《深入理解Java虚拟机》之 JVM运行时数据区摘抄

Java虚拟机所管理的内存包括以下几个运行时数据区:


图片来自网络.png

程序计数器

程序计数器是一块较小的内存空间,它可以看作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,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、线程恢复等基本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的执行时间的方式实现的,在任何一个确定的时刻,一个处理器都只会执行一个线程中的指令。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native方法,这个计数器值为空(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。

Java虚拟机栈

与程序计数器一样,Java虚拟机栈也是线程私有的,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:每个方法在执行的同时都会创建一个栈帧用于存储局部变量表、操作数栈、动态链接、方法出口等信息。每一个方法从调用直到执行完成的过程,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内存区分为堆内存和栈内存,这种分法比较粗糙,Java内存区域的划分实际上远比这复杂。其中所指的“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)、对象引用类型和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类型的数据会占用两个局部变量空间(Slot),其余的数据类型只占用一个。局部变量表所需的内存空间在编译期完成分配,当进入一个方法时,这个方法在帧中所需分配多大的局部变量空间时完全确定的,在方法运行期间不会改变局部变量表的大小。
在虚拟机规范中对该区域定义了两种异常状况:如果线程请求的栈深度大于虚拟机允许的深度,则抛出StackOverflowError异常;如果虚拟机栈可动态扩展(当前大部分Java虚拟机都可动态扩展,只不过虚拟机规范中也允许固定长度的虚拟机栈),如果扩展时无法申请到足够的内存,则抛出OutOfMemoryError异常。

本地方法栈

本地方法栈与虚拟机栈所发挥的作用是非常相似的,它们之间的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,而本地方法栈则为虚拟机使用到的native方法服务。在虚拟机规范中对本地方法栈中方法使用的语言、使用方式及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)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,本地方法栈也会抛出StackOverflowError和OutOfMemoryError异常。

Java堆

对于大多数应用来说,Java堆是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。此内存区唯一的目的就是存放对象实例,几乎所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,但是随着JIT编译器与逃逸分析技术逐渐成熟,栈上分配、标量替换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堆是垃圾回收器管理的主要区域,因此很多时候也被称作“GC堆”。从内存回收的角度来看,由于现在收集器基本都采用分代收集算法,所以Java堆中还可以细分:新生代和老年代;再细致一点的有Eden空间、From Survivor空间、To Suivivor空间等。从内存分配的角度来看,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。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,或者更快的分配内存。
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。

方法区

方法区与Java堆一样是各个线程共享的内存区域,它用于存储虚拟机加载的类信息、常量、类变量和即时编译器编译的代码等数据。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。
对于习惯于在Hotspot虚拟机下开发、部署程序的开发者来说,很多人更愿意把方法区成为“永久代”,本质上两者并不等价,仅仅是因为Hotspot的设计团队选择把GC分代收集扩展至方法区,或者说是使用永久代来实现方法区而已,这样Hotspot的垃圾回收器可以像管理Java堆一样管理这部分内存,能够省去专门为方法区编写内存管理代码的工作。对于其他虚拟机来说是不存在永久代的概念的。原则上,如何实现方法区属于虚拟机实现细节,不受虚拟机规范约束,但是用永久代来实现方法区,现在看来并不是一个好主意,因为这样更容易遇到内存溢出问题(永久代有-XX:MaxPermSize的上限,J9和JRockit只要没有接触到进程可用内存的上线,例如32位系统中的4GB,就不会出现问题),而且有极少数方法(例如: String.intern())会因为这个原因导致不同虚拟机下有不同的表现。因此,根据官方发布的路线图信息,现在也有放弃永久代并逐步改为采用Native Memory来实现方法区的规划了,在目前已经发布的JDK1.7的Hotspot中,已经把原本放在永久代的字符串常量池移出。
Java虚拟机规范对方法区的限制非常宽松,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,尤其是对类型的卸载,条件相当苛刻,但是这部分区域的回收确实是必要的。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。

运行时常量池

运行时常量池时方法区的一部分。Class文件中除了有类的版本、字段、方法、接口等描述信息外,还有一项信息时常量池,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进入方法区的运行时常量池中存放。
(我发现这书字有点多啊,不想写了,写了记不住......)
运行时常量池相对于Class文件常量池的另一个重要特征就是具备动态性,Java语言不要求常量一定只有编译期才能产生,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的较多的便是String类的intern()方法。
当常量池无法申请到足够的内存是会抛出OutOfMemoryError异常。

直接内存

直接内存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使用,而且也可能导致OutOfMemoryError异常出现,所以放到这里一起讲解。
本机直接内存的分配不会受到Java堆大小的限制,但是还是会受到本机总内存(包括RAM以及swap区或者分页文件)大小以及处理器寻址空间的限制。服务器管理员在配置虚拟机参数时,会根据实际内存设置-Xmx等参数信息,但经常忽略直接内存,使得各个内存区域总和大于物理内存限制,从而导致动态扩展时出现OutOfMemoryError异常。

就这样吧,先不抄了。。。

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