Java 内存模型及GC原理

一个优秀Java程序员,必须了解Java内存模型、GC工作原理,以及如何优化GC的性能、与GC进行有限的交互,有一些应用程序对性能要求较高,例如嵌入式系统、实时系统等,只有全面提升内存的管理效率,才能提高整个应用程序的性能。

本文将从JVM内存模型、GC工作原理,以及GC的几个关键问题进行探讨,从GC角度提高Java程序的性能。


一、Java内存模型

按照官方的说法:Java 虚拟机具有一个堆,堆是运行时数据区域,所有类实例和数组的内存均从此处分配。

JVM主要管理两种类型内存:堆和非堆,堆内存(Heap Memory)是在 Java 虚拟机启动时创建,非堆内存(Non-heap Memory)是在JVM堆之外的内存。

简单来说,堆是Java代码可及的内存,留给开发人员使用的;非堆是JVM留给自己用的,包含方法区、JVM内部处理或优化所需的内存(如 JIT Compiler,Just-in-time Compiler,即时编译后的代码缓存)、每个类结构(如运行时常数池、字段和方法数据)以及方法和构造方法的代码。

JVM 内存包含如下几个部分:

  • 堆内存(Heap Memory): 存放Java对象
  • 非堆内存(Non-Heap Memory): 存放类加载信息和其它meta-data
  • 其它(Other): 存放JVM 自身代码等


在JVM启动时,就已经保留了固定的内存空间给Heap内存,这部分内存并不一定都会被JVM使用,但是可以确定的是这部分保留的内存不会被其他进程使用,这部分内存大小由-Xmx 参数指定。而另一部分内存在JVM启动时就分配给JVM,作为JVM的初始Heap内存使用,这部分内存是由 -Xms 参数指定。


详细配置文件目录:eclipse/eclipse.ini

默认空余堆内存小于40%时,JVM 就会增大堆直到-Xmx 的最大限制,可以由 -XX:MinHeapFreeRatio 指定。 

默认空余堆内存大于70%时,JVM 会减少堆直到-Xms的最小限制,可以由  -XX:MaxHeapFreeRatio   指定,详见

可以通过 -XX:MaxPermSize 设置Non-Heap大小,详细参见我的百度博客


二、Java内存分配

Java的内存管理实际上就是变量对象的管理,其中包括对象的分配和释放。

JVM内存申请过程如下:

  1. JVM 会试图为相关Java对象在Eden中初始化一块内存区域
  2. 当Eden空间足够时,内存申请结束;否则到下一步
  3. JVM 试图释放在Eden中所有不活跃的对象(这属于1或更高级的垃圾回收),释放后若Eden空间仍然不足以放入新对象,则试图将部分Eden中活跃对象放入Survivor区
  4. Survivor区被用来作为Eden及OLD的中间交换区域,当OLD区空间足够时,Survivor区的对象会被移到Old区,否则会被保留在Survivor区
  5. 当OLD区空间不够时,JVM 会在OLD区进行完全的垃圾收集(0级)
  6. 完全垃圾收集后,若Survivor及OLD区仍然无法存放从Eden复制过来的部分对象,导致JVM无法在Eden区为新对象创建内存区域,则出现”out of memory”错误


三、GC基本原理

GC(Garbage Collection),是JAVA/.NET中的垃圾收集器。

Java是由C++发展来的,它摈弃了C++中一些繁琐容易出错的东西,引入了计数器的概念,其中有一条就是这个GC机制(C#借鉴了JAVA)

编程人员容易出现问题的地方,忘记或者错误的内存回收会导致程序或系统的不稳定甚至崩溃,Java提供的GC功能可以自动监测对象是否超过作用域从而达到自动回收内存的目的,Java语言没有提供释放已分配内存的显示操作方法。所以,Java的内存管理实际上就是对象的管理,其中包括对象的分配和释放。

对于程序员来说,分配对象使用new关键字;释放对象时,只要将对象所有引用赋值为null,让程序不能够再访问到这个对象,我们称该对象为"不可达的".GC将负责回收所有"不可达"对象的内存空间。

对于GC来说,当程序员创建对象时,GC就开始监控这个对象的地址、大小以及使用情况。通常,GC采用有向图的方式记录和管理堆(heap)中的所有对象。通过这种方式确定哪些对象是"可达的",哪些对象是"不可达的".当GC确定一些对象为"不可达"时,GC就有责任回收这些内存空间。但是,为了保证 GC能够在不同平台实现的问题,Java规范对GC的很多行为都没有进行严格的规定。例如,对于采用什么类型的回收算法、什么时候进行回收等重要问题都没有明确的规定。因此,不同的JVM的实现者往往有不同的实现算法。这也给Java程序员的开发带来行多不确定性。本文研究了几个与GC工作相关的问题,努力减少这种不确定性给Java程序带来的负面影响。


