<1> jvm内存区域

一、 java简介
1.1 java技术体系
从广义上讲,Clojure、JRuby、Groovy等运行于Java虚拟机上的语言及其相关的程序都属于Java技术体系的一员。如果仅从传统意义上来看,Sun官方所定义的java技术体系包括了以下几个组成部分:
1.Java程序设计语言
2.各种硬件平台上的java虚拟机
3.Class文件格式
4.Java API类库
5.来自商业机构和开源社区的第三方Java类库。

我们可以把 java程序设计语言,java虚拟机,java API类库这三部分统称为 JDK(Java Development Kit), JDK是用于支持Java程序 开发的最小环境。另外,可以把Java API类库中的 Java SE API子集和Java虚拟机这两部分称为 JRE(Java Runtime Environment), JRE是支持Java程序运行的标准环境。

二、java内存区域与内存溢出异常
2.1 运行时数据区域
Java虚拟机在执行java程序的过程中会把它所管理的内存划分为若干个不同的数据区域,这些区域都有各自的用途,以及创建和销毁的时间,有的区域随着虚拟机进程的启动而存在,有些区域则是依赖用户线程的启动和结束而建立和销毁。根据《java虚拟机规范(第2版)》的规定,java虚拟机所管理的内存将会包括以下几个运行时数据区域:
<1> jvm内存区域

2.1.1 程序计数器
程序计数器(Program Counter Register)是一块较小的内存空间,它的作用可以看做是 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,线程恢复等基础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执行时间的方式来实现的,在任何一个确定的时刻,一个处理器(对于多核处理器来说是一个内核)只会执行一条线程中的指令。因此,为了线程切换后能恢复到正确执行位置,每条线程都需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。
如果线程正在执行的是一个 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,这个计数器值则为空(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。

2.1.2 Java虚拟机栈
与程序计数器一样, java虚拟机栈(Java Virtual Machine Stacks)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:每个方法被执行的时候都会同时创建一个 栈帧(Stack Frame)用于存储局部变量表,操作栈,动态链接,方法出口等信息。 每一个方法被调用直至执行完成的过程,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内存区域分为堆内存(Heap)和栈内存(Stack),这种分法比较粗糙,Java内存区域的划分实际上远比这复杂。这里所说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(boolean, byte, char, short, int, float, double, long),对象引用(reference类型,它不等同于对象本身,根据不同的虚拟机实现,它可能是一个指向对象起始地址的引用指针,也可能指向一个代表对象的句柄或者其他与此对象相关的位置)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2个局部变量空间(Slot),其余的数据类型只占用1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,这个方法需要在帧中分配多大的局部变量空间是完全确定的,在方法运行期间不会改变局部变量表的大小。
在java虚拟机规范中,对这个区域规定了两种异常状况:如果线程请求的栈深度大于虚拟机所允许的深度,将抛出 StackOverflowError异常;如果虚拟机栈可以动态扩展,当扩展无法申请到足够的内存时会抛出 OutOfMemoryError异常。

2.1.3 本地方法栈
本地方法栈(Native Method Stacks)与虚拟机栈所发挥的作用是非常相似的。其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,而本地方法栈则是为虚拟机使用到的Native方法服务。虚拟机规范中对本地方法栈中的方法使用的语言,使用方式与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,本地方法栈区域也会抛出StackOverflowError和OutOfMemoryError异常。

2.1.4 Java堆
对于大多数应用来说, Java堆(java Heap)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。此内存区域的 唯一目的就是存放对象实例,几乎所有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编译期的发展和逃逸分析技术的逐渐成熟,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 圾收集器管理的主要区域,因此很多时候也被称为“GC堆”(Garbage Collected Heap)。所以从垃圾回收的角度看,由于现在收集器基本都是采用分代收集算法,所以Java堆中还可以细分为: 新生代和老年代。新生代再细分一点的有Eden空间,From Survivor空间,To Survivor空间等。如果从内存分配的角度看,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(Thread Local Allocation Buffer, TLAB)。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,或者更快地分配内存。后面也会重点介绍这个区域。
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,将会抛出OutOfMemoryError异常。

2.1.5 方法区
方法区(Method Area)与Java堆一样,是各个 线程共享的内存区域,它用于 存储已被虚拟机加载的类信息,常量,静态变量,及时编译期编译后的代码等数据。虽然Java虚拟机规范把方法区描述为堆的一个逻辑部分,但是他却有一个别名叫Non-Heap(非堆),目的应该是与java堆区分开。
对于习惯在HotSpot虚拟机上开发和部署程序的开发者来说,很多人愿意把方法区称为 “永久代”(Permanent Generation),本质上两者并不等价,仅仅是因为HotSpot虚拟机的设计团队选择把GC分代收集扩展至方法区,或者说使用永久代来实现方法区而已。对于其他虚拟机来说是不存在永久代的概念的。即使是HotSpot本身,根据官方发布的路线图信息,现在也有放弃永久代并“搬家”到Native Memory来实现方法区的规划了。
Java虚拟机规范对这个区域的限制非常宽松,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回收。相对而言,垃圾收集行为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比较难以令人满意,尤其是类型的卸载,条件相当苛刻,但是这部分区域的回收确实是有必要的。
根据java虚拟机规范的规定,当方法区无法满足内存分配时,将抛出OutOfMemoryError异常。

