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这篇CFSDN的博客文章深入理解 JVM 的内存区域划分由作者收集整理,如果你对这篇文章有兴趣,记得点赞哟.
执行流程:
1.Java文件经过编译后变成 .class 字节码文件 。
2.字节码文件通过类加载器加载到 JVM 虚拟机中 。
3.加载完毕之后,交由JVM执行引擎执行 。
在整个程序执行过程中,JVM会用一段空间来存储程序执行期间需要用到的数据和相关信息,这段空间一般被称作为Runtime Data Area(运行时数据区),也就是我们常说的JVM内存.
运行时数据区主要包含以下5大块:方法区,堆都为线程共享区域,有线程安全问题,Java栈、本地方法栈和程序计数器都是独享区域,不存在线程安全问题,其中 JVM 的调优主要就是围绕堆,栈两大块进行.
1.方法区 。
存储了每个类的信息(包括类的名称、方法信息、字段信息)、静态变量、常量以及编译器编译后的代码等,类加载器将 .class 文件加载到运行时数据区时就是先丢到这一块上面.
在Class文件中除了类的字段、方法、接口等描述信息外,还有一项信息是常量池,用来存储编译期间生成的字面量和符号引用.
在方法区中有一个非常重要的部分就是运行时常量池,它是每一个类或接口的常量池的运行时表示形式,在类和接口被加载到JVM后,对应的运行时常量池就被创建出来。当然并非Class文件常量池中的内容才能进入运行时常量池,在运行期间也可将新的常量放入运行时常量池中,比如String的intern方法.
2.堆 。
和方法区同属线程共享区域,它主要放了一些存储的数据,比如对象实例,数组···等.
堆是Java垃圾收集器管理的主要区域,在JVM中只有一个堆.
3.Java栈 。
Java栈也称作虚拟机栈(Java Vitual Machine Stack),Java栈是Java方法执行的内存模型.
Java栈中存放的是一个个的栈帧,每个栈帧对应一个被调用的方法,在栈帧中包括局部变量表(Local Variables)、操作数栈(Operand Stack)、指向当前方法所属的类的运行时常量池(运行时常量池的概念在方法区部分会谈到)的引用(Reference to runtime constant pool)、方法返回地址(Return Address)和一些额外的附加信息。当线程执行一个方法时,就会随之创建一个对应的栈帧,并将建立的栈帧压栈。当方法执行完毕之后,便会将栈帧出栈。因此可知,线程当前执行的方法所对应的栈帧必定位于Java栈的顶部。讲到这里,大家就应该会明白为什么 在 使用 递归方法的时候容易导致栈内存溢出的现象了以及为什么栈区的空间不用程序员去管理了(当然在Java中,程序员基本不用关系到内存分配和释放的事情,因为Java有自己的垃圾回收机制),这部分空间的分配和释放都是由系统自动实施的。对于所有的程序设计语言来说,栈这部分空间对程序员来说是不透明的。下图表示了一个Java栈的模型:
局部变量表,顾名思义,想必不用解释大家应该明白它的作用了吧。就是用来存储方法中的局部变量(包括在方法中声明的非静态变量以及函数形参)。对于基本数据类型的变量,则直接存储它的值,对于引用类型的变量,则存的是指向对象的引用。局部变量表的大小在编译器就可以确定其大小了,因此在程序执行期间局部变量表的大小是不会改变的.
操作数栈,想必学过数据结构中的栈的朋友想必对表达式求值问题不会陌生,栈最典型的一个应用就是用来对表达式求值。想想一个线程执行方法的过程中,实际上就是不断执行语句的过程,而归根到底就是进行计算的过程。因此可以这么说,程序中的所有计算过程都是在借助于操作数栈来完成的.
指向运行时常量池的引用,因为在方法执行的过程中有可能需要用到类中的常量,所以必须要有一个引用指向运行时常量.
方法返回地址,当一个方法执行完毕之后,要返回之前调用它的地方,因此在栈帧中必须保存一个方法返回地址.
由于每个线程正在执行的方法可能不同,因此每个线程都会有一个自己的Java栈,互不干扰.
4.本地方法栈 。
我们点开Thread类的源码,可以看到它的start()方法带有一个native关键字修饰,而且不存在方法体,这种用native修饰的方法就是本地方法.
本地方法栈与Java栈的作用和原理非常相似,区别只不过是Java栈是为执行Java方法服务的,而本地方法栈则是为执行本地方法(Native Method)服务的。在JVM规范中,并没有对本地方发展的具体实现方法以及数据结构作强制规定,虚拟机可以自由实现它。在HotSopt虚拟机中直接就把本地方法栈和Java栈合二为一.
5.程序计数器 。
程序计数器(Program Counter Register),也有称为PC寄存器的。学过汇编语言的同学对程序计数器这个概念并不陌生,在汇编语言中,程序计数器是指CPU中的寄存器,它保存的是程序当前执行的指令的地址(也可以说保存下一条指令的所在存储单元的地址),当CPU需要执行指令时,需要从程序计数器中得到当前需要执行的指令所在存储单元的地址,然后根据得到的地址获取到指令,在得到指令之后,程序计数器便自动加1或者根据转移指针得到下一条指令的地址,如此循环,直至执行完所有的指令.
虽然JVM中的程序计数器并不像汇编语言中的程序计数器一样是物理概念上的CPU寄存器,但是JVM中的程序计数器的功能跟汇编语言中的程序计数器的功能在逻辑上是等同的,也就是说是用来指示执行哪条指令的.
由于在JVM中,多线程是通过线程轮流切换来获得CPU执行时间的,因此,在任一具体时刻,一个CPU的内核只会执行一条线程中的指令,因此,为了能够使得每个线程都在线程切换后能够恢复在切换之前的程序执行位置,每个线程都需要有自己独立的程序计数器,并且不能互相被干扰,否则就会影响到程序的正常执行次序。因此,可以这么说,程序计数器是每个线程所私有的.
在JVM规范中规定,如果线程执行的是非native方法,则程序计数器中保存的是当前需要执行的指令的地址;如果线程执行的是native方法,则程序计数器中的值是undefined.
由于程序计数器中存储的数据所占空间的大小不会随程序的执行而发生改变,所以它是内存区域中唯一一个不会出现OutOfMemoryError的区域,而且占用内存空间小到基本可以忽略不计.
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/CtBA2ch4YtxCFs82pYzeZg 。
最后此篇关于深入理解 JVM 的内存区域划分的文章就讲到这里了,如果你想了解更多关于深入理解 JVM 的内存区域划分的内容请搜索CFSDN的文章或继续浏览相关文章,希望大家以后支持我的博客! 。
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