第 9 章 方法区1、栈 堆 方法区的交互关系
这次所讲述的是运行时数据区的最后一个部分

ThreadLocal:如何保证多个线程在并发环境下的安全性?典型应用就是数据库连接管理,以及独立会话管理

下面就涉及了对象的访问定位
Person 类的 .class 信息存放在方法区中person 变量存放在 Java 栈的局部变量表中真正的 person 对象存放在 Java 堆中在 person 对象中,有个指针指向方法区中的 person 类型数据,表明这个 person 对象是用方法区中的 Person 类 new 出来的

方法区主要存放的是 Class,而堆中主要存放的是实例化的对象
方法区(Method Area)与Java堆一样,是各个线程共享的内存区域多个线程同时加载统一个类时,只能有一个线程能加载该类,其他线程只能等等待该线程加载完毕,然后直接使用该类,即类只能加载一次。方法区在JVM启动的时候被创建,并且它的实际的物理内存空间中和Java堆区一样都可以是不连续的。方法区的大小,跟堆空间一样,可以选择固定大小或者可扩展。方法区的大小决定了系统可以保存多少个类,如果系统定义了太多的类,导致方法区溢出,虚拟机同样会抛出内存溢出错误: java.lang.OutofMemoryError:PermGen space或者java.lang.OutOfMemoryError:Metaspace举例说明方法区 OOM 加载大量的第三方的jar包Tomcat部署的工程过多(30~50个)大量动态的生成反射类关闭JVM就会释放这个区域的内存。代码举例
代码代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制<code class="javascript">public class EdenSurvivorTest { public static void main(String[] args) { System.out.println("我只是来打个酱油~"); try { Thread.sleep(1000000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } }}</code>


方法区的大小不必是固定的,JVM可以根据应用的需要动态调整。
3.1、JDK7 永久代通过-XX:Permsize来设置永久代初始分配空间。默认值是20.75M-XX:MaxPermsize来设定永久代最大可分配空间。32位机器默认是64M,64位机器模式是82M当JVM加载的类信息容量超过了这个值,会报异常OutofMemoryError:PermGen space。
配置元空间大小示例
代码代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制<code class="javascript">/** * 测试设置方法区大小参数的默认值 * * jdk7及以前: * -XX:PermSize=100m -XX:MaxPermSize=100m * * jdk8及以后: * -XX:MetaspaceSize=100m -XX:MaxMetaspaceSize=100m * * @author shkstart shkstart@126.com * @create 2020 12:16 */public class MethodAreaDemo { public static void main(String[] args) { System.out.println("start..."); try { Thread.sleep(1000000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println("end..."); }}</code><code class="javascript">-XX:MetaspaceSize=100m -XX:MaxMetaspaceSize=100m</code>
<code class="javascript">C:\Users\Heygo>jpsC:\Users\Heygo>jinfo -flag MetaspaceSize pIdC:\Users\Heygo>jinfo -flag MaxMetaspaceSize pId</code>

<code class="javascript">/** * jdk6/7中: * -XX:PermSize=10m -XX:MaxPermSize=10m * * jdk8中: * -XX:MetaspaceSize=10m -XX:MaxMetaspaceSize=10m * * @author shkstart shkstart@126.com * @create 2020 22:24 */public class OOMTest extends ClassLoader { public static void main(String[] args) { int j = 0; try { OOMTest test = new OOMTest(); for (int i = 0; i < 10000; i++) { //创建ClassWriter对象,用于生成类的二进制字节码 ClassWriter classWriter = new ClassWriter(0); //指明版本号,修饰符,类名,包名,父类,接口 classWriter.visit(Opcodes.V1_6, Opcodes.ACC_PUBLIC, "Class" + i, null, "java/lang/Object", null); //返回byte[] byte[] code = classWriter.toByteArray(); //类的加载 test.defineClass("Class" + i, code, 0, code.length);//Class对象 j++; } } finally { System.out.println(j); } }}</code>不设置元空间的上限
使用默认的 JVM 参数,元空间不设置上限代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制<code class="javascript">10000</code>
设置元空间的上限
JVM 参数代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制<code class="javascript">-XX:MetaspaceSize=10m -XX:MaxMetaspaceSize=10m</code>
<code class="javascript">com.atguigu.java.OOMTestException in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Metaspaceat java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:763)at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:642)at com.atguigu.java.OOMTest.main(OOMTest.java:29)8531</code>

