新手入门Jvm-- JVM对象创建与内存分配机制

1. 对象的创建

对象创建的主要流程:

1.类加载检查

虚拟机遇到一条new指令时,首先将去检查这个指令的参数是否能在常量池中定位到一个类的符号引用,并且检查这个符号引用代表的类是否已被加载、解析和初始化过。如果没有,那必须先执行相应的类加载过程。 new指令对应到语言层面上讲是,new关键词、对象克隆、对象序列化等。

2.分配内存

在类加载检查通过后,接下来虚拟机将为新生对象分配内存。对象所需内存的大小在类 加载完成后便可完全确定,为对象分配空间的任务等同于把 一块确定大小的内存从Java堆中划分出来。

这个步骤有两个问题:

  • 如何划分内存。
  • 在并发情况下, 可能出现正在给对象A分配内存,指针还没来得及修改, 对象B又同时使用了原来的指针来分配内存的情况。
  • 划分内存的方法:
    • “指针碰撞”(Bump the Pointer)(默认用指针碰撞)

如果Java堆中内存是绝对规整的,所有用过的内存都放在一边,空闲的内存放在另一边,中间放着一个指针作为分界点的指示器,那所分配内存就仅仅是把那个指针向空闲空间那边挪动一段与对象大小相等的距离。

- “空闲列表”(Free List)

如果Java堆中的内存并不是规整的,已使用的内存和空 闲的内存相互交错,那就没有办法简单地进行指针碰撞了,虚拟机就必须维护一个列表,记 录上哪些内存块是可用的,在分配的时候从列表中找到一块足够大的空间划分给对象实例, 并更新列表上的记录

  • 解决并发问题的方法:

    • CAS(compare and swap)

虚拟机采用CAS配上失败重试的方式保证更新操作的原子性来对分配内存空间的动作进行同步处理。

- 本地线程分配缓冲(Thread Local Allocation Buffer,TLAB)

把内存分配的动作按照线程划分在不同的空间之中进行,即每个线程在Java堆中预先分配一小块内存。通过-XX:+/-UseTLAB参数来设定虚拟机是否使用TLAB(JVM会默认开启-XX:+UseTLAB),-XX:TLABSize 指定TLAB大小。

3.初始化零值

内存分配完成后,虚拟机需要将分配到的内存空间都初始化为零值(不包括对象头), 如果使用TLAB,这一工作过程也可以提前至TLAB分配时进行。这一步操作保证了对象的实例字段在Java代码中可以不赋初始值就直接使用,程序能访问到这些字段的数据类型所对应的零值。

4.设置对象头

初始化零值之后,虚拟机要对对象进行必要的设置,例如这个对象是哪个类的实例、如何才能找到类的元数据信息、对象的哈希码、对象的GC分代年龄等信息。这些信息存放在对象的对象头Object Header之中。

在HotSpot虚拟机中,对象在内存中存储的布局可以分为3块区域:对象头(Header)、 实例数据(Instance Data)和对齐填充(Padding)。 HotSpot虚拟机的对象头包括两部分信息,第一部分用于存储对象自身的运行时数据, 如哈希码(HashCode)、GC分代年龄、锁状态标志、线程持有的锁、偏向线程ID、偏向时 间戳等。对象头的另外一部分是类型指针,即对象指向它的类元数据的指针,虚拟机通过这个指针来确定这个对象是哪个类的实例。

5.执行方法

执行方法,即对象按照程序员的意愿进行初始化。对应到语言层面上讲,就是为属性赋值(注意,这与上面的赋零值不同,这是由程序员赋的值),和执行构造方法。

2. 对象内存分配

对象内存分配流程图

2.1 对象栈上分配

我们通过JVM内存分配可以知道JAVA中的对象都是在堆上进行分配,当对象没有被引用的时候,需要依靠GC进行回收内存,如果对象数量较多的时候,会给GC带来较大压力,也间接影响了应用的性能。为了减少临时对象在堆内分配的数量,JVM通过逃逸分析确定该对象不会被外部访问。如果不会逃逸可以将该对象在栈上分配内存,这样该对象所占用的内存空间就可以随栈帧出栈而销毁,就减轻了垃圾回收的压力。

