

因此,undo log 两大作用:

  • 实现事务回滚,保障事务的原子性。事务处理过程中,如果出现了错误或者用户执 行了 ROLLBACK 语句,MySQL 可以利用 undo log 中的历史数据将数据恢复到事务开始之前的状态。
  • 实现 MVCC(多版本并发控制)关键因素之一。MVCC 是通过 ReadView + undo log 实现的。undo log 为每条记录保存多份历史数据,MySQL 在执行快照读(普通 select 语句)的时候,会根据事务的 Read View 里的信息,顺着 undo log 的版本链找到满足其可见性的记录。

 undo log 是如何刷盘(持久化到磁盘)的?

undo log 和数据页的刷盘策略是一样的,都需要通过 redo log 保证持久化。

buffer pool 中有 undo 页,对 undo 页的修改也都会记录到 redo log。redo log 会每秒刷盘,提交事务时也会刷盘,数据页和 undo 页都是靠这个机制保证持久化的。

为什么需要 Buffer Pool?

MySQL 的数据都是存在磁盘中的,那么我们要更新一条记录的时候,得先要从磁盘读取该记录,然后在内存中修改这条记录。那修改完这条记录是选择直接写回到磁盘,还是选择缓存起来呢?

当然是缓存起来好,这样下次有查询语句命中了这条记录,直接读取缓存中的记录,就不需要从磁盘获取数据了。

为此,Innodb 存储引擎设计了一个缓冲池(Buffer Pool),来提高数据库的读写性能。

有了 Buffer Poo 后:

  • 当读取数据时,如果数据存在于 Buffer Pool 中,客户端就会直接读取 Buffer Pool 中的数据,否则再去磁盘中读取。
  • 当修改数据时,如果数据存在于 Buffer Pool 中,那直接修改 Buffer Pool 中数据所在的页,然后将其页设置为脏页(该页的内存数据和磁盘上的数据已经不一致),为了减少磁盘I/O,不会立即将脏页写入磁盘,后续由后台线程选择一个合适的时机将脏页写入到磁盘。

Buffer Pool 缓存什么?

InnoDB 会把存储的数据划分为若干个「页」,以页作为磁盘和内存交互的基本单位,一个页的默认大小为 16KB。因此,Buffer Pool 同样需要按「页」来划分。

在 MySQL 启动的时候,InnoDB 会为 Buffer Pool 申请一片连续的内存空间,然后按照默认的16KB的大小划分出一个个的页, Buffer Pool 中的页就叫做缓存页。此时这些缓存页都是空闲的,之后随着程序的运行,才会有磁盘上的页被缓存到 Buffer Pool 中。

所以,MySQL 刚启动的时候,你会观察到使用的虚拟内存空间很大,而使用到的物理内存空间却很小,这是因为只有这些虚拟内存被访问后,操作系统才会触发缺页中断,申请物理内存,接着将虚拟地址和物理地址建立映射关系。

Buffer Pool 除了缓存「索引页」和「数据页」,还包括了 Undo 页,插入缓存、自适应哈希索引、锁信息等等。

 Undo 页是记录什么?

开启事务后,InnoDB 层更新记录前,首先要记录相应的 undo log,如果是更新操作,需要把被更新的列的旧值记下来,也就是要生成一条 undo log,undo log 会写入 Buffer Pool 中的 Undo 页面。

查询一条记录,就只需要缓冲一条记录吗?

不是的。

当我们查询一条记录时,InnoDB 是会把整个页的数据加载到 Buffer Pool 中,将页加载到 Buffer Pool 后,再通过页里的「页目录」去定位到某条具体的记录。

为什么需要 redo log ?