四、GC分代划分

JVM内存模型中Heap区分两大块,一块是 Young Generation,另一块是Old Generation


1) 在Young Generation中,有一个叫Eden Space的空间,主要是用来存放新生的对象,还有两个Survivor Spaces(from、to),它们的大小总是一样,它们用来存放每次垃圾回收后存活下来的对象。

2) 在Old Generation中,主要存放应用程序中生命周期长的内存对象。

3) 在Young Generation块中,垃圾回收一般用Copying的算法,速度快。每次GC的时候,存活下来的对象首先由Eden拷贝到某个SurvivorSpace当Survivor Space空间满了后剩下的live对象就被直接拷贝到OldGeneration中去。因此,每次GC后,Eden内存块会被清空。

4) 在Old Generation块中,垃圾回收一般用mark-compact的算法,速度慢些,但减少内存要求。

5) 垃圾回收分多级,0级为全部(Full)的垃圾回收,会回收OLD段中的垃圾;1级或以上为部分垃圾回收,只会回收Young中的垃圾,内存溢出通常发生于OLD段或Perm段垃圾回收后,仍然无内存空间容纳新的Java对象的情况。


五、增量式GC

增量式GC(Incremental GC),是GC在JVM中通常是由一个或一组进程来实现的,它本身也和用户程序一样占用heap空间,运行时也占用CPU。

当GC进程运行时,应用程序停止运行。因此,当GC运行时间较长时,用户能够感到Java程序的停顿,另外一方面,如果GC运行时间太短,则可能对象回收率太低,这意味着还有很多应该回收的对象没有被回收,仍然占用大量内存。因此,在设计GC的时候,就必须在停顿时间和回收率之间进行权衡。一个好的GC实现允许用户定义自己所需要的设置,例如有些内存有限的设备,对内存的使用量非常敏感,希望GC能够准确的回收内存,它并不在意程序速度的快慢。另外一些实时网络游戏,就不能够允许程序有长时间的中断。

增量式GC就是通过一定的回收算法,把一个长时间的中断,划分为很多个小的中断,通过这种方式减少GC对用户程序的影响。虽然,增量式GC在整体性能上可能不如普通GC的效率高,但是它能够减少程序的最长停顿时间。

Sun JDK提供的HotSpot JVM就能支持增量式GC。HotSpot JVM缺省GC方式为不使用增量GC,为了启动增量GC,我们必须在运行Java程序时增加-Xincgc的参数。

HotSpot JVM增量式GC的实现是采用Train GC算法,它的基本想法就是:将堆中的所有对象按照创建和使用情况进行分组(分层),将使用频繁高和具有相关性的对象放在一队中,随着程序的运行,不断对组进行调整。当GC运行时,它总是先回收最老的(最近很少访问的)的对象,如果整组都为可回收对象,GC将整组回收。这样,每次GC运行只回收一定比例的不可达对象,保证程序的顺畅运行。


六、详解函数finalize

finalize 是位于Object类的一个方法,详见我的开源项目:src-jdk1.7.0_02

protected void finalize() throws Throwable { }

该方法的访问修饰符为protected,由于所有类为Object的子类,因此用户类很容易访问到这个方法。

由于,finalize函数没有自动实现链式调用,我们必须手动的实现,因此finalize函数的最后一个语句通常是 super.finalize()。通过这种方式,我们可以实现从下到上实现finalize的调用,即先释放自己的资源,然后再释放父类的资源。根据Java语言规范,JVM保证调用finalize函数之前,这个对象是不可达的,但是JVM不保证这个函数一定会被调用。另外,规范还保证finalize函数最多运行一次。

很多Java初学者会认为这个方法类似与C++中的析构函数,将很多对象、资源的释放都放在这一函数里面。其实,这不是一种很好的方式,原因有三:

其一GC为了能够支持finalize函数,要对覆盖这个函数的对象作很多附加的工作。

其二、在finalize运行完成之后,该对象可能变成可达的,GC还要再检查一次该对象是否是可达的。因此,使用 finalize会降低GC的运行性能。

其三由于GC调用finalize的时间是不确定的,因此通过这种方式释放资源也是不确定的。


通常,finalize用于一些不容易控制、并且非常重要资源的释放,例如一些I/O的操作,数据的连接。这些资源的释放对整个应用程序是非常关键的。在这种情况下,程序员应该以通过程序本身管理(包括释放)这些资源为主,以finalize函数释放资源方式为辅,形成一种双保险的管理机制,而不应该仅仅依靠finalize来释放资源。

