《JVM由浅入深学习【五】 2024-01-08》JVM由简入深学习提升分享

目录

      • JVM何时会发生堆内存溢出?
        • 1. 堆内存溢出的定义
        • 2. 内存泄漏的原因
        • 3. 堆内存溢出的常见场景
        • 4. JVM参数调优
        • 5. 实际案例分析
      • JVM如何判断对象可以回收
        • 1.可达性分析的基本思路
        • 2.实际案例
        • 3.可以被回收的对象
        • 4.拓展, 谈谈 Java 中不同的引用类型?
      • 结语
      • 感谢阅读

JVM何时会发生堆内存溢出?

前言:

欢迎来到本篇博客,我们将深入探讨 Java 虚拟机(JVM)中堆内存溢出的情况。理解这些情况对于避免内存问题和编写稳定的Java应用程序至关重要。

1. 堆内存溢出的定义

在Java中,堆内存溢出指的是当应用程序在堆内存中创建的对象无法被垃圾回收器有效回收,导致堆内存不足。这是一种常见的内存问题,经常会导致程序的崩溃。

2. 内存泄漏的原因
  • 无效的引用: 对象的引用没有及时释放,导致垃圾回收器无法回收不再使用的对象。

  • 循环引用: 对象之间存在相互引用,形成了循环链,使得这些对象都无法被垃圾回收。

3. 堆内存溢出的常见场景
  • 大对象导致的溢出: 当创建大量大对象(如大数组)时,堆内存可能不足。

  • 长时间运行的应用: 在长时间运行的Java应用程序中,由于对象的持续创建和保留,可能导致堆内存溢出。

4. JVM参数调优
  • 堆内存大小设置: 可通过 -Xms-Xmx 参数设置堆内存的初始大小和最大大小,合理调整可以减少溢出的风险。

    java -Xms256m -Xmx512m -jar your-application.jar
    
5. 实际案例分析

考虑以下代码片段,它在一个循环中创建大量对象,但却没有释放引用:

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;public class HeapMemoryOverflowExample {public static void main(String[] args) {List<String> stringList = new ArrayList<>();try {while (true) {// 创建大量字符串对象String largeString = new String(new char[1000000]);// 将字符串对象添加到集合中stringList.add(largeString);}} catch (OutOfMemoryError e) {System.out.println("堆内存溢出异常捕获:" + e.getMessage());}}
}

在这个例子中,由于对象持续被添加到stringList列表中,垃圾回收器无法回收这些对象,最终导致堆内存溢出。

JVM如何判断对象可以回收

Java虚拟机(JVM)通过垃圾回收机制来自动管理内存,判断哪些对象可以被回收是垃圾回收的核心问题。JVM使用一种称为"可达性分析"的方法来判断对象的可达性,即判断对象是否还与引用链中的任何强引用相连。如果一个对象不再与任何强引用相连,那么它就成为不可达对象,可以被垃圾回收。

1.可达性分析的基本思路
  1. 根搜索算法(GC Roots): 通过一系列称为GC Roots的根对象作为起始点,从这些根对象开始向下搜索,能够到达的对象称为可达对象,不能到达的对象即为不可达对象。

  2. GC Roots的类型:

    • 虚拟机栈中引用的对象: 在方法的局部变量表中引用的对象。
    • 本地方法栈中JNI(Java Native Interface)引用的对象: JNI是Java调用本地语言的接口,本地方法中引用的Java对象。
    • 方法区中类静态属性引用的对象: 静态属性属于类的,它引用的对象也属于可达对象。
    • 方法区中常量引用的对象: 常量池中的字符串常量等。
2.实际案例

考虑以下代码,演示了一个对象何时成为不可达对象:

public class GarbageCollectionExample {public static void main(String[] args) {Object obj1 = new Object();  // 强引用 obj1 指向新创建的对象Object obj2 = new Object();  // 强引用 obj2 指向新创建的对象obj1 = null;  // obj1 不再指向对象,成为不可达对象System.gc();  // 提醒垃圾回收器进行垃圾回收// 在这里,垃圾回收器可能会回收 obj1 所指向的对象}
}

在上述代码中,obj1一开始指向一个新创建的对象,后来被置为null,不再与任何强引用相连。当程序调用System.gc()提醒垃圾回收器进行垃圾回收时,垃圾回收器可能会回收obj1原来所指向的对象。

要注意的是,垃圾回收器的执行是不确定的,调用System.gc()并不一定会立即触发垃圾回收。这只是一个提示,实际回收时机由垃圾回收器自行决定。

3.可以被回收的对象

1、在虚拟机栈(栈中的本地变量表)中引用的对象,警如各个线程被调用的方法堆栈中使用到的参数、局部变量、临时变量等所引用的对象;
2、方法区/元空间中的类静态属性引用的对象
3、方法区/元空间中的常量引用的对象
4、在本地方法栈中JNI (即通常所说的 Native 方法) 引用的对象
5、Java 虚拟机内部的引用,如基本数据类型对应的 Class 对象,一些常驻的异常对象 (比如
NullPointExcepiton、OutOfMemoryError) 等,还有系统类加载器
6、所有被同步锁 (synchronized 关键字) 持有的对象;
7、反映 Java 虚拟机内部情况的JMXBean、JVMTI 中注册的回调本地代码缓存等

4.拓展, 谈谈 Java 中不同的引用类型?