  • 对象逃逸分析:就是分析对象动态作用域,当一个对象在方法中被定义后,它可能被外部方法所引用,例如作为调用参数传递到其他地方中。

2.2 对象在Eden区分配

大多数情况下,对象在新生代中 Eden 区分配。当 Eden 区没有足够空间进行分配时,虚拟机将发起一次Minor GC。

  • Minor GC/Young GC:指发生新生代的的垃圾收集动作,Minor GC非常频繁,回收速度一般也比较快。
  • Major GC/Full GC:一般会回收老年代 ,年轻代,方法区的垃圾,Major GC的速度一般会比Minor GC的慢10倍以上。
  • Eden与Survivor区默认8:1:1

大量的对象被分配在eden区,eden区满了后会触发minor gc,可能会有99%以上的对象成为垃圾被回收掉,剩余存活的对象会被挪到为空的那块survivor区,下一次eden区满了后又会触发minor gc,把eden区和survivor区垃圾对象回收,把剩余存活的对象一次性挪动到另外一块为空的survivor区,因为新生代的对象都是朝生夕死的,存活时间很短,所以JVM默认的8:1:1的比例是很合适的,让eden区尽量的大,survivor区够用即可,

== JVM默认有这个参数-XX:+UseAdaptiveSizePolicy(默认开启),会导致这个8:1:1比例自动变化,如果不想这个比例有变化可以设置参数-XX:-UseAdaptiveSizePolicy ==

2.3 大对象直接进入老年代

大对象就是需要大量连续内存空间的对象(比如:字符串、数组)。JVM参数 -XX:PretenureSizeThreshold 可以设置大对象的大小,如果对象超过设置大小会直接进入老年代,不会进入年轻代,这个参数只在 Serial 和ParNew两个收集器下有效。比如设置JVM参数:-XX:PretenureSizeThreshold=1000000 (单位是字节) -XX:+UseSerialGC ,再执行下上面的第一个程序会发现大对象直接进了老年代

2.3.1 为什么要这样呢?

为了避免为大对象分配内存时的复制操作而降低效率。

2.4 长期存活的对象将进入老年代

既然虚拟机采用了分代收集的思想来管理内存,那么内存回收时就必须能识别哪些对象应放在新生代,哪些对象应放在老年代中。为了做到这一点,虚拟机给每个对象一个对象年龄(Age)计数器。如果对象在 Eden 出生并经过第一次 Minor GC 后仍然能够存活,并且能被 Survivor 容纳的话,将被移动到 Survivor 空间中,并将对象年龄设为1。对象在 Survivor 中每熬过一次 MinorGC,年龄就增加1岁,当它的年龄增加到一定程度(默认为15岁,CMS收集器默认6岁,不同的垃圾收集器会略微有点不同),就会被晋升到老年代中。对象晋升到老年代的年龄阈值,可以通过参数 -XX:MaxTenuringThreshold 来设置。

2.5 对象动态年龄判断

当前放对象的Survivor区域里(其中一块区域,放对象的那块s区),一批对象的总大小大于这块Survivor区域内存大小的50%(-XX:TargetSurvivorRatio可以指定),那么此时大于等于这批对象年龄最大值的对象,就可以直接进入老年代了,例如Survivor区域里现在有一批对象,年龄1+年龄2+年龄n的多个年龄对象总和超过了Survivor区域的50%,此时就会把年龄n(含)以上的对象都放入老年代。这个规则其实是希望那些可能是长期存活的对象,尽早进入老年代。对象动态年龄判断机制一般是在minor gc之后触发的。

2.6 老年代空间分配担保机制

年轻代每次minor gc之前JVM都会计算下老年代剩余可用空间

如果这个可用空间小于年轻代里现有的所有对象大小之和(包括垃圾对象) 就会看一个“-XX:-HandlePromotionFailure”(jdk1.8默认就设置了)的参数是否设置了

