09_方法区(永久代/元空间)

1. 栈、堆、方法区的交互关系

1.1 概述

方法区在JDK1.7以前叫永久代,JDK1.8以后叫元空间,方法区的储存容量一般比较稳定,很少需要触发FullGC,在垃圾回收原则方法是,经常回收新生代,较少回收老年代,几乎不动永久代/元空间
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从线程共享与否的角度来看
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1.2 交互关系

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2. 方法区的理解

2.1 官方文档

官方文档地址: https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se8/html/jvms-2.html#jvms2.5.4

  • Java虚拟机有一个在所有Java虚拟机线程之间共享的方法区域。方法区类似于常规语言编译代码的存储区,或者类似于操作系统进程中的文本“段”。它存储每个类的结构,例如运行时常量池。字段和方法数据以及方法和构造函数的代码,包括特殊方法(S2.9)用于类和实例初始化以及接口初始化
  • 方法区域是在虚拟机启动时创建的。尽管方法区域在逻辑上是堆的一部分,但简单的实现可能不会选择去进行垃圾收集或压缩它。此规范不强制要求方法区域的位置或用于管理已编译代码的策略。方法区域可以具有固定的大小,或者可以根据计算的需要进行扩展,并且如果不需要更大的方法区域,则可以收缩。方法区域的内存不需要是连续的
  • Java虚拟机实现可以提供程序员或用户对方法区域的初始大小的控制,以及在方法区域大小可变的情况下,对最大和最小方法区域大小的控制
  • 如果方法区域中的内存无法满足分配请求,Java虚拟机将抛出OutOfMemoryError

    2.2 方法区在哪里?

    《Java虚拟机规范》中明确说明:“尽管所有的方法区在逻辑上是属于堆的一部分,但些简单的实现可能不会选择去进行垃圾收集或者进行压缩。”但对于 HotSpotJVM而言,方法区还有一个别名叫做Non-Heap(非堆),目的就是要和堆分开。所以,方法区看作是一块独立于Java堆的内存空间。
    image.png

  • 方法区( Method Area)与Java堆一样,是各个线程共享的内存区域。

  • 方法区在JVM启动的时候被创建,并且它的实际的物理内存空间中和Java堆区一样都可以是不连续的。
  • 方法区的大小,跟堆空间一样,可以选择固定大小或者可扩展。
  • 方法区的大小决定了系统可以保存多少个类,如果系统定义了太多的类,导致方法区溢出,虚拟机同样会抛出内存溢出错误:java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space 或者 java.lang.OutOfMemoryError: Metaspace, 导致方法区的内存溢出的原因可能是:加载大量的第三方的jar包; Tomcat部署的工程过多(30-50个);大量动态的生成反射类
  • 关闭JVM就会释放这个区域的内存。

    2.3 HotSpot中方法区的演进

  • 在jdk7及以前,习惯上把方法区,称为永久代。jdk8开始,使用元空间取代了永久代。

  • 本质上,方法区和永久代并不等价。仅是对 HotSpot而言的。《Java虚拟机规范》对如何实现方法区,不做统一要求。例如: BEA Jrockit/IBM J9中不存在永久代的概念。现在来看,当年使用永久代,不是好的idea。导致Java程序更容易OOM(超过XX: MaxPermSize上限)

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  • 而到了JDK8,终于完全废弃了永久代的概念,改用与 Jrockit、J9一样在本地内存中实现的元空间( Metaspace)来代替.

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  • 元空间的本质和永久代类似,都是对JVM规范中方法区的实现。不过元空间与永久代最大的区别在于:元空间不在虚拟机设置的内存中,而是使用本地内存。
  • 永久代、元空间二者并不只是名字变了,内部结构也调整了根据《Java虚拟机规范》的规定,如果方法区无法满足新的内存分配需求时,将抛出OOM异常。

    3. 设置方法区的大小与OOM

    3.1 设置方法区内存的大小

  • 方法区的大小不必是固定的,JVM可以根据应用的需要动态调整。

  • jdk7及以前:通过

-XX:PermSize来设置永久代初始分配空间。默认值是20.75M
-XX:MaxPermSize来设定永久代最大可分配空间。32位机器默认是64M,64位机器模式是82M

  • 当JVM加载的类信息容量超过了这个值,会报异常 OutOfMemoryError: PermGen space

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JDK8以后:

  • 元数据区大小可以使用参数-x: Metaspacesize和-XX:MaxmetaspaceSize指定替代上述原有的两个参数
  • 默认值依赖于平台。 windows下,-XX:MetaspaceSize是21M, -XX:MaxMetaspaceSize的值是-1,即没有限制
  • 与永久代不同,如果不指定大小,默认情况下,虚拟机会耗尽所有的可用系统内存。如果元数据区发生溢出,虚拟机一样会抛出异常 Outofmemoryerror: Metaspace
  • -XX:MetaspaceSize:设置初始的元空间大小。对于一个64位的服务器端JVM来说,其默认的-XX:Metaspacesize值为21MB。这就是初始的高水位线,一旦触及这个水位线,Full GC将会被触发并卸载没用的类(即这些类对应的类加载器不再存活)然后这个高水位线将会重置。新的高水位线的值取决于GC后释放了多少元空间。如果释放的空间不足,那么在不超过 MaxmetaspaceSize时,适当提高该值。如果释放空间过多,则适当降低该值。
  • 如果初始化的高水位线设置过低,上述高水位线调整情况会发生很多次。通过垃圾回收器的日志可以观察到FullGC多次调用。为了避免频繁地GC,建议将 -XX:MetaspaceSize设置为一个相对较高的值