Buffer Pool 是提高了读写效率没错,但是问题来了,Buffer Pool 是基于内存的,而内存总是不可靠,万一断电重启,还没来得及落盘的脏页数据就会丢失。

为了防止断电导致数据丢失的问题,当有一条记录需要更新的时候,InnoDB 引擎就会先更新内存(同时标记为脏页),然后将本次对这个页的修改以 redo log 的形式记录下来,这个时候更新就算完成了

后续,InnoDB 引擎会在适当的时候,由后台线程将缓存在 Buffer Pool 的脏页刷新到磁盘里,这就是 WAL (Write-Ahead Logging)技术

WAL 技术指的是, MySQL 的写操作并不是立刻写到磁盘上,而是先写日志,然后在合适的时间再写到磁盘上

什么是 redo log?

redo log 是物理日志,记录了某个数据页做了什么修改,比如对 XXX 表空间中的 YYY 数据页 ZZZ 偏移量的地方做了AAA 更新,每当执行一个事务就会产生这样的一条或者多条物理日志。

在事务提交时,只要先将 redo log 持久化到磁盘即可,可以不需要等到将缓存在 Buffer Pool 里的脏页数据持久化到磁盘。

当系统崩溃时,虽然脏页数据没有持久化,但是 redo log 已经持久化,接着 MySQL 重启后,可以根据 redo log 的内容,将所有数据恢复到最新的状态。

被修改 Undo 页面,需要记录对应 redo log 吗?

需要的。

开启事务后,InnoDB 层更新记录前,首先要记录相应的 undo log,如果是更新操作,需要把被更新的列的旧值记下来,也就是要生成一条 undo log,undo log 会写入 Buffer Pool 中的 Undo 页面。

不过,在内存修改该 Undo 页面后,需要记录对应的 redo log

redo log 和 undo log 区别在哪?

这两种日志是属于 InnoDB 存储引擎的日志,它们的区别在于:

  • redo log 记录了此次事务「完成后」的数据状态,记录的是更新之后的值;
  • undo log 记录了此次事务「开始前」的数据状态,记录的是更新之前的值;

事务提交之前发生了崩溃,重启后会通过 undo log 回滚事务,事务提交之后发生了崩溃,重启后会通过 redo log 恢复事务。

所以有了 redo log,再通过 WAL 技术,InnoDB 就可以保证即使数据库发生异常重启,之前已提交的记录都不会丢失,这个能力称为 crash-safe(崩溃恢复)。可以看出来, redo log 保证了事务四大特性中的持久性

redo log 要写到磁盘,数据也要写磁盘,为什么要多此一举?

写入 redo log 的方式使用了追加操作, 所以磁盘操作是顺序写,而写入数据需要先找到写入位置,然后才写到磁盘,所以磁盘操作是随机写

磁盘的「顺序写 」比「随机写」 高效的多,因此 redo log 写入磁盘的开销更小。

针对「顺序写」为什么比「随机写」更快这个问题,可以比喻为你有一个本子,按照顺序一页一页写肯定比写一个字都要找到对应页写快得多。

可以说这是 WAL 技术的另外一个优点:MySQL 的写操作从磁盘的「随机写」变成了「顺序写」,提升语句的执行性能。这是因为 MySQL 的写操作并不是立刻更新到磁盘上,而是先记录在日志上,然后在合适的时间再更新到磁盘上 。

至此, 针对为什么需要 redo log 这个问题我们有两个答案:

  • 实现事务的持久性,让 MySQL 有 crash-safe 的能力,能够保证 MySQL 在任何时间段突然崩溃,重启后之前已提交的记录都不会丢失;
  • 将写操作从「随机写」变成了「顺序写」,提升 MySQL 写入磁盘的性能。

redo log 什么时候刷盘?

缓存在 redo log buffer 里的 redo log 还是在内存中,它什么时候刷新到磁盘?

主要有下面几个时机:

  • MySQL 正常关闭时;
  • 当 redo log buffer 中记录的写入量大于 redo log buffer 内存空间的一半时,会触发落盘;
  • InnoDB 的后台线程每隔 1 秒,将 redo log buffer 持久化到磁盘。
  • 每次事务提交时都将缓存在 redo log buffer 里的 redo log 直接持久化到磁盘(这个策略可由 innodb_flush_log_at_trx_commit 参数控制,下面会说)。

为什么需要 binlog ?