《深入理解Java虚拟机》书中对方法区(Method Area)存储内容描述如下:它用于存储已被虚拟机加载的类型信息、常量、静态变量、即时编译器编译后的代码缓存等。

对每个加载的类型(类class、接口interface、枚举enum、注解annotation),JVM必须在方法区中存储以下类型信息:
这个类型的完整有效名称(全名=包名.类名)这个类型直接父类的完整有效名(对于interface或是java.lang.Object,都没有父类)这个类型的修饰符(public,abstract,final的某个子集)这个类型直接接口的一个有序列表JVM必须在方法区中保存类型的所有域的相关信息以及域的声明顺序。域的相关信息包括: 域名称域类型域修饰符(public,private,protected,static,final,volatile,transient的某个子集)JVM必须保存所有方法的以下信息,同域信息一样包括声明顺序:
方法名称方法的返回类型(包括 void 返回类型),void 在 Java 中对应的类为 void.class方法参数的数量和类型(按顺序)方法的修饰符(public,private,protected,static,final,synchronized,native,abstract的一个子集)方法的字节码(bytecodes)、操作数栈、局部变量表及大小(abstract和native方法除外)异常表(abstract和native方法除外),异常表记录每个异常处理的开始位置、结束位置、代码处理在程序计数器中的偏移地址、被捕获的异常类的常量池索引代码代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制<code class="javascript">/** * 测试方法区的内部构成 * * @author shkstart shkstart@126.com * @create 2020 23:39 */public class MethodInnerStrucTest extends Object implements Comparable<String>, Serializable { //属性 public int num = 10; private static String str = "测试方法的内部结构"; //构造器没写 //方法 public void test1() { int count = 20; System.out.println("count = " + count); } public static int test2(int cal) { int result = 0; try { int value = 30; result = value / cal; } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return result; } @Override public int compareTo(String o) { return 0; }}</code><code class="javascript">javap -v -p MethodInnerStrucTest.class > Text.txt</code>
类型信息
插句嘴:在运行时方法区中,类信息中记录了哪个加载器加载了该类,同时类加载器也记录了它加载了哪些类从反编译文件可以看出,字节码文件记录了 MethodInnerStrucTest 继承了哪些类,实现了哪些方法代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制<code class="javascript">public class com.atguigu.java.MethodInnerStrucTest extends java.lang.Object implements java.lang.Comparable<java.lang.String>, java.io.Serializable</code>
域信息
descriptor: I 表示字段类型为 Integerflags: ACC_PUBLIC 表示字段权限修饰符为 public代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制<code class="javascript"> public int num; descriptor: I flags: ACC_PUBLIC private static java.lang.String str; descriptor: Ljava/lang/String; flags: ACC_PRIVATE, ACC_STATIC</code>
方法信息
descriptor: ()V 表示方法返回值类型为 voidflags: ACC_PUBLIC 表示方法权限修饰符为 publicstack=3 表示操作数栈深度为 3locals=2 表示局部变量个数为 2 个(实力方法包含 this)test1() 方法虽然没有参数,但是其 args_size=1 ,这时因为将 this 作为了参数代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制<code class="javascript"> public void test1(); descriptor: ()V flags: ACC_PUBLIC Code: stack=3, locals=2, args_size=1 0: bipush 20 2: istore_1 3: getstatic #3 // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream; 6: new #4 // class java/lang/StringBuilder 9: dup 10: invokespecial #5 // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V 13: ldc #6 // String count = 15: invokevirtual #7 // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder; 18: iload_1 19: invokevirtual #8 // Method java/lang/StringBuilder.append:(I)Ljava/lang/StringBuilder; 22: invokevirtual #9 // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String; 25: invokevirtual #10 // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V 28: return LineNumberTable: line 17: 0 line 18: 3 line 19: 28 LocalVariableTable: Start Length Slot Name Signature 0 29 0 this Lcom/atguigu/java/MethodInnerStrucTest; 3 26 1 count I</code>
代码示例
如下代码所示,即使我们把order设置为null,也不会出现空指针异常这更加表明了 static 类型的字段和方法随着类的加载而加载,并不属于特定的类实例代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制<code class="javascript">/** * non-final的类变量 * @author shkstart shkstart@126.com * @create 2020 20:37 */public class MethodAreaTest { public static void main(String[] args) { Order order = null; order.hello(); System.out.println(order.count); }}class Order { public static int count = 1; public static final int number = 2; public static void hello() { System.out.println("hello!"); }}// 程序运行结果hello!1</code>代码示例
代码代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制<code class="javascript">/** * non-final的类变量 * @author shkstart shkstart@126.com * @create 2020 20:37 */public class MethodAreaTest { public static void main(String[] args) { Order order = null; order.hello(); System.out.println(order.count); }}class Order { public static int count = 1; public static final int number = 2; public static void hello() { System.out.println("hello!"); }}</code><code class="javascript"> public static int count; descriptor: I flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC public static final int number; descriptor: I flags: ACC_PUBLIC, ACC_STATIC, ACC_FINAL ConstantValue: int 2</code>


