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深入淺析Java中的內存區域與內存溢出異常?相信很多沒有經驗的人對此束手無策,為此本文總結了問題出現的原因和解決方法,通過這篇文章希望你能解決這個問題。
Java內存區域與內存溢出異常
概述
對于 C 和 C++程序開發的開發人員來說,在內存管理領域,程序員對內存擁有絕對的使用權,但是也要主要到正確的使用和清理內存,這就要求程序員有較高的水平。
而對于 Java 程序員來說,在虛擬機的自動內存管理機制的幫助下,不再需要為每一個 new 操作去寫配對的 delete/free 代碼,而且不容易出現內存泄漏和內存溢出問題,看起來由虛擬機管理內存一切都很美好。不過,也正是因為 Java 程序員把內存控制的權力交給了 Java 虛擬機,一旦出現內存泄漏和溢出方面的問題,如果不了解虛擬機是怎樣使用內存的,那排查錯誤將會成為一項異常艱難的工作。
Java運行時數據區域
我們一般在開發中認為JVM不過有堆和棧兩部分組成,但是實際的Java 虛擬機在執行 Java 程序的過程中會把它所管理的內存劃分為若干個不同的數據區域。這些區域都有各自的用途,以及創建和銷毀的時間,有的區域隨著虛擬機進程的啟動而存在,有些區域則是依賴用戶線程的啟動和結束而建立和銷毀。如下圖:
程序計數器
如果學習過計算機組成原理的應該很清楚,程序計數器就相當于身份證一樣,由于JVM也有自己的CPU,在執行多線程程序的時候,通過時間片輪轉的方式,根據程序計數器來調度線程的執行。
程序計數器( Program Counter Register)是一塊較小的內存空間,它的作用可以看做是當前線程所執行的字節碼的行號指示器。在虛擬機的概念模型里(僅是概念模型,各種虛擬機可能會通過一些更高效的方式去實現),字節碼解釋器工作時就是通過改變這個計數器的值來選取下一條需要執行的字節碼指令,分支、循環、跳轉、異常處理、線程恢復等基礎功能都需要依賴這個計數器來完成。
由于 Java 虛擬機的多線程是通過線程輪流切換并分配處理器執行時間的方式來實現的,在任何一個確定的時刻,一個處理器(對于多核處理器來說是一個內核)只會執行一條線程中的指令。因此,為了線程切換后能恢復到正確的執行位置,每條線程都需要有一個獨立的程序計數器,各條線程之間的計數器互不影響,獨立存儲,我們稱這類內存區域為“線程私有”的內存。
如果線程正在執行的是一個 Java 方法,這個計數器記錄的是正在執行的虛擬機字節碼指令的地址;如果正在執行的是 Natvie 方法,這個計數器值則為空( Undefined)。此內存區域是唯一一個在Java 虛擬機規范中沒有規定任何 OutOfMemoryError 情況的區域。
Java 虛擬機棧
與程序計數器一樣, Java 虛擬機棧( Java Virtual Machine Stacks)也是線程私有的,它的生命周期與線程相同。
虛擬機棧描述的是 Java 方法執行的內存模型:每個方法被執行的時候都會同時創建一個棧幀( Stack Frame)用于存儲局部變量表、操作棧、動態鏈接、方法出口等信息。每一個方法被調用直至執行完成的過程,就對應著一個棧幀在虛擬機棧中從入棧到出棧的過程。
經常有人把 Java 內存區分為堆內存( Heap)和棧內存( Stack),這種分法比較粗糙, Java 內存區域的劃分實際上遠比這復雜。這種劃分方式的流行只能說明大多數程序員最關注的、與對象內存分配關系最密切的內存區域是這兩塊。其中所指的“堆”在后面會專門講述,而所指的“棧”就是現在講的虛擬機棧,或者說是虛擬機棧中的局部變量表部分。