如果有这个参数,就会看看老年代的可用内存大小,是否大于之前每一次minor gc后进入老年代的对象的平均大小。

如果上一步结果是小于或者之前说的参数没有设置,那么就会触发一次Full gc,对老年代和年轻代一起回收一次垃圾,如果回收完还是没有足够空间存放新的对象就会发生"OOM"

当然,如果minor gc之后剩余存活的需要挪动到老年代的对象大小还是大于老年代可用空间,那么也会触发full gc,full gc完之后如果还是没有空间放minor gc之后的存活对象,则也会发生“OOM”

3. 总结

new Obkect() 在Jvm层面发生了很多操作,而对象内存分配落在那块内存区域也有一系列机制,请大家多多关注我们其他内容!

(0)

相关推荐

  • IDEA设置JVM可分配内存大小和其他参数的教程

    有时我们会遇到 java.lang.OutOfMemoryError 的问题,可能会需要设置jvm运行参数 作用 -Dproperty=Value 该参数通常用于设置系统级全局变量值,如配置文件路径,保证该属性在程序中任何地方都可访问.当然,也可以通过在程序中使用System.setProperty进行设置. 注意: 1.如果-Dproperty=value的value中包含空格,可以将value使用引号引起来.例如:-Dmyname="hello world". 2.如果配置了-Dp

  • JVM内存分配及String常用方法解析

    一,JVM内存分配和常量池 ​ 在介绍String类之前,先来简单分析一下在JVM中,对内存的使用是如何进行分配的.如下图所示(注意:在jdk1.8之后便没有方法区了): ​ ​ 如上JVM将内存分为多个不同的区域,这些区域都有各自的用途.创建和销毁的时间,有些区域随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来建立和销毁. ​ 区域名称的说明: 1.1,方法区: ​ 属于数据共享内存区域,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. 1.2,虚拟机

  • JVM对象创建和内存分配原理解析

    创建对象 当 JVM 收到一个 new 指令时,会检查指令中的参数在常量池是否有这个符号的引用,还会检查该类是否已经被加载过了,如果没有的话则要进行一次类加载. 接着就是分配内存了,通常有两种方式: 指针碰撞 空闲列表 使用指针碰撞的前提是堆内存是完全工整的,用过的内存和没用的内存各在一边每次分配的时候只需要将指针向空闲内存一方移动一段和内存大小相等区域即可. 当堆中已经使用的内存和未使用的内存互相交错时,指针碰撞的方式就行不通了,这时就需要采用空闲列表的方式.虚拟机会维护一个空闲的列表,用于记

  • 新手入门Jvm-- JVM对象创建与内存分配机制

    1. 对象的创建 对象创建的主要流程: 1.类加载检查 虚拟机遇到一条new指令时,首先将去检查这个指令的参数是否能在常量池中定位到一个类的符号引用,并且检查这个符号引用代表的类是否已被加载.解析和初始化过.如果没有,那必须先执行相应的类加载过程. new指令对应到语言层面上讲是,new关键词.对象克隆.对象序列化等. 2.分配内存 在类加载检查通过后,接下来虚拟机将为新生对象分配内存.对象所需内存的大小在类 加载完成后便可完全确定,为对象分配空间的任务等同于把 一块确定大小的内存从Java堆中

  • Java虚拟机之对象创建过程与类加载机制及双亲委派模型

    目录 一.对象的创建过程: 1.对象的创建过程: 2.对象的访问方式: 二.类加载机制: 2.1.加载阶段: 2.2.验证阶段: 2.3.准备阶段: 2.4.解析阶段: 2.5.初始化: 2.5.1.类的主动引用: 2.5.2.类的被动引用: 2.5.3.()方法的特点: 三.类加载器与双亲委派模型: 3.1.JVM 的类加载器: 3.2.双亲委派模型: 3.2.1.双亲委派模型的工作原理: 3.2.2.双亲委派模型的优点: 3.3.类加载器源码:loadClass() 3.4.如何破坏双亲委派

  • 详解python的内存分配机制

    开始 作为一个实例,让我们创建四个变量并为其赋值: variable1 = 1 variable2 = "abc" variable3 = (1,2) variable4 = ['a',1] #打印他们的ids print('Variable1: ', id(variable1)) print('Variable2: ', id(variable2)) print('Variable3: ', id(variable3)) print('Variable4: ', id(variabl

