浅谈 JVM 方法区

一、栈、堆、方法区的交互关系

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二、方法区的理解

一、方法区在哪里?

《Java虚拟机规范》中明确说明:”尽管所有的方法区在逻辑上是属于堆的一部分,但一些简单的实现可能不会选择去进行垃圾回收或者进行压缩。“但对于 HotSpot JVM 而言,方法区还有一个别名叫做 Non-Heap(非堆),目的就是要和堆分开。

所以,方法区看做是一块独立于 Java 堆的内存空间。

二、方法区的基本理解

方法区(Method Area)与 Java 堆一样,是各个线程共享的内存区域。

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.OutOfMemoryErroe:PermGen space 或者 java.lang.OutOfMemoryError:Metaspace。

关闭 JVM 就释放这个区域的内存。

三、Hotspot 中方法区的演进

在 JDK7 及以前,习惯上把所有方法区称为永久代。JDK8 开始使用元空间取代了永久代。

本质上,方法区和永久代并不等价,仅是对 hotspot 而言的。《Java虚拟机规范》对如何实现方法区,不做统一要求,例如:BEA JRockit / IBM J9中不存在永久代的概念。

现在来看,当年使用永久代,不是好的 idea,导致 Java 程序更容易 OOM(超过 -XX: MaxPermSize 上限),而到了 JDK8,终于完全废弃了永久代的概念,改用与 JRockit、J9 一样在本地内存中实现的元空间(Metaspace)来代替。

元空间的本质和永久代类似,都是对 JVM 规范中方法区的实现。元空间与永久代最大的区别在于:元空间不在虚拟机设置的内存中,而是使用本地内存。

根据《Java虚拟机规范》的规定,如果方法区无法满足新的内存分配需求时,将抛出 OOM 异常。

三、设置方法区大小与 OOM

一、设置方法区内存的大小

方法区的大小不必是固定,JVM 可以根据应用的需要动态调整。

JDK7 及以前:

  • 通过 -XX:PermSize 来设置永久代初始分配空间,默认值是 20.75M
  • -XX:MaxPermSize 来设置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:PermGenspace。

JDK8 及以后:

  • 元数据区可以使用参数 -XX:MetaspaceSize-XX:MaxMetaspaceSize 指定,替代上述原有的参数。
  • 默认值依赖平台,windows 下,-XX:MetaspaceSize 是 21M,-XX:MaxMetaspaceSize 的值是 -1, 即没有限制。
  • 与永久代不同,如果不指定大小,默认情况下,虚拟机会耗尽所有的可用系统内存。如果元数据区发生溢出,虚拟机一样会抛出异常 OutOfMemoryError:Metaspace。
  • -XX:MetaspaceSize : 设置初始的元空间大小,对于一个 64 位的服务器端 JVM 来说,其默认的 -XX:MetaspaceSize 值为 21MB。这就是初始的高水位线,一旦触及这个水位线,Full GC 将会被触发并卸载没有用的类(即这些类对应的类加载器不再存活),然后这个高水位线将会重置。新的高水位线的值取决于 GC 后释放了多少元空间。如果释放的空间不足,那么在不超过MaxMetaspaceSize 时,适当提高该值。如果释放空间过多,则适当降低该值。
  • 如果初始化的高水位线设置过低,上述高水位调整情况会发生很多次。通过垃圾回收的日志可以观察到 Full GC 多次调用。为了避免频繁地 GC,建议将 -XX:MetaspaceSize 设置为一个相对较高的值。

举例:借助 CGLib 使得方法区出现内存溢出异常:

public class JavaMehthodAreaOOM {
    public static void main (String[] argss) {
        while (true) {
            Enhancer enhancer = new Enhancer();
            enchaner.setSuperclass(OOMObject.class);
            enhancer.estUseCache(false);
            enhancer.setCallback(new MathodInterceptor() {
                public Object intercept(Object obj, Method method, Object[] args, MethodProxy proxy) throw Exception {
                    return proxy.invokeSuper(obj, args);
                }
            });
            enhancer.create();
        }
    }
    static class OOMObject {
        
    }
}

二、如何解决这些 OOM?

  1. 要解决 OOM 异常或者 heap space 的异常,一般的手段是首先通过内存映射分析工具(如Eclipse Memory Analyzer)对 dump 出来的堆转储快照进行分析,重点是确认内存中的对象是否是必要的,也就是要先清楚到底什么时候出现了内存泄露(Memory Leak)还是内存溢出(Memory Overflow)。
  2. 如果内存泄露,可进一步通过工具查看泄露对象到 GC Roots 的引用链。于是就能找到泄露对象是通过怎样的路径与 GC Roots 相关联并导致垃圾收集器无法自动回收他们的。掌握了泄露对象的类型信息,以及 GC Roots 引用链的信息,就可以比较准确地定位出泄露代码的位置。
  3. 如果不存在内存泄露,换句话说就是内存中的对象确实都还必须活着,那就应当检查虚拟机的堆参数(-Xmx-Xms),与机器物理内存对比看是否还可以调大,从代码上检查是否存在某些对象生命周期过长、持有状态时间过长的情况,尝试减少程序运行期的内存消耗。

四、方法区的内部结构

一、方法区(Method Area)存储什么?

