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阿里小哥带你玩转JVM:揭秘try-catch-finally在JVM底层都干了些啥?
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让我们准备一个函数:
然后,反编译他的字节码:
首先我们介绍异常表:在编译生成的字节码中,每个方法都附带一个异常表。
异常表中的每一个条目代表一个异常处理器,并且由 from 指针、to 指针、target 指针以及所捕获的异常类型构成。这些指针的值是字节码索引用以定位字节码。
下图就是我特别指出的JVM字节码中的异常表部分。
我们来分析一下这几个语句的执行流程,首先执行:
这相当于执行:
再来:
上图相当于执行
有人问:try去哪了?
我马上就要介绍。此时idiv执行完就有异常了,有异常了先找异常表。
我再贴一下异常表,他是怎么搜索的呢?
当程序触发异常时,Java 虚拟机会从上至下遍历异常表中的所有条目。
当触发异常的字节码的索引值在某个异常表条目的监控范围内,Java 虚拟机会判断所抛出的异常和该条目想要捕获的异常是否匹配。
如果匹配,Java 虚拟机会将控制流转移至该条目 target 指针指向的字节码。
我们看 ,是第四个索引指向的字节码出了问题,显然,此时应该匹配红线这一条记录,从而跳转到第14个索引的字节码。
我们看他怎么做的?
new出一个RuntimeException并抛出,它就是
这一句,按照我们刚才的流程,此时依然需要找到这个RuntimeException在哪个异常表的条目中
此时匹配到异常表的条目,跳转到字节码索引23
继续抛出RuntimeExcpetion,可以注意到 这实际上对应了
这个语句,于是我们可以知道,在三个都出现异常的情况下,实际上最终向外抛出的异常是finally里面的异常。
可以看到当31索引处调用athrow语句抛出异常时,此时异常表没有任何一个条目能够匹配该异常,此时怎么办呢?
如果遍历完所有异常表条目,Java 虚拟机仍未匹配到异常处理器,那么它会弹出当前方法对应的 Java 栈帧,并且在调用者中重复上述操作。
在最坏情况下,Java 虚拟机需要遍历当前线程 Java 栈上所有方法的异常表。
事实上分析以上的整体的全部语句你可以发现,jvm层面有真正的finally吗?
没有
现在的做法是,复制 finally 代码块的内容,分别放在 try-catch 代码块所有正常执行路径以及异常执行路径的出口中。无论是否出现异常,确保一定会执行finally语句。
刚才catch出了异常,依然执行finally语句就可以发现这一点。至于其他路径,大家可以自行验证。我就在这里抛砖引玉了。
至于为什么2-6发生任何异常都跳转到23?大家可以自己想一下这个问题。
我就提示一点 2-6 target为14的条目代表的catch是不能捕获所有异常的,但是你要确保finally的语句能够执行。而2-6恰巧是try语句块的内容。23这个索引恰巧是finally语句的一份复制。
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阿里面试题:字符串对象在JVM中是如何存放的
字符串对象在JVM中可能有两个存放的位置:字符串常量池或堆内存。
使用常量字符串初始化的字符串对象,它的值存放在字符串常量池中;
使用字符串构造方法创建的字符串对象,它的值存放在堆内存中;
String提供了一个API——java.lang.String.intern(),这个API可以手动将一个字符串对象的值转移到字符串常量池中。
在1.7之前,字符串常量池是在PermGen区域,这个区域的大小是固定的——不能在运行时根据需要扩大,也不能被垃圾收集器回收,因此如果程序中有太多的字符串调用了intern方法的话,就可能造成OOM。
在1.7以后,字符串常量池移到了堆内存中,并且可以被垃圾收集器回收,这个改动降低了字符串常量池OOM的风险。
知识点总结
2案例分析
验证代码:
public class StringTest {
public static void main(String[] args) {
String s1 = "javaadu";
String s2 = "javaadu";
String s3 = new String("javaadu");
System.out.println(s1 == s2); //true
System.out.println(s1 == s3); //false
String s4 = s3.intern();
System.out.println(s1 == s4); //true
}
}
2intern源码分析
intern方法的实现底层是一个native方法,在Hotspot JVM里字符串常量池它的逻辑在注释里写得很清楚:如果常量池中有这个字符串常量,就直接返回,否则将该字符串对象的值存入常量池,再返回。
