JVM虚拟机和垃圾回收算法

本文深入探讨JVM的类加载机制,双亲委派模型的工作原理,以及各种垃圾回收算法,如标记-清除、复制算法、标记-整理和分代收集算法。同时,详细介绍了CMS和G1收集器的特点及工作流程。

类加载机制

双亲委派模型

双亲委派模型: 需要加载一个类,先委托父类加载,父类找父类,依次递归加载;加载不到再由自己加载

垃圾回收算法

JVM的内存结构包括五大区域:程序计数器、虚拟机栈、本地方法栈、堆区、方法区.

程序计数器、虚拟机栈、本地方法栈, 随线程来,随线程去,不用关心
堆区 使用引用计数法可达分析法进行回收
方法区 需要操作回收

a.标记-清除算法(Mark-Sweep)

b.复制算法(Copying)

c.标记-整理算法(Mark-Compact)

  • 该类所有的实例都已经被回收,也就是Java堆中不存在该类的任何实例;
  • 加载该类的ClassLoader已经被回收;
  • 该类对应的java.lang.Class对象没有在任何地方被引用,无法在任何地方通过反射访问该类的方法。

d.分代收集算法

  • 新生代Young Generation (Copying 快速腾空内存)[eden区:survivor0: survivor1=8:1:1]
  • 老年代 Old Generation(Mark-Compact)
  • 持久代Permanent Generation(也称方法区)

CMS G1

CMS(Concurrent Mark Sweep)收集器是基于“标记-清除”算法实现的。整个过程分为6个步骤,包括:

  1. 初始标记(CMS initial mark)
  2. 并发标记(CMS concurrent mark)
  3. 并发预清理(CMS-concurrent-preclean)
  4. 重新标记(CMS remark)
  5. 并发清除(CMS concurrent sweep)
  6. 并发重置(CMS-concurrent-reset)

G1收集器 基于“标记-整理”算法实现的收集器

参考:

转载于:https://www.cnblogs.com/linyufeng/p/10771489.html

代码下载地址: https://pan.quark.cn/s/b4a8e0160cfc 齿轮与轴系零件在机械设备中扮演着至关重要的角色,它们负责实现动力传输、调整运动形态以及承受工作载荷等核心功能。 在机械工程的设计实践中,齿轮轴系的设计是一项关键的技术任务,其内容涵盖了材料选用、构造规划、承载能力分析等多个技术层面。 下面将系统性地介绍《齿轮及轴系零件结构设计指导书》中的核心知识点。 一、齿轮设计1. 齿轮种类:依据齿廓轮廓的不同,齿轮可划分为直齿齿轮、斜齿轮以及人字齿轮等类别,各类齿轮均具有特定的性能特点与适用工况,能够满足多样化的工作环境与载荷需求。 2. 齿轮规格参数:模数大小、压力角数值、齿数数量、分度圆尺寸等是齿轮设计的基础数据,这些参数直接决定了齿轮的物理尺寸与运行性能。 3. 齿轮材质选用:齿轮材料的确定需综合评估其耐磨损性能、硬度水平以及韧性表现,常用的材料包括铸铁、钢材、铝合金等。 4. 齿轮强度验证:需进行齿面接触应力分析与齿根弯曲应力分析,以确保齿轮在实际运行过程中不会出现过度磨损或结构破坏。 5. 齿轮加工工艺:涉及切削加工、滚齿加工、剃齿加工、淬火处理等工艺流程,工艺方案的选择将直接影响齿轮的加工精度与使用寿命。 二、轴设计1. 轴的分类方式:依据轴在机械装置中的功能定位与受力特点,可将轴划分为心轴、转轴以及传动轴等类型。 2. 轴的材料选择:通常采用钢材作为轴的材料,例如碳素结构钢或合金结构钢,特殊需求时可选用不锈钢材料或轻质合金材料。 3. 轴的构造规划:需详细考虑轴的轴向长度、截面直径、键槽布置、轴承安装位置等要素,以满足轴的强度要求、刚度要求以及稳定性要求。 4. 轴的强度验证:需进行轴的扭转强度分析与弯曲强度分析,以防止轴在运行过程中发生塑性变形...
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