jdk1.8的jvm内存模型包括那些?

时间: 2023-10-28 20:36:45 浏览: 83
JDK1.8的JVM内存模型包括以下几个部分: 1. 程序计数器:线程私有,记录当前线程执行的字节码指令地址。 2. Java虚拟机栈:线程私有,Java方法执行的内存模型,存储局部变量表、操作数栈、动态链接、方法出口等信息。 3. 本地方法栈:线程私有,与虚拟机栈相似,但是用于执行本地方法。 4. Java堆:所有线程共享,存储对象实例以及数组等,是垃圾收集器管理的主要区域。 5. 方法区:所有线程共享,存储类信息、常量、静态变量、即时编译器编译后的代码等信息。 6. 直接内存:JVM使用的内存,但不是Java堆的一部分,通过堆外内存分配的ByteBuffer对象操作,提高了IO操作效率。
相关问题

JDK1.8 JVM内存模型

JDK 1.8中的JVM内存模型是基于Java内存模型(Java Memory Model,JMM)的。JMM定义了Java程序在多线程环境下如何访问共享内存的规则。 在JDK 1.8中,JVM内存模型主要由以下几个部分组成: 1. 主内存(Main Memory):主内存是所有线程共享的内存区域,包含了程序的数据和代码。 2. 工作内存(Working Memory):每个线程都有自己的工作内存,用于存储线程执行时需要使用的数据副本。工作内存只保存了主内存中的部分数据。 3. 内存屏障(Memory Barriers):内存屏障是一种同步机制,用于控制线程对主内存的访问顺序。它可以确保一些特定的内存操作在某个时间点之前或之后发生。 4. 原子操作(Atomic Operations):原子操作是指不可被中断的操作,要么全部执行成功,要么全部不执行。JVM提供了一些原子操作来保证多线程环境下的数据一致性。 5. happens-before关系:happens-before关系是JMM中定义的一个偏序关系,用来指定不同操作之间的顺序关系。如果一个操作happens-before另一个操作,那么第一个操作的结果对于第二个操作是可见的。 通过JVM内存模型,JDK 1.8保证了多线程程序在共享数据时的可见性、有序性和原子性。开发人员可以利用JMM提供的同步机制来确保线程安全和避免数据竞争等问题。

jdk1.8 jvm内存模型

JDK1.8的JVM内存模型主要分为以下几个部分: 1. 程序计数器(Program Counter Register):记录当前线程执行的字节码的行号,是线程私有的,不会出现线程安全问题。 2. Java虚拟机栈(Java Virtual Machine Stacks):每个线程都有一个私有的栈,用于存储局部变量表、操作数栈、动态链接、方法出口等信息。栈帧随着方法调用而创建,随着方法返回而销毁,是线程私有的。 3. 本地方法栈(Native Method Stack):与Java虚拟机栈类似,只不过是为虚拟机使用到的Native方法服务。 4. Java堆(Java Heap):是Java虚拟机所管理的内存中最大的一块,是被所有线程共享的一块内存区域,在虚拟机启动时创建。用于存放对象实例和数组。 5. 方法区(Method Area):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。 6. 运行时常量池(Runtime Constant Pool):是方法区的一部分,用于存放编译期生成的各种字面量和符号引用。 7. 直接内存(Direct Memory):不是JVM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。但是这部分内存也被频繁使用,而且也可能导致OutOfMemoryError异常。

相关推荐

最新推荐

recommend-type

jdk 内存设置jdk内存设置

jdk 内存设置主要包括堆大小设置、垃圾收集器的选择和配置等几个方面。 堆大小设置是 jdk 内存设置的核心内容。堆大小的设置直接影响着 Java 应用程序的性能和稳定性。最大堆大小有三方面限制:相关操作系统的数据...
recommend-type

windows下安装Pyhanlp详细教程及相关问题解决

HanLP是一个由一系列模型与算法组成的Java工具包,目标是普及自然语言处理在生产环境中的应用。HanLP具备功能完善、性能高效、架构清晰、语料时新、可自定义的特点。 在Windows系统下安装Pyhanlp需要满足以下环境...
recommend-type

毕设项目:基于J2ME的手机游戏开发(JAVA+文档+源代码)

第一章 绪论 1 1.1 研究背景 1 1.2 研究内容 1 第二章 J2ME及其体系结构概述 2 2.1 J2ME简介 2 2.2 J2ME 体系结构 2 2.3 移动信息设备简表概述 3 2.3.1 MIDP的目标硬件环境 3 2.3.2 MIDP应用程序 3 2.3.3 CLDC和MIDP库中的类 3 2.4 J2ME API简介 4 2.4.1 MIDP API概述 4 2.4.2 MIDlet应用程序 4 2.4.3 使用定时器 5 2.4.4 网络 6 2.4.5 使用Connector 7 2.4.6 使用HttpConnection 8 2.4.7 永久性数据(RMS) 9 2.4.8 存储集(Record Store) 10 2.4.9 记录 11 2.4.10 枚举 12 2.4.11 异常 13 2.5 用户界面(LCDUI 13 2.5.1 UI基础 13 2.5.2 高级UI 14 2.5.3 低级UI 15 第三章 手机游戏开发过程 16 3.1 贪吃蛇游戏的规则简介以及开发环境 16 3.1.1 贪吃蛇游戏的规则简介 16 3.1.2 开
recommend-type

