java操作word文档,深度解析,值得收藏

Java虚拟机内存模型

Java虚拟机内存模型中定义的访问操作与物理计算机处理的基本一致!

Java中通过多线程机制使得多个任务同时执行处理,所有的线程共享JVM内存区域main memory,而每个线程又单独的有自己的工作内存,当线程与内存区域进行交互时,数据从主存拷贝到工作内存,进而交由线程处理(操作码+操作数)。更多信息我们会在后面的《深入JVM—JVM类执行机制中详细解说》。

在之前,我们也已经提到,JVM的逻辑内存模型如下:

我们现在来逐个的看下每个到底是做什么的!

1、程序计数器

程序计数器(Program Counter Register)是一块较小的内存空间,它的作用可以看做是当前线程所执行的字节码的行号指示器。在虚拟机的概念模型里(仅是概念模型,各种虚拟机可能会通过一些更高效的方式去实现),字节码解释器工作时就是通过改变这个计数器的值来选取下一条需要执行的字节码指令,分支、循环、跳转、异常处理、线程恢复等基础功能都需要依赖这个计数器来完成。

由于Java 虚拟机的多线程是通过线程轮流切换并分配处理器执行时间的方式来实现的,在任何一个确定的时刻,一个处理器(对于多核处理器来说是一个内核)只会执行一条线程中的指令。因此,为了线程切换后能恢复到正确的执行位置,每条线程都需要有一个独立的程序计数器,各条线程之间的计数器互不影响,独立存储,我们称这类内存区域为“线程私有”的内存。

如果线程正在执行的是一个Java 方法,这个计数器记录的是正在执行的虚拟机字节码指令的地址;如果正在执行的是Natvie 方法,这个计数器值则为空(Undefined)。此内存区域是唯一一个在Java 虚拟机规范中没有规定任何OutOfMemoryError 情况的区域。

2、Java 虚拟机栈

与程序计数器一样,Java 虚拟机栈(Java Virtual Machine Stacks)也是线程私有的,它的生命周期与线程相同。虚拟机栈描述的是Java 方法执行的内存模型:每个方法被执行的时候都会同时创建一个栈帧(Stack Frame ①)用于存储局部变量表、操作栈、动态链接、方法出口等信息。每一个方法被调用直至执行完成的过程,就对应着一个栈帧在虚拟机栈中从入栈到出栈的过程。

经常有人把Java 内存区分为堆内存(Heap)和栈内存(Stack),这种分法比较粗糙,Java 内存区域的划分实际上远比这复杂。这种划分方式的流行只能说明大多数程序员最关注的、与对象内存分配关系最密切的内存区域是这两块。其中所指的“堆”在后面会专门讲述,而所指的“栈”就是现在讲的虚拟机栈,或者说是虚拟机栈中的局部变量表部分。

局部变量表存放了编译期可知的各种基本数据类型(boolean、byte、char、short、int、float、long、double)、对象引用(reference 类型,它不等同于对象本身,根据不同的虚拟机实现,它可能是一个指向对象起始地址的引用指针,也可能指向一个代表对象的句柄或者其他与此对象相关的位置)和returnAddress 类型(指向了一条字节码指令的地址)。

其中64 位长度的long 和double 类型的数据会占用2 个局部变量空间(Slot),其余的数据类型只占用1 个。局部变量表所需的内存空间在编译期间完成分配,当进入一个方法时,这个方法需要在帧中分配多大的局部变量空间是完全确定的,在方法运行期间不会改变局部变量表的大小。

在Java 虚拟机规范中,对这个区域规定了两种异常状况:如果线程请求的栈深度大于虚拟机所允许的深度,将抛出StackOverflowError 异常;如果虚拟机栈可以动态扩展(当前大部分的Java 虚拟机都可动态扩展,只不过Java 虚拟机规范中也允许固定长度的虚拟机栈),当扩展时无法申请到足够的内存时会抛出OutOfMemoryError 异常。

3、本地方法栈

本地方法栈(Native Method Stacks)与虚拟机栈所发挥的作用是非常相似的,其区别不过是虚拟机栈为虚拟机执行Java 方法(也就是字节码)服务,而本地方法栈则是为虚拟机使用到的Native 方法服务。虚拟机规范中对本地方法栈中的方法使用的语言、使用方式与数据结构并没有强制规定,因此具体的虚拟机可以自由实现它。甚至有的虚拟机(譬如Sun HotSpot 虚拟机)直接就把本地方法栈和虚拟机栈合二为一。

