[TOC]
前面提到線程共享區域包括了【**JAVA堆**、**方法區/永久代**】。
**Java堆**從GC的角度還可以細分為: **新生代**(Eden區、From Survivor區和To Survivor區)和**老年代**。

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#### 一:新生代:
主要是用來存放新生的對象。一般占據堆的1/3空間。由于頻繁創建對象,所以新生代會頻繁觸發MinorGC進行垃圾回收。
???????? 新生代又分為 Eden區、ServivorFrom、ServivorTo三個區。
???????? Eden區:Java新對象的出生地(如果新創建的對象占用內存很大,則直接分配到老年代)。當Eden區內存不夠的時候就會觸發MinorGC,對新生代區進行一次垃圾回收。
???????? ServivorTo:保留了一次MinorGC過程中的幸存者。
???????? ServivorFrom:上一次GC的幸存者,作為這一次GC的被掃描者。
???????? MinorGC的過程:MinorGC采用復制算法。首先,把Eden和ServivorFrom區域中存活的對象復制到ServicorTo區域(如果有對象的年齡以及達到了老年的標準,則賦值到老年代區),同時把這些對象的年齡+1(如果ServicorTo不夠位置了就放到老年區);然后,清空Eden和ServicorFrom中的對象;最后,ServicorTo和ServicorFrom互換,原ServicorTo成為下一次GC時的ServicorFrom區。

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#### ??? 二:老年代:
主要存放應用程序中生命周期長的內存對象。
??? 老年代的對象比較穩定,所以MajorGC不會頻繁執行。在進行MajorGC前一般都先進行了一次MinorGC,使得有新生代的對象晉身入老年代,導致空間不夠用時才觸發。當無法找到足夠大的連續空間分配給新創建的較大對象時也會提前觸發一次MajorGC進行垃圾回收騰出空間。
??? MajorGC采用標記—清除算法:首先掃描一次所有老年代,標記出存活的對象,然后回收沒有標記的對象。MajorGC的耗時比較長,因為要掃描再回收。MajorGC會產生內存碎片,為了減少內存損耗,我們一般需要進行合并或者標記出來方便下次直接分配。
???? 當老年代也滿了裝不下的時候,就會拋出OOM(Out of Memory)異常。
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#### ??? 三:永久代
???指內存的永久保存區域,主要存放Class和Meta(元數據)的信息,Class在被加載的時候被放入永久區域. 它和和存放實例的區域不同,GC不會在主程序運行期對永久區域進行清理。所以這也導致了永久代的區域會隨著加載的Class的增多而脹滿,最終拋出OOM異常。
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??? 在**Java8**中,永久代已經被移除,被一個稱為“元數據區”(元空間)的區域所取代。
??? 元空間的本質和永久代類似,都是對JVM規范中方法區的實現。不過元空間與永久代之間最大的區別在于:元空間并不在虛擬機中,而是使用本地內存。因此,默認情況下,元空間的大小僅受本地內存限制。類的元數據放入 native memory, 字符串池和類的靜態變量放入java堆中. 這樣可以加載多少類的元數據就不再由MaxPermSize控制, 而由系統的實際可用空間來控制.