这里以Openjdk1.8的源码为例,跟下intern方法的底层实现,String.java文件对应的C文件是String.c:
JNIEXPORT jobject JNICALL
Java_java_lang_String_intern(JNIEnv *env, jobject this)
{
return JVM_InternString(env, this);
}
JVM_InternString这个方法的定义在jvm.h,实现在jvm.cpp中,在JVM中,Java世界和C++世界的连接层就是jvm.h和jvm.cpp这两文件。
JVM_ENTRY(jstring, JVM_InternString(JNIEnv *env, jstring str))
JVMWrapper("JVM_InternString");
JvmtiVMObjectAllocEventCollector oam;
if (str == NULL) return NULL;
oop string = JNIHandles::resolve_non_null(str);
oop result = StringTable::intern(string, CHECK_NULL);
return (jstring) JNIHandles::make_local(env, result);
JVM_END
可以看出,字符串常量池在JVM内部就是一个HashTable,也就是上面代码中的StringTable。
从StringTable::intern方法跟下去,就可以发现:如果找到了这次操作的字符串,就直接返回found_string;如果没有找到,就将当前的字符串加入到HashTable中,然后再返回。
总结
在Java应用恰当得使用String.intern()方法有助于节省内存空间,但是在使用的时候,也需要注意,因为StringTable的大小是固定的,如果常量池中的字符串过多,会影响程序运行效率。
END
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(1)-Xms20M
表示设置JVM启动内存的最小值为20M,必须以M为单位
(2)-Xmx20M
表示设置JVM启动内存的最大值为20M,必须以M为单位。将-Xmx和-Xms设置为一样可以避免JVM内存自动扩展。大的项目-Xmx和-Xms一般都要设置到10G、20G甚至还要高
(3)-verbose:gc
表示输出虚拟机中GC的详细情况
(4)-Xss128k
表示可以设置虚拟机栈的大小为128k
(5)-Xoss128k
表示设置本地方法栈的大小为128k。不过HotSpot并不区分虚拟机栈和本地方法栈,因此对于HotSpot来说这个参数是无效的
(6)-XX:PermSize=10M
表示JVM初始分配的永久代的容量,必须以M为单位
(7)-XX:MaxPermSize=10M
表示JVM允许分配的永久代的最大容量,必须以M为单位,大部分情况下这个参数默认为64M
(8)-Xnoclassgc
表示关闭JVM对类的垃圾回收
(9)-XX:+TraceClassLoading
表示查看类的加载信息
(10)-XX:+TraceClassUnLoading
表示查看类的卸载信息
(11)-XX:NewRatio=4
表示设置年轻代:老年代的大小比值为1:4,这意味着年轻代占整个堆的1/5
(12)-XX:SurvivorRatio=8
表示设置2个Survivor区:1个Eden区的大小比值为2:8,这意味着Survivor区占整个年轻代的1/5,这个参数默认为8
(13)-Xmn20M
表示设置年轻代的大小为20M
(14)-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
表示可以让虚拟机在出现内存溢出异常时Dump出当前的堆内存转储快照
(15)-XX:+UseG1GC
表示让JVM使用G1垃圾收集器
(16)-XX:+PrintGCDetails
表示在控制台上打印出GC具体细节
(17)-XX:+PrintGC
表示在控制台上打印出GC信息
(18)-XX:PretenureSizeThreshold=3145728
表示对象大于3145728(3M)时直接进入老年代分配,这里只能以字节作为单位
(19)-XX:MaxTenuringThreshold=1
表示对象年龄大于1,自动进入老年代
(20)-XX:CompileThreshold=1000
表示一个方法被调用1000次之后,会被认为是热点代码,并触发即时编译
(21)-XX:+PrintHeapAtGC
表示可以看到每次GC前后堆内存布局
(22)-XX:+PrintTLAB
表示可以看到TLAB的使用情况
(23)-XX:+UseSpining
开启自旋锁
(24)-XX:PreBlockSpin
更改自旋锁的自旋次数,使用这个参数必须先开启自旋锁
怎么用MyEclipse设置虚拟机参数
右键类-->Run as-->Run Configurations...