2.1.6 运行时常量池
运行时常量池(Runtime Constant Pool)是方法区的一部分。Class文件中除了有类的版本,字段,方法,接口等描述信息外,还有一项信息是 常量池表(Constant Pool Table),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存放到方法区的运行时常量池中。
Java虚拟机堆Class文件的每一部分(自然也包括常量池)的格式都有严格的规定,每一个字节用于存储哪种数据都必须符合规范上的要求,这样才会被虚拟机认可、装载和执行。对于运行时常量池,java虚拟机规范没有做任何细节的要求,不同提供商实现的虚拟机可以按照自己的需要来实现这个内存区域。不过,一般来说,除了保存Class文件中描述的符号引用外,还会把翻译出来的直接引用也存储在运行时常量池中。
运行时常量池相对于Class文件常量池的另外一个重要特征是具备动态性,java语言并不要求常量一定只能在编译期产生,也就是并非预置入Class文件中常量池的内容才能进入方法区运行时常量池,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比较多的就是String类的intern()方法。
既然运行时常量池是方法区的一部分,自然会受到方法区内存的限制,当常量池无法再申请到内存时会抛出OutOfMemoryError异常。

2.1.7 直接内存
直接内存(Direct Memory)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地使用,而且也可能导致OutOfMemoryError异常出现。
在JDK1.4中新加入了NIO类,引入了一种基于通道(Channel)与缓存区(Buffer)的IO方式,它可以使用Native函数库直接分配堆外内存,然后通过一个存储在java堆里面的DirectByteBuffer对象作为这块内存的引用进行操作。这样能在一些场景中显著提高性能,因为避免了再java堆和Native堆中来回复制数据。
显然, 本机直接内存的分配不会受到Java堆大小的限制,但是,既然是内存,则肯定还是会受到本机总内存(包括RAM及SWAP区或者分页文件)的大小及处理器寻址空间的限制。服务器管理员配置虚拟机参数时,一般会根据实际内存设置-Xmx等参数信息,但经常会忽略掉直接内存,使得各个内存区域的总和大于物理内存限制(包括物理上的和操作系统级的限制),从而导致动态扩展时出现OutOfMemoryError异常。

2.2 对象访问
介绍完Java虚拟机的运行时数据区之后,我们就可以来探讨一个问题:在Java语言中,对象访问是如何进行的?对象访问在java语言中无处不在,是最普通的程序行为,但即使是最简单的访问,也会涉及Java栈,Java堆,方法区这三个最重要内存区域之间的关联关系,如下面这句代码:
Object obj = new Object();
假设这句代码出现在方法体中,那“Object obj”这部分的语义将会反映到 java栈的本地变量表中,作为一个reference类型数据出现。而“new Object()”这部分的语义将会反映到 Java堆中,形成一块存储了Object类型所有实例数据值(Instance Data, 对象中各个实例字段的数据)的结构化内存,根据具体类型以及虚拟机实现的对象内存布局(Object Memory Layout)的不同,这块内存的长度是不固定的。另外,在Java堆中还必须包含能查找到此对象数据类型数据(如对象类型,父类,实现的接口,方法等)的地址信息,这些类型数据则存储在 方法区中。
由于reference类型在java虚拟机规范里面只规定了一个指向对象的引用,并没有定义这个引用应该通过哪种方式去定位,以及访问到java堆中的对象的具体位置,因此不同虚拟机实现的对象访问方式会有所不同, 主流的访问方式有两种:使用句柄和直接指针
(1) 如果使用句柄访问方式,Java堆中将会划分出一块内存来作为句柄池,reference中存储的就是对象的句柄地址,而句柄中包含了对象实例数据和类型数据各自的具体地址信息。如图所示:
<1> jvm内存区域

(2) 如果使用直接指针访问方式,Java堆对象的布局中就必须考虑如何放置访问类型数据的相关信息,reference中直接存储的就是对象地址。
<1> jvm内存区域

这两种对象的访问方式各有优势,使用句柄访问方式最大好处就是reference种存储的是稳定的句柄地址,在对象被移动(垃圾收集时移动对象时非常普遍的行为)时只会改变句柄中的实例数据指针,而reference本身不需要被修改。

使用直接指针访问方式的最大好处就是速度更快,它节省了一次指针定位的事件开销,由于对象的访问在java中非常频繁,因此这类开销积少成多后也是一项飞铲更客观的执行成本。就HotSpot而言,他是使用第二种方式进行对象访问的。

参考资料:
《深入理解java虚拟机》

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