Cet article est un aper?u de la gestion de la mémoire en Java. Il explique les composants clés de la machine virtuelle Java (JVM), notamment la pile, le tas et le garbage collection.
La gestion de la mémoire en Java est essentielle pour diverses raisons. Java Virtual Machine (JVM) automatise la gestion de la mémoire en utilisant un système de pile, de tas et de garbage collection. Cela allège la charge des développeurs en prenant en charge l'allocation et la désallocation de mémoire. Néanmoins, les développeurs ne peuvent pas complètement négliger la gestion de la mémoire. Voir les définitions de JVM, de pile, de tas et de garbage collection à la fin de l'article.
Vous trouverez ci-dessous une liste des principales raisons pour lesquelles il est important de comprendre la gestion de la mémoire?:
- Amélioration des performances. Une gestion efficace de la mémoire a un impact direct sur les performances de votre application. Comprendre comment la mémoire est gérée permet aux développeurs de générer un code efficace qui optimise l'utilisation des ressources, garantissant ainsi que les applications fonctionnent de manière transparente, sans accrocs ni plantages inutiles. Par exemple, être conscient des distinctions entre la mémoire de pile et la mémoire de tas, ainsi que de la manière dont les objets sont attribués dans chaque espace, aide les développeurs à optimiser l'utilisation de ces régions de mémoire (Marian, 2021).
- Prévention des fuites de mémoire. Bien que Java comporte un garbage collector, il ne garantit pas l’élimination immédiate des objets inutilisés. Une mémoire mal gérée peut entra?ner des fuites de mémoire où des objets redondants persistent dans la mémoire du système, conduisant finalement à un manque de mémoire disponible pour une application. Cela souligne l'importance de comprendre les mécanismes de référence et de reconna?tre quand les objets sont éligibles au garbage collection (Gassner, 2020).
- Résolution de OutOfMemoryError. Une solide ma?trise de la gestion de la mémoire s'avère précieuse pour identifier et résoudre les problèmes liés à des ressources système insuffisantes comme OutOfMemoryError. Cette erreur se produit lorsque la JVM manque de mémoire, ce qui peut arrêter votre application. . Les développeurs peuvent éviter de telles erreurs de manière proactive en apprenant à superviser et contr?ler efficacement l’utilisation de la mémoire (Gassner, 2020).
- Optimisation de la collecte des déchets. Diverses méthodes de collecte des déchets peuvent être utilisées en fonction des exigences de l'application. Par exemple, les éboueurs Serial, Parallel et Garbage First (G1) ont chacun leurs propres forces et faiblesses. Comprendre ces options peut aider les développeurs à configurer leur JVM pour utiliser le garbage collector le plus adapté aux besoins spécifiques de leurs applications, améliorant ainsi les performances et la réactivité (Marian, 2021).
- Considérations sur l'évolutivité. Une gestion efficace de la mémoire joue un r?le crucial dans la mise à l'échelle des applications. à mesure que les applications se développent pour accueillir davantage de données et d'utilisateurs, une utilisation efficace de la mémoire garantit une évolutivité fluide sans rencontrer de goulots d'étranglement en termes de performances ni de problèmes liés à la mémoire. Cela implique de comprendre comment gérer efficacement les cycles de vie des objets et d'optimiser les structures de données pour une consommation de mémoire minimale (Marian, 2021).
En résumé, bien que Java offre des capacités de gestion automatique de la mémoire, une compréhension approfondie de ses mécanismes permet aux développeurs de créer des applications plus efficaces, résilientes et évolutives. L'adaptation de bonnes pratiques de gestion de la mémoire garantirait des performances optimales, empêcherait les fuites de mémoire, résoudrait les erreurs de manière compétente et faciliterait une évolutivité transparente des applications.
Définitions?:
- Machine Virtuelle Java?:
Ou JVM, charge, vérifie et exécute le bytecode Java. Il est connu comme l'interpréteur ou le noyau du langage de programmation Java car il exécute la programmation Java. Le r?le de JVM dans JavaJVM est responsable de la conversion du bytecode en code spécifique à la machine et est nécessaire à la fois dans JDK et JRE. Il dépend également de la plate-forme et remplit de nombreuses fonctions, notamment la gestion de la mémoire et la sécurité. De plus, JVM peut exécuter des programmes écrits dans d'autres langages de programmation convertis en bytecode Java (IBM, 2030).
- La pile :
C'est un composant du système de gestion de mémoire de Java, il est utilisé pour stocker les variables locales et les informations d'appel de méthode. Chaque thread d'une application Java possède sa propre pile, il s'agit d'une structure de mémoire utilisée pour gérer l'exécution de la méthode et les données locales au sein d'un thread. JVM le gère pour accéder et nettoyer la mémoire (le Heap) (Greencroft, 2018a).
- TasLe tas est une grande zone mémoire dédiée au stockage des objets dans une application Java. Contrairement à la pile, qui est utilisée pour les variables primitives locales et les informations sur les appels de méthode, le r?le principal du tas est de conserver les données qui persistent au-delà d'un seul bloc de code ou d'un appel de fonction. Cela permet d'accéder et de manipuler les objets à travers différentes méthodes et threads au sein d'une application (Greencroft, 2018b).
- Collecte des déchets :
Il s'agit d'une forme de gestion automatique de la mémoire, dont la fonction principale est de libérer de l'espace mémoire. Il fait partie du système de gestion de la mémoire JVM. Contrairement à C ou C , où les développeurs doivent allouer et libérer manuellement la mémoire, Java gère cela automatiquement, garantissant que les objets qui ne sont plus utilisés sont correctement éliminés pour libérer des ressources mémoire (Gassner, 2020).
Références?:
Gassner, D. (30 septembre 2020). Gestion de la mémoire et déchets [Vidéo]. Formation essentielle Java 8. Apprentissage LinkedIn. https://www.linkedin