局部變量表存放了編譯期可知的各種基本數據類型( boolean、 byte、 char、 short、 int、 float、long、 double)、對象引用( reference 類型,它不等同于對象本身,根據不同的虛擬機實現,它可能是一個指向對象起始地址的引用指針,也可能指向一個代表對象的句柄或者其他與此對象相關的位置)和 returnAddress 類型(指向了一條字節碼指令的地址)。
其中 64 位長度的 long 和 double 類型的數據會占用 2 個局部變量空間(Slot),其余的數據類型只占用 1 個。局部變量表所需的內存空間在編譯期間完成分配,當進入一個方法時,這個方法需要在幀中分配多大的局部變量空間是完全確定的,在方法運行期間不會改變局部變量表的大小。
在 Java 虛擬機規范中,對這個區域規定了兩種異常狀況:如果線程請求的棧深度大于虛擬機所允許的深度,將拋出 StackOverflowError 異常;如果虛擬機棧可以動態擴展(當前大部分的 Java 虛擬機都可動態擴展,只不過 Java 虛擬機規范中也允許固定長度的虛擬機棧),當擴展時無法申請到足夠的內存時會拋出 OutOfMemoryError 異常。
本地方法棧
本地方法棧( Native Method Stacks)與虛擬機棧所發揮的作用是非常相似的,其區別不過是虛擬機棧為虛擬機執行 Java 方法(也就是字節碼)服務,而本地方法棧則是為虛擬機使用到的 Native方法服務。虛擬機規范中對本地方法棧中的方法使用的語言、使用方式與數據結構并沒有強制規定,因此具體的虛擬機可以自由實現它。甚至有的虛擬機(譬如 Sun HotSpot 虛擬機)直接就把本地方法棧和虛擬機棧合二為一。與虛擬機棧一樣,本地方法棧區域也會拋出StackOverflowError 和OutOfMemoryError 異常。
Java 堆
對于大多數應用來說, Java 堆( Java Heap)是 Java 虛擬機所管理的內存中最大的一塊。 Java堆是被所有線程共享的一塊內存區域,在虛擬機啟動時創建。此內存區域的唯一目的就是存放對象實例,幾乎所有的對象實例都在這里分配內存。這一點在 Java 虛擬機規范中的描述是:所有的對象實例以及數組都要在堆上分配,但是隨著 JIT 編譯器的發展與逃逸分析技術的逐漸成熟,棧上分配、標量替換優化技術將會導致一些微妙的變化發生,所有的對象都分配在堆上也漸漸變得不是那么“絕對”了。
ava 堆是垃圾收集器管理的主要區域,因此很多時候也被稱做“GC 堆( ” Garbage Collected Heap,幸好國內沒翻譯成“垃圾堆”)。如果從內存回收的角度看,由于現在收集器基本都是采用的分代收集算法,所以 Java 堆中還可以細分為:新生代和老年代;再細致一點的有 Eden 空間、 From Survivor空間、 To Survivor 空間等。如果從內存分配的角度看,線程共享的 Java 堆中可能劃分出多個線程私有的分配緩沖區( Thread Local Allocation Buffer, TLAB)。不過,無論如何劃分,都與存放內容無關,無論哪個區域,存儲的都仍然是對象實例,進一步劃分的目的是為了更好地回收內存,或者更快地分配內存。在本章中,我們僅僅針對內存區域的作用進行討論, Java 堆中的上述各個區域的分配和回收等細節將會是下一章的主題。
根據 Java 虛擬機規范的規定, Java 堆可以處于物理上不連續的內存空間中,只要邏輯上是連續的即可,就像我們的磁盤空間一樣。在實現時,既可以實現成固定大小的,也可以是可擴展的,不過當前主流的虛擬機都是按照可擴展來實現的(通過-Xmx 和-Xms 控制)。如果在堆中沒有內存完成實例分配,并且堆也無法再擴展時,將會拋出 OutOfMemoryError 異常。
方法區
