Java必备知识(二)

简介: Jvm相关

Jvm相关


栈溢出,就是当递归调用的时候没有临界退出条件批量导入大量数据或者dom4j解析大的xml文件的时候会出堆溢出,通过分段批量提交以及sax代替dom4jjava虚拟机有一个堆,堆是运行时数据区域所有的类和数组的内存都是从堆里分配的堆是在java虚拟机启动的时候创建的,两种内存:堆和栈,堆是java开发人员使用的栈是jvm自己使用的,内存结构分为:堆(逻辑上连续的,物理上不是连续的,存的是类实例,和数组),虚拟机栈(基本的数据类型,引用对象),本地方法栈(jvm栈是为java方法的执行提供服务,而本地方法栈是为虚拟机为本地方法提供服务的),方法区(持久代)(加载了类的基本信息,常量池的属于方法区的一部分,string就是存在常量池中),计算器(就是来选取要执行下一条字节码的指令)gc垃圾回收机制,动态分配内存的大小,依靠垃圾回收机制来完成对分配内存空间的回收,从而避免了内存溢出的问题,降低了程序员工作的复杂度,采用了分代回收算法,jvm将内存分为年轻代和年老代,年轻代就是对象刚建立不久,生命周期也很短,而年老代对象创建的比较久了而且生命周期也很长,对于年轻代  频繁  采用复制算法  而年老代比较少采用tracing算法jvm的内存大小和操作系统有关,一般来说是32位处理器内存为2个g,64为的处理器就不会有有限制了操作系统会给一个限制一般是2GB-3GB(一般来说Windows系统下为1.5G-2G,Linux系统下为2G-3G)java的监视和管理控制台:是我们在运行的时候监视各种jvm资源统计信息,使用与检测死锁,内存遗漏,可以连接到一个本地或远程的jvm可以用来监视线程的状态,内存的使用情况,垃圾收集等等等jvm的调优:开启server模式,增堆的大小,以及持久代的大小,提高程序的运行效率,设置初堆大小和最大堆的大小都为一样的值,避免了堆增长带来额外的压力,持久代也是一样jvm中类的生命周期:加载、连接、初始化,使用,卸载连接(校验,准备,解析)在服务器启动的时候报内存溢出是因为方法区太小,也就相当于持久代的内存太小。通过-XX:PermSize以及-XX:MaxPermSize来指定其大小,可以解决这个问题。引导类加载器:rt.Jar包扩展类加载器:jre目录有一个ext下面的lib目录系统类加载器:classPath的里面的东西自定义类加载器:加载自定义类。


Jvm优化


JVM 优化主要是解决java的 GC (垃圾回收)问题。


JVM 的使用过程中各代有,年轻带主要存放,新创建对象。年老代,年老代存放从年轻代存活的对象。Perm(持久代)用于存放静态文件,如今Java类、方法等。一般持久代可以设置大一点。


GC优化的目的有两个:


1、将转移到老年代的对象数量降低到最小;


2、减少full GC的执行时间;


为了达到上面的目的,一般地,你需要做的事情有:


1、减少使用全局变量和大对象;


2、调整新生代的大小到最合适;


3、设置老年代的大小为最合适;


4、选择合适的GC收集器;


【垃圾回收(GC收集器):串行收集器、并行收集器、并发收集器。


串行处理器:


--适用情况:数据量比较小(100M左右);单处理器下并且对响应时间无要求的应用。


--缺点:只能用于小型应用


并行处理器:


--适用情况:“对吞吐量有高要求”,多CPU、对应用响应时间无要求的中、大型应用。举例:后台处理、科学计算。(例如 ERP 银行系统)


--缺点:应用响应时间可能较长


并发处理器:


--适用情况:“对响应时间有高要求”,多CPU、对应用响应时间有较高要求的中、大型应用。举例:Web服务器/应用服务器、电信交换、集成开发环境。(例如互联网网站)】


5、设置jvm堆大小,32bit1.5-2G,64bit 可以超过 2G ,新版的JDK 每个线程的堆大小在1M改变这个线程所占用的堆大小,可以生成更多的线程,一般项目里线程数不能超过5000个。