与虚拟机栈一样,本地方法栈区域也会抛出StackOverflowError 和OutOfMemoryError异常。

4、Java 堆

对于大多数应用来说,Java 堆(Java Heap)是Java 虚拟机所管理的内存中最大的一块。Java 堆是被所有线程共享的一块内存区域,在虚拟机启动时创建。此内存区域的唯一目的就是存放对象实例,几乎所有的对象实例都在这里分配内存。这一点在Java 虚拟机规范中的描述是:所有的对象实例以及数组都要在堆上分配①,但是随着JIT 编译器的发展与逃逸分析技术的逐渐成熟,栈上分配、标量替换②优化技术将会导致一些微妙的变化发生,所有的对象都分配在堆上也渐渐变得不是那么“绝对”了。

Java 堆是垃圾收集器管理的主要区域,因此很多时候也被称做“GC 堆”(GarbageCollected Heap,幸好国内没翻译成“垃圾堆”)。如果从内存回收的角度看,由于现在收集器基本都是采用的分代收集算法,所以Java 堆中还可以细分为:新生代和老年代;再细致一点的有Eden 空间、From Survivor 空间、To Survivor 空间等。如果从内存分配的角度看,线程共享的Java 堆中可能划分出多个线程私有的分配缓冲区(Thread LocalAllocation Buffer,TLAB)。不过,无论如何划分,都与存放内容无关,无论哪个区域,存储的都仍然是对象实例,进一步划分的目的是为了更好地回收内存,或者更快地分配内存。在本章中,我们仅仅针对内存区域的作用进行讨论,Java 堆中的上述各个区域的分配和回收等细节将会是下一章的主题。

根据Java 虚拟机规范的规定,Java 堆可以处于物理上不连续的内存空间中,只要逻辑上是连续的即可,就像我们的磁盘空间一样。在实现时,既可以实现成固定大小的,也可以是可扩展的,不过当前主流的虚拟机都是按照可扩展来实现的(通过-Xmx和-Xms 控制)。如果在堆中没有内存完成实例分配,并且堆也无法再扩展时,将会抛出OutOfMemoryError 异常。

4、方法区

方法区(Method Area)与Java 堆一样,是各个线程共享的内存区域,它用于存储已被虚拟机加载的类信息、常量、静态变量、即时编译器编译后的代码等数据。虽然Java 虚拟机规范把方法区描述为堆的一个逻辑部分,但是它却有一个别名叫做Non-Heap(非堆),目的应该是与Java 堆区分开来。

对于习惯在HotSpot 虚拟机上开发和部署程序的开发者来说,很多人愿意把方法区称为“永久代”(Permanent Generation),本质上两者并不等价,仅仅是因为HotSpot 虚拟机的设计团队选择把GC 分代收集扩展至方法区,或者说使用永久代来实现方法区而已。对于其他虚拟机(如BEA JRockit、IBM J9 等)来说是不存在永久代的概念的。即使是HotSpot 虚拟机本身,根据官方发布的路线图信息,现在也有放弃永久代并“搬家”至Native Memory 来实现方法区的规划了。

Java 虚拟机规范对这个区域的限制非常宽松,除了和Java 堆一样不需要连续的内存和可以选择固定大小或者可扩展外,还可以选择不实现垃圾收集。相对而言,垃圾收集行为在这个区域是比较少出现的,但并非数据进入了方法区就如永久代的名字一样“永久”存在了。这个区域的内存回收目标主要是针对常量池的回收和对类型的卸载,一般来说这个区域的回收“成绩”比较难以令人满意,尤其是类型的卸载,条件相当苛刻,但是这部分区域的回收确实是有必要的。在Sun 公司的BUG 列表中,曾出现过的若干个严重的BUG 就是由于低版本的HotSpot 虚拟机对此区域未完全回收而导致内存泄漏。

根据Java 虚拟机规范的规定,当方法区无法满足内存分配需求时,将抛出OutOfMemoryError 异常。

5、运行时常量池

运行时常量池(Runtime Constant Pool)是方法区的一部分。Class 文件中除了有类的版本、字段、方法、接口等描述等信息外,还有一项信息是常量池(Constant PoolTable),用于存放编译期生成的各种字面量和符号引用,这部分内容将在类加载后存放到方法区的运行时常量池中。

Java 虚拟机对Class 文件的每一部分(自然也包括常量池)的格式都有严格的规定,每一个字节用于存储哪种数据都必须符合规范上的要求,这样才会被虚拟机认可、装载和执行。但对于运行时常量池,Java 虚拟机规范没有做任何细节的要求,不同的提供商实现的虚拟机可以按照自己的需要来实现这个内存区域。不过,一般来说,除了保存Class 文件中描述的符号引用外,还会把翻译出来的直接引用也存储在运行时常量池中①。

