gc 堆和栈

本文深入探讨了值类型和引用类型在不同环境下的存储位置,包括全局和局部变量的区别,以及它们如何影响垃圾回收机制。特别关注了方法中局部变量的生命周期和内存管理策略。

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引用类型存在堆

值类型存在  声明的地方  栈 或者 堆

 

在堆的 如果失去引用会被gc掉

在栈    如果超过作用域会被回收

全局值类型在堆,全局引用类型在堆,

局部值类型在栈,局部引用类型在堆

 

在方法里面

引用的局部变量只有地址被回收,具体的值还是需要等待gc回收

### Java 内存与内存的区别用途 #### 1. 定义与存储内容 内存用于存放由 `new` 创建的对象数组[^3]。这些对象可以通过引用变量访问,而引用变量本身则存放在中。内存的分配由Java虚拟机(JVM)的自动垃圾回收器管理。 内存主要用于存储局部变量方法调用的信息。当一个方法被执行时,JVM会为其创建一个新的帧(stack frame),该帧包含了方法内的局部变量表、操作数以及返回地址等信息。一旦方法执行完毕,对应的帧即被移除并释放所占用的空间[^5]。 #### 2. 生命周期 在程序运行期间,每当遇到使用 `new` 关键字实例化新对象的操作时,就会从空间分配相应大小的一块区域给此对象;相反地,如果某个对象不再有任何活动线程可达,则会被标记为可回收状态等待GC处理。相比之下,上的数据生命周期较短——仅限于当前函数调用周期内有效,超出范围后立即销毁[^4]。 #### 3. 访问速度对比 由于采用的是LIFO(Last In First Out, 后进先出)原则进行管理维护,所以入/出操作非常高效快捷。然而,因为并不具备这样的特点,所以在随机读写上效率不如前者高。不过现代 JVM 已经通过多种技术手段优化了这一点,使得两者之间的差距逐渐缩小[^1]。 #### 4. 内存管理方式 正如前面提到过的那样,位于区里的资源是由专门负责清理工作的 GC 自动完成收集整理工作;而对于那些存在于上面的小型临时性数值来说,则完全依赖编译期静态分析或者运行时期动态跟踪来决定何时应该予以清除[^2]。 ```java // 示例代码展示如何分别向申请内存 public class MemoryExample { public static void main(String[] args){ int localVariable = 10; // 存储于 Person personObject = new Person(); // 对象实际保存至,personObject 是指向它的引用,存在里 } } class Person{ } ```
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