前面介绍的 undo log 和 redo log 这两个日志都是 Innodb 存储引擎生成的。

MySQL 在完成一条更新操作后,Server 层还会生成一条 binlog,等之后事务提交的时候,会将该事物执行过程中产生的所有 binlog 统一写 入 binlog 文件。

binlog 文件是记录了所有数据库表结构变更和表数据修改的日志,不会记录查询类的操作,比如 SELECT 和 SHOW 操作。

为什么有了 binlog, 还要有 redo log?

这个问题跟 MySQL 的时间线有关系。

最开始 MySQL 里并没有 InnoDB 引擎,MySQL 自带的引擎是 MyISAM,但是 MyISAM 没有 crash-safe 的能力,binlog 日志只能用于归档。

而 InnoDB 是另一个公司以插件形式引入 MySQL 的,既然只依靠 binlog 是没有 crash-safe 能力的,所以 InnoDB 使用 redo log 来实现 crash-safe 能力。

redo log 和 binlog 有什么区别?

这两个日志有四个区别。

1、适用对象不同:

  • binlog 是 MySQL 的 Server 层实现的日志,所有存储引擎都可以使用;
  • redo log 是 Innodb 存储引擎实现的日志;

2、文件格式不同:

  • binlog 有 3 种格式类型,分别是 STATEMENT(默认格式)、ROW、 MIXED,区别如下:
    • STATEMENT:每一条修改数据的 SQL 都会被记录到 binlog 中(相当于记录了逻辑操作,所以针对这种格式, binlog 可以称为逻辑日志),主从复制中 slave 端再根据 SQL 语句重现。但 STATEMENT 有动态函数的问题,比如你用了 uuid 或者 now 这些函数,你在主库上执行的结果并不是你在从库执行的结果,这种随时在变的函数会导致复制的数据不一致;
    • ROW:记录行数据最终被修改成什么样了(这种格式的日志,就不能称为逻辑日志了),不会出现 STATEMENT 下动态函数的问题。但 ROW 的缺点是每行数据的变化结果都会被记录,比如执行批量 update 语句,更新多少行数据就会产生多少条记录,使 binlog 文件过大,而在 STATEMENT 格式下只会记录一个 update 语句而已;
    • MIXED:包含了 STATEMENT 和 ROW 模式,它会根据不同的情况自动使用 ROW 模式和 STATEMENT 模式;
  • redo log 是物理日志,记录的是在某个数据页做了什么修改,比如对 XXX 表空间中的 YYY 数据页 ZZZ 偏移量的地方做了AAA 更新;

3、写入方式不同:

  • binlog 是追加写,写满一个文件,就创建一个新的文件继续写,不会覆盖以前的日志,保存的是全量的日志。
  • redo log 是循环写,日志空间大小是固定,全部写满就从头开始,保存未被刷入磁盘的脏页日志。

4、用途不同:

  • binlog 用于备份恢复、主从复制;
  • redo log 用于掉电等故障恢复。

如果不小心整个数据库的数据被删除了,能使用 redo log 文件恢复数据吗?

不可以使用 redo log 文件恢复,只能使用 binlog 文件恢复。

因为 redo log 文件是循环写,是会边写边擦除日志的,只记录未被刷入磁盘的数据的物理日志,已经刷入磁盘的数据都会从 redo log 文件里擦除。

binlog 文件保存的是全量的日志,也就是保存了所有数据变更的情况,理论上只要记录在 binlog 上的数据,都可以恢复,所以如果不小心整个数据库的数据被删除了,得用 binlog 文件恢复数据。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/829042.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