比如:如下的代码:
代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制<code class="javascript">public class SimpleClass { public void sayHello() { System.out.println("hello"); }}</code>
<code class="javascript">/** * 测试方法区的内部构成 * * @author shkstart shkstart@126.com * @create 2020 23:39 */public class MethodInnerStrucTest extends Object implements Comparable<String>, Serializable { //属性 public int num = 10; private static String str = "测试方法的内部结构"; //构造器没写 //方法 public void test1() { int count = 20; System.out.println("count = " + count); } public static int test2(int cal) { int result = 0; try { int value = 30; result = value / cal; } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } return result; } @Override public int compareTo(String o) { return 0; }}</code><code class="javascript"> public void test1(); descriptor: ()V flags: ACC_PUBLIC Code: stack=3, locals=2, args_size=1 0: bipush 20 2: istore_1 3: getstatic #3 // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream; 6: new #4 // class java/lang/StringBuilder 9: dup 10: invokespecial #5 // Method java/lang/StringBuilder."<init>":()V 13: ldc #6 // String count = 15: invokevirtual #7 // Method java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder; 18: iload_1 19: invokevirtual #8 // Method java/lang/StringBuilder.append:(I)Ljava/lang/StringBuilder; 22: invokevirtual #9 // Method java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String; 25: invokevirtual #10 // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V 28: return LineNumberTable: line 20: 0 line 21: 3 line 22: 28 LocalVariableTable: Start Length Slot Name Signature 0 29 0 this Lcom/atguigu/java/MethodInnerStrucTest; 3 26 1 count I</code>
<code class="javascript">Constant pool: #1 = Methodref #18.#52 // java/lang/Object."<init>":()V #2 = Fieldref #17.#53 // com/atguigu/java/MethodInnerStrucTest.num:I #3 = Fieldref #54.#55 // java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream; #4 = Class #56 // java/lang/StringBuilder #5 = Methodref #4.#52 // java/lang/StringBuilder."<init>":()V #6 = String #57 // count = #7 = Methodref #4.#58 // java/lang/StringBuilder.append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder; #8 = Methodref #4.#59 // java/lang/StringBuilder.append:(I)Ljava/lang/StringBuilder; #9 = Methodref #4.#60 // java/lang/StringBuilder.toString:()Ljava/lang/String; #10 = Methodref #61.#62 // java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V #11 = Class #63 // java/lang/Exception #12 = Methodref #11.#64 // java/lang/Exception.printStackTrace:()V #13 = Class #65 // java/lang/String #14 = Methodref #17.#66 // com/atguigu/java/MethodInnerStrucTest.compareTo:(Ljava/lang/String;)I #15 = String #67 // 测试方法的内部结构 #16 = Fieldref #17.