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在很多 Java 程序员的开发生涯里,JVM 一直是黑盒子一般的存在,大家只知道运行 Java 程序需要依靠 JVM,千篇一律的配置几个类似 -Xms 和 -Xmx 的参数,可能到最后都不知道自己配置的参数有什么具体的意义。在我周围的 Java 程序员里面,甚至还有一部分有数年 Java 开发经验的人至今都不知道该怎么开启 JVM 的 GC 日志。但是,这一切并不妨碍我们开发出令人惊艳的产品。所以,我们为什么要学习 JVM?
从功利性的角度来讲,越来越多的公司在面试时都会针对 JVM 提问,学习 JVM 可以提高自己的面试通过率,当然这属于面向面试学习了。从实践的角度来讲,学习 JVM 可以帮助我们写出更优质的代码,比如你不会写出超过 8000 字节的巨型方法,因为你知道 JIT 不会编译它,每次只能解释执行,这是由 -XX:HugeMethodLimit 参数控制的;你也不会在 Metaspace OOM 时一头雾水,会首先定位是否是反射太频繁导致产生的类加载器过多而引发的。总的来说,学习 JVM 是提升我们 Java 内功的一种方式。
Java 虚拟机技术是每个 Java 开发工程师都应该深入掌握的。本系列文章将深入介绍 JVM 相关技术,主要包括内存划分、对象创建回收与分配以及垃圾收集三大部分。系列文章都将力求全面而概要地汇总核心知识点,并使知识点串联成面,以方便学习、备忘以及工作。本文将介绍第一部分——内存划分。
先从宏观上来看 JVM 所处的位置,且看官方文档的 体系架构图 :
JVM(Java Virtual Machine):处于整个体系最底层,直接与不同的操作系统打交道,因此针对不同的系统有相应的 JVM 实现。Java 程序正是借助 JVM 实现了“一处编写处处运行“的跨平台能力;
JRE(Java SE Runtime Environment):Java 运行时环境,是在 JVM 基础上增加 Java 基础类库。Java 程序可以运行在 JRE 之上;
JDK(Java SE Development Kit):Java 开发工具包,是在 JRE 基础上增加了开发 Java 程序所需要的各种工具包。
因此本系列文章主要探讨最底层的 JVM 底层原理。
上图展示的是以下样例代码的内存模型:
public class App { private int plus() { int a = 1; int b = 1; int c = a + b; return c; } public static void main(String[] args) { App obj = new App(); System.out.println(obj.plus()); } }
JVM 运行时数据区域包括以下五部分:
程序计数器:每个线程都会有独立的程序计数器,用于记录当前程序运行到的位置,以便线程切换时能够恢复到当前运行位置;
Java 虚拟机栈:即是图中线程内部的 Java 线程栈。每个线程也都拥有自己的线程栈。线程栈遵循先进后出(FILO)原则,内部包含多个栈帧。每一个栈帧由局部变量表、操作数栈、动态链接以及方法出口等构成;
本地方法栈:与虚拟机栈类似,但保存的是 native 方法调用栈;
堆:运行时数据区域中最大的一部分,是大部分对象保存的地方。JVM 常常使用分代收集算法回收该区域;
方法区:JDK8 里变更为元空间(metaspace),直接保存在直接内存中(注意直接内存不属于 JVM 运行时数据区域)。方法区主要保存类信息、运行时常量池、静态变量、即时编译器编译后的代码等数据。
此外,直接内存也是非常重要一部分内存空间。 JVM 元数据空间以及 Java NIO 等都是用到直接内存。
JVM 提供了若干参数来控制上述各个区域的大小,如下图所示:
配置样例如:
java -Xmx6g -Xms6g -Xmn3g -Xss512K -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseParNewGC -XX:SurvivorRatio=8 -XX:MetaspaceSize=64m ‐XX:MaxMetaspaceSize=128M -jar myapp.jar
需要注意,元数据空间在缺省参数的情况下,默认初始大小为21M,如果发生空间不足,会触发 Full GC 进行扩容,且最大扩容空间可为所有的机器内存。所以一定要配置元数据空间参数,且 MetaspaceSize 和 MaxMetaspaceSize 最好相等,从而从根源上杜绝 Full GC 扩容。
希望可以对大家学习JVM有大大的帮助,喜欢的小伙伴可以帮LZ转发+关注,感谢大家!
原文链接:
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