Java-内存区域

本文详细介绍了Java虚拟机的内存管理,包括程序计数器、Java虚拟机栈、本地方法栈、Java堆、方法区、运行时常量池和直接内存等区域。阐述了各区域的特点、作用及存储内容,还通过对象访问的例子说明内存的使用情况。

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对于Java程序员来说,在虚拟机的自动内存管理机制的帮助下,不再需要为每一个new操作去写配对的delete/free代码,而且不容易出现内存泄漏和内存溢出问题,看起来由虚拟机管理内存一切都很美好。不过,也正是因为Java程序员把内存控制的权力交给了Java虚拟机,一旦出现内存泄漏和溢出方面的问题,如果不了解虚拟机是怎样使用内存的,那排查错误将会成为一项异常艰难的工作。
————《深入浅出Java虚拟机》

 

程序计数器Program Counter Register

程序计数器是一块较小的内存空间,它的作用可以看作是当前线程所执行的字节码的行号解释器。
在虚拟机的概念模型中,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的执行位置,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。

Java虚拟机栈Java Virtual Machine Stacks

Java虚拟机栈也是线程私有的,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。

局部变量表存放了编译期可知的各种基本数据类型(Boolean、byte、char、short、int、float、long、double)、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)。

本地方法栈Native Method Stacks

 本地方法栈与虚拟机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。

Java堆Java Heap

Java堆是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。

Java堆是垃圾收集器管理的主要区域,因此很多时候也被叫做“GC堆”。

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。

方法区Method Area

方法区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、即时编译器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,但是它却有一个别名叫做Non-Heap(非堆),目的应该是与Java堆区分开来。

运行时常量池Runtime Constant Pool

运行时常量池是方法区的一部分

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,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。

直接内存Direct Memory

直接内存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。

在JDK1.4中新加入了NIO(New Input/Output)类,引入了一种基于通道(Channel)与缓冲区(Buffer)的I/O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,因为避免了在Java堆和Native堆中来回复制数据。

举例:对象访问

Object obj = new Object();

假设这句代码出现在方法体中,那“Object obj”这部分的语义将会中,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。

参考资料

《深入浅出Java虚拟机》

 

转载于:https://www.cnblogs.com/StrayLesley/p/10822281.html

<think>我们正在讨论如何设置通过`java -jar`命令启动Java应用程序时的内存大小。根据用户的问题,我们需要调整JVM的内存参数。 在命令行中,我们可以使用`-Xms`和`-Xmx`参数来设置初始堆大小和最大堆大小。 例如: - `-Xms<size>` 设置初始堆大小(例如:-Xms256m) - `-Xmx<size>` 设置最大堆大小(例如:-Xmx1024m) 因此,启动命令将类似于: java -Xms256m -Xmx1024m -jar your-application.jar 另外,我们还可以设置其他内存区域,比如方法区(元空间)使用`-XX:MaxMetaspaceSize`,但用户问题主要关注堆内存。 引用[1]中提到,从Netbeans设置堆大小只是意味着它将以配置的最大堆大小启动JVM,这不会影响创建的jar文件。因此,对于通过`java -jar`启动的独立jar,我们需要在命令行中指定这些参数。 引用[2]提到了使用`java.class.path`和`java.library.path`,但这里我们主要关注内存设置。 所以,总结一下,用户可以通过在运行jar文件时添加`-Xms`和`-Xmx`参数来设置内存大小。 另外,如果用户需要设置非堆内存(如元空间),可以使用`-XX:MetaspaceSize`和`-XX:MaxMetaspaceSize`。 例如: java -Xms256m -Xmx1024m -XX:MetaspaceSize=128m -XX:MaxMetaspaceSize=256m -jar your-application.jar 注意:在Java 8之前,永久代(PermGen)使用`-XX:PermSize`和`-XX:MaxPermSize`,但在Java 8及以后,这些被元空间替代。 因此,根据用户使用的Java版本,设置方式可能略有不同,但堆内存的设置(-Xms和-Xmx)是通用的。 现在,我们给出一个示例命令,并解释每个参数的含义。</think>要调整通过`java -jar`启动的Java应用程序内存大小,需在命令行中使用JVM内存参数。以下是具体方法: ### 1. **设置堆内存大小** - **`-Xms`**:设置初始堆大小 *示例*:`java -Xms512m -jar app.jar` 设置JVM启动时初始堆为512MB - **`-Xmx`**:设置最大堆大小 *示例*:`java -Xmx2048m -jar app.jar` 限制堆内存最大不超过2048MB(2GB) ### 2. **设置非堆内存(元空间)** - **`-XX:MetaspaceSize`**:初始元空间大小 *示例*:`java -XX:MetaspaceSize=128m -jar app.jar` - **`-XX:MaxMetaspaceSize`**:元空间上限 *示例*:`java -XX:MaxMetaspaceSize=512m -jar app.jar` ### 3. **完整命令示例** ```bash java -Xms512m -Xmx2048m -XX:MetaspaceSize=128m -XX:MaxMetaspaceSize=512m -jar your_app.jar ``` 此配置: - 初始堆内存:512MB - 最大堆内存:2048MB - 初始元空间:128MB - 最大元空间:512MB ### 4. **注意事项 1. 内存单位使用`m`(MB)或`g`(GB),如`1024m`或`2g` 2. `-Xmx`值必须大于`-Xms`值 3. 物理内存限制:最大堆不应超过系统可用内存的70% 4. 监控工具:使用`jconsole`或`jvisualvm`验证设置是否生效 > **重要提示**:这些参数是JVM参数而非应用参数,必须放在`-jar`命令之前[^1]。直接修改启动命令不会影响JAR文件本身[^1],但会影响运行时内存分配。
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