方法區( Method Area)與 Java 堆一樣,是各個線程共享的內存區域,它用于存儲已被虛擬機加載的類信息、常量、靜態變量、即時編譯器編譯后的代碼等數據。雖然 Java 虛擬機規范把方法區描述為堆的一個邏輯部分,但是它卻有一個別名叫做 Non-Heap(非堆),目的應該是與 Java 堆區分開來。
Java 虛擬機規范對這個區域的限制非常寬松,除了和 Java 堆一樣不需要連續的內存和可以選擇固定大小或者可擴展外,還可以選擇不實現垃圾收集。相對而言,垃圾收集行為在這個區域是比較少出現的,但并非數據進入了方法區就如永久代的名字一樣“永久”存在了。這個區域的內存回收目標主要是針對常量池的回收和對類型的卸載,一般來說這個區域的回收“成績”比較難以令人滿意,尤其是類型的卸載,條件相當苛刻,但是這部分區域的回收確實是有必要的。
根據 Java 虛擬機規范的規定,當方法區無法滿足內存分配需求時,將拋出OutOfMemoryError 異常。
運行時常量池
運行時常量池( Runtime Constant Pool)是方法區的一部分。 Class 文件中除了有類的版本、字段、方法、接口等描述等信息外,還有一項信息是常量池( Constant Pool Table),用于存放編譯期生成的各種字面量和符號引用,這部分內容將在類加載后存放到方法區的運行時常量池中。
Java 虛擬機對 Class 文件的每一部分(自然也包括常量池)的格式都有嚴格的規定,每一個字節用于存儲哪種數據都必須符合規范上的要求,這樣才會被虛擬機認可、裝載和執行。但對于運行時常量池, Java 虛擬機規范沒有做任何細節的要求,不同的提供商實現的虛擬機可以按照自己的需要來實現這個內存區域。不過,一般來說,除了保存 Class 文件中描述的符號引用外,還會把翻譯出來的直接引用也存儲在運行時常量池中。
運行時常量池相對于 Class 文件常量池的另外一個重要特征是具備動態性, Java 語言并不要求常量一定只能在編譯期產生,也就是并非預置入 Class 文件中常量池的內容才能進入方法區運行時常量池,運行期間也可能將新的常量放入池中,這種特性被開發人員利用得比較多的便是 String 類的intern()方法。
既然運行時常量池是方法區的一部分,自然會受到方法區內存的限制,當常量池無法再申請到內存時會拋出 OutOfMemoryError 異常。
直接內存
直接內存( Direct Memory)并不是虛擬機運行時數據區的一部分,也不是 Java 虛擬機規范中定義的內存區域,但是這部分內存也被頻繁地使用,而且也可能導致 OutOfMemoryError 異常出現。
在 JDK 1.4 中新加入了 NIO ( New Input/Output)類,引入了一種基于通道( Channel)與緩沖區( Buffer)的 I/O 方式,它可以使用 Native 函數庫直接分配堆外內存,然后通過一個存儲在 Java 堆里面的DirectByteBuffer 對象作為這塊內存的引用進行操作。這樣能在一些場景中顯著提高性能,因為避免了在 Java 堆和 Native 堆中來回復制數據。
顯然,本機直接內存的分配不會受到 Java 堆大小的限制,但是,既然是內存,則肯定還是會受到本機總內存(包括 RAM 及 SWAP 區或者分頁文件)的大小及處理器尋址空間的限制。服務器管理員配置虛擬機參數時,一般會根據實際內存設置-Xmx 等參數信息,但經常會忽略掉直接內存,使得各個內存區域的總和大于物理內存限制(包括物理上的和操作系統級的限制),從而導致動態擴展時出現 OutOfMemoryError 異常。
看完上述內容,你們掌握深入淺析Java中的內存區域與內存溢出異常的方法了嗎?如果還想學到更多技能或想了解更多相關內容,歡迎關注億速云行業資訊頻道,感謝各位的閱讀!
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