Java Application里面选到自己的类,选择Arguments,VM arguments空白部分就可以设置虚拟机参数了。如果点击了Run Configurations没有出现自己的类的话也没关系,双击一下Java Application就好了
后记
Java虚拟机参数有上百个,性能调优中很大一块就是选择这上百个参数中的某些重要参数进行设置,并且根据项目运行情况对参数进行不断调整以求达到一个性能最佳点。性能调优说有捷径也有捷径,百度搜一份别人推荐的JVM参数设置改改就好了,那至于具体好不好就说不上了,但起码保证能用吧;性能调优说没捷径也没捷径,如果对JVM的性能有严苛的要求并且希望细化到每一个小点,达到能达到的最佳值,那首先就必须对于Java虚拟机,对于每一个虚拟机参数有着深刻的理解才行。最近几年兴起了一个叫做性能调优师的职位,也证明了性能优化的重要性,反正从个人的角度看,性能调优绝对是一门学问,不是那么简单的,打好基础才是王道。
1. Java 堆空间
发生频率:5颗星
造成原因
无法在 Java 堆中分配对象
吞吐量增加
应用程序无意中保存了对象引用,对象无法被 GC 回收
应用程序过度使用 finalizer。finalizer 对象不能被 GC 立刻回收。finalizer 由结束队列服务的守护线程调用,有时 finalizer 线程的处理能力无法跟上结束队列的增长
解决方案
使用 -Xmx 增加堆大小
修复应用程序中的内存泄漏
2. GC 开销超过限制
发生频率:5颗星
造成原因
Java 进程98%的时间在进行垃圾回收,恢复了不到2%的堆空间,最后连续5个(编译时常量)垃圾回收一直如此。
解决方案
使用 -Xmx 增加堆大小
使用 -XX:-UseGCOverheadLimit 取消 GC 开销限制
修复应用程序中的内存泄漏
3. 请求的数组大小超过虚拟机限制
发生频率:2颗星
造成原因
应用程序试图分配一个超过堆大小的数组
解决方案
使用 -Xmx 增加堆大小
修复应用程序中分配巨大数组的 bug
4. Perm gen 空间
发生频率:3颗星
造成原因
Perm gen 空间包含:
类的名字、字段、方法
与类相关的对象数组和类型数组
JIT 编译器优化
当 Perm gen 空间用尽时,将抛出异常。
解决方案
使用 -XX: MaxPermSize 增加 Permgen 大小
不重启应用部署应用程序可能会导致此问题。重启 JVM 解决
5. Metaspace
发生频率:3颗星
造成原因
从 Java 8 开始 Perm gen 改成了 Metaspace,在本机内存中分配 class 元数据(称为 metaspace)。如果 metaspace 耗尽,则抛出异常
解决方案
通过命令行设置 -XX: MaxMetaSpaceSize 增加 metaspace 大小
取消 -XX: maxmetsspacedize
减小 Java 堆大小,为 MetaSpace 提供更多的可用空间
为服务器分配更多的内存
可能是应用程序 bug,修复 bug
6. 无法新建本机线程
发生频率:5颗星
造成原因
内存不足,无法创建新线程。由于线程在本机内存中创建,报告这个错误表明本机内存空间不足
解决方案
为机器分配更多的内存
减少 Java 堆空间
修复应用程序中的线程泄漏。
增加操作系统级别的限制
- ulimit -a
用户进程数增大 (-u) 1800
使用 -Xss 减小线程堆栈大小
7. 杀死进程或子进程
发生频率:1颗星
造成原因
内核任务:内存不足结束器,在可用内存极低的情况下会杀死进程
解决方案
将进程迁移到不同的机器上
给机器增加更多内存
与其他 OOM 错误不同,这是由操作系统而非 JVM 触发的。
8. 发生 stack_trace_with_native_method
发生频率:1颗星
造成原因
本机方法(native method)分配失败
打印的堆栈跟踪信息,最顶层的帧是本机方法
解决方案
使用操作系统本地工具进行诊断
------------------
第1章 初探Java虚拟机 1
1.1 知根知底:追溯Java的发展历程 2
1.1.1 那些依托Java虚拟机的语言大咖们 2
1.1.2 Java发展史上的里程碑 2
1.2 跨平台的真相:Java虚拟机来做中介 4
1.2.1 理解Java虚拟机的原理 4
1.2.2 看清Java虚拟机的种类 5
1.3 一切看我的:Java语言规范 6
1.3.1 词法的定义 6
1.3.2 语法的定义 7
1.3.3 数据类型的定义 8
1.3.4 Java语言规范总结 9
1.4 一切听我的:Java虚拟机规范 9
1.5 数字编码就是计算机世界的水和电 10
1.5.1 整数在Java虚拟机中的表示 10
