http://pengjiaheng.iteye.com/blog/519471
## Java對象的大小
??? 基本數據的類型的大小是固定的,這里就不多說了。對于非基本類型的Java對象,其大小就值得商榷。
??? 在Java中,**一個空Object對象的大小是8byte**,這個大小只是保存堆中一個沒有任何屬性的對象的大小。看下面語句:
> Object ob = new Object();
??? 這樣在程序中完成了一個Java對象的生命,但是它所占的空間為:**4byte+8byte**。4byte是上面部分所說的Java棧中保存引用的所需要的空間。而那8byte則是Java堆中對象的信息。因為所有的Java非基本類型的對象都需要默認繼承Object對象,因此不論什么樣的Java對象,其大小都必須是大于8byte。
?? 有了Object對象的大小,我們就可以計算其他對象的大小了。
> Class NewObject {
>
> ??? int count;
>
> ??? boolean flag;
>
> ??? Object ob;
>
> }
>
> ??? 其大小為:空對象大小(8byte)+int大小(4byte)+Boolean大小(1byte)+空Object引用的大小(4byte)=17byte。但是因為Java在對對象內存分配時都是以8的整數倍來分,因此大于17byte的最接近8的整數倍的是24,因此此對象的大小為24byte。
??? 這里需要注意一下**基本類型的包裝類型的大小**。因為這種包裝類型已經成為對象了,因此需要把他們作為對象來看待。包裝類型的大小至少是12byte(聲明一個空Object至少需要的空間),而且12byte沒有包含任何有效信息,同時,因為Java對象大小是8的整數倍,因此**一個基本類型包裝類的大小至少是16byte**。這個內存占用是很恐怖的,它是使用基本類型的N倍(N>2),有些類型的內存占用更是夸張(隨便想下就知道了)。因此,可能的話應盡量少使用包裝類。在JDK5.0以后,因為加入了自動類型裝換,因此,Java虛擬機會在存儲方面進行相應的優化。
## 引用類型
??? 對象引用類型分為**強引用、軟引用、弱引用和虛引用**。
**強引用:**就是我們一般聲明對象是時虛擬機生成的引用,強引用環境下,垃圾回收時需要嚴格判斷當前對象是否被強引用,如果被強引用,則不會被垃圾回收
**軟引用:**軟引用一般被做為緩存來使用。與強引用的區別是,軟引用在垃圾回收時,虛擬機會根據當前系統的剩余內存來決定是否對軟引用進行回收。如果剩余內存比較緊張,則虛擬機會回收軟引用所引用的空間;如果剩余內存相對富裕,則不會進行回收。換句話說,虛擬機在發生OutOfMemory時,肯定是沒有軟引用存在的。
**弱引用:**弱引用與軟引用類似,都是作為緩存來使用。但與軟引用不同,弱引用在進行垃圾回收時,是一定會被回收掉的,因此其生命周期只存在于一個垃圾回收周期內。
??? 強引用不用說,我們系統一般在使用時都是用的強引用。而“軟引用”和“弱引用”比較少見。他們一般被作為緩存使用,而且一般是在內存大小比較受限的情況下做為緩存。因為如果內存足夠大的話,可以直接使用強引用作為緩存即可,同時可控性更高。因而,他們常見的是被使用在桌面應用系統的緩存。
- JVM
- 深入理解Java內存模型
- 深入理解Java內存模型(一)——基礎
- 深入理解Java內存模型(二)——重排序
- 深入理解Java內存模型(三)——順序一致性
- 深入理解Java內存模型(四)——volatile
- 深入理解Java內存模型(五)——鎖
- 深入理解Java內存模型(六)——final
- 深入理解Java內存模型(七)——總結
- Java內存模型
- Java內存模型2
- 堆內內存還是堆外內存?