#68 // com/atguigu/java/MethodInnerStrucTest.str:Ljava/lang/String; #17 = Class #69 // com/atguigu/java/MethodInnerStrucTest #18 = Class #70 // java/lang/Object #19 = Class #71 // java/lang/Comparable #20 = Class #72 // java/io/Serializable #21 = Utf8 num #22 = Utf8 I #23 = Utf8 str #24 = Utf8 Ljava/lang/String; #25 = Utf8 <init> #26 = Utf8 ()V #27 = Utf8 Code #28 = Utf8 LineNumberTable #29 = Utf8 LocalVariableTable #30 = Utf8 this #31 = Utf8 Lcom/atguigu/java/MethodInnerStrucTest; #32 = Utf8 test1 #33 = Utf8 count #34 = Utf8 test2 #35 = Utf8 (I)I #36 = Utf8 value #37 = Utf8 e #38 = Utf8 Ljava/lang/Exception; #39 = Utf8 cal #40 = Utf8 result #41 = Utf8 StackMapTable #42 = Class #63 // java/lang/Exception #43 = Utf8 compareTo #44 = Utf8 (Ljava/lang/String;)I #45 = Utf8 o #46 = Utf8 (Ljava/lang/Object;)I #47 = Utf8 <clinit> #48 = Utf8 Signature #49 = Utf8 Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Comparable<Ljava/lang/String;>;Ljava/io/Serializable; #50 = Utf8 SourceFile #51 = Utf8 MethodInnerStrucTest.java #52 = NameAndType #25:#26 // "<init>":()V #53 = NameAndType #21:#22 // num:I #54 = Class #73 // java/lang/System #55 = NameAndType #74:#75 // out:Ljava/io/PrintStream; #56 = Utf8 java/lang/StringBuilder #57 = Utf8 count = #58 = NameAndType #76:#77 // append:(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder; #59 = NameAndType #76:#78 // append:(I)Ljava/lang/StringBuilder; #60 = NameAndType #79:#80 // toString:()Ljava/lang/String; #61 = Class #81 // java/io/PrintStream #62 = NameAndType #82:#83 // println:(Ljava/lang/String;)V #63 = Utf8 java/lang/Exception #64 = NameAndType #84:#26 // printStackTrace:()V #65 = Utf8 java/lang/String #66 = NameAndType #43:#44 // compareTo:(Ljava/lang/String;)I #67 = Utf8 测试方法的内部结构 #68 = NameAndType #23:#24 // str:Ljava/lang/String; #69 = Utf8 com/atguigu/java/MethodInnerStrucTest #70 = Utf8 java/lang/Object #71 = Utf8 java/lang/Comparable #72 = Utf8 java/io/Serializable #73 = Utf8 java/lang/System #74 = Utf8 out #75 = Utf8 Ljava/io/PrintStream; #76 = Utf8 append #77 = Utf8 (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder; #78 = Utf8 (I)Ljava/lang/StringBuilder; #79 = Utf8 toString #80 = Utf8 ()Ljava/lang/String; #81 = Utf8 java/io/PrintStream #82 = Utf8 println #83 = Utf8 (Ljava/lang/String;)V #84 = Utf8 printStackTrace</code>
常量池、可以看做是一张表,虚拟机指令根据这张常量表找到要执行的类名、方法名、参数类型、字面量等类型
运行时常量池(Runtime Constant Pool)是方法区的一部分。常量池表(Constant Pool Table)是Class字节码文件的一部分,用于存放编译期生成的各种字面量与符号引用,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。运行时常量池,在加载类和接口到虚拟机后,就会创建对应的运行时常量池。JVM为每个已加载的类型(类或接口)都维护一个常量池。池中的数据项像数组项一样,是通过索引访问的。运行时常量池中包含多种不同的常量,包括编译期就已经明确的数值字面量,也包括到运行期解析后才能够获得的方法或者字段引用。此时不再是常量池中的符号地址了,这里换为真实地址。运行时常量池,相对于Class文件常量池的另一重要特征是:具备动态性。运行时常量池类似于传统编程语言中的符号表(symbol table),但是它所包含的数据却比符号表要更加丰富一些。当创建类或接口的运行时常量池时,如果构造运行时常量池所需的内存空间超过了方法区所能提供的最大值,则JVM会抛OutofMemoryError异常。5、方法区的使用举例代码代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制<code class="javascript">/** * @author shkstart shkstart@126.com * @create 2020 14:28 */public class MethodAreaDemo { public static void main(String[] args) { int x = 500; int y = 100; int a = x / y; int b = 50; System.out.println(a + b); }}</code>图解字节码指令执行流程
字节码执行过程展示:初始状态