    3.2 例子

    image.png ```java /**
    • jdk8中:
    • -XX:MetaspaceSize=10m -XX:MaxMetaspaceSize=10m
    • jdk6中:
    • -XX:PermSize=10m -XX:MaxPermSize=10m
    • @create 2021 22:24 */

public class OOMTest extends ClassLoader { public static void main(String[] args) { int j = 0; try { OOMTest test = new OOMTest(); for (int i = 0; i < 10000; i++) { //创建ClassWriter对象,用于生成类的二进制字节码 ClassWriter classWriter = new ClassWriter(0); //指明版本号,public,类名,包名,父类,接口 classWriter.visit(Opcodes.V1_6, Opcodes.ACC_PUBLIC, “Class” + i, null, “java/lang/Object”, null); //返回byte[] byte[] code = classWriter.toByteArray(); //类的加载 test.defineClass(“Class” + i, code, 0, code.length);//CLass对象 j++; } } finally { System.out.println(j); } } }

  1. ![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613380592266-8764428f-1c09-49a2-b990-f7480286606f.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=202&id=xvlIg&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=214&originWidth=789&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=198106&status=done&style=none&title=&width=745)
  2. <a name="8441k"></a>
  3. ### 3.3 如何解决OOM
  4. 1. 要解决OOM异常或 heap space的异常,一般的手段是首先通过内存映像分析工具(如Eclipse Memory Analyzer)对dump出来的堆转储快照进行分析,重点是确认内存中的对象是否是必要的,也就是要先分清楚到底是出现了内存泄漏( MemoryLeak)还是内存溢出( Memory Overflow)。
  5. 1. 如果是内存泄漏,可进一步通过工具查看泄漏对象到 GC Roots的引用链。于是就能找到泄漏对象是通过怎样的路径与GcRoρts相关联并导致垃圾收集器无法自动回收它们的。掌握了泄漏对象的类型信息,以及 GC Roots引用链的信息,就可以比较准确地定位出泄漏代码的位置。
  6. 1. 如果不存在内存泄漏,换句话说就是内存中的对象确实都还必须存活着,那就应当检查虚拟机的堆参数(-Xmx与-Xms),与机器物理内存对比看是否还可以调大,从代码上检査是否存在某些对象生命周期过长、持有状态时间过长的情况,尝试减少程序运行期的内存消耗。
  7. <a name="vYa74"></a>
  8. ## 4. 方法区的内部结构
  9. 在不同的JDK版本中,运行时常量池和字符串常量池在不同的位置<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613384618782-1a7d9b29-ad55-4b2d-9ca8-8baa63ccfa26.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=376&id=lPz8y&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=611&originWidth=1077&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=335329&status=done&style=none&title=&width=662)
  10. <a name="Xbrol"></a>
  11. ### 4.1 方法区储存什么?
  12. 《深入理解Java虚拟机》书中对方法区( Method area)存储内容描述如下:它用于存储已被虚拟机加载的类型信息、常量、静态变量、即时编译器编译后的代码缓存等。<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613384905334-8cab124d-eaf4-42f7-896f-4cfb8ce31560.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=91&id=gR3zv&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=156&originWidth=1026&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=117503&status=done&style=none&title=&width=596)
  13. <a name="xeECv"></a>
  14. ### 4.2 类型信息
  15. 对每个加载的类型(类class、接口 interface、枚举enum、注解 annotation),JVM必须在方法区中存储以下类型信息:<br />①这个类型的完整有效名称(全名=包名.类名)<br />②这个类型直接父类的完整有效名(对于 interface或是java.lang.Object,都没有父类)<br />③这个类型的修饰符( public, abstract,final的某个子集)<br />④这个类型直接接口的一个有序列表
  16. <a name="Gujkq"></a>
  17. ### 4.3 域( Field)信息
  18. 域叫成员变量或者属性
  19. - JVM必须在方法区中保存类型的所有域的相关信息以及域的声明顺序。
  20. - 域的相关信息包括:域名称、域类型、域修饰符( public, privateprotected, static,final, volatile, transient的某个子集)
  21. <a name="Sa0DL"></a>
  22. ### 4.4 方法 (Method)信息
  23. **JVM必须保存所有方法的以下信息,同域信息一样包括声明顺序:**
  24. - 方法名称
  25. - 方法的返回类型(或void)
  26. - 方法参数的数量和类型(按顺序)
  27. - 方法的修饰符( public, private, protected, static,final,synchronized, native, abstract的一个子集)
  28. - 方法的字节码( bytecodes)、操作数栈、局部变量表及大小( abstractnative方法除外)·异常表( abstract native方法除外)
  29. - 每个异常处理的开始位置、结束位置、代码处理在程序计数器中的偏移地址、被捕获的异常类的常量池索引
  30. 注意:方法区还会储存这个类是由那个类加载器(class loader)加载的,类加载器也会记录自己加载过那些类
  31. 下面是反编译的字节码文件<br />指令:javap -v -p methodInnerStrucTest.class > test.txt<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613543272265-bffb3086-dc1d-4d09-905a-7db0d6347002.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=458&id=kXr6T&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=568&originWidth=903&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=289199&status=done&style=none&title=&width=728)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613539835079-546626bc-89e4-41ed-8a65-4c62c382d778.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=177&id=VZ2rb&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=324&originWidth=1366&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=416341&status=done&style=none&title=&width=746)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613539916459-76aa61fa-2ea8-4baa-82ef-98d7fa7ed88a.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=390&id=gt6ZD&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=582&originWidth=1095&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=354035&status=done&style=none&title=&width=733)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613540156810-2a80cb70-92c4-4815-ab1d-6e940b6774d6.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=344&id=K3uuC&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=517&originWidth=1073&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=351229&status=done&style=none&title=&width=713)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613543247470-94816142-a73f-4b93-8b98-9ab8d306107c.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=372&id=knitL&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=589&originWidth=1124&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=313820&status=done&style=none&title=&width=709)
  32. <a name="SHZYP"></a>
  33. ### 4.5 non-final的类变量
  34. - 静态变量和类关联在一起,随着类的加载而加载,它们成为类数据在逻辑上的一部分。
  35. - 静态类变量被类的所有实例共享,即使没有类实例时你也可以访问它。
  36. ![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613543372903-fb9a528b-a615-4c78-b1b0-5477f41e34b4.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=321&id=IU7Mb&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=371&originWidth=596&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=168742&status=done&style=none&title=&width=515)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613543502359-a28c4550-2bec-4c54-9176-05f6917e1a26.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=128&id=GLH8h&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=171&originWidth=659&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=67252&status=done&style=none&title=&width=495)<br />**补充说明:全局常量: static final**<br />被声明为final的类变量的处理方法则不同,每个全局常量在编译的时候就会被分配了。<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613543752387-77c31245-e99c-4fa8-a3bc-e0df4a44a4c6.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=244&id=HjzYt&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=332&originWidth=549&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=127486&status=done&style=none&title=&width=403)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613543802188-f4142bec-3ce2-4e2e-9b1d-0bf6614f1c64.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=237&id=l7z7w&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=345&originWidth=587&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=195079&status=done&style=none&title=&width=403)<br />static变量在clinit中被赋值为1<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613543928940-7b5a95c3-1192-45ae-ac49-2ac942b10a9d.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=180&id=feNnr&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=290&originWidth=784&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=145800&status=done&style=none&title=&width=487)