下面给出一个例子说明,finalize函数被调用以后,仍然可能是可达的,同时也可说明一个对象的finalize只可能运行一次。

	class MyObject {
		Test main; 		// 记录Test对象,在finalize中时用于恢复可达性

		public MyObject(Test t) {
			main = t; 	// 保存Test 对象
		}

		protected void finalize() {
			main.ref = this;	// 恢复本对象,让本对象可达
			System.out.println("This is finalize");		// 用于测试finalize只运行一次
		}
	}

	class Test {
		MyObject ref;

		public static void main(String[] args) {
			Test test = new Test();
			test.ref = new MyObject(test);
			test.ref = null; 	// MyObject对象为不可达对象,finalize将被调用
			System.gc();
			if (test.ref != null)
				System.out.println("My Object还活着");
		}
	}

运行结果:

  This is finalize

  My Object还活着

此例子中需要注意,虽然MyObject对象在finalize中变成可达对象,但是下次回收时候,finalize却不再被调用,因为finalize函数最多只调用一次。


七、GC程序交互

程序如何与GC进行交互呢? Java2增强了内存管理功能,增加了一个java.lang.ref包,详见我的开源项目:src-jdk1.7.0_02

其中定义了三种引用类。这三种引用类分别为:SoftReference、 WeakReference、 PhantomReference

通过使用这些引用类,程序员可以在一定程度与GC进行交互,以便改善GC的工作效率,这些引用类的引用强度介于可达对象和不可达对象之间。

创建一个引用对象也非常容易,例如:如果你需要创建一个Soft Reference对象,那么首先创建一个对象,并采用普通引用方式(可达对象);然后再创建一个SoftReference引用该对象;最后将普通引用设置为null。通过这种方式,这个对象就只有一个Soft Reference引用。同时,我们称这个对象为Soft Reference 对象。

Soft Reference的主要特点是据有较强的引用功能。只有当内存不够的时候,才进行回收这类内存,因此在内存足够的时候,它们通常不被回收。另外,这些引用对象还能保证在Java抛出OutOfMemory 异常之前,被设置为null。它可以用于实现一些常用图片的缓存,实现Cache的功能,保证最大限度的使用内存而不引起OutOfMemory。以下给出这种引用类型的使用伪代码:

		// 申请一个图像对象
	  Image image=new Image();		// 创建Image对象
	  …
	  // 使用 image
	  …
	  // 使用完了image,将它设置为soft 引用类型,并且释放强引用;
	  SoftReference sr=new SoftReference(image);
	  image=null;
	  …
	  // 下次使用时
	  if (sr!=null) 
			image=sr.get();
	  else{
	  		image=new Image();	//由于GC由于低内存,已释放image,因此需要重新装载;
	  		sr=new SoftReference(image);
	  }

Weak引用对象与Soft引用对象的最大不同就在于:GC在进行回收时,需要通过算法检查是否回收Soft引用对象,而对于Weak引用对象,GC总是进行回收。Weak引用对象更容易、更快被GC回收。虽然,GC在运行时一定回收Weak对象,但是复杂关系的Weak对象群常常需要好几次GC的运行才能完成。Weak引用对象常常用于Map结构中,引用数据量较大的对象,一旦该对象的强引用为null时,GC能够快速地回收该对象空间。

Phantom引用的用途较少,主要用于辅助finalize函数的使用。Phantom对象指一些对象,它们执行完了finalize函数,并为不可达对象,但是它们还没有被GC回收。这种对象可以辅助finalize进行一些后期的回收工作,我们通过覆盖Reference的clear()方法,增强资源回收机制的灵活性。


八、Java编程建议

根据GC的工作原理,我们可以通过一些技巧和方式,让GC运行更加有效率,更加符合应用程序的要求。一些关于程序设计的几点建议:

1)最基本的建议就是尽早释放无用对象的引用。大多数程序员在使用临时变量的时候,都是让引用变量在退出活动域(scope)后,自动设置为 null.我们在使用这种方式时候,必须特别注意一些复杂的对象图,例如数组,队列,树,图等,这些对象之间有相互引用关系较为复杂。对于这类对象,GC 回收它们一般效率较低。如果程序允许,尽早将不用的引用对象赋为null,这样可以加速GC的工作。

2)尽量少用finalize函数。finalize函数是Java提供给程序员一个释放对象或资源的机会。但是,它会加大GC的工作量,因此尽量少采用finalize方式回收资源。

3)如果需要使用经常使用的图片,可以使用soft应用类型。它可以尽可能将图片保存在内存中,供程序调用,而不引起OutOfMemory.