软件工程编译原理作业过程详细

词法分析,递归下降语法分析,LR语法分析,目标代码生成等
recommend-type

jdk-8u321-windows-x64.exe

jdk-8u321-windows-x64.exe
recommend-type

京瓷TASKalfa系列维修手册:安全与操作指南

"该资源是一份针对京瓷TASKalfa系列多款型号打印机的维修手册,包括TASKalfa 2020/2021/2057,TASKalfa 2220/2221,TASKalfa 2320/2321/2358,以及DP-480,DU-480,PF-480等设备。手册标注为机密,仅供授权的京瓷工程师使用,强调不得泄露内容。手册内包含了重要的安全注意事项,提醒维修人员在处理电池时要防止爆炸风险,并且应按照当地法规处理废旧电池。此外,手册还详细区分了不同型号产品的打印速度,如TASKalfa 2020/2021/2057的打印速度为20张/分钟,其他型号则分别对应不同的打印速度。手册还包括修订记录,以确保信息的最新和准确性。" 本文档详尽阐述了京瓷TASKalfa系列多功能一体机的维修指南,适用于多种型号,包括速度各异的打印设备。手册中的安全警告部分尤为重要,旨在保护维修人员、用户以及设备的安全。维修人员在操作前必须熟知这些警告,以避免潜在的危险,如不当更换电池可能导致的爆炸风险。同时,手册还强调了废旧电池的合法和安全处理方法,提醒维修人员遵守地方固体废弃物法规。 手册的结构清晰,有专门的修订记录,这表明手册会随着设备的更新和技术的改进不断得到完善。维修人员可以依靠这份手册获取最新的维修信息和操作指南,确保设备的正常运行和维护。 此外,手册中对不同型号的打印速度进行了明确的区分,这对于诊断问题和优化设备性能至关重要。例如,TASKalfa 2020/2021/2057系列的打印速度为20张/分钟,而TASKalfa 2220/2221和2320/2321/2358系列则分别具有稍快的打印速率。这些信息对于识别设备性能差异和优化工作流程非常有用。 总体而言,这份维修手册是京瓷TASKalfa系列设备维修保养的重要参考资料,不仅提供了详细的操作指导,还强调了安全性和合规性,对于授权的维修工程师来说是不可或缺的工具。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

【进阶】入侵检测系统简介

![【进阶】入侵检测系统简介](http://www.csreviews.cn/wp-content/uploads/2020/04/ce5d97858653b8f239734eb28ae43f8.png) # 1. 入侵检测系统概述** 入侵检测系统(IDS)是一种网络安全工具,用于检测和预防未经授权的访问、滥用、异常或违反安全策略的行为。IDS通过监控网络流量、系统日志和系统活动来识别潜在的威胁,并向管理员发出警报。 IDS可以分为两大类:基于网络的IDS(NIDS)和基于主机的IDS(HIDS)。NIDS监控网络流量,而HIDS监控单个主机的活动。IDS通常使用签名检测、异常检测和行
recommend-type

轨道障碍物智能识别系统开发

轨道障碍物智能识别系统是一种结合了计算机视觉、人工智能和机器学习技术的系统,主要用于监控和管理铁路、航空或航天器的运行安全。它的主要任务是实时检测和分析轨道上的潜在障碍物,如行人、车辆、物体碎片等,以防止这些障碍物对飞行或行驶路径造成威胁。 开发这样的系统主要包括以下几个步骤: 1. **数据收集**:使用高分辨率摄像头、雷达或激光雷达等设备获取轨道周围的实时视频或数据。 2. **图像处理**:对收集到的图像进行预处理,包括去噪、增强和分割,以便更好地提取有用信息。 3. **特征提取**:利用深度学习模型(如卷积神经网络)提取障碍物的特征,如形状、颜色和运动模式。 4. **目标
recommend-type

小波变换在视频压缩中的应用

"多媒体通信技术视频信息压缩与处理(共17张PPT).pptx" 多媒体通信技术涉及的关键领域之一是视频信息压缩与处理,这在现代数字化社会中至关重要,尤其是在传输和存储大量视频数据时。本资料通过17张PPT详细介绍了这一主题,特别是聚焦于小波变换编码和分形编码两种新型的图像压缩技术。 4.5.1 小波变换编码是针对宽带图像数据压缩的一种高效方法。与离散余弦变换(DCT)相比,小波变换能够更好地适应具有复杂结构和高频细节的图像。DCT对于窄带图像信号效果良好,其变换系数主要集中在低频部分,但对于宽带图像,DCT的系数矩阵中的非零系数分布较广,压缩效率相对较低。小波变换则允许在频率上自由伸缩,能够更精确地捕捉图像的局部特征,因此在压缩宽带图像时表现出更高的效率。 小波变换与傅里叶变换有本质的区别。傅里叶变换依赖于一组固定频率的正弦波来表示信号,而小波分析则是通过母小波的不同移位和缩放来表示信号,这种方法对非平稳和局部特征的信号描述更为精确。小波变换的优势在于同时提供了时间和频率域的局部信息,而傅里叶变换只提供频率域信息,却丢失了时间信息的局部化。 在实际应用中,小波变换常常采用八带分解等子带编码方法,将低频部分细化,高频部分则根据需要进行不同程度的分解,以此达到理想的压缩效果。通过改变小波的平移和缩放,可以获取不同分辨率的图像,从而实现按需的图像质量与压缩率的平衡。 4.5.2 分形编码是另一种有效的图像压缩技术,特别适用于处理不规则和自相似的图像特征。分形理论源自自然界的复杂形态,如山脉、云彩和生物组织,它们在不同尺度上表现出相似的结构。通过分形编码,可以将这些复杂的形状和纹理用较少的数据来表示,从而实现高压缩比。分形编码利用了图像中的分形特性,将其转化为分形块,然后进行编码,这在处理具有丰富细节和不规则边缘的图像时尤其有效。 小波变换和分形编码都是多媒体通信技术中视频信息压缩的重要手段,它们分别以不同的方式处理图像数据,旨在减少存储和传输的需求,同时保持图像的质量。这两种技术在现代图像处理、视频编码标准(如JPEG2000)中都有广泛应用。