  37. <a name="yFBoo"></a>
  38. ### 4.6 运行时常量池 VS 常量池
  39. ![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613544160181-0b3f9c69-e1c4-4bc6-a476-38513d7a19c0.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=361&id=OVV2e&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=591&originWidth=1096&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=614347&status=done&style=none&title=&width=670)
  40. - 方法区,内部包含了运行时常量池。
  41. - 字节码文件,内部包含了常量池。
  42. - 要弄清楚方法区,需要理解清楚 Classfile,因为加载类的信息都在方法区。
  43. - 要弄清楚方法区的运行时常量池,需要理解淸楚 ClassFile中的常量池
  44. ![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613547081312-db0126fc-baf5-4871-b9d8-400b4d14cc09.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=320&id=q6eGP&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=458&originWidth=957&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=247131&status=done&style=none&title=&width=669)<br />一个有效的字节码文件中除了包含类的版本信息、字段、方法以及接口等描述信息外,还包含一项信息那就是常量池表( Constant pool table),包括各种字面量和对类型、域和方法的符号引用。
  45. <a name="jvopm"></a>
  46. ### 4.7 为什么需要常量池?
  47. java源文件中的类、接口,编译后产生一个字节码文件。而Java中的字节码需要数据支持,通常这种数据会很大以至于不能直接存到字节码里,换另一种方式,可以存到常量池,这个字节码包含了指向常量池的引用。在动态链接的时候会用到运行时常量池,之前有介绍<br />**比如:如下的代码:**<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613547511312-0ab9fee8-a016-475b-9711-dd80cbd28998.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=132&id=jXe1e&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=155&originWidth=523&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=58761&status=done&style=none&title=&width=444)<br />虽然只有194字节,但是里面却使用了 String、 System、 PrintStream及Object等结构。这里代码量其实已经很小了。如果代码多,引用到的结构会更多这里就需要常量池了<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613547559397-e9cd0aa3-40f9-45d4-b9a1-eb3add426cf3.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=69&id=AbONo&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=76&originWidth=449&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=38204&status=done&style=none&title=&width=407)
  48. <a name="ZxURh"></a>
  49. ### 4.8 常量池有些什么?
  50. **几种在常量池内存储的数据类型包括:**
  51. - 数量值
  52. - 字符串值
  53. - 类引用
  54. - 字段引用
  55. - 方法引用
  56. **例如下代码:**<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613548075703-09c22a5f-6213-4249-adcf-b3a67e08e03c.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=112&id=l4Tt8&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=150&originWidth=614&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=67510&status=done&style=none&title=&width=459)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613548094338-51f902eb-d7f1-4998-93ae-e6f1eca86793.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=103&id=kmtqr&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=168&originWidth=985&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=97960&status=done&style=none&title=&width=605)<br />**小结:**<br />常量池,可以看做是一张表,虚拟机指令根据这张常量表找到要执行的类名、方法名、参数类型、字面量等类型。
  57. <a name="QAdyu"></a>
  58. ### 4.9 运行时常量池
  59. - 运行时常量池( Runtime Constant pool)是方法区的一部分。
  60. - 常量池表( Constant Pool Table)是 Class文件的一部分,用于存放编译期生成的各种字面量与符号引用,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。
  61. - 运行时常量池,在加载类和接口到虚拟机后,就会创建对应的运行时常量池。
  62. - JVM为每个已加载的类型(类或接口)都维护一个常量池。池中的数据项像数组项一样,是通过索引访问的。
  63. - 运行时常量池中包含多种不同的常量,包括编译期就已经明确的数值字面量,也包括到运行期解析后才能够获得的方法或者字段引用。此时不再是常量池中的符号地址了,这里换为真实地址。
  64. 运行时常量池,相对于Class文件常量池的另一重要特征是:具备动态性。运行时常量池类似于传统编程语言中的符号表( symbol table),但是它所包含的数据却比符号表要更加丰富一些。
  65. - 当创建类或接口的运行时常量池时,如果构造运行时常量池所需的内存空间超过了方法区所能提供的最大值,则JVM会抛 OutOfMemoryError异常。
  66. <a name="b9L7l"></a>
  67. ## 5. 方法区使用举例
  68. ![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613565624065-f8d2ea9c-7355-4924-8cbc-2c9a62f0e7ce.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=352&id=sGf0u&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=352&originWidth=661&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=123405&status=done&style=none&title=&width=661)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613565804460-6fb4ff45-dc00-4ec4-8bf9-c775b97ec517.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=373&id=D1Rfu&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=591&originWidth=1124&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=276567&status=done&style=none&title=&width=709)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613565917341-1eb300af-45a3-45de-ab37-9848e5029d02.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=360&id=G7aad&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=578&originWidth=1141&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=378362&status=done&style=none&title=&width=710)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613565953404-3a0ccc17-205e-48cf-bcc3-784cfc3364c6.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=356&id=KH57M&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=578&originWidth=1144&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=318120&status=done&style=none&title=&width=705)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613566020472-ce1975ad-5d4d-4414-a77e-707650dbbd92.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=358&id=ah2sk&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=586&originWidth=1155&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=317025&status=done&style=none&title=&width=705)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613566047531-c305cd73-8909-4d9d-a33d-2746fb5f6d59.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=359&id=aXWKJ&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=585&originWidth=1150&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=369001&status=done&style=none&title=&width=706)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613566079659-b0389bce-a23a-4654-b777-c9e4fb9fba65.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=367&id=DpjDa&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=588&originWidth=1131&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=311961&status=done&style=none&title=&width=705)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613566115578-02fbae52-ed26-4632-99fb-f36f1ddc8013.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=356&id=ayvOQ&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=579&originWidth=1149&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=345625&status=done&style=none&title=&width=706)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613566211035-2255890e-f427-4b4c-8e0a-a055c58621db.