关于【符号引用 --> 直接饮用】的理解
上面代码调用 System.out.println() 方法时,首先需要看看 System 类有没有加载,再看看 PrintStream 类有没有加载如果没有加载,则执行加载,执行时,将常量池中的符号引用(字面量)转换为直接引用(真正的地址值)关于程序计数器的说明
程序计数器始终计算的都是当前代码运行的位置,目的是为了方便记录方法调用后能够正常返回,或者是进行了CPU切换后,也能回来到原来的代码进行执行。
6、方法区演进细节6.1、永久代演进过程首先明确:只有Hotspot才有永久代。BEA JRockit、IBMJ9等来说,是不存在永久代的概念的。原则上如何实现方法区属于虚拟机实现细节,不受《Java虚拟机规范》管束,并不要求统一Hotspot中方法区的变化:JDK 版本
演变细节
JDK1.6及以前
有永久代(permanent generation),静态变量存储在永久代上
JDK1.7
有永久代,但已经逐步 “去永久代”,字符串常量池,静态变量移除,保存在堆中
JDK1.8
无永久代,类型信息,字段,方法,常量保存在本地内存的元空间,但字符串常量池、静态变量仍然在堆中。
JDK6
方法区由永久代实现,使用 JVM 虚拟机内存

JDK7
方法区由永久代实现,使用 JVM 虚拟机内存

JDK8
方法区由元空间实现,使用物理机本地内存

官方文档
http://openjdk.java.net/jeps/122
由于类的元数据分配在本地内存中,元空间的最大可分配空间就是系统可用内存空间,这项改动是很有必要的,原因有:
为永久代设置空间大小是很难确定的。 在某些场景下,如果动态加载类过多,容易产生Perm区的OOM。比如某个实际Web工 程中,因为功能点比较多,在运行过程中,要不断动态加载很多类,经常出现致命错误。Exception in thread 'dubbo client x.x connector' java.lang.OutOfMemoryError:PermGen space而元空间和永久代之间最大的区别在于:元空间并不在虚拟机中,而是使用本地内存。 因此,默认情况下,元空间的大小仅受本地内存限制。对永久代进行调优是很困难的。 方法区的垃圾收集主要回收两部分内容:常量池中废弃的常量和不再用的类型,方法区的调优主要是为了降低Full GC有些人认为方法区(如HotSpot虚拟机中的元空间或者永久代)是没有垃圾收集行为的,其实不然。《Java虚拟机规范》对方法区的约束是非常宽松的,提到过可以不要求虚拟机在方法区中实现垃圾收集。事实上也确实有未实现或未能完整实现方法区类型卸载的收集器存在(如JDK11时期的ZGC收集器就不支持类卸载)。一般来说这个区域的回收效果比较难令人满意,尤其是类型的卸载,条件相当苛刻。但是这部分区域的回收有时又确实是必要的。以前Sun公司的Bug列表中,曾出现过的若干个严重的Bug就是由于低版本的HotSpot虚拟机对此区域未完全回收而导致内存泄漏6.3、字符串常量池JDK7中将StringTable放到了堆空间中。因为永久代的回收效率很低,在Full GC的时候才会执行永久代的垃圾回收,而Full GC是老年代的空间不足、永久代不足时才会触发。这就导致StringTable回收效率不高,而我们开发中会有大量的字符串被创建,回收效率低,导致永久代内存不足。放到堆里,能及时回收内存。6.4、静态变量位置代码示例 1
代码代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制<code class="javascript">/** * 结论: * 静态变量在jdk6/7存在与永久代中,在jdk8存在于堆中 * 静态引用对应的对象实体始终都存在堆空间 * * jdk7: * -Xms200m -Xmx200m -XX:PermSize=300m -XX:MaxPermSize=300m -XX:+PrintGCDetails * jdk 8: * -Xms200m -Xmx200m -XX:MetaspaceSize=300m -XX:MaxMetaspaceSize=300m -XX:+PrintGCDetails * @author shkstart shkstart@126.com * @create 2020 21:20 */public class StaticFieldTest { private static byte[] arr = new byte[1024 * 1024 * 100];//100MB public static void main(String[] args) { System.out.println(StaticFieldTest.arr); }}</code><code class="javascript">-Xms200m -Xmx200m -XX:MetaspaceSize=300m -XX:MaxMetaspaceSize=300m -XX:+PrintGCDetails</code>