Java 里有不同的引用类型,分别是强引用、软引用、弱引用 和 虚引用
强引用: Object object = new Object() ;
软引用: SoftReference 内存充足时不回收,内存不足时则回收;
弱引用: WeakReference 不管内存是否充足,只要 GC 一运行就会回收该引用对象
虚引用: PhantomReference 这个其实暂时忽略也行,因为很少用,它形同虚设,就像没有引用一样,其作用就是该引用对象被 GC 回收时候触发一个系统通知,或者触发进一步的处理

结语

在Java中,垃圾回收机制是一项重要的特性,它通过判断对象的可达性来自动管理内存,确保程序运行时不会因为内存泄漏而导致性能问题。了解对象何时成为不可达对象,以及垃圾回收的基本原理,对于编写高效的Java程序至关重要。

通过本文的介绍,我们深入了解了JVM如何判断对象是否可以回收,以及可达性分析的基本思路。在编写Java程序时,及时释放不再需要的对象引用是一种良好的编程习惯,有助于提高程序的性能和资源利用率。

感谢阅读

感谢您阅读本篇关于JVM的文章。希望通过这篇分享,您对Java内存管理和垃圾回收有了更深入的理解。如果有任何问题或建议,欢迎在评论区与我们分享。愿您的编程之路愉快!

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/606648.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

SCI一区级 | Matlab实现RIME-CNN-LSTM-Mutilhead-Attention多变量多步时序预测

SCI一区级 | Matlab实现RIME-CNN-LSTM-Mutilhead-Attention多变量多步时序预测 目录 SCI一区级 | Matlab实现RIME-CNN-LSTM-Mutilhead-Attention多变量多步时序预测预测效果基本介绍程序设计参考资料 预测效果 基本介绍 1.Matlab实现RIME-CNN-LSTM-Mutilhead-Attention霜冰算法…

代码随想录算法训练营第三十天|总结、332.重新安排行程、51.N皇后、37.解数独

代码随想录 (programmercarl.com) 总结 332.重新安排行程 欧拉通路和欧拉回路&#xff1a; 欧拉通路&#xff1a;对于图G来说&#xff0c;如果存在一条通路包含G的所有边&#xff0c;则该通路称为欧拉通路&#xff0c;也称欧拉路径。欧拉回路&#xff1a;如果欧拉路径是一条…

比较全面的vcruntime140_1.dll丢失的解决方法,4招搞定缺失的vcruntime140_1.dll

在平时使用电脑的过程中&#xff0c;许多人可能会碰到一个名为vcruntime140_1.dll的文件出现执行错误的问题&#xff0c;往往大家对此束手无策。针对这个问题&#xff0c;本文将向你解释vcruntime140_1.dll是什么&#xff0c;为何会发生这种无法执行代码的错误&#xff0c;以及…

互联网加竞赛 基于卷积神经网络的乳腺癌分类 深度学习 医学图像

文章目录 1 前言2 前言3 数据集3.1 良性样本3.2 病变样本 4 开发环境5 代码实现5.1 实现流程5.2 部分代码实现5.2.1 导入库5.2.2 图像加载5.2.3 标记5.2.4 分组5.2.5 构建模型训练 6 分析指标6.1 精度&#xff0c;召回率和F1度量6.2 混淆矩阵 7 结果和结论8 最后 1 前言 &…

MySQL 中的状态变量

文章目录 前言1. 连接相关1.1 连接线程1.2 连接异常1.3 最大连接数 2. Com 相关3. 临时表相关4. Table Cache 相关5. 缓冲池相关6. Redo log 相关7. 行锁相关8. 排序相关9. 查询相关10. 流量相关11. Binlog 相关 前言 本篇文章介绍一些 MySQL 中常用的监控指标&#xff0c;常见…

无人地磅系统|内蒙古中兴首创无人地磅和远程高效管理的突破

走进标杆企业&#xff0c;感受名企力量&#xff0c;探寻学习优秀企业领先之道。 本期要跟砼行们推介的标杆企业是内蒙古赤峰市砼行业的龙头企业&#xff1a;赤峰中兴首创混凝土搅拌有限责任公司&#xff08;以下简称为中兴首创&#xff09;。 中兴首创成立于2011年初&#xff…

uView time 时间格式

格式化时间 #timeFormat | date(timestamp, format "yyyy-mm-dd") 注意&#xff1a;1.7.9之前的版本只能传入秒或毫秒时间戳&#xff0c;date和timeFormat为同功能不同名函数&#xff0c;无论用哪个方法名&#xff0c;都是一样的。 该函数必须传入第一个参数&…

猫头虎分享已解决Bug || Go Error: cannot use str (type string) as type int in assignment

博主猫头虎的技术世界 &#x1f31f; 欢迎来到猫头虎的博客 — 探索技术的无限可能&#xff01; 专栏链接&#xff1a; &#x1f517; 精选专栏&#xff1a; 《面试题大全》 — 面试准备的宝典&#xff01;《IDEA开发秘籍》 — 提升你的IDEA技能&#xff01;《100天精通Golang》…