4)注意集合数据类型,包括数组,树,图,链表等数据结构,这些数据结构对GC来说,回收更为复杂。另外,注意一些全局的变量,以及一些静态变量。这些变量往往容易引起悬挂对象(dangling reference),造成内存浪费。

5)当程序有一定的等待时间,程序员可以手动执行System.gc(),通知GC运行,但是Java语言规范并不保证GC一定会执行。使用增量式GC可以缩短Java程序的暂停时间。




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这本书的内容是帮你全面了解java虚拟机,本书第1版两年内印刷近10次,98%以上的评论全部为5星级的好评,是整个Java图书领域公认的经典著作和超级畅销书,繁体版在台湾也十分受欢迎。第2版在第1版的基础上做了很大的改进:根据最新的JDK1.7对全书内容进行了全面的升级和补充;增加了大量处理各种常见JVM问题的技巧和最佳实践;增加了若干与生产环境相结合的实战案例;对第1版中的错误和不足之处的修正;等等。 第2版不仅技术更新、内容更丰富,而且实战性更强。全书共分为五大部分,围绕内存管理、执行子系统、程序编译与优化、高效并发等核心主题对JVM进行了全面而深入的分析,深刻揭示了JVM的工作原理。第一部分从宏观的角度介绍了整个Java技术体系、JavaJVM的发展历程、模块化,以及JDK的编译,这对理解本书后面内容有重要帮助。第二部分讲解了JVM的自动内存管理,包括虚拟机内存区域的划分原理以及各种内存溢出异常产生的原因;常见的垃圾收集算法以及垃圾收集器的特点和工作原理;常见虚拟机监控与故障处理工具的原理和使用方法。第三部分分析了虚拟机的执行子系统,包括类文件结构、虚拟机类加载机制、虚拟机字节码执行引擎。第四部分讲解了程序的编译与代码的优化,阐述了泛型、自动装箱拆箱、条件编译等语法糖的原理;讲解了虚拟机的热点探测方法、HotSpot的即时编译器、编译触发条件,以及如何从虚拟机外部观察和分析JIT编译的数据和结果;第五部分探讨了Java实现高效并发的原理,包括JVM内存模型的结构和操作;原子性、可见性和有序性在Java内存模型中的体现;先行发生原则的规则和使用;线程在Java语言中的实现原理;虚拟机实现高效并发所做的一系列锁优化措施。 前言 第一部分 走近Java 第1章 走近Java 1.1 概述 1.2 Java技术体系 1.3 Java发展史 1.4 Java虚拟机发展史 1.4.1 Sun Classic Exact VM 1.4.2 Sun HotSpot VM 1.4.3 Sun Mobile-Embedded VM Meta-Circular VM 1.4.4 BEA JRockit IBM J9 VM 1.4.5 Azul VM BEA Liquid VM 1.4.6 Apache Harmony Google Android Dalvik VM 1.4.7 Microsoft JVM及其他 1.5 展望Java技术的未来 1.5.1 模块化 1.5.2 混合语言 1.5.3 多核并行 1.5.4 进一步丰富语法 1.5.5 64位虚拟机 1.6 实战:自己编译JDK 1.6.1 获取JDK源码 1.6.2 系统需求 1.6.3 构建编译环境 1.6.4 进行编译 1.6.5 在IDE工具中进行源码调试 1.7 本章小结 第二部分 自动内存管理机制 第2章 Java内存区域与内存溢出异常 2.1 概述 2.2 运行时数据区域 2.2.1 程序计数器 2.2.2 Java虚拟机栈 2.2.3 本地方法栈 2.2.4 Java堆 2.2.5 方法区 2.2.6 运行时常量池 2.2.7 直接内存 2.3 HotSpot虚拟机对象探秘 2.3.1 对象的创建 2.3.2 对象的内存布局 2.3.3 对象的访问定位 2.4 实战:OutOfMemoryError异常 2.4.1 Java堆溢出 2.4.2 虚拟机栈和本地方法栈溢出 2.4.3 方法区和运行时常量池溢出 2.4.4 本机直接内存溢出 2.5 本章小结 第3章 垃圾收集器与内存分配策略 3.1 概述 3.2 对象已死吗 3.2.1 引用计数算法 3.2.2 可达性分析算法 3.2.3 再谈引用 3.2.4 生存还是死亡 3.2.5 回收方法区 3.3 垃圾收集算法 3.3.1 标记-清除算法 3.3.2 复制算法 3.3.3 标记-整理算法 3.3.4 分代收集算法 3.4 HotSpot的算法实现 3.4.1 枚举根节点 3.4.2 安全点 3.4.3 安全区域 3.5 垃圾收集器 3.5.1 Serial收集器 