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=376&id=uRq4C&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=590&originWidth=1106&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=308677&status=done&style=none&title=&width=705)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613566290797-71c57093-0dcd-4f83-a3a3-b05e079485c7.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=367&id=xqWg1&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=566&originWidth=1087&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=298569&status=done&style=none&title=&width=705)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613566319886-7ac308d0-25de-4a3f-b929-2074cf59a530.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=365&id=fSPIE&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=576&originWidth=1110&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=306255&status=done&style=none&title=&width=703)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613566350390-f9dd600d-caca-479b-b01f-d26dd060a060.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=365&id=KKBGr&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=585&originWidth=1123&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=326747&status=done&style=none&title=&width=701)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613566490524-326317dc-38f2-4d97-bf41-013502a4c941.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=365&id=ayIpq&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=569&originWidth=1093&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=299644&status=done&style=none&title=&width=701)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613566540255-13d64594-49ce-4748-aa5e-b20b4d22ba49.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=366&id=dz7jf&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=574&originWidth=1098&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=291756&status=done&style=none&title=&width=700)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613566573741-1aeddfd4-5818-4f61-8bab-7f127449f599.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=365&id=E79kz&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=565&originWidth=1084&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=321662&status=done&style=none&title=&width=700)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613566632091-40e8dfd1-2cb0-4cf2-a31c-429488f62b8d.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=364&id=f8QmZ&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=584&originWidth=1124&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=464184&status=done&style=none&title=&width=701)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613566825557-9e9794f5-304a-4be7-bf3f-ecb169e83389.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=364&id=iKaU8&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=588&originWidth=1127&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=330304&status=done&style=none&title=&width=697)<br />程序计数器的主要作用就是当线程之间来回切换操作时,再切换回当前线程记录之前当前线程所执行的位置,执行方法的操作(指令)就是存在方法区中。
  69. <a name="W0SHD"></a>
  70. ## 6. 方法区的细节演进
  71. <a name="kBIJP"></a>
  72. ### 6.1 概述
  73. 1.首先明确:只有 HotSpot才有永久代。BEA JrockitIBM J9等来说,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《Java虚拟机规范》管朿,并不要求统<br />2. HotSpot中方法区的变化:<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613567267292-8509be4f-98c3-4158-a08a-0a6e37e4c42b.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=188&id=uJUi3&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=285&originWidth=1059&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=299995&status=done&style=none&title=&width=699)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1622524106746-68a724b6-bfe7-4c55-a833-2919623319f5.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=353&id=oyzIN&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=353&originWidth=750&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=30197&status=done&style=none&title=&width=750)<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1622524095779-2b995794-f54a-47ec-8615-76695a96a168.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=350&id=dVTyo&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=350&originWidth=752&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=30964&status=done&style=none&title=&width=752)<br /> ![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1622524084329-8076e951-6c27-4d44-abbf-4308dffa40af.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=343&id=pEYmY&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=343&originWidth=903&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=38406&status=done&style=none&title=&width=903)
  74. <a name="k1vH5"></a>
  75. ### 6.2 永久代为什么被元空间替代?
  76. - 随着Java8的到来, Hotspot JVM中再也见不到永久代了。但是这并不意味着类的元数据信息也消失了。这些数据被移到了一个与堆不相连的本地内存区域,这个区域叫做元空间( Metaspace)。
  77. - 由于类的元数据分配在本地内存中,元空间的最大可分配空间就是系统可用内存空间
  78. - 这项改动是很有必要的,原因有:
  79. 1)为永久代设置空间大小是很难确定的。在某些场景下,如果动态加载类过多,容易产生Perm区的OOM。比如某个实际Web工程中,因为功能点比较多,在运行过程中,要不断动态加载很多类,经常出现致命错误。<br />![image.png](https://cdn.nlark.com/yuque/0/2021/png/1750374/1613568343287-386cd58e-89b9-4333-91c6-709360de9bca.png#crop=0&crop=0&crop=1&crop=1&height=63&id=Nm71u&margin=%5Bobject%20Object%5D&name=image.png&originHeight=84&originWidth=898&originalType=binary&ratio=1&rotation=0&showTitle=false&size=62391&status=done&style=none&title=&width=670)<br />而元空间和永久代之间最大的区别在于:元空间并不在虚拟机中,而是使用本地内存。因此,默认情况下,元空间的大小仅受本地内存限制。<br />2)对永久代进行调优是很困难的
  80. <a name="hRDW6"></a>
  81. ### 6.3 StringTable为什么要调整?
  82. jdk7中将 StringTable,放到了堆空间中。因为永久代的回收效率很低,在full gc的时候才会触发。而full gc是老年代的空间不足、永久代不足时才会触发这就导致 StringTable回收效率不高。而我们开发中会有大量的字符串被创建,回收效率低,导致永久代内存不足。放到堆里,能及时回收内存。
  83. <a name="Glc6S"></a>
  84. ### 6.4 静态变量放在哪里?
  85. **举例:**
  86. ```java
  87. /**
  88. 举例1:
  89. * 静态引用对应的对象实体始终都存在堆空间
  90. * jdk7:
  91. * -Xms200m -Xmx200m -XX:PermSize=300m -XX:MaxPermSize=300m -XX:+PrintGCDetails
  92. * jdk 8:
  93. * -Xms200m -Xmx200m -XX:MetaspaceSize=300m -XX:MaxMetaspaceSize=300m -XX:+PrintGCDetails
  94. * @create 2020 21:20
  95. */
  96. public class StaticFieldTest {
  97. private static byte[] arr = new byte[1024 * 1024 * 100];
  98. public static void main(String[] args) {
  99. System.out.println(StaticFieldTest.arr);
  100. try {
  101. Thread.sleep(1000);
  102. } catch (InterruptedException e) {
  103. e.printStackTrace();
  104. }
  105. }
  106. }
  107. /**
  108. 举例2:
  109. * staticObj、instanceObj、localObj存放在哪里?
  110. * @create 2020 11:39
  111. */
  112. public class StaticObjTest {
  113. static class Test {
  114. static ObjectHolder staticObj = new ObjectHolder();
  115. ObjectHolder instanceObj = new ObjectHolder();
  116. void foo() {
  117. ObjectHolder localObj = new ObjectHolder();
  118. System.out.println("done");
  119. }
  120. }
  121. private static class ObjectHolder {
  122. }
  123. public static void main(String[] args) {
  124. Test test = new StaticObjTest.Test();
  125. test.foo();
  126. }
  127. }