AI教我学编程之C#关键字

AI教我学编程系列学习第三课 — C#关键字 前言重点先知关键字分类保留字上下文关键字 对话AI首遇波澜调整指令第一次第二次第三次直到我提出如下指令 人工智能&#xff1f;阶段总结 知识拓展1、Ecma和ISO是什么&#xff1f;2、System&#xff0c;dllhost.exe&#xff0c;taskmg…

springboot(ssm生产管理ERP系统 wms出入库管理系统Java系统

springboot(ssm生产管理ERP系统 wms出入库管理系统Java系统 开发语言&#xff1a;Java 框架&#xff1a;ssm/springboot vue JDK版本&#xff1a;JDK1.8&#xff08;或11&#xff09; 服务器&#xff1a;tomcat 数据库&#xff1a;mysql 5.7&#xff08;或8.0&#xff09;…

7个Pandas绘图函数助力数据可视化

大家好&#xff0c;在使用Pandas分析数据时&#xff0c;会使用Pandas函数来过滤和转换列&#xff0c;连接多个数据帧中的数据等操作。但是&#xff0c;生成图表将数据在数据帧中可视化&#xff0c;通常比仅仅查看数字更有帮助。 Pandas具有几个绘图函数&#xff0c;可以使用它…

分布式锁相关问题(三)

Redis实战精讲-13小时彻底学会Redis 一、什么是分布式锁&#xff1f; 要介绍分布式锁&#xff0c;首先要提到与分布式锁相对应的是线程锁、进程锁。 l 线程锁&#xff1a;主要用来给方法、代码块加锁。当某个方法或代码使用锁&#xff0c;在同一时刻仅有一个线程执行该方法或该…

传统图像处理学习笔记更新中

文章目录 传统图像处理颜色空间高斯滤波腐蚀和膨胀开运算和闭运算如何求一张图片的均值?线性插值双线性插值仿射变换透视变换常见的边缘检测算子Sobel 算法Canny 算法Hough 变换原理(直线和圆检测)找轮廓(findCountours)单应性(homography)原理

软件测试|Linux基础教程:ln命令与软链接和硬链接

简介 在Linux系统中&#xff0c;ln命令是一个非常有用的工具&#xff0c;用于创建链接&#xff08;link&#xff09;&#xff0c;将一个文件或目录链接到另一个位置。链接允许一个文件或目录可以同时存在于多个位置&#xff0c;而不会占用额外的磁盘空间。ln命令支持创建硬链接…

TS内置的Readonly<T>

不要使用内置的Readonly<T>&#xff0c;自己实现一个。 泛型 Readonly<T> 会接收一个 泛型参数&#xff0c;并返回一个完全一样的类型&#xff0c;只是所有属性都会是只读 (readonly) 的。 也就是不可以再对该对象的属性赋值。 例如&#xff1a; interface Tod…

202312 青少年软件编程等级考试Scratch一级真题(电子学会)

2023年12月 青少年软件编程等级考试Scratch一级真题&#xff08;电子学会&#xff09; 试卷总分数&#xff1a;100分 试卷及格分&#xff1a;60 分 考试时长&#xff1a;60 分钟 第 1 题 单选题 观察下列每个圆形中的四个数&#xff0c;找出规律&#xff0c;在括…

用通俗易懂的方式讲解:2024 检索增强生成技术(RAG)研究进展

本篇内容1w字左右&#xff0c;稍微有点长&#xff0c;相对不容易理解&#xff0c;喜欢可以收藏、关注、点赞。 一、前言 在过去的一两年里&#xff0c;人工智能领域目睹了检索增强生成技术&#xff08;RAG&#xff09;的迅猛发展&#xff0c;这种技术结合了强大的语言模型与信…

程序员副业之AI情侣头像(手把手超详细完整全流程)

项目介绍 小黑今天给咱们分享个轻松简单的项目&#xff0c;每天不会超过半小时&#xff0c;就是用AI制作情侣头像&#xff0c;在抖音上变现。听起来是不是很科幻&#xff1f;但实际上效果杠杠的&#xff01; 最关键的是&#xff0c;收入方面&#xff0c;一单9块9&#xff0c;…

深入了解性能测试工具:优化应用性能的关键步骤

在当今数字化时代&#xff0c;应用程序性能是保持用户满意度和业务成功的关键因素之一。性能测试工具是开发和测试团队的宝贵资源&#xff0c;可以帮助识别和解决潜在的性能瓶颈&#xff0c;确保应用程序在各种负载条件下都能表现出色。本文将介绍性能测试工具的重要性、及它们…

计算机缺失vcomp120.dll文件怎么办?总结多种解决方法分享

在使用电脑过程中&#xff0c;难免会遇到各种问题&#xff0c;其中vcomp120.dll丢失问题就是其中之一。这个问题可能会给用户带来诸多不便&#xff0c;导致某些应用程序无法正常运行。在这篇文章中&#xff0c;我们将详细介绍vcomp120.dll文件的重要性&#xff0c;以及遇到丢失…