- JVM內存配置詳解
- Java內存分配全面淺析
- 深入Java核心 Java內存分配原理精講
- jvm常量池
- JVM調優總結
- JVM調優總結(一)-- 一些概念
- JVM調優總結(二)-一些概念
- VM調優總結(三)-基本垃圾回收算法
- JVM調優總結(四)-垃圾回收面臨的問題
- JVM調優總結(五)-分代垃圾回收詳述1
- JVM調優總結(六)-分代垃圾回收詳述2
- JVM調優總結(七)-典型配置舉例1
- JVM調優總結(八)-典型配置舉例2
- JVM調優總結(九)-新一代的垃圾回收算法
- JVM調優總結(十)-調優方法
- 基礎
- Java 征途:行者的地圖
- Java程序員應該知道的10個面向對象理論
- Java泛型總結
- 序列化與反序列化
- 通過反編譯深入理解Java String及intern
- android 加固防止反編譯-重新打包
- volatile
- 正確使用 Volatile 變量
- 異常
- 深入理解java異常處理機制
- Java異常處理的10個最佳實踐
- Java異常處理手冊和最佳實踐
- Java提高篇——對象克隆(復制)
- Java中如何克隆集合——ArrayList和HashSet深拷貝
- Java中hashCode的作用
- Java提高篇之hashCode
- 常見正則表達式
- 類
- 理解java類加載器以及ClassLoader類
- 深入探討 Java 類加載器
- 類加載器的工作原理
- java反射
- 集合
- HashMap的工作原理
- ConcurrentHashMap之實現細節
- java.util.concurrent 之ConcurrentHashMap 源碼分析
- HashMap的實現原理和底層數據結構
- 線程
- 關于Java并發編程的總結和思考
- 40個Java多線程問題總結
- Java中的多線程你只要看這一篇就夠了
- Java多線程干貨系列(1):Java多線程基礎
- Java非阻塞算法簡介
- Java并發的四種風味:Thread、Executor、ForkJoin和Actor
- Java中不同的并發實現的性能比較
- JAVA CAS原理深度分析
- 多個線程之間共享數據的方式
- Java并發編程
- Java并發編程(1):可重入內置鎖
- Java并發編程(2):線程中斷(含代碼)
- Java并發編程(3):線程掛起、恢復與終止的正確方法(含代碼)
- Java并發編程(4):守護線程與線程阻塞的四種情況
- Java并發編程(5):volatile變量修飾符—意料之外的問題(含代碼)
- Java并發編程(6):Runnable和Thread實現多線程的區別(含代碼)
- Java并發編程(7):使用synchronized獲取互斥鎖的幾點說明
- Java并發編程(8):多線程環境中安全使用集合API(含代碼)
- Java并發編程(9):死鎖(含代碼)
- Java并發編程(10):使用wait/notify/notifyAll實現線程間通信的幾點重要說明
- java并發編程-II
- Java多線程基礎:進程和線程之由來
- Java并發編程:如何創建線程?
- Java并發編程:Thread類的使用
- Java并發編程:synchronized
- Java并發編程:Lock
- Java并發編程:volatile關鍵字解析
- Java并發編程:深入剖析ThreadLocal
- Java并發編程:CountDownLatch、CyclicBarrier和Semaphore
- Java并發編程:線程間協作的兩種方式:wait、notify、notifyAll和Condition
- Synchronized與Lock
- JVM底層又是如何實現synchronized的
- Java synchronized詳解
- synchronized 與 Lock 的那點事
- 深入研究 Java Synchronize 和 Lock 的區別與用法
- JAVA編程中的鎖機制詳解
- Java中的鎖
- TreadLocal
- 深入JDK源碼之ThreadLocal類
- 聊一聊ThreadLocal
- ThreadLocal
- ThreadLocal的內存泄露
- 多線程設計模式
- Java多線程編程中Future模式的詳解
- 原子操作(CAS)
- [譯]Java中Wait、Sleep和Yield方法的區別
- 線程池
- 如何合理地估算線程池大小?
- JAVA線程池中隊列與池大小的關系
- Java四種線程池的使用
- 深入理解Java之線程池
- java并發編程III
- Java 8并發工具包漫游指南
- 聊聊并發
- 聊聊并發(一)——深入分析Volatile的實現原理
- 聊聊并發(二)——Java SE1.6中的Synchronized
- 文件
- 網絡
- index
- 內存文章索引
- 基礎文章索引
- 線程文章索引
- 網絡文章索引
- IOC
- 設計模式文章索引
- 面試
- Java常量池詳解之一道比較蛋疼的面試題
- 近5年133個Java面試問題列表
- Java工程師成神之路
- Java字符串問題Top10
- 設計模式
- Java:單例模式的七種寫法
- Java 利用枚舉實現單例模式
- 常用jar
- HttpClient和HtmlUnit的比較總結
- IO
- NIO
- NIO入門
- 注解
- Java Annotation認知(包括框架圖、詳細介紹、示例說明)