jdk7的输出结果:
image.png
jdk8的输出结果:
image.png
静态属性还是放在老年代,对象的引用名(如上面代码中的引用名arr)还是存在堆空间中。
jhsdb工具在jdk9之后才出现,主要监控线程
image.png
image.png

  • staticobj随着Test的类型信息存放在方法区, instanceobj随着Test的对象实例存放在Java堆,localObject则是存放在foo()方法栈帧的局部变量表中。

image.png

  • 测试发现:三个对象的数据在内存中的地址都落在Eden区范围内,所以结论:只要是对象实例必然会在Java堆中分配。
  • 接着,找到了一个引用该 staticobj对象的地方,是在一个java.langClass的实例里,并且给出了这个实例的地址,通过 Inspector查看该对象实例,可以清楚看到这确实是一个java.lang. Class类型的对象实例,里面有一个名为 staticobj的实例字段

image.png

  • 从《Java虚拟机规范》所定义的概念模型来看,所有Cass相关的信息都应该存放在方法区之中,但方法区该如何实现,《Java虚拟机规范》并未做出规定,这就成了一件允许不同虚拟机自己灵活把握的事情。JDK7及其以后版本的 HotSpot虚拟机选择把静态变量与类型在Java语言一端的映射 Class对象存放在一起,存储于Java堆之中,从我们的实验中也明确验证了这一点

    7. 方法区的垃圾回收

  • 有些人认为方法区(如 HotSpot虚拟机中的元空间或者永久代)是没有垃圾收集行为的,其实不然。《Java虚拟机规范》对方法区的约束是非常宽松的,提到过可以不要求虚拟机在方法区中实现垃圾收集。事实上也确实有未实现或未能完整实现方法区类型卸载的收集器存在(如JDK11时期的ZGC收集器就不支持类卸载.