3.5.2 ParNew收集器 3.5.3 Parallel Scavenge收集器 3.5.4 Serial Old收集器 3.5.5 Parallel Old收集器 3.5.6 CMS收集器 3.5.7 G1收集器 3.5.8 理解GC日志 3.5.9 垃圾收集器参数总结 3.6 内存分配与回收策略 3.6.1 对象优先在Eden分配 3.6.2 大对象直接进入老年代 3.6.3 长期存活的对象将进入老年代 3.6.4 动态对象年龄判定 3.6.5 空间分配担保 3.7 本章小结 第4章 虚拟机性能监控与故障处理工具 4.1 概述 4.2 JDK的命令行工具 4.2.1 jps:虚拟机进程状况工具 4.2.2 jstat:虚拟机统计信息监视工具 4.2.3 jinfo:Java配置信息工具 4.2.4 jmap:Java内存映像工具 4.2.5 jhat:虚拟机堆转储快照分析工具 4.2.6 jstack:Java堆栈跟踪工具 4.2.7 HSDIS:JIT生成代码反汇编 4.3 JDK的可视化工具 4.3.1 JConsole:Java监视与管理控制台 4.3.2 VisualVM:多合一故障处理工具 4.4 本章小结 第5章 调优案例分析与实战 5.1 概述 5.2 案例分析 5.2.1 高性能硬件上的程序部署策略 5.2.2 集群间同步导致的内存溢出 5.2.3 堆外内存导致的溢出错误 5.2.4 外部命令导致系统缓慢 5.2.5 服务器JVM进程崩溃 5.2.6 不恰当数据结构导致内存占用过大 5.2.7 由Windows虚拟内存导致的长时间停顿 5.3 实战:Eclipse运行速度调优 5.3.1 调优前的程序运行状态 5.3.2 升级JDK 1.6的性能变化及兼容问题 5.3.3 编译时间和类加载时间的优化 5.3.4 调整内存设置控制垃圾收集频率 5.3.5 选择收集器降低延迟 5.4 本章小结 第三部分 虚拟机执行子系统 第6章 类文件结构 6.1 概述 6.2 无关性的基石 6.3 Class类文件的结构 6.3.1 魔数与Class文件的版本 6.3.2 常量池 6.3.3 访问标志 6.3.4 类索引、父类索引与接口索引集合 6.3.5 字段表集合 6.3.6 方法表集合 6.3.7 属性表集合 6.4 字节码指令简介 6.4.1 字节码与数据类型 6.4.2 加载和存储指令 6.4.3 运算指令 6.4.4 类型转换指令 6.4.5 对象创建与访问指令 6.4.6 操作数栈管理指令 6.4.7 控制转移指令 6.4.8 方法调用和返回指令 6.4.9 异常处理指令 6.4.10 同步指令 6.5 公有设计和私有实现 6.6 Class文件结构的发展 6.7 本章小结 第7章 虚拟机类加载机制 7.1 概述 7.2 类加载的时机 7.3 类加载的过程 7.3.1 加载 7.3.2 验证 7.3.3 准备 7.3.4 解析 7.3.5 初始化 7.4 类加载器 7.4.1 类与类加载器 7.4.2 双亲委派模型 7.4.3 破坏双亲委派模型 7.5 本章小结 第8章 虚拟机字节码执行引擎 8.1 概述 8.2 运行时栈帧结构 8.2.1 局部变量表 8.2.2 操作数栈 8.2.3 动态连接 8.2.4 方法返回地址 8.2.5 附加信息 8.3 方法调用 8.3.1 解析 8.3.2 分派 8.3.3 动态类型语言支持 8.4 基于栈的字节码解释执行引擎 8.4.1 解释执行 8.4.2 基于栈的指令集与基于寄存器的指令集 8.4.3 基于栈的解释器执行过程 8.5 本章小结 第9章 类加载及执行子系统的案例与实战 9.1 概述 9.2 案例分析 9.2.1 Tomcat:正统的类加载器架构 9.2.2 OSGi:灵活的类加载器架构 9.2.3 字节码生成技术与动态代理的实现 9.2.4 Retrotranslator:跨越JDK版本 9.3 实战:自己动手实现远程执行功能 9.3.1 目标 9.3.2 思路 9.3.3 实现 9.3.4 验证 9.4 本章小结 第四部分 程序编译与代码优化 第10章 早期(编译期)优化 10.1 概述 10.2 Javac编译器 10.2.1 Javac的源码与调试 10.2.2 解析与填充符号表 10.2.3 注解处理器 10.2.4 语义分析与字节码生成 10.3 Java语法糖的味道 10.3.1 泛型与类型擦除 10.3.2 自动装箱、拆箱与遍历循环 10.3.3 条件编译 10.4 实战:插入式注解处理器 10.4.1 实战目标 10.4.2 代码实现 10.4.3 运行与测试 10.4.4 其他应用案例 