• JVM总结


    1. JVM 的主要组成部分?及其作用?

     

    (1)类加载器(ClassLoader):在JVM启动时或者在类运行时将需要的class加载到JVM中。

    (2)执行引擎(Execution Engine):负责执行class文件中包含的字节码指令。

    (3)本地库接口(Native Interface)

    (4)内存区域、运行时数据区(Runtime Data Area),也称为内存区。是在JVM运行的时候操作所分配的内存区。运行时内存区主要可以划分为5个区域:方法区、堆(共享),虚拟机栈,本地方法栈、程序计数器。

    (5)本地方法接口:主要是调用C或C++实现的本地方法及返回结果。

    组件的作用: 首先通过类加载器(ClassLoader)会把 Java 代码转换成字节码,运行时数据区(Runtime Data Area)再把字节码加载到内存中,而字节码文件只是 JVM 的一套指令集规范,并不能直接交给底层操作系统去执行,因此需要特定的命令解析器执行引擎(Execution Engine),将字节码翻译成底层系统指令,再交由 CPU去执行,而这个过程中需要调用其他语言的本地库接口(Native Interface)来实现整个程序的功能。

    2、JVM 运行时数据区

    不同虚拟机的运行时数据区可能略微有所不同,但都会遵从 Java 虚拟机规范, Java 虚拟机规范规定的区域分为以下 5 个部分:

    方法区(Methed Area):用于存储已被虚拟机加载的类信息、常量、静态变量、即时编译后的代码等数据。

    Java 堆(Java Heap):Java 虚拟机中内存最大的一块,是被所有线程共享的,几乎所有的对象实例都在这里分配内存;

    本地方法栈(Native Method Stack):与虚拟机栈的作用是一样的,只不过虚拟机栈是服务 Java方法的,而本地方法栈是为虚拟机调用 Native 方法服务的;

    Java 虚拟机栈(Java Virtual Machine Stacks):用于存储局部变量表、操作数栈、动态链接、方法出口等信息;

    程序计数器(Program Counter Register):当前线程所执行的字节码的行号指示器,字节码解析器的工作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、线程恢复等基础功能,都需要依赖这个计数器来完成;

    3、JVM堆栈的区别

    功能方面:堆是用来存放对象的,栈是用来执行程序的。

    共享性:堆是线程共享的,栈是线程私有的。

    空间大小:堆大小远远大于栈。

    4、类加载器

    类加载器就是根据指定全限定名称将 class 文件加载到 JVM 内存,然后再转化为 class 对象。

    类加载器分类:

    启动类加载器(Bootstrap ClassLoader),由C++实现,是虚拟机自身的一部分,用来加载Java_HOME/lib/目录中的,或者被 -Xbootclasspath 参数所指定的路径中并且被虚拟机识别的类库;

    其他类加载器:由Java语言实现,继承自抽象类ClassLoader。如:

    扩展类加载器(Extension ClassLoader):负责加载libext目录或Java. ext. dirs系统变量指定的路径中的所有类库;

    应用程序类加载器(Application ClassLoader)。负责加载用户类路径(classpath)上的指定类库,我们可以直接使用这个类加载器。一般情况,如果我们没有自定义类加载器默认就是用这个加载器。

    5、双亲委派模型

    双亲委派模型:如果一个类加载器收到了类加载的请求,它首先不会自己去加载这个类,而是把这个请求委派给父类加载器去完成,每一层的类加载器都是如此,这样所有的加载请求都会被传送到顶层的启动类加载器中,只有当父加载无法完成加载请求(它的搜索范围中没找到所需的类)时,子加载器才会尝试去加载类。

    双亲委派模型图:

    为什么需要双亲委派模型

    在这里,先想一下,如果没有双亲委派,那么用户是不是可以自己定义一个java.lang.Object的同名类java.lang.String的同名类,并把它放到ClassPath中,那么类之间的比较结果及类的唯一性将无法保证,因此,为什么需要双亲委派模型?防止内存中出现多份同样的字节码

    怎么打破双亲委派模型

    打破双亲委派机制则不仅要继承ClassLoader类,还要重写loadClassfindClass方法。

    6、怎么判断对象是否可以被回收?