运行时常量池相对于Class 文件常量池的另外一个重要特征是具备动态性,Java 语言并不要求常量一定只能在编译期产生,也就是并非预置入Class 文件中常量池的内容才能进入方法区运行时常量池,运行期间也可能将新的常量放入池中,这种特性被开发人员利用得比较多的便是String 类的intern() 方法。

既然运行时常量池是方法区的一部分,自然会受到方法区内存的限制,当常量池无法再申请到内存时会抛出OutOfMemoryError 异常

6、直接内存

直接内存(Direct Memory)并不是虚拟机运行时数据区的一部分,也不是Java虚拟机规范中定义的内存区域,但是这部分内存也被频繁地使用,而且也可能导致OutOfMemoryError 异常出现,所以我们放到这里一起讲解。

在JDK 1.4 中新加入了NIO(New Input/Output)类,引入了一种基于通道(Channel)与缓冲区(Buffer)的I/O 方式,它可以使用Native 函数库直接分配堆外内存,然后通过一个存储在Java 堆里面的DirectByteBuffer 对象作为这块内存的引用进行操作。这样能在一些场景中显著提高性能,因为避免了在Java 堆和Native 堆中来回复制数据。

显然,本机直接内存的分配不会受到Java 堆大小的限制,但是,既然是内存,则肯定还是会受到本机总内存(包括RAM 及SWAP 区或者分页文件)的大小及处理器寻址空间的限制。服务器管理员配置虚拟机参数时,一般会根据实际内存设置-Xmx等参数信息,但经常会忽略掉直接内存,使得各个内存区域的总和大于物理内存限制(包括物理上的和操作系统级的限制),从而导致动态扩展时出现OutOfMemoryError异常

逻辑内存模型我们已经看到了,那当我们建立一个对象的时候是怎么进行访问的呢?在Java 语言中,对象访问是如何进行的?对象访问在Java 语言中无处不在,是最普通的程序行为,但即使是最简单的访问,也会却涉及Java 栈、Java 堆、方法区这三个最重要内存区域之间的关联关系,如下面的这句代码:

Object obj = new Object();

假设这句代码出现在方法体中,那“Object obj”这部分的语义将会反映到Java 栈的本地变量表中,作为一个reference 类型数据出现。而“new Object()”这部分的语义将会反映到Java 堆中,形成一块存储了Object 类型所有实例数据值(Instance Data,对象中各个实例字段的数据)的结构化内存,根据具体类型以及虚拟机实现的对象内存布局(Object Memory Layout)的不同,这块内存的长度是不固定的。另外,在Java 堆中还必须包含能查找到此对象类型数据(如对象类型、父类、实现的接口、方法等)的地址信息,这些类型数据则存储在方法区中。

由于reference 类型在Java 虚拟机规范里面只规定了一个指向对象的引用,并没有定义这个引用应该通过哪种方式去定位,以及访问到Java 堆中的对象的具体位置,因此不同虚拟机实现的对象访问方式会有所不同,主流的访问方式有两种:使用句柄和直接指针。

句柄池

如果使用句柄访问方式,Java 堆中将会划分出一块内存来作为句柄池,reference中存储的就是对象的句柄地址,而句柄中包含了对象实例数据和类型数据各自的具体地址信息,如下图所示。

如果使用直接指针访问方式,Java 堆对象的布局中就必须考虑如何放置访问类型数据的相关信息,reference 中直接存储的就是对象地址,如下图所示

这两种对象的访问方式各有优势,使用句柄访问方式的最大好处就是reference 中存储的是稳定的句柄地址,在对象被移动(垃圾收集时移动对象是非常普遍的行为)时只会改变句柄中的实例数据指针,而reference 本身不需要被修改。

使用直接指针访问方式的最大好处就是速度更快,它节省了一次指针定位的时间开销,由于对象的访问在Java 中非常频繁,因此这类开销积少成多后也是一项非常可观的执行成本。就本书讨论的主要虚拟机Sun HotSpot 而言,它是使用第二种方式进行对象访问的,但从整个软件开发的范围来看,各种语言和框架使用句柄来访问的情况也十分常见。

下面我们来看几个示例

1、Java 堆溢出

下面的程中我们限制Java 堆的大小为20MB,不可扩展(将堆的最小值-Xms 参数与最大值-Xmx 参数设置为一样即可避免堆自动扩展),通过参数-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError 可以让虚拟机在出现内存溢出异常时Dump 出当前的内存堆转储快照以便事后进行分析。

参数设置如下

分享

这次面试我也做了一些总结,确实还有很多要学的东西。相关面试题也做了整理,可以分享给大家,了解一下面试真题,想进大厂的或者想跳槽的小伙伴不妨好好利用时间来学习。学习的脚步一定不能停止!