10.5 本章小结 第11章 晚期(运行期)优化 11.1 概述 11.2 HotSpot虚拟机内的即时编译器 11.2.1 解释器与编译器 11.2.2 编译对象与触发条件 11.2.3 编译过程 11.2.4 查看及分析即时编译结果 11.3 编译优化技术 11.3.1 优化技术概览 11.3.2 公共子表达式消除 11.3.3 数组边界检查消除 11.3.4 方法内联 11.3.5 逃逸分析 11.4 Java与CC++的编译器对比 11.5 本章小结 第五部分 高效并发 第12章 Java内存模型与线程 12.1 概述 12.2 硬件的效率与一致性 12.3 Java内存模型 12.3.1 主内存与工作内存 12.3.2 内存间交互操作 12.3.3 对于volatile型变量的特殊规则 12.3.4 对于long和double型变量的特殊规则 12.3.5 原子性、可见性与有序性 12.3.6 先行发生原则 12.4 Java与线程 12.4.1 线程的实现 12.4.2 Java线程调度 12.4.3 状态转换 12.5 本章小结 第13章 线程安全与锁优化 13.1 概述 13.2 线程安全 13.2.1 Java语言中的线程安全 13.2.2 线程安全的实现方法 13.3 锁优化 13.3.1 自旋锁与自适应自旋 13.3.2 锁消除 13.3.3 锁粗化 13.3.4 轻量级锁 13.3.5 偏向锁 13.4 本章小结 附  录 附录A 编译Windows版的OpenJDK 附录B 虚拟机字节码指令表 附录C HotSpot虚拟机主要参数表 附录D 对象查询语言(OQL)简介 附录E JDK历史版本轨迹
手把手视频详细讲解项目开发全过程,需要的小伙伴自行百度网盘下载,链接见附件,永久有效。 课程简介 JVMJava 程序的运行环境,学习 JVM,方能了解 Java 程序是如何被执行的,为进一步深入底层原理乃至程序性能调优打好基础。通过学习这门课程,你将掌握:1. JVM 内存结构的组成、各部分功能作用,学会利用内存诊断工具排查内存相关问题;2. JVM 的招牌功能-垃圾回收机制是如何工作的,如何进行垃圾回收调优;3. Java 程序从编译为字节码到加载到运行的全流程,各个阶段的优化处理;4. 了解 Java 内存模型相关知识,见识多线程并发读写共享数据时的问题和 Java 的解决方案。 适应人群 有一定的Java基础,希望提升 Java 内功的人群。 课程亮点 * 系统地学习 JVM 内存结构,垃圾回收、字节码与类加载技术。 * 在内存结构章节,能够学习掌握 JVM内存溢出现象,堆栈内存结构,利用内存诊断工具排查问题。彻底分析 StringTable的相关知识与性能优化,掌握直接内存分配原理和释放手段。 * 在垃圾回收章节,不仅会介绍垃圾回收算法、分代垃圾回收机制,还会重点介绍 G1 垃圾回收器,辨析 Full GC 发生条件,jdk8以来对垃圾回收的优化,以及垃圾回收的调优法则。 * 在字节码与类加载技术章节,会从一个 class 文件开始分析其每一字节的含义。学习字节码指令的的运行流程,字节码指令与常量池、方法区的关系。掌握条件分支、循环控制、异常处理、构造方法在字节码级别的实现原理,利用HSDB工具理解多态原理。还会涉及从编译期的语法糖处理,到类加载的各个阶段,直至运行期的各项优化的详细讲解。最后不要错过方法反射优化的底层分析。 * 最后的加餐环节是带着你理解 Java 内存模型:见识多线程读写共享数据的原子性、可见性、有序性,以及很多人解释不清楚的 happens-before 规则。当然还不能少了 CAS 和 synchronized 优化。 主讲内容 第一章:引言 1. 什么是 JVM ? 2. 学习 JVM 有什么用 ? 3. 常见的 JVM 4. 学习路线 第二章:内存结构 1. 程序计数器 2. 虚拟机栈 3. 本地方法栈 4. 堆 5. 方法区 6. 直接内存 第三章:垃圾回收 1. 如何判断对象可以回收 2. 垃圾回收算法 3. 分代垃圾回收 4. 垃圾回收器 5. 垃圾回收调优 第四章:类加载与字节码技术 1. 类文件结构 2. 字节码指令 3. 编译期处理 4. 类加载阶段 5. 类加载器 6. 运行期优化 第五章:内存模型 1. Java 内存模型 2. 可见性 3. 有序性 4. CAS 与原子类 5. synchronized 优化