  • 一般来说这个区域的回收效果比较难令人满意,尤其是类型的卸载,条件相当苛刻。但是这部分区域的回收有时又确实是必要的。以前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 Hot Spot虚拟机对此区域未完全回收而导致内存泄漏。
  • 方法区的垃圾收集主要回收两部分内容:常量池中废弃的常量和不再使用的类型。
  • 先来说说方法区内常量池之中主要存放的两大类常量:字面量和符号引用。字面量比较接近Java语言层次的常量概念,如文本字符串、被声明为final的常量值等。而符号引用则属于编译原理方面的概念,包括下面三类常量:

1、类和接口的全限定名
2、字段的名称和描述符
3、方法的名称和描述符

  • HotSpot虚拟机对常量池的回收策略是很明确的,只要常量池中的常量没有被任何地方引用,就可以被回收。
  • 回收废弃常量与回收Java堆中的对象非常类似。
  • 判定一个常量是否“废弃”还是相对简单,而要判定一个类型是否属于“不再被使用的类”的条件就比较苛刻了。需要同时满足下面三个条件:

1、该类所有的实例都已经被回收,也就是Java堆中不存在该类及其任何派生子类的实例。
2、加载该类的类加载器已经被回收,这个条件除非是经过精心设计的可替换类加载器的场景,如OSGI、JSP的重加载等,否则通常是很难达成的。
3、该类对应的java.lang.Class对象没有在任何地方被引用,无法在任何地方通过反射访问该类的方法。

  • Java虛拟机被允许对满足上述三个条件的无用类进行回收,这里说的仅仅是“被允许”,而并不是和对象一样,没有引用了就必然会回收。关于是否要对类型进行回收,Hotspot虚拟机提供了- Xnoclassgc参数进行控制,还可以使用- verbose: class以及XX:+TraceClass -Loading、-XX:+TraceClassUnloading查看类加载和卸载信息在。
  • 大量使用反射、动态代理、 CGLib等字节码框架,动态生成JSP以及osGi这类频繁自定义类加载器的场景中,通常都需要Java虚拟机具备类型卸载的能力,以保证不会对方法区造成过大的内存压力

    8. 总结

    image.png

    8.1 常见面试题

    百度三面:
    说一下JVM内存模型吧,有哪些区?分别干什么的?

蚂蚁金服:
Java8的内存分代改进
JVM内存分哪几个区,每个区的作用是什么?
一面:JM内存分布/内存结构?栈和堆的区别?堆的结构?为什么两个 survivor区?
二面:Eden和 Survior的比例分配;8:1:1
小米:
Jvm内存分区,为什么要有新生代和老年代
字节跳动:
二面:Java的内存分区
二面:讲讲jvm运行时数据库区
什么时候对象会进入老年代?
京东:
JVM的内存结构,Eden和 Survivor比例。
JVM内存为什么要分成新生代,老年代,持久代。新生代中为什么要分为Eden和 Survivor。
天猫:
一面:Jvm内存模型以及分区,需要详细到每个区放什么。
一面:JVM的内存模型,Java8做了什么修改
拼多多:
JVM内存分哪几个区,每个区的作用是什么?
美团:
Java内存分配
JVM的永久代中会发生垃圾回收吗?
一面:JVM内存分区,为什么要有新生代和老年代?