需要这份资料的朋友戳这里免费下载,整理出的内容大概如下:

薪酬缩水,“裸辞”奋战25天三面美团,交叉面却被吊打,我太难了

Spring Cloud实战

薪酬缩水,“裸辞”奋战25天三面美团,交叉面却被吊打,我太难了

Spring Boot实战

薪酬缩水,“裸辞”奋战25天三面美团,交叉面却被吊打,我太难了

863508997)]

Spring Cloud实战

[外链图片转存中…(img-dJGn9yuL-1626863508997)]

Spring Boot实战

[外链图片转存中…(img-Fnjeme7B-1626863508998)]

面试题整理(性能优化+微服务+并发编程+开源框架+分布式)

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.mzph.cn/news/385557.shtml

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email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

java支付模块架构,涨薪7K!

Java基础 JDK 和 JRE 有什么区别? 和 equals 的区别是什么?两个对象的 hashCode()相同,则 equals()也一定为 true,对吗?final 在 java 中有什么作用?java 中的 Math.round(-1.5) 等于多少?Stri…

【信号】SIGCHLD信号

一、SIGCHLD信号 1. SIGCHLD简介 SIGCHLD的产生条件: 子进程终止子进程接收到SIGSTOP信号停止时子进程处于停止状态,接收到SIGCONT后唤醒注意:通过signal(SIGCHLD, SIG_IGN)通知内核对子进程的结束不关心,由内核回收。如果不想让…

java改错题技巧,看这篇文章准没错!

阿里 mq 消息可靠性,幂等如何保证分布式锁的实现方案比较,为什么选择 zookeeper, zookeeper 一致性协议原理线程池参数,阻塞队列实现一致性 Hash解决什么问题, 如何实现? 虚拟节点的作用?Java 锁的实现方式, 比较? AQS实现原理?公平非公平实现原理?CAS 实现原理volatile 实…

函数stat、fstat、fstatat和lstat

一、主要函数应用 #include <sys/stat.h> int stat(const char *path, struct stat *buf); int fstat(int fd, struct stat *buf) int lstat(const char *path, struct stat *buf); int fstat(int fd, const char *path, struct stat *buf, int flag);参数&#xff1a;…

java教程pdf下载百度云,面试题+笔记+项目实战

一面问题&#xff1a;MySQLRedisKafka线程算法 mysql知道哪些存储引擎&#xff0c;它们的区别mysql索引在什么情况下会失效mysql在项目中的优化场景&#xff0c;慢查询解决等mysql有什么索引&#xff0c;索引模型是什么B-树与B树的区别&#xff1f;为什么不用红黑树mysql主从同…

函数mkdir、mkdirat和emdir

一、目录的权限位 目录的权限位&#xff0c;至少要设置一个执行许可位。即 rwx 中的那个 x 位。如果不设置&#xff0c;就没办法使用 cd 命令进入目录&#xff0c;也无法读取目录下的文件内容。所以&#xff0c;这个位是必须的。目录的写权限位。如果未设置写权限位(w 位)&…

java教程传智播客,面试真题解析

01 阿里中间件&#xff08;四面&#xff0c;Java岗&#xff09; 1.1 Java中间件一面 技术一面考察范围 重点问了Java线程锁&#xff1a;synchronized 和ReentrantLock相关的底层实现 线程池的底层实现以及常见的参数 数据结构基本都问了一遍&#xff1a;链表、队列等 Java内存…

java教程百度文库,成功拿到offer

正文 现在市面上的算法资料也五花八门&#xff0c;种类繁多&#xff0c;小编也整理了一份不同于市面且有意思的算法资料&#xff0c;不能说多全面&#xff0c;但是是小编花了很长时间整理归纳出来的&#xff0c;自我感觉还行。分享给同事及群里反响都不错&#xff0c;所以小编…

java数字排序代码,进阶加薪全靠它!