代码随想录算法训练营第三十二天 | Leetcode随机抽题检测

Leetcode随机抽题检测 46 全排列未看解答自己编写的青春版重点题解的代码日后复习重新编写 78 子集未看解答自己编写的青春版重点题解的代码日后复习重新编写 17 电话号码的字母组合未看解答自己编写的青春版重点题解的代码日后复习重新编写 39 组合总和未看解答自己编写的青春…

SpringBoot项目增加logback日志文件

一、简介 在开发和调试过程中,日志是一项非常重要的工具。它不仅可以帮助我们快速定位和解决问题,还可以记录和监控系统的运行状态。Spring Boot默认提供了一套简单易用且功能强大的日志框架logback,本文将介绍如何在Spring Boot项目中配置和…

使用AIGC工具提升安全工作效率

新钛云服已累计为您分享760篇技术干货 在日常工作中,安全人员可能会涉及各种各样的安全任务,包括但不限于: 开发某些安全工具的插件,满足自己特定的安全需求;自定义github搜索工具,快速查找所需的安全资料、…

HTML基础介绍2

表单格式化 ctrld&#xff1a;复制选中行数的所有代码 ctrlx&#xff1a;删除代码 <!DOCTYPE html> <html lang"en"> <head><meta charset"UTF-8"><title>表单综合案例</title> </head> <body> <!--…

(AcWing)01背包问题

有 N 件物品和一个容量是 V 的背包。每件物品只能使用一次。 第 ii 件物品的体积是 vi&#xff0c;价值是 wi。 求解将哪些物品装入背包&#xff0c;可使这些物品的总体积不超过背包容量&#xff0c;且总价值最大。 输出最大价值。 输入格式 第一行两个整数N&#xff0c;V&…

0基础学习VR全景平台篇 第76篇:全景相机-圆周率全景相机如何直播推流

圆周率科技&#xff0c;成立于2012年&#xff0c;是中国最早投身嵌入式全景算法研发的团队之一&#xff0c;亦是全球市场占有率最大的全景算法供应商。相继推出一体化智能屏、支持一键高清全景直播的智慧全景相机--Pilot Era和Pilot One&#xff0c;为用户带来实时畅享8K的高清…

【AGI】世界首次实现室温超导LK-99

论文&#xff1a;The First Room-Temperature Ambient-Pressure Superconductor GPT论文总结&#xff1a; 根据所提供的信息&#xff0c;这篇论文报道了一种在室温和常压下工作的室温超导体LK-99。LK-99的超导性是通过微小的结构畸变引起的&#xff0c;而不是通过温度和压力等外…

快速部署外卖系统:利用现代工具简化开发流程

在竞争激烈的外卖市场中&#xff0c;快速部署高效稳定的外卖系统是餐饮企业成功的关键之一。本文将介绍如何利用现代工具简化外卖系统的开发流程&#xff0c;并附带代码示例&#xff0c;帮助开发者快速搭建功能完备、用户友好的外卖平台。 1. 简介 在外卖业务快速增长的背景…

c++编写坦克大战(同年回忆)全网最全的讲解

c编写坦克大战 项目前言 需要熟练的掌握c语言&#xff0c;c。熟练掌握各种数据类型和数据结构。拥有优秀的文档阅读能力&#xff08;设计EasyX图形库的使用&#xff09;&#xff0c;拥有一个漂亮温柔的女朋友。 环境准备 我这里使用的是VS2022,还需要安装EasX图形库。安装教程…

C算法——生成牌 洗牌算法

生成牌 // // Created by Lenovo on 2022-06-11-下午 3:15. // 作者&#xff1a;小象 // 版本&#xff1a;1.0 //#include <stdio.h> #include <time.h> #include <stdlib.h>#define M 1 // 基数 #define N 20 // 洗牌次数 #define TOTAL_NUMS (N - M 1) …

uniapp运行项目到iOS基座

2022年9月&#xff0c;因收到苹果公司警告&#xff0c;目前开发者已无法在iOS真机设备使用未签名的标准基座&#xff0c;所以现在要运行到 IOS &#xff0c;也需要进行签名。 Windows系统&#xff0c;HBuilderX 3.6.20以下版本&#xff0c;无法像MacOSX那样对标准基座进行签名…

c++基于游戏壳的飞机大战游戏----开发(第二部分)

c基于游戏壳的飞机大战游戏----开发&#xff08;第二部分&#xff09; 一.我们先将每个功能按文件夹进行分类&#xff08;这样便于管理&#xff09; 如下 每一个文件里都写出相应的头文件与源文件&#xff08;GameFrame文件夹中的内容是上一篇博客中写好的游戏壳代码&#xf…

