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java內存管理與GC機制(一)

大於 一個棧 es2017 記錄 高速 工作 限制 fin 不存在

計算機cpu運轉速度越來越快,硬盤遠遠跟不上cpu的讀寫速度,就設計可內存。隨著cpu的發展,內存的讀寫速度也跟不上cpu處理速度,就在每顆cpu上加入了高速緩存。在多處理器系統中,每個處理器有自己的高速緩存,同時又共享內存(主存),這就有了緩存一致性問題。於是引入了一些協議,各個處理器運行時都要遵循,保證數據的一致性。

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  Java中通過多線程機制使得多個任務同時執行處理,所有的線程共享JVM內存區域main memory,而每個線程又單獨的有自己的工作內存,當線程與內存區域進行交互時,數據從主存拷貝到工作內存,進而交由線程處理(操作碼+操作數)。jvm內存結構如下。

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  如圖所示,JVM主要包括兩個子系統和兩個組件。兩個子系統分別是Class loader子系統和Execution engine(執行引擎) 子系統;兩個組件分別是Runtime data area (運行時數據區域)組件和Native interface(本地接口)組件。

  Class loader子系統的作用:根據給定的全限定名類名(如 java.lang.Object)來裝載class文件的內容到 Runtime data area中的method area(方法區域)。Java程序員可以extends java.lang.ClassLoader類來寫自己的Class loader。

  Execution engine子系統的作用:執行classes中的指令。任何JVM specification實現(JDK)的核心都是Execution engine,不同的JDK例如Sun 的JDK 和IBM的JDK好壞主要就取決於他們各自實現的Execution engine的好壞。

  Native interface組件:與native libraries交互,是其它編程語言交互的接口。當調用native方法的時候,就進入了一個全新的並且不再受虛擬機限制的世界,所以也很容易出現JVM無法控制的native heap OutOfMemory。

  下面我們具體看看每一部分是幹什麽的。

1、程序計數器

  程序計數器(Program Counter Register)是一塊較小的內存空間,它的作用可以看做是當前線程所執行的字節碼的行號指示器。在虛擬機的概念模型裏(僅是概念模型,各種虛擬機可能會通過一些更高效的方式去實現),字節碼解釋器工作時就是通過改變這個計數器的值來選取下一條需要執行的字節碼指令,分支、循環、跳轉、異常處理、線程恢復等基礎功能都需要依賴這個計數器來完成。由於Java 虛擬機的多線程是通過線程輪流切換並分配處理器執行時間的方式來實現的,在任何一個確定的時刻,一個處理器(對於多核處理器來說是一個內核)只會執行一條線程中的指令。因此,為了線程切換後能恢復到正確的執行位置,每條線程都需要有一個獨立的程序計數器,各條線程之間的計數器互不影響,獨立存儲,我們稱這類內存區域為“線程私有”的內存。如果線程正在執行的是一個Java 方法,這個計數器記錄的是正在執行的虛擬機字節碼指令的地址;如果正在執行的是Natvie 方法,這個計數器值則為空(Undefined)。此內存區域是唯一一個在Java 虛擬機規範中沒有規定任何OutOfMemoryError 情況的區域。

2、Java 虛擬機棧

  與程序計數器一樣,Java 虛擬機棧(Java Virtual Machine Stacks)也是線程私有的,它的生命周期與線程相同。虛擬機棧描述的是Java 方法執行的內存模型:每個方法被執行的時候都會同時創建一個棧幀(Stack Frame ①)用於存儲局部變量表、操作棧、動態鏈接、方法出口等信息。每一個方法被調用直至執行完成的過程,就對應著一個棧幀在虛擬機棧中從入棧到出棧的過程

 局部變量表存放了編譯期可知的各種基本數據類型(boolean、byte、char、short、int、float、long、double)、對象引用(reference 類型,它不等同於對象本身,根據不同的虛擬機實現,它可能是一個指向對象起始地址的引用指針,也可能指向一個代表對象的句柄或者其他與此對象相關的位置)和returnAddress 類型(指向了一條字節碼指令的地址)。其中64 位長度的long 和double 類型的數據會占用2 個局部變量空間(Slot),其余的數據類型只占用1 個。局部變量表所需的內存空間在編譯期間完成分配,當進入一個方法時,這個方法需要在幀中分配多大的局部變量空間是完全確定的,在方法運行期間不會改變局部變量表的大小。在Java 虛擬機規範中,對這個區域規定了兩種異常狀況:如果線程請求的棧深度大於虛擬機所允許的深度,將拋出StackOverflowError 異常;如果虛擬機棧可以動態擴展(當前大部分的Java 虛擬機都可動態擴展,只不過Java 虛擬機規範中也允許固定長度的虛擬機棧),當擴展時無法申請到足夠的內存時會拋出OutOfMemoryError 異常。