数据库 2.1 池化技术&#xff1a;如何减少频繁创建数据库连接的性能损耗&#xff1f;2.2 数据库优化方案&#xff08;一&#xff09;&#xff1a;查询请求增加时&#xff0c;如何做主从分离&#xff1f;2.3 数据库优化方案&#xff08;二&#xff09;&#xff1a;写入数据量增…

函数umask

umask函数原型&#xff1a; #include <sys/stat.h> mode_t umask(mode_t mask); 分析&#xff1a; 在进程创建一个新的文件或目录时&#xff0c;如调用open函数创建一个新文件&#xff0c;新文件的实际存取权限是mode与umask按照 mode&~umask运算以后的结果。umask…

java数据分析库,威力加强版

美团技术一面20分钟 晚7点&#xff0c;因为想到下周一才面试&#xff0c;我刚准备出去打个羽毛球&#xff0c;北京的电话就来了。面试官各种抱歉&#xff0c;说开会拖延了。 1、自我介绍 说了很多遍了&#xff0c;很流畅捡重点介绍完。 2、问我数据结构算法好不好 挺好的&…

函数chown

一、chown 命令 下面以实例简单讲解下 chown 的使用方法。当前登录的账号是 sunbin 创建测试文件当前 test.txt 文件所有者是sunbin&#xff0c;所属组也是sunbin。 利用 chown 命令修改 test.txt 的所有者和所属组.可以看到&#xff0c;test.txt 的拥有者变成了 root&#…

不愧是Alibaba技术官,java数组实现单向链表

缓存雪崩 缓存雪崩指的是Redis当中的大量缓存在同一时间全部失效&#xff0c;而假如恰巧这一段时间同时又有大量请求被发起&#xff0c;那么就会造成请求直接访问到数据库&#xff0c;可能会把数据库冲垮。 缓存雪崩一般形容的是缓存中没有而数据库中有的数据&#xff0c;而因…

【线程】读写锁

一、概念 一把读写锁具备三种状态&#xff1a; 读模式下加锁状态(读锁&#xff09;写模式下加锁转态(写锁)不加锁状态2. 读写锁特性&#xff1a; 读写锁是写模式加锁时&#xff0c;解锁前&#xff0c;所有对该锁加锁的线程都会阻塞。读写锁是读模式加锁时&#xff0c;如果线程以…

不愧是阿里大佬,mysql存储过程写法案例

容器化时代来了 虚拟化技术已经走过了三个时代&#xff0c;没有容器化技术的演进就不会有 Docker 技术的诞生。 虚拟化技术演进 &#xff08;1&#xff09;物理机时代&#xff1a;多个应用程序可能会跑在一台机器上。 &#xff08;2&#xff09;虚拟机时代&#xff1a;一台物…

不看绝对血亏!java字符串转json

一、对Kafka的认识 1.Kafka的基本概念 2.安装与配置 3.生产与消费 4.服务端参数配置 二、生产者 1.客户端开发 必要的参数配置消息的发送序列化分区器生产者拦截器 2.原理分析 整体架构元数据的更新 3.重要的生产者参数 三、消费者 1.消费者与消费组 2.客户端开发 必要的…

【线程】屏障

一、主要函数应用 1. 函数原型&#xff1a;初始化和回收 int pthread_barrier_init(pthread *barrier, const pthread_barrier_t *attr, unsigned int count); int pthread_barrier_destroy(pthread_barrier_t *barrier);分析&#xff1a; 初始化屏障时&#xff0c;可以使用c…

中高级工程师Java开发!java生成随机数代码包

微服务是什么 微服务起源于2005年Peter Rodgers博士在云端运算博览会提出的微Web服务(Micro-Web-Service)&#xff0c;根本思想类似于Unix的管道设计理念。2014年&#xff0c;由Martin Fowler 与 James Lewis共同提出了微服务的概念&#xff0c;定义了微服务架构风格是一种通过…

Java软件开发面试题!hr和技术经理一起面

springspring5最全知识梳理大纲&#xff08;总&#xff09; spring最全知识梳理大纲&#xff08;总&#xff09; spring5最全知识梳理大纲&#xff08;总&#xff09; spring最全知识梳理大纲&#xff08;分&#xff09; 为什么要使用Spring&#xff1f; Bean spring事务 面向…

Java进阶之光!javaunicode码转字符

01 如何理解高并发&#xff1f; 高并发意味着大流量&#xff0c;需要运用技术手段抵抗流量的冲击&#xff0c;这些手段好比操作流量&#xff0c;能让流量更平稳地被系统所处理&#xff0c;带给用户更好的体验。 我们常见的高并发场景有&#xff1a;淘宝的双11、春运时的抢票、…