2019最新深入理解JVM内存结构及运行原理JVM调优)高级核心课程视频教程下载。JVMJava知识体系中的重要部分,对JVM底层的了解是每一位Java程序员深入Java技术领域的重要因素。本课程试图通过简单易懂的方式,系统的深入讲解JVM相关知识。包括JVM执行过程、虚拟机类加载机制、运行时数据区、GC、类加载器、内存分配与回收策略等,全套视频加资料高清无密码  第1讲 说在前面的话 免费 00:05:07  第2讲 整个部分要讲的内容说明 免费 00:06:58  第3讲 环境搭建以及jdk,jre,jvm的关系 免费 00:20:48  第4讲 jvm初体验-内存溢出问题的分析与解决 免费 00:17:59  第5讲 jvm再体验-jvm可视化监控工具 免费 00:21:17  第6讲 杂谈 免费 00:12:37  第7讲 Java的发展历史 00:27:24  第8讲 Java的发展历史续 00:02:27  第9讲 Java技术体系 00:08:46  第10讲 jdk8的新特性 00:07:31  第11讲 lanmbda表达式简介 00:07:02  第12讲 Java虚拟机-classic vm 00:06:06  第13讲 Java虚拟机-ExactVM 00:03:35  第14讲 Java虚拟机-HotSpotVM 00:04:23  第15讲 Java虚拟机-kvm 00:03:04  第16讲 Java虚拟机-JRockit 00:04:12  第17讲 Java虚拟机-j9 00:04:23  第18讲 Java虚拟机-dalvik 00:02:20  第19讲 Java虚拟机-MicrosoftJVM 00:03:57  第20讲 Java虚拟机-高性能Java虚拟机 00:02:58  第21讲 Java虚拟机-TaobaoVM 00:03:06  第22讲 Java内存区域-简介 00:07:56  第23讲 Java内存区域-Java虚拟机栈 00:12:04  第24讲 Java内存区域-程序计数器 00:12:54  第25讲 Java内存区域-本地方法栈 00:02:39  第26讲 Java内存区域-堆内存 00:05:08  第27讲 Java内存区域-方法区 00:06:32  第28讲 Java内存区域-直接内存和运行时常量池 00:15:53  第29讲 对象在内存中的布局-对象的创建 00:21:19  第30讲 探究对象的结构 00:13:47  第31讲 深入理解对象的访问定位 00:08:01  第32讲 垃圾回收-概述 00:06:20  第33讲 垃圾回收-判断对象是否存活算法-引用计数法详解 00:14:08  第34讲 垃圾回收-判断对象是否存活算法-可达性分析法详解 00:07:09  第35讲 垃圾回收算法-标记清除算法 00:04:36  第36讲 垃圾回收算法-复制算法 00:14:35  第37讲 垃圾回收算法-标记整理算法和分代收集算法 00:05:24  第38讲 垃圾收集器-serial收集器详解 00:09:45  第39讲 垃圾收集器-parnew收集器详解 00:04:53  第40讲 垃圾收集器-parallel收集器详解 00:11:02  第41讲 垃圾收集器-cms收集器详解 00:14:58  第42讲 最牛的垃圾收集器-g1收集器详解 00:18:04  第43讲 内存分配-概述 00:04:23  第44讲 内存分配-Eden区域 00:22:51  第45讲 内存分配-大对象直接进老年代 00:06:42  第46讲 内存分配-长期存活的对象进入老年代 00:03:40  第47讲 内存分配-空间分配担保 00:04:54  第48讲 内存分配-逃逸分析与栈上分配 00:10:32  第49讲 虚拟机工具介绍 00:10:27  第50讲 虚拟机工具-jps详解 00:11:20  第51讲 虚拟机工具-jstat详解 00:09:20  第52讲 虚拟机工具-jinfo详解 00:05:03  第53讲 虚拟机工具-jmap详解 00:08:48  第54讲 虚拟机工具-jhat详解 00:08:10  第55讲 虚拟机工具-jstack详解 00:10:19  第56讲 可视化虚拟机工具-Jconsole内存监控 00:07:09  第57讲 可视化虚拟机工具-Jconsole线程监控 00:12:18  第58讲 死锁原理以及可视化虚拟机工具-Jconsole线程死锁监控 00:10:38  第59讲 VisualVM使用详解 00:08:03  第60讲 性能调优概述 00:11:22  第61讲 性能调优-案例1 00:23:28  第62讲 性能调优-案例2 00:10:05  第63讲 性能调优-案例3 00:12:41  第64讲 前半部分内容整体回顾 