目录
相关文章
|
Java 数据库连接 Linux
Java必备知识(一)
一、接口与抽象类的区别?
99 0
|
5天前
|
Java 开发者
Java多线程编程中的常见误区与最佳实践####
本文深入剖析了Java多线程编程中开发者常遇到的几个典型误区,如对`start()`与`run()`方法的混淆使用、忽视线程安全问题、错误处理未同步的共享变量等,并针对这些问题提出了具体的解决方案和最佳实践。通过实例代码对比,直观展示了正确与错误的实现方式,旨在帮助读者构建更加健壮、高效的多线程应用程序。 ####
|
12天前
|
安全 Java 测试技术
Java并行流陷阱:为什么指定线程池可能是个坏主意
本文探讨了Java并行流的使用陷阱,尤其是指定线程池的问题。文章分析了并行流的设计思想,指出了指定线程池的弊端,并提供了使用CompletableFuture等替代方案。同时,介绍了Parallel Collector库在处理阻塞任务时的优势和特点。
|
4天前
|
安全 Java 开发者
Java 多线程并发控制:深入理解与实战应用
《Java多线程并发控制:深入理解与实战应用》一书详细解析了Java多线程编程的核心概念、并发控制技术及其实战技巧,适合Java开发者深入学习和实践参考。
|
4天前
|
Java 开发者
Java多线程编程的艺术与实践####
本文深入探讨了Java多线程编程的核心概念、应用场景及实践技巧。不同于传统的技术文档,本文以实战为导向,通过生动的实例和详尽的代码解析,引领读者领略多线程编程的魅力,掌握其在提升应用性能、优化资源利用方面的关键作用。无论你是Java初学者还是有一定经验的开发者,本文都将为你打开多线程编程的新视角。 ####
|
21天前
|
安全 Java
java 中 i++ 到底是否线程安全?
本文通过实例探讨了 `i++` 在多线程环境下的线程安全性问题。首先,使用 100 个线程分别执行 10000 次 `i++` 操作,发现最终结果小于预期的 1000000,证明 `i++` 是线程不安全的。接着,介绍了两种解决方法:使用 `synchronized` 关键字加锁和使用 `AtomicInteger` 类。其中,`AtomicInteger` 通过 `CAS` 操作实现了高效的线程安全。最后,通过分析字节码和源码,解释了 `i++` 为何线程不安全以及 `AtomicInteger` 如何保证线程安全。
java 中 i++ 到底是否线程安全?
|
3天前
|
存储 安全 Java
Java多线程编程中的并发容器:深入解析与实战应用####
在本文中,我们将探讨Java多线程编程中的一个核心话题——并发容器。不同于传统单一线程环境下的数据结构,并发容器专为多线程场景设计,确保数据访问的线程安全性和高效性。我们将从基础概念出发,逐步深入到`java.util.concurrent`包下的核心并发容器实现,如`ConcurrentHashMap`、`CopyOnWriteArrayList`以及`BlockingQueue`等,通过实例代码演示其使用方法,并分析它们背后的设计原理与适用场景。无论你是Java并发编程的初学者还是希望深化理解的开发者,本文都将为你提供有价值的见解与实践指导。 --- ####
|
9天前
|
安全 Java 开发者
深入解读JAVA多线程:wait()、notify()、notifyAll()的奥秘
在Java多线程编程中,`wait()`、`notify()`和`notifyAll()`方法是实现线程间通信和同步的关键机制。这些方法定义在`java.lang.Object`类中,每个Java对象都可以作为线程间通信的媒介。本文将详细解析这三个方法的使用方法和最佳实践,帮助开发者更高效地进行多线程编程。 示例代码展示了如何在同步方法中使用这些方法,确保线程安全和高效的通信。
32 9
|
6天前
|
安全 Java 开发者
Java多线程编程中的常见问题与解决方案
本文深入探讨了Java多线程编程中常见的问题,包括线程安全问题、死锁、竞态条件等,并提供了相应的解决策略。文章首先介绍了多线程的基础知识,随后详细分析了每个问题的产生原因和典型场景,最后提出了实用的解决方案,旨在帮助开发者提高多线程程序的稳定性和性能。
|
12天前
|
存储 安全 Java
Java多线程编程的艺术:从基础到实践####
本文深入探讨了Java多线程编程的核心概念、应用场景及其实现方式,旨在帮助开发者理解并掌握多线程编程的基本技能。文章首先概述了多线程的重要性和常见挑战,随后详细介绍了Java中创建和管理线程的两种主要方式:继承Thread类与实现Runnable接口。通过实例代码,本文展示了如何正确启动、运行及同步线程,以及如何处理线程间的通信与协作问题。最后,文章总结了多线程编程的最佳实践,为读者在实际项目中应用多线程技术提供了宝贵的参考。 ####
下一篇
无影云桌面