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        • 3.4 函数的变长参数
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        • 2.8 条件分支语句
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        • 2.6 运算符-1(易踩坑点)
        • 2.5 常量
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      • 第1章 C 语言基本准备
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        • 1.4 代码风格
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        • 6.1 Vue3 快速上手
      • 5-element-ui 组件库
        • 5.2 element-ui 基本使用
        • 5.1 常用组件库
      • 6-vue-router 路由
        • 6.13 项目部署
        • 6.12 路由器的工作模式
        • 6.11 路由守卫
        • 6.10 两个新的生命周期钩子
        • 6.9 缓存路由组件
        • 6.8 编程式路由导航
        • 6.7 router-link 的 replace 属性
        • 6.6 路由的 props 配置
        • 6.5 路由的 params 参数
        • 6.4 路由命名
        • 6.3 路由 query 参数
        • 6.2 嵌套路由
        • 6.1 路由介绍及基本使用
      • 5-vuex
        • 5.4 vuex 模块化
        • 5.3 多组件共享数据
        • 5.2 vuex 核心概念和 API
        • 5.1 理解 vuex
      • 4-vue 中的 ajax
        • 4.3 插槽
        • 4.2 githup 搜索案例
        • 4.1 配置代理
      • 3-vue-cli 脚手架
        • 3.19 TodoList 动画
        • 3.18 过渡与动画
        • 3.17 TodoList_$nextTick
        • 3.16 TodoList 案例_编辑
        • 3.15 TodoList 案例_pubsub
        • 3.14 消息订阅与发布_pubsub
        • 3.13 TodoList 案例_全局事件
        • 3.12 全局事件总线
        • 3.11 TodoList 案例_自定义事件
        • 3.10 组件自定义事件
        • 3.9 TodoList 案例_本地存储
        • 3.8-浏览器本地缓存
        • 3.7 TodoList 案例
        • 3.6 scoped 样式
        • 3.4 插件
        • 3.3 混入
        • 3.2 ref 和 props
        • 3.1 初始化脚手架
      • 2-vue 组件化编程
        • 3 单文件组件
        • 2 非单文件组件
        • 1 模块与组件、模块化与组件化
      • 1-vue 基础
        • 14-Vue 的生命周期
        • 13-Vue 指令
        • 12-Vue 过滤器(日期处理)
        • 11-Vue 收集表单数据
        • 10-Vue 列表渲染
        • 9-Vue 条件渲染
        • 8-Vue 样式绑定
        • 7-Vue 计算属性与侦听
        • 6-Vue 事件处理
        • 5-Vue 的数据代理
        • 4-数据代理
        • 3-MVVM 模型
        • 2-Vue 的使用
        • 1-Vue 简介
  • Flutter
    • 自定义文本框-用CustomPainter
    • 自定义箭头Bubble
    • idea启动Flutter注意事项
  • 工具记录
  • 微服务
    • 李卫民微服务架构
      • 09-Vue
        • 2-了解前端 MVVM 模式
        • 1-Vue 简介
      • 08-Spring
        • 3-Spring Cloud
          • 2-Alibaba
            • 9-Dubbo 创建项目工程
            • 8-Dubbo 简介
            • 7-sentinel 分布式系统的流量防卫兵
            • 6-Nacos 多环境配置
            • 5-Nacos 分布式配置中心
            • 4-Nacos 服务注册与发现
            • 3-Nacos 注册中心
            • 2-创建项目工程
            • 1-Alibaba 简介
          • 1-Spring Cloud 简介
        • 2-Spring Boot
          • 4-Spring Boot-MyBatis
            • 4-测试 CRUD
            • 3-MyBatis 代码生成插件
            • 2-整合 TKMyBatis
            • 1-整合 HikariCP
          • 4-Spring Boot-Thymleaf 简介
          • 3-Spring Boot 常用配置
          • 2-第一个 Spring Boot 应用程序
          • 1-Spring Boot 简介
        • 1-Spring 简史
      • 07-微服务
        • 3-微服务的设计模式
        • 2-微服务实践
        • 1-微服务的概念
      • 06-构建过程
      • 05-需要安装的 docker 容器
      • 04-Docker 介绍
      • 03-Linux 简介
      • 02-什么是微服务
      • 01-概述
    • 文档服务
      • Docker Spring Boot FastDFS 搭建一套分布式文件服务器,太强了!
    • 谷粒
      • 第四:后端(Back-End)
        • 5-存储层
        • 4-开发层
          • 开发框架
            • MyBatis Plus
              • 04-条件构造器
              • 03-CRUD接口
              • 02-入门
              • 01-介绍
        • 3-服务层
        • 2-用户层
        • 1-业务层
      • 第三:前端(Front-End)
        • NodeJS Server
        • 表现层
      • 第二:网络层
      • 第一:系统架构和模块
  • 各种工具使用
    • 快速生成代码的低代码生成器
    • keepalived配置说明
    • Sublime Test
      • Sublime Text插件
  • 容器
    • docker
      • 软件安装
        • 安装sql server2019
  • 框架
  • Java
    • On Java
      • 第 6 章 初始化和清理
        • 6.1 用构造器保证初始化
        • 笔记
      • 第 5 章 控制流
        • 5.9 字符串作为选择器
        • 5.8 switch
        • 5.7 臭名昭著的 goto
        • 5.6 break 和 continue
        • 5.5 return
        • 5.4 for-in 语法
        • 5.3 迭代语句
        • 5.2 if-else
        • 5.1 true 和 false
        • 笔记
      • 第 4 章 操作符
        • 4.17 总结
        • 4.16 操作符小结
        • 4.15 Java 没有 sizeof()
        • 4.14 类型转换操作符
        • 4.13 使用操作符时常犯的错误
        • 4.12 字符串操作符 和 =
        • 4.11 三元操作符
        • 4.10 移位操作符
        • 4.9 按位操作符
        • 4.8 字面量
        • 4.7 逻辑操作符
        • 4.6 关系操作符
        • 4.5 自动递增和自动递减
        • 4.4 算术操作符
        • 4.3 赋值
        • 4.2 优先级
        • 4.1 使用 Java 操作符
        • 笔记
      • 第 3 章 对象无处不在
        • 3.9 编程风格
        • 3.8 你的第一个 Java 程序
        • 3.7 编写 Java 程序
        • 3.6 方法、参数以及返回值
        • 3.5 使用 class 关键字创建新类型
        • 3.4 无须销毁对象
        • 3.3 注释
        • 3.2 必须创建所有对象
        • 3.1 通过引用操作对象
        • 笔记
      • 第 2 章 安装 Java 和本书示例
      • 第 1 章 什么是对象
        • 思维导图笔记
        • 1.12 总结
        • 1.11 异常处理
        • 1.10 对象的创建和生命周期