    引用计数器:为每个对象创建一个引用计数,有对象引用时计数器 +1,引用被释放时计数 -1,当计数器为 0 时就可以被回收。它有一个缺点不能解决循环引用的问题;

    可达性分析:从 GC Roots 开始向下搜索,搜索所走过的路径称为引用链。当一个对象到 GC

    Roots 没有任何引用链相连时,则证明此对象是可以被回收的。

    7、Java类加载的过程

    当Java程序需要使用某个类时,如果该类还未被加载到内存中,JVM会通过加载、链接(验证、准备和解析)、初始化三个步骤来对该类进行初始化。

    (1)加载:查找和导入Class文件

    类的加载是指把类的.class文件中的数据读入到内存中,通常是创建一个字节数组读入.class文件,然后产生与所加载类对应的Class对象。加载完成后,Class对象还不完整,所以此时的类还不可用。

    (2)链接:其中解析步骤是可以选择的

    a)检查:检查载入的class文件数据的正确性

    b)准备:给类的静态变量分配存储空间

    c)解析:将符号引用转成直接引用

    (3)初始化:对静态变量,静态代码块执行初始化工作

    1)如果类存在直接的父类并且这个类还没有被初始化,那么就先初始化父类;

    2)如果类中存在初始化语句,就依次执行这些初始化语句。

    8、Java 中都有哪些引用类型

    强引用:发生 gc 的时候不会被回收。

    软引用:有用但不是必须的对象,在发生内存溢出之前会被回收。

    弱引用:有用但不是必须的对象,在下一次GC时会被回收。

    虚引用(幽灵引用/幻影引用):无法通过虚引用获得对象,用 PhantomReference 实现虚引用,虚引用的用途是在 gc 时返回一个通知。

    9、说一下 JVM 有哪些垃圾回收算法

    标记-清除算法:标记无用对象,然后进行清除回收。缺点:效率不高,无法清除垃圾碎片。

    标记-整理算法:标记无用对象,让所有存活的对象都向一端移动,然后直接清除掉端边界以外的内存。

    复制算法:按照容量划分二个大小相等的内存区域,当一块用完的时候将活着的对象复制到另一块上,然后再把已使用的内存空间一次清理掉。缺点:内存使用率不高,只有原来的一半。

    分代算法:根据对象存活周期的不同将内存划分为几块,一般是新生代和老年代,新生代基本采用复制算法,老年代采用标记整理算法。

    10、说一下 JVM 有哪些垃圾回收器

    Serial:最早的单线程串行垃圾回收器。

    Serial Old:Serial 垃圾回收器的老年版本,同样也是单线程的,可以作为 CMS 垃圾回收器的备选预案。

    ParNew:是 Serial 的多线程版本。

    Parallel 和 ParNew 收集器类似是多线程的,但 Parallel 是吞吐量优先的收集器,可以牺牲等待时间换取系统的吞吐量。

    Parallel Old 是 Parallel 老年代版本,Parallel 使用的是复制的内存回收算法,Parallel Old 使用的是标记-整理的内存回收算法。

    CMS:一种以获得最短停顿时间为目标的收集器,非常适用 B/S 系统。

    G1:一种兼顾吞吐量和停顿时间的 GC 实现,是 JDK 9 以后的默认 GC 选项。

    11、新生代垃圾回收器和老生代垃圾回收器都有哪些?有什么区别?

    新生代回收器:Serial、ParNew、Parallel Scavenge

    老年代回收器:Serial Old、Parallel Old、CMS

    整堆回收器:G1

    新生代垃圾回收器一般采用的是复制算法,复制算法的优点是效率高,缺点是内存利用率低;

    老年代回收器一般采用的是标记-整理的算法进行垃圾回收。

    12、详细介绍一下 CMS 垃圾回收器?