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??? 采用元空間而不用永久代的幾點原因:(參考:http://www.cnblogs.com/paddix/p/5309550.html)
1、為了解決永久代的OOM問題,元數據和class對象存在永久代中,容易出現性能問題和內存溢出。
2、類及方法的信息等比較難確定其大小,因此對于永久代的大小指定比較困難,太小容易出現永久代溢出,太大則容易導致老年代溢出(因為堆空間有限,此消彼長)。
3、永久代會為 GC 帶來不必要的復雜度,并且回收效率偏低。
4、Oracle 可能會將HotSpot 與 JRockit 合二為一。
- 一.JVM
- 1.1 java代碼是怎么運行的
- 1.2 JVM的內存區域
- 1.3 JVM運行時內存
- 1.4 JVM內存分配策略
- 1.5 JVM類加載機制與對象的生命周期
- 1.6 常用的垃圾回收算法
- 1.7 JVM垃圾收集器
- 1.8 CMS垃圾收集器
- 1.9 G1垃圾收集器
- 2.面試相關文章
- 2.1 可能是把Java內存區域講得最清楚的一篇文章
- 2.0 GC調優參數
- 2.1GC排查系列
- 2.2 內存泄漏和內存溢出
- 2.2.3 深入理解JVM-hotspot虛擬機對象探秘
- 1.10 并發的可達性分析相關問題
- 二.Java集合架構
- 1.ArrayList深入源碼分析
- 2.Vector深入源碼分析
- 3.LinkedList深入源碼分析
- 4.HashMap深入源碼分析
- 5.ConcurrentHashMap深入源碼分析
- 6.HashSet,LinkedHashSet 和 LinkedHashMap
- 7.容器中的設計模式
- 8.集合架構之面試指南
- 9.TreeSet和TreeMap
- 三.Java基礎
- 1.基礎概念
- 1.1 Java程序初始化的順序是怎么樣的
- 1.2 Java和C++的區別
- 1.3 反射
- 1.4 注解
- 1.5 泛型
- 1.6 字節與字符的區別以及訪問修飾符
- 1.7 深拷貝與淺拷貝
- 1.8 字符串常量池
- 2.面向對象
- 3.關鍵字
- 4.基本數據類型與運算
- 5.字符串與數組
- 6.異常處理
- 7.Object 通用方法
- 8.Java8
- 8.1 Java 8 Tutorial
- 8.2 Java 8 數據流(Stream)
- 8.3 Java 8 并發教程:線程和執行器
- 8.4 Java 8 并發教程:同步和鎖
- 8.5 Java 8 并發教程:原子變量和 ConcurrentMap
- 8.6 Java 8 API 示例:字符串、數值、算術和文件
- 8.7 在 Java 8 中避免 Null 檢查
- 8.8 使用 Intellij IDEA 解決 Java 8 的數據流問題
- 四.Java 并發編程
- 1.線程的實現/創建
- 2.線程生命周期/狀態轉換
- 3.線程池
- 4.線程中的協作、中斷
- 5.Java鎖
- 5.1 樂觀鎖、悲觀鎖和自旋鎖
- 5.2 Synchronized
- 5.3 ReentrantLock
- 5.4 公平鎖和非公平鎖
- 5.3.1 說說ReentrantLock的實現原理,以及ReentrantLock的核心源碼是如何實現的?
- 5.5 鎖優化和升級
- 6.多線程的上下文切換
- 7.死鎖的產生和解決
- 8.J.U.C(java.util.concurrent)
- 0.簡化版(快速復習用)
- 9.鎖優化
- 10.Java 內存模型(JMM)
- 11.ThreadLocal詳解
- 12 CAS
- 13.AQS
- 0.ArrayBlockingQueue和LinkedBlockingQueue的實現原理
- 1.DelayQueue的實現原理
- 14.Thread.join()實現原理
- 15.PriorityQueue 的特性和原理
- 16.CyclicBarrier的實際使用場景
- 五.Java I/O NIO
- 1.I/O模型簡述
- 2.Java NIO之緩沖區
- 3.JAVA NIO之文件通道
- 4.Java NIO之套接字通道
- 5.Java NIO之選擇器
- 6.基于 Java NIO 實現簡單的 HTTP 服務器
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- 8.netty(一)
- 9.NIO面試題
- 六.Java設計模式
- 1.單例模式
- 2.策略模式
- 3.模板方法
- 4.適配器模式
- 5.簡單工廠
- 6.門面模式
- 7.代理模式
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- 10.1.二進制和十進制轉換
- 10.2.位運算
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- 2.Spring AOP
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- Mybatis系列3-之SqlSession
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- Mybatis系列5-StatementHandler
- Mybatis系列6-MappedStatement
- Mybatis系列7-參數設置揭秘(ParameterHandler)
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- 十一.中間件
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- 1.1 RabbitMQ實戰,hello world
- 1.2 RabbitMQ 實戰,工作隊列
- 1.3 RabbitMQ 實戰, 發布訂閱
- 1.4 RabbitMQ 實戰,路由
- 1.5 RabbitMQ 實戰,主題
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- 1.7 Spring AMQP 實戰 – 整合 RabbitMQ 發送郵件
- 1.8 RabbitMQ 的消息持久化與 Spring AMQP 的實現剖析
- 1.9 RabbitMQ必備核心知識
- 2.RocketMQ 的幾個簡單問題與答案
- 2.Kafka
- 2.1 kafka 基礎概念和術語
- 2.2 Kafka的重平衡(Rebalance)
- 2.3.kafka日志機制
- 2.4 kafka是pull還是push的方式傳遞消息的?
- 2.5 Kafka的數據處理流程
- 2.6 Kafka的腦裂預防和處理機制
- 2.7 Kafka中partition副本的Leader選舉機制
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