<code class="javascript">[B@4554617cHeap PSYoungGen total 59904K, used 5171K [0x00000000fbd80000, 0x0000000100000000, 0x0000000100000000) eden space 51712K, 10% used [0x00000000fbd80000,0x00000000fc28ceb0,0x00000000ff000000) from space 8192K, 0% used [0x00000000ff800000,0x00000000ff800000,0x0000000100000000) to space 8192K, 0% used [0x00000000ff000000,0x00000000ff000000,0x00000000ff800000) ParOldGen total 136704K, used 102400K [0x00000000f3800000, 0x00000000fbd80000, 0x00000000fbd80000) object space 136704K, 74% used [0x00000000f3800000,0x00000000f9c00010,0x00000000fbd80000) Metaspace used 3473K, capacity 4496K, committed 4864K, reserved 1056768K class space used 381K, capacity 388K, committed 512K, reserved 1048576K</code>
代码示例 2
代码代码语言:javascript代码运行次数:0运行复制<code class="javascript">/** * 《深入理解Java虚拟机》中的案例: * staticObj、instanceObj、localObj存放在哪里? * * @author shkstart shkstart@126.com * @create 2020 11:39 */public class StaticObjTest { static class Test { static ObjectHolder staticObj = new ObjectHolder(); ObjectHolder instanceObj = new ObjectHolder(); void foo() { ObjectHolder localObj = new ObjectHolder(); System.out.println("done"); } } private static class ObjectHolder { } public static void main(String[] args) { Test test = new StaticObjTest.Test(); test.foo(); }}</code>

判定一个常量是否“废弃”还是相对简单,而要判定一个类型是否属于“不再被使用的类”的条件就比较苛刻了。需要同时满足下面三个条件:
该类所有的实例都已经被回收,也就是Java堆中不存在该类及其任何派生子类的实例。加载该类的类加载器已经被回收,这个条件除非是经过精心设计的可替换类加载器的场景,如OSGi、JSP的重加载等,否则通常是很难达成的。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。Java虚拟机被允许对满足上述三个条件的无用类进行回收,这里说的仅仅是“被允许”,而并不是和对象一样,没有引用了就必然会回收。关于是否要对类型进行回收,HotSpot虚拟机提供了-Xnoclassgc参数进行控制,还可以使用-verbose:class 以及 -XX:+TraceClass-Loading、-XX:+TraceClassUnLoading查看类加载和卸载信息
在大量使用反射、动态代理、CGLib等字节码框架,动态生成JSP以及OSGi这类频繁自定义类加载器的场景中,通常都需要Java虚拟机具备类型卸载的能力,以保证不会对方法区造成过大的内存压力。
8、运行时数据区总结线程私有结构:程序计数器、虚拟机栈、本地方法栈每个虚拟机栈由由具体的栈帧组成,在栈帧的动态链接中,保存至对方法的引用方法区在 JDK7 之前,使用永久代实现,在 JDK8 之后,使用元空间实现Minor GC 针对于新生区,Major GC 针对于老年区,Full GC 针对于整个堆空间和方法区
以上就是JVM内存与垃圾回收篇第9章方法区的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
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