1.5.2 浮点数在Java虚拟机中的表示 12
1.6 抛砖引玉:编译和调试虚拟机 14
1.7 小结 19
第2章 认识Java虚拟机的基本结构 20
2.1 谋全局者才能成大器:看穿Java虚拟机的架构 20
2.2 小参数能解决大问题:学会设置Java虚拟机的参数 22
2.3 对象去哪儿:辨清Java堆 23
2.4 函数如何调用:出入Java栈 25
2.4.1 局部变量表 27
2.4.2 操作数栈 32
2.4.3 帧数据区 32
2.4.4 栈上分配 33
2.5 类去哪儿了:识别方法区 35
2.6 小结 37
第3章 常用Java虚拟机参数 38
3.1 一切运行都有迹可循:掌握跟踪调试参数 38
3.1.1 跟踪垃圾回收——读懂虚拟机日志 39
3.1.2 类加载/卸载的跟踪 42
3.1.3 系统参数查看 44
3.2 让性能飞起来:学习堆的配置参数 45
3.2.1 最大堆和初始堆的设置 45
3.2.2 新生代的配置 49
3.2.3 堆溢出处理 52
3.3 别让性能有缺口:了解非堆内存的参数配置 54
3.3.1 方法区配置 55
3.3.2 栈配置 55
3.3.3 直接内存配置 55
3.4 Client和Server二选一:虚拟机的工作模式 58
3.5 小结 59
第4章 垃圾回收概念与算法 60
4.1 内存管理清洁工:认识垃圾回收 60
4.2 清洁工具大PK:讨论常用的垃圾回收算法 61
4.2.1 引用计数法(Reference Counting) 62
4.2.2 标记清除法(Mark-Sweep) 63
4.2.3 复制算法(Copying) 64
4.2.4 标记压缩法(Mark-Compact) 66
4.2.5 分代算法(Generational Collecting) 67
4.2.6 分区算法(Region) 68
4.3 谁才是真正的垃圾:判断可触及性 69
4.3.1 对象的复活 69
4.3.2 引用和可触及性的强度 71
4.3.3 软引用——可被回收的引用 72
4.3.4 弱引用——发现即回收 76
4.3.5 虚引用——对象回收跟踪 77
4.4 垃圾回收时的停顿现象:Stop-The-World案例实战 79
1.1 从机器语言到Java——詹爷,你好 1
1.2 兼容的选择:一场生产力的革命 6
1.3 中间语言翻译 10
1.3.1 从中间语言翻译到机器码 11
1.3.2 通过C 程序翻译 11
1.3.3 直接翻译为机器码 13
1.3.4 本地编译 16
1.4 神奇的指令 18
1.4.1 常见汇编指令 20
1.4.2 JVM 指令 21
第2 章 Java 执行引擎工作原理:方法调用 25
2.1 方法调用 26
2.1.1 真实的机器调用 26
2.1.2 C 语言函数调用 41
2.2 JVM 的函数调用机制 47
2.3 函数指针 53
2.4 CallStub 函数指针定义 60
2.5 _call_stub_entry 例程 72
2.6 本章总结 114
第3 章 Java 数据结构与面向对象 115
3.1 从Java 算法到数据结构 116
3.2 数据类型简史 120
3.3 Java 数据结构之偶然性 127
3.4 Java 类型识别 130
3.4.1 class 字节码概述 131
3.4.2 魔数与JVM 内部的int 类型 134
3.4.3 常量池与JVM 内部对象模型 135
3.5 大端与小端 141
3.5.1 大端和小端的概念 144
3.5.2 大小端产生的本质原因 146
3.5.3 大小端验证 147
3.5.4 大端和小端产生的场景 149
3.5.5 如何解决字节序反转 152
3.5.6 大小端问题的避免 154
3.5.7 JVM 对字节码文件的大小端处理 154
3.6 本章总结 157
第4 章 Java 字节码实战 158
4.1 字节码格式初探 158
4.1.1 准备测试用例 159
4.1.2 使用javap 命令分析字节码文件 159
4.1.3 查看字节码二进制 162
4.2 魔数与版本 163
4.2.1 魔数 165
4.2.2 版本号 165
4.3 常量池 166
4.3.1 常量池的基本结构 166
4.3.2 JVM 所定义的11 种常量 167
4.3.3 常量池元素的复合结构 167
4.3.4 常量池的结束位置 169
4.3.5 常量池元素总数量 169
4.3.6 第一个常量池元素 170
4.3.7 第二个常量池元素 171
4.3.8 父类常量 171
4.3.9 变量型常量池元素 172
4.4 访问标识与继承信息 174
4.4.1 access_flags 174
4.4.2 this_class 175
4.4.3 super_class 176