    CMS 是英文 Concurrent Mark-Sweep 的简称,是以牺牲吞吐量为代价来获得最短回收停顿时间的垃圾回收器。对于要求服务器响应速度的应用上,这种垃圾回收器非常适合。在启动 JVM 的参数加上“-XX:+UseConcMarkSweepGC”来指定使用 CMS 垃圾回收器。

    CMS 使用的是标记-清除的算法实现的,所以在 gc 的时候回产生大量的内存碎片,当剩余内存不能满足程序运行要求时,系统将会出现 Concurrent Mode Failure,临时 CMS 会采用 Serial Old 回收器进行垃圾清除,此时的性能将会被降低。

    13、简述分代垃圾回收器是怎么工作的?

    分代回收器有两个分区:老生代和新年代,新生代默认的空间占比总空间的 1/3,老生代的默认占比是 2/3。

    新生代使用的是复制算法,新生代里有 3 个分区:Eden、To Survivor、From Survivor,它们的默认占 比是 8:1:1,它的执行流程如下:

    把 Eden + From Survivor 存活的对象放入 To Survivor 区;

    清空 Eden 和 From Survivor 分区;

    From Survivor 和 To Survivor 分区交换,From Survivor 变 To Survivor,To Survivor 变 From Survivor。

    每次在 From Survivor 到 To Survivor 移动时都存活的对象,年龄就 +1,当年龄到达 15(默认配置是15)时,升级为老生代。大对象也会直接进入老生代。

    老年代当空间占用到达某个值之后就会触发全局垃圾收回,一般使用标记整理的执行算法。以上这些循 环往复就构成了整个分代垃圾回收的整体执行流程。

    14、说一下 JVM 调优的工具?

    JDK 自带了很多监控工具,都位于 JDK 的 bin 目录下,其中最常用的是 jconsole 和 jvisualvm 这两款视图监控工具。

    jconsole:用于对 JVM 中的内存、线程和类等进行监控;

    jvisualvm:JDK 自带的全能分析工具,可以分析:内存快照、线程快照、程序死锁、监控内存的变化、gc 变化等。

    15、CMS收集器和G1收集器的区别

    区别一: 使用范围不一样

    CMS收集器是老年代的收集器,可以配合新生代的Serial和ParNew收集器一起使用

    G1收集器收集范围是老年代和新生代。不需要结合其他收集器使用

    区别二: STW的时间

    CMS收集器以最小的停顿时间为目标的收集器。

    G1收集器可预测垃圾回收的停顿时间(建立可预测的停顿时间模型)

    区别三: 垃圾碎片

    CMS收集器是使用“标记-清除”算法进行的垃圾回收,容易产生内存碎片

    G1收集器使用的是“标记-整理”算法,进行了空间整合,降低了内存空间碎片。

    区别四: 垃圾回收的过程不一样

    CMS收集器                      G1收集器

    1. 初始标记                   1.初始标记

    2. 并发标记                   2. 并发标记

    3. 重新标记                   3. 最终标记

    4. 并发清楚                   4. 筛选回收

    16、常用的 JVM 调优的参数都有哪些?

    -Xms2g:初始化堆大小为 2g;

    -Xmx2g:堆最大内存为 2g;

    -XX:NewRatio=4:设置年轻的和老年代的内存比例为 1:4;

    -XX:SurvivorRatio=8:设置新生代 Eden 和 Survivor 比例为 8:2;

    –XX:+UseParNewGC:指定使用 ParNew + Serial Old 垃圾回收器组合;

    -XX:+UseParallelOldGC:指定使用 ParNew + ParNew Old 垃圾回收器组合;

    -XX:+UseConcMarkSweepGC:指定使用 CMS + Serial Old 垃圾回收器组合;

    -XX:+PrintGC:开启打印 gc 信息;

    -XX:+PrintGCDetails:打印 gc 详细信息。

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