3、本地方法棧

  本地方法棧(Native Method Stacks)與虛擬機棧所發揮的作用是非常相似的,其區別不過是虛擬機棧為虛擬機執行Java 方法(也就是字節碼)服務,而本地方法棧則是為虛擬機使用到的Native 方法服務。虛擬機規範中對本地方法棧中的方法使用的語言、使用方式與數據結構並沒有強制規定,因此具體的虛擬機可以自由實現它。甚至有的虛擬機(譬如Sun HotSpot 虛擬機)直接就把本地方法棧和虛擬機棧合二為一。與虛擬機棧一樣,本地方法棧區域也會拋出StackOverflowError 和OutOfMemoryError異常。

4、Java 堆

  對於大多數應用來說,Java 堆(Java Heap)是Java 虛擬機所管理的內存中最大的一塊。Java 堆是被所有線程共享的一塊內存區域,在虛擬機啟動時創建。此內存區域的唯一目的就是存放對象實例,幾乎所有的對象實例都在這裏分配內存。如果從內存回收的角度看,由於現在收集器基本都是采用的分代收集算法,所以Java 堆中還可以細分為:新生代和老年代;再細致一點的Eden 空間、From Survivor 空間、To Survivor 空間等。如果從內存分配的角度看,線程共享的Java 堆中可能劃分出多個線程私有的分配緩沖區(Thread LocalAllocation Buffer,TLAB)。不過,無論如何劃分,都與存放內容無關,無論哪個區域,存儲的都仍然是對象實例,進一步劃分的目的是為了更好地回收內存,或者更快地分配內存。

  根據Java 虛擬機規範的規定,Java 堆可以處於物理上不連續的內存空間中,只要邏輯上是連續的即可,就像我們的磁盤空間一樣。在實現時,既可以實現成固定大小的,也可以是可擴展的,不過當前主流的虛擬機都是按照可擴展來實現的(通過-Xmx和-Xms 控制)。如果在堆中沒有內存完成實例分配,並且堆也無法再擴展時,將會拋出OutOfMemoryError 異常。

5、方法區

  方法區(Method Area)與Java 堆一樣,是各個線程共享的內存區域,它用於存儲已被虛擬機加載的類信息、常量、靜態變量、即時編譯器編譯後的代碼等數據。雖然Java 虛擬機規範把方法區描述為堆的一個邏輯部分,但是它卻有一個別名叫做Non-Heap(非堆),目的應該是與Java 堆區分開來。對於習慣在HotSpot 虛擬機上開發和部署程序的開發者來說,很多人願意把方法區稱為“永久代”(Permanent Generation),本質上兩者並不等價,僅僅是因為HotSpot 虛擬機的設計團隊選擇把GC 分代收集擴展至方法區,或者說使用永久代來實現方法區而已。對於其他虛擬機(如BEA JRockit、IBM J9 等)來說是不存在永久代的概念的。即使是HotSpot 虛擬機本身,根據官方發布的路線圖信息,現在也有放棄永久代並“搬家”至Native Memory 來實現方法區的規劃了。

Java 虛擬機規範對這個區域的限制非常寬松,除了和Java 堆一樣不需要連續的內存和可以選擇固定大小或者可擴展外,還可以選擇不實現垃圾收集。相對而言,垃圾收集行為在這個區域是比較少出現的,但並非數據進入了方法區就如永久代的名字一樣“永久”存在了。這個區域的內存回收目標主要是針對常量池的回收和對類型的卸載,一般來說這個區域的回收“成績”比較難以令人滿意,尤其是類型的卸載,條件相當苛刻,但是這部分區域的回收確實是有必要的。在Sun 公司的BUG 列表中,曾現過的若幹個嚴重的BUG 就是由於低版本的HotSpot 虛擬機對此區域未完全回收而導致內存泄漏。根據Java 虛擬機規範的規定,當方法區無法滿足內存分配需求時,將拋出OutOfMemoryError 異常。

6、運行時常量池

  運行時常量池(Runtime Constant Pool)是方法區的一部分。Class 文件中除了有類的版本、字段、方法、接口等描述等信息外,還有一項信息是常量池(Constant Pool

Table),用於存放編譯期生成的各種字面量和符號引用,這部分內容將在類加載後存放到方法區的運行時常量池中。

Java 虛擬機對Class 文件的每一部分(自然也包括常量池)的格式都有嚴格的規定,每一個字節用於存儲哪種數據都必須符合規範上的要求,這樣才會被虛擬機認可、裝載和執行。但對於運行時常量池,Java 虛擬機規範沒有做任何細節的要求,不同的提供商實現的虛擬機可以按照自己的需要來實現這個內存區域。不過,一般來說,除了保存Class 文件中描述的符號引用外,還會把翻譯出來的直接引用也存儲在運行時常量池中①。

運行時常量池相對於Class 文件常量池的另外一個重要特征是具備動態性,Java 語

言並不要求常量一定只能在編譯期產生,也就是並非預置入Class 文件中常量池的內容

才能進入方法區運行時常量池,運行期間也可能將新的常量放入池中,這種特性被開發

人員利用得比較多的便是String 類的intern() 方法。

既然運行時常量池是方法區的一部分,自然會受到方法區內存的限制,當常量池無

法再申請到內存時會拋出OutOfMemoryError 異常

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