【汇总】解决Ajax请求后端接口,返回ModelAndView页面不跳转

【汇总】解决Ajax请求后端接口&#xff0c;返回ModelAndView不跳转 问题发现问题解决方法一&#xff1a;直接跳转到指定URL&#xff08;推荐&#xff09;方法二&#xff1a;将返回的html内容&#xff0c;插入到页面某个元素中方法三&#xff1a;操作文档流方法四&#xff1a;使…

【雕爷学编程】MicroPython动手做(28)——物联网之Yeelight 2

知识点&#xff1a;什么是掌控板&#xff1f; 掌控板是一块普及STEAM创客教育、人工智能教育、机器人编程教育的开源智能硬件。它集成ESP-32高性能双核芯片&#xff0c;支持WiFi和蓝牙双模通信&#xff0c;可作为物联网节点&#xff0c;实现物联网应用。同时掌控板上集成了OLED…

KubeSphere 3.4.0 发布:支持 K8s v1.26

2023 年 07 月 26 日&#xff0c;KubeSphere 开源社区激动地向大家宣布&#xff0c;KubeSphere 3.4.0 正式发布&#xff01; 让我们先简单回顾下之前三个大版本的主要变化&#xff1a; KubeSphere 3.1.0 新增了“边缘计算”、“计量计费” 等功能&#xff0c;将 Kubernetes 从…

【uniapp】【Vue3】 超简单全局自定义弹窗组件Modal

Element-Plus 自动引入&#xff0c;Icon图标不显示 //这样写是不会显示的 <el-icon size"20"><view /> </el-icon>// 应该这样写 <el-icon size"20"><i-ep-view/> </el-icon>// 或 <i-ep-view/>这个名字怎么去…

SpringBoot+ruoyi框架图片上传和文件下载

第一次接触ruoyi框架&#xff0c;碰到文件上传和下载问题&#xff0c;今天来总结一下。 使用若依框架文件上传下载首先配置文件路径要配好。 文件下载&#xff1a; application.yml若依配置 # 项目相关配置 ruoyi:# 名称name: RuoYi# 版本version: 3.6.0# 版权年份copyright…

《向量数据库指南》——向量数据库Milvus Cloud、Pinecone、Vespa、Weaviate、Vald、GSI 、 Qdrant选哪个?

1、Milvus Cloud(https://milvuscloud.com) Milvus是一个开源的向量数据库,支持高效的向量搜索和相似度匹配。它针对大规模向量数据集的性能进行了优化,并提供了Python、Java、Go和C++等多种语言的客户端接口。Milvus在图像、音频、文本和推荐等领域都有广泛的应用。 2…

Gorm 单表操作 查询数据

单表记录查询 //单表记录的查询&#xff0c;var s Studentdb.Debug().Take(&Student{})fmt.Println(s)[1.034ms] [rows:1] SELECT * FROM students LIMIT 1 {0 0 false <nil>} first就是按照主键排序&#xff0c;last就是按照主键倒排。 /…

了解垃圾回收算法

点击下方关注我&#xff0c;然后右上角点击...“设为星标”&#xff0c;就能第一时间收到更新推送啦~~~ 垃圾回收&#xff08;Garbage Collect&#xff09;是Java语言中的一种自动内存管理机制&#xff0c;用于自动回收不再使用的对象所占用的内存空间。Java虚拟机会自动追踪和…