4.4.4 interface 177
4.5 字段信息 177
4.5.1 fields_count 177
4.5.2 field_info fields[fields_count] 178
4.6 方法信息 182
4.6.1 methods_count 182
4.6.2 method_info methods[methods_count] 183
4.7 本章回顾 203
第5 章 常量池解析 204
5.1 常量池内存分配 206
5.1.1 常量池内存分配总体链路 207
5.1.2 内存分配 212
5.1.3 初始化内存 221
5.2 oop-klass 模型 222
5.2.1 两模型三维度 223
5.2.2 体系总览 224
5.2.3 oop 体系 226
5.2.4 klass 体系 229
5.2.5 handle 体系 232
5.2.6 oop、klass、handle 的相互转换 237
5.3 常量池klass 模型(1) 242
5.3.1 klassKlass 实例构建总链路 244
5.3.2 为klassOop 申请内存 248
5.3.3 klassOop 内存清零 251
5.3.4 初始化mark 251
5.3.5 初始化klassOop._metadata 256
5.3.6 初始化klass 257
5.3.7 自指 258
5.4 常量池klass 模型(2) 258
5.4.1 constantPoolKlass 模型构建 258
5.4.2 constantPoolOop 与klass 261
5.4.3 klassKlass 终结符 264
5.5 常量池解析 264
5.5.1 constantPoolOop 域初始化 264
5.5.2 初始化tag 266
5.5.3 解析常量池元素 267
第6 章 类变量解析 277
6.1 类变量解析 278
6.2 偏移量 282
6.2.1 静态变量偏移量 282
6.2.2 非静态变量偏移量 284
6.2.3 Java 字段内存分配总结 309
6.3 从源码看字段继承 315
6.3.1 字段重排与补白 316
6.3.2 private 字段可被继承吗 322
6.3.3 使用HSDB 验证字段分配与继承 325
6.3.4 引用类型变量内存分配 333
6.4 本章总结 338
第7 章 Java 栈帧 340
7.1 entry_point 例程生成 341
7.2 局部变量表创建 349
7.2.1 constMethod 的内存布局 349
7.2.2 局部变量表空间计算 352
7.2.3 初始化局部变量区 355
7.3 堆栈与栈帧 364
7.3.1 栈帧是什么 364
7.3.2 硬件对堆栈的支持 383
7.3.3 栈帧开辟与回收 386
7.3.4 堆栈大小与多线程 388
7.4 JVM 的栈帧 392
7.4.1 JVM 栈帧与大小确定 392
7.4.2 栈帧创建 396
7.4.3 局部变量表 418
7.5 栈帧深度与slot 复用 430
7.6 最大操作数栈与操作栈复用 433
7.7 本章总结 436
第8 章 类方法解析 437
8.1 方法签名解析与校验 442
8.2 方法属性解析 444
8.2.1 code 属性解析 444
8.2.2 LVT&LVTT 446
8.3 创建methodOop 452
8.4 Java 方法属性复制 456
8.5 与 458
8.6 查看运行时字节码指令 479
8.7 vtable 486
8.7.1 多态 486
8.7.2 C++中的多态与vtable 488
8.7.3 Java 中的多态实现机制 490
8.7.4 vtable 与invokevirtual 指令 497
8.7.5 HSDB 查看运行时vtable 499
8.7.6 miranda 方法 502
8.7.7 vtable 特点总结 505
8.7.8 vtable 机制逻辑验证 506
8.8 本章总结 508
第9 章 执行引擎 510
9.1 执行引擎概述 511
9.2 取指 513
9.2.1 指令长度 516
9.2.2 JVM 的两级取指机制 524
9.2.3 取指指令放在哪 529
9.2.4 程序计数器在哪里 531
9.3 译码 532
9.3.1 模板表 532
9.3.2 汇编器 538
9.3.3 汇编 546
9.4 栈顶缓存 555
9.5 栈式指令集 563
9.6 操作数栈在哪里 574
9.7 栈帧重叠 578
9.8 entry_point 例程机器指令 583
9.9 执行引擎实战 585
9.9.1 一个简单的例子 585
9.9.2 字节码运行过程分析 587