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

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二、方法区的内存结构

类型信息,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的信息:

  • 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

域(Field)信息

  • 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)

方法信息(Method)

  • 方法名称
  • 方法的返回类型(或void)
  • 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):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

non-final 的类变量

  • 静态变量和类关联在一起,随着类的加载而加载,它们成为类数据在逻辑上的一部分
  • 类变量被类的所有实例共享,即使没有类实例时你也可以访问它
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 void hello() {
        System.out.println("hello!");
    }
}

补充说明:全局常量:static final

  • 被声明为 final 的类变量的处理方法不同,每个全局常量在编译的时候就会被分配了

三、运行时常量池 vs 常量池

方法区,内部包含了运行时常量池。

字节码文件,内部包含了常量池。

要弄清楚方法区,需要理解清楚 ClassFile,因为加载类的信息都在方法区。要弄清楚方法区的运行时常量池,需要理解清楚 ClassFIle 中的常量池。

一个有效地字节码文件中除了包含类的信息版本、字段、方法以及接口等描述信息外,还包含一项信息那就是常量池表(Constant Pool Table),包括各种字面量和对象类型、域和方法的符号引用。

四、为什么需要常量池

一个 Java 源文件中的类、接口,编译后产生一个字节码文件。而 Java 中的字节码需要数据支持,通常这种数据会很大以至于不能直接存到字节码里,换一种方式,可以存到常量池,这个字节码包括了指向常量池的引用。在动态连接的时候就会用到运行时常量池。

比如:下面的代码:

public class SimpleClass {
    public void sayHello() {
        System.out.println("hello");
    }
}

虽然只有194字节,但是里面却使用了String、System,PringStream及Objective等结构。这里代码量其实已经很小了。如果代码多,引用到的结构会更多!这里就需要常量池了!

五、常量池中有什么

几种在常量池内存储的数据类型包括:

  • 数量值
  • 字符串值
  • 类引用
  • 字段引用
  • 方法引用

例如下面这段代码:

public class MethodAreaTest2 {
    public static void main(String[] args) {
        Object obj = new Object();
    }
}

Object foo = new Obkect(); 将会被编译成如下字节码:

0:           new  #2          // class java/lang/objecy
1:			 dup	
2:			 invokespecial  #3  // method java/lang/Object "<init>"() v;

小结: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、参数类型、字面量等类型。

六、运行时常量池

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 文件的一部分,用于存放编译器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,包括编译器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。

  • String.intern()

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会抛出 OutOfMemoryError 异常。

五、方法区的演进细节

一、方法区的演进细节

首先明确:只有 HotSpot 才有永久代。

BEA JRockit、IBM J9等来说,是不存在永久代的概念。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》来管束,并不要求统一。

HotSpot 中方法区的变化:

JDK 版本 描述
JDK 1.6及之前 只有永久代(permanent generation), 静态变量存放在永久代上
JDK 1.7 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
JDK 1.8 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、静态变量仍在堆

JDK 6:

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JDK 1.7:

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JDK 1.8:

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二、永久代为什么要被元空间替换?

随着 Java8 的到来,HotSpot VM 中再也见不到永久代了。但是这并不意味着类的元数据信息也消失了。这些数据被移到了一个与堆不相连的本地内存区域,这个区域叫做元空间(Metaspace)。

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。
  • 对永久代进行调优是很困难的。

StringTable 为什么要调整?

  • 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 的时候才会触发。而 full gc 是老年代的空间不足、永久代不足时才会触发。
  • 这就导致了 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,能即时回收内存。

六、方法区的垃圾回收

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》对方法区的结束是非常宽松的,提到过可以不要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能完整实现方法区类型卸载的收集器存在(如JDK 11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定是必要的。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露。

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使用的类型。

先来说说方法区内常量池之中的主要存放的两大类常量:字面量和符号引用。字面量比较接近 Java 语言层次的常量概念,如文本字符串、被声明为 final 的常量值等。而符号引用则属于编译原理方面的概念,包括下面三类常量:

  • 类和接口的全限定名
  • 字段的名称和描述符
  • 方法的名称和描述符

HotSpot 虚拟机对常量池的回收策略时很明确的,只要常量池中的常量没有被任何地方引用,就可以被回收。

回收废弃常量与回收 Java 堆中的对象非常类似。

判断一个常量是否“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进行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,以保证不会对按方法区造成过大的内存压力。

好了,到这里方法区就讲解完了,假如你有其他问题,其实我也不会 🤪🤪🤪

posted @ 2022-06-07 19:44  Maple~  阅读(39)  评论(0编辑  收藏  举报