        • 1.9 集合
        • 1.8 单根层次结构
        • 1.7 多态
        • 1.6 继承
        • 1.5 复用实现
        • 1.4 隐藏的实现
        • 1.3 对象可以提供服务
        • 1.2 对象具有接口
        • 1.1 抽象的经历
      • 本书导读
      • 前言
      • 中文版序
    • Java 笔记
      • Java8 判空新写法
      • 树形结构最佳方案
      • 动态上传jar包热部署实战
    • Java并发编程
      • JUC并发编程
        • 12-异步回调
        • 11-Fork与Join分支
        • 10-线程池
        • 09-阻塞队列
        • 08-读写锁
        • 07-JUC强大辅助类
        • 06-Callable接口
        • 05-多线程锁
        • 04-集合得线程安全
        • 03-线程间定制化通信
        • 02-线程间通信
        • 01-Lock接口
      • Java并发编程实践
        • 第一部分:基础
          • 第四章-组合对象
          • 第三章-共享对象
          • 第二章-线程安全
        • 第一章:介绍
    • Java基础知识
      • Java核心技术一 基础知识
        • 03 异常、断言和日志
          • 2 捕获异常
          • 1 错误处理
        • 02-继承
          • 01-类、超类和子类
        • 01-对象与类
          • 08-JAR文件
          • 1-对象与类
      • JDBC
        • 5-JDBC-3
        • 4-JDBC-2
        • 3-JDBC-1
        • 2-数据库连接方式
        • 1-JDBC概述
      • JavaWeb
        • 4-Servlet-2
        • 3-Servlet-1
        • 2-JavaWeb之Tomcat
        • 1-xml文件
      • Effective Java第三版
        • 第一章:创建和销毁对象
      • 02-简单的Java代码
      • 01-Java JDK 安装
    • JVM从入门到精通
      • 调优记录
      • 03-后篇-性能监控与调优
        • 第七章:JVM性能调优案例
          • 3-性能优化案例
            • 7-性能优化案例7: 日均百万级订单交易系统如何设置JVM参数
            • 6-性能优化案例6: 调整垃圾回收器提高服务的吞吐量
            • 5-性能优化案例5: G1并发执行的线程数对性能的影响
            • 4-性能优化案例4: CPU占用很高排查方案
            • 3-性能优化案例3:合理配置堆内存
            • 2-性能优化案例2:JVM优化之JIT优化
            • 1-性能优化案例1: 调整堆大小提高服务的吞吐量
          • 2-性能测试工具:Jmeter
          • 1-概述篇
        • 第六章:OOM常见各种场景及解决方案
          • 4-案例4:线程溢出
          • 3-案例3:GC overhead limit exeeded
          • 2-案例2:元空间溢出
          • 1-案例1:堆溢出
        • 第五章:分析GC日志
          • 3-GC日志分析工具
          • 2-GC日志格式
          • 1-GC日志参数
        • 第四章:JVM运行时参数
          • 4-通过Java代码获取JVM参数
          • 3-常用的JVM参数选项
          • 2-添加JVM参数选项
          • 1-JVM参数选项类型
        • 第三章:JVM监控及诊断工具-GUI篇
          • 10-其他工具
          • 9-Java Mission Control
          • 8-Arthas
          • 7-JProfiler
          • 6-支持试用OQL语言查询对象信息
          • 5-内存泄漏
          • 4-Eclipse MAT
          • 3-Visual VM
          • 2-JConsole
          • 1-思维导图
        • 第二章:JVM监控及诊断工具-命令行篇
          • 9-jstatd:远程主机信息收集
          • 8-jcmd:多功能命令行
          • 7-jstack:打印JVM中线程快照
          • 6-jhat:JDK自带堆分析工具
          • 5-jmap:导出内存映像文件&内存使用情况
          • 4-jinfo:实时查看和修改JVM配置参数
          • 3-jstat:查看JVM统计信息
          • 2-jps:查看正在运行的Java进程
          • 1-思维导图
        • 第一章:概述篇
          • 2-概述
          • 1-思维导图
      • 02-中篇-字节码与内存加载
        • 第五章_对象内存布局
          • 3-对象的访问定位
          • 2-对象的内存布局
          • 1-对象的实例化
        • 第四章_类的加载器
          • 8-Java9新特性
          • 7-自定义类的加载器
          • 6-沙箱安全机制
          • 5-双亲委派模型
          • 4-ClassLoader源码解析
          • 3-测试不同的类加载器
          • 2-类的加载器分类
          • 1-思维导图和概述
        • 第三章_类的加载过程(类的生命周期)详解
          • 6-过程五:类的Unloading(卸载)
          • 5-过程四:类的Using(使用)
          • 4-过程三:Initialization(初始化)阶段
          • 3-过程二:Linking(链接)阶段
          • 2-过程一:Loading(加载)阶段
          • 1-思维导图
        • 第二章_字节码指令集与解析举例
          • 10-同步控制指令
          • 09-异常处理指令
          • 08-控制转移指令
          • 07-操作数栈管理指令
          • 06-方法调用与返回指令
          • 05-对象的创建与访问指令
          • 04-类型转换指令
          • 03-算术指令
          • 02-加载与存储指令
          • 01-思维导图
        • 第一章_Class文件结构
          • 05-使用javap指令解析Class文件
          • 04-Class文件结构
          • 03-虚拟机的基石:Class文件
          • 02-概述
          • 01-思维导图
      • 01-初篇-内存与垃圾回收
        • 17_垃圾回收器
          • 9. GC日志分析
          • 7. G1回收器:区域化分代式
          • 6. CMS回收器:低延迟
          • 5. Parallel回收器:吞吐量优先
          • 4. ParNew回收器:并行回收
          • 3. Serial回收器:串行回收
          • 2. 不同的垃圾回收器
          • 1. GC分类与性能指标
        • 16_垃圾回收相关概念
          • 5. 四大引用
          • 4. 垃圾回收的并行与并发
          • 3. 举例Java中内存泄漏的8种情况
          • 2. 内存溢出与内存泄漏
          • 1. System.gc()的理解
        • 15_垃圾回收的相关算法
        • 14_垃圾回收概述
        • 13_StringTable
        • 12_执行引擎
        • 11_直接内存
        • 10_对象的实例化、内存布局与访问定位
        • 09_方法区(永久代/元空间)
        • 08_堆
        • 07_本地方法栈
        • 06_本地方法接口
        • 05_虚拟机栈
        • 04_程序计数器(PC寄存器)
        • 03_运行时数据区概述及线程
        • 02_类加载器子系统
        • 01_JVM与Java体系结构
  • web服务器
    • Liberty
      • Liberty 常见问题
      • liberty各种配置文件
      • WAS Liberty 集群部署MAXIMO
    • weblogic
      • 静默安装
      • 润乾数据源配置
      • weblogic密码登录的解决方法
      • 将控制台信息打印到log文件中
  • 数据库
    • SQL
      • 06 SQL 语句优化的30种方法
      • 05 MySQL 慢查询分析
      • 04 查找删除重复行
      • 03 SQL 优化案例
      • 02 SQL 查询优化原理分析
      • 01 十步完全理解 SQL
    • SqlServer
    • Oracle
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