9.10 字节码指令实现 594
9.10.1 iconst_3 594
9.10.2 istore_0 596
9.10.3 iadd 597
9.11 本章总结 598
第10 章 类的生命周期 599
10.1 类的生命周期概述 599
10.2 类加载 602
10.2.1 类加载——镜像类与静态字段 609
10.2.2 Java 主类加载机制 614
10.2.3 类加载器的加载机制 620
10.2.4 反射加载机制 621
10.2.5 import 与new 指令 622
10.3 类的初始化 623
10.4 类加载器 626
10.4.1 类加载器的定义. 626
10.4.2 系统类加载器与扩展类加载器创建 632
10.4.3 双亲委派机制与破坏 634
10.4.4 预加载 636
10.4.5 引导类加载 638
10.4.6 加载、链接与延迟加载 639
10.4.7 父加载器 643
10.4.8 加载器与类型转换 646
10.5 类实例分配 647
10.5.1 栈上分配与逃逸分析 650
10.5.2 TLAB 654
10.5.3 指针碰撞与eden 区分配 655
10.5.4 清零 656
10.5.5 偏向锁 657
10.5.6 压栈与取指 658
10.6 本章总结 660
Introduction to JVM Languages
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Errata
Piracy
Questions
Java Virtual Machine
JVM implementations
Why develop on JVM?
JVM adapts to market changes
Java Class Library
Ecosystem
Scenario 1 – Using a JVM application server
Scenario 2 – Using a general high-level web application framework
Scenario 3 – Using a microservice framework
Popular use cases
Web applications
Big data
IoT
JVM concepts
Virtual machine
The JIT compiler
Primitive datatypes
Classes
Reference types
References and null references
Garbage collector
Example
Backward compatibility
Build tools
Java editions
Java SE
Java EE
Example – Java Persistence API as implemented by two application servers
Java ME
Other languages on JVM
Why choose a language other than Java?
Java is a very verbose language
Java is not ideal for everything or everyone
Missing classes in Java Class Library
Mixing JVM languages in a project
Increasing build process complexity
Language runtime libraries
Writing unit tests in a different language
Summary
Developing on the Java Virtual Machine
JDK
Installing JDK
Downloading JDK
Installing JDK on Windows
Installing JDK on macOS
Installing JDK on Linux
Downloading API documentation
Exploring JDK
The directory structure
JDK commands
GUI monitoring tools
Java VisualVM
Oracle Mission Control
JConsole
JRE
Class organization with packages
What are packages?
Choosing a package name
Package name examples
Fully qualified class name