  • 简述C++中虚拟函数的内存分配机制

    因为虚拟函数的地址翻译取决于对象的内存地址,而不取决于数据类型(编译器对函数 调用的合法性检查取决于数据类型).原来,如果类中定义了虚拟函数,该类及其派生类 就要生成一张虚函数表,即vtable.而在类的对象地址空间中存储一个该虚函数表的入口, 占4个字节,这个入口地址是在构造对象是由编译器写入的. 有如下C++程序: //#include<stdio.h> #include<iostream> using namespace std; class CMem { public: C

  • 详解JVM中的本机内存跟踪

    1.概述 有没有想过为什么Java应用程序通过众所周知的-Xms和-Xmx调优标志消耗的内存比指定数量多得多?出于各种原因和可能的优化,JVM可以分配额外的本机内存.这些额外的分配最终会使消耗的内存超出-Xmx限制. 在本教程中,我们将列举JVM中的一些常见内存分配源,以及它们的大小调整标志,然后学习如何使用本机内存跟踪监视它们. 2.原生分配 堆通常是Java应用程序中最大的内存使用者,但还有其他人.除了堆之外,JVM还从本机内存中分配出一个相当大的块来维护类的元数据,应用程序代码,JIT生成

  • 详解Java对象创建的过程及内存布局

    一.对象的内存布局 对象头 对象头主要保存对象自身的运行时数据和用于指定该对象属于哪个类的类型指针. 实例数据 保存对象的有效数据,例如对象的字段信息,其中包括从父类继承下来的. 对齐填充 对齐填充不是必须存在的,没有特别的含义,只起到一个占位符的作用. 二.对象的创建过程 实例化一个类的对象的过程是一个典型的递归过程. 在准备实例化一个类的对象前,首先准备实例化该类的父类,如果该类的父类还有父类,那么准备实例化该类的父类的父类,依次递归直到递归到Object类. 此时,首先实例化Object类

  • C++动态内存分配(new/new[]和delete/delete[])详解

    C++动态内存分配(new/new[]和delete/delete[])详解 为了解决这个普通的编程问题,在运行时能创建和销毁对象是基本的要求.当然,C已提供了动态内存分配函数malloc( )和free( ),以及malloc( )的变种(realloc:改变分配内存的大小,calloc:指针指向内存前初始化),这些函数在运行时从堆中(也称自由内存)分配存储单元,但是运用这些库函数需要计算需要开辟内存的大小,容易出现错误. 那么通常我们在C语言中我们开辟内存的方式如下: (void*)mall

  • JAVA垃圾收集器与内存分配策略详解

    引言 垃圾收集技术并不是Java语言首创的,1960年诞生于MIT的Lisp是第一门真正使用内存动态分配和垃圾收集技术的语言.垃圾收集技术需要考虑的三个问题是: 1.哪些内存需要回收 2.什么时候回收 3.如何回收 java内存运行时区域的分布,其中程序计数器,虚拟机栈,本地方法区都是随着线程而生,随线程而灭,所以这几个区域就不需要过多考虑回收问题.但是堆和方法区就不一样了,只有在程序运行期间我们才知道会创建哪些对象,这部分内存的分配和回收都是动态的.垃圾收集器所关注的就是这部分内存. 一 对象

  • 简单了解python的内存管理机制

    Python引入了一个机制:引用计数. 引用计数 python内部使用引用计数,来保持追踪内存中的对象,Python内部记录了对象有多少个引用,即引用计数,当对象被创建时就创建了一个引用计数,当对象不再需要时,这个对象的引用计数为0时,它被垃圾回收. 总结一下对象会在一下情况下引用计数加1: 1.对象被创建:x=4 2.另外的别人被创建:y=x 3.被作为参数传递给函数:foo(x) 4.作为容器对象的一个元素:a=[1,x,'33'] 引用计数减少情况 1.一个本地引用离开了它的作用域.比如上

随机推荐