00:15:41  第65讲 Class文件简介和发展历史 免费 00:11:26  第66讲 Class文件结构概述 免费 00:16:50  第67讲 Class文件设计理念以及意义 免费 00:13:41  第68讲 文件结构-魔数 免费 00:09:49  第69讲 文件结构-常量池 免费 00:23:44  第70讲 文件结构-访问标志 免费 00:11:36  第71讲 文件结构-类索引 00:11:26  第72讲 文件结构-字段表集合 00:13:21  第73讲 文件结构-方法表集合 00:10:06  第74讲 文件结构-属性表集合 00:18:23  第75讲 字节码指令简介 00:09:18  第76讲 字节码与数据类型 00:09:34  第77讲 加载指令 00:09:33  第78讲 运算指令 00:10:24  第79讲 类型转换指令 00:13:42  第80讲 对象创建与访问指令 00:09:38  第81讲 操作树栈指令 00:03:27  第82讲 控制转移指令 00:11:58  第83讲 方法调用和返回指令 00:06:37  第84讲 异常处理指令 00:09:44  第85讲 同步指令 00:07:34  第86讲 类加载机制概述 00:07:26  第87讲 类加载时机 00:13:15  第88讲 类加载的过程-加载 00:15:15  第89讲 类加载的过程-验证 00:10:24  第90讲 类加载的过程-准备 00:05:40  第91讲 类加载的过程-解析 00:14:04  第92讲 类加载的过程-初始化 00:19:41  第93讲 类加载器 00:22:41  第94讲 双亲委派模型 00:17:03  第95讲 运行时栈帧结构 00:08:46  第96讲 局部变量表 00:20:48  第97讲 操作数栈 00:08:36  第98讲 动态连接 00:02:56  第99讲 方法返回地址和附加信息 00:03:24  第100讲 方法调用-解析调用 00:09:49  第101讲 方法调用-静态分派调用 00:16:21  第102讲 方法调用-动态分派调用 00:09:02  第103讲 动态类型语言支持 00:09:27  第104讲 字节码执行引擎小结 00:03:38  第105讲 总结与回顾 00:10:55  第106讲 happens-before简单概述 00:15:17  第107讲 重排序问题 00:23:19  第108讲 锁的内存语义 00:13:54  第109讲 volatile的内存语义 00:12:04  第110讲 final域内存语义
jvm内存模型和垃圾回收(GC)是Java程序中重要的概念。 Java虚拟机(JVM内存模型定义了Java程序中对象的分配和回收。它包括了堆、栈、方法区和程序计数器。Java内存模型(JMM)则用于规定多线程环境下的内存访问和操作顺序。 GC是垃圾收集器自动完成的过程,用于回收不再使用的对象,释放内存空间。JVM会根据系统环境和内存需求来决定何时进行GC。我们也可以通过调用System.gc()方法手动触发一次垃圾回收,但是具体的回收时机由JVM决定。需要注意的是,手动调用System.gc()方法并不推荐,因为它会消耗较多的资源。 垃圾收集器是实现垃圾回收的具体实现。它们采用不同的算法和策略来收集和回收垃圾对象。Java中有多种垃圾收集器可供选择,如Serial、Parallel、CMS(Concurrent Mark Sweep)和G1(Garbage-First)等。每个垃圾收集器都有不同的特点和适用场景,可以根据应用程序的需求进行选择和配置。 因此,JVM内存模型定义了对象的分配和回收方式,而垃圾回收器则是具体实现了垃圾回收的过程,根据不同的算法和策略来回收不再使用的对象。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* *2* *3* [JVM内存模型与垃圾回收](https://blog.csdn.net/weixin_40980639/article/details/125934179)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v93^chatsearchT3_2"}}] [.reference_item style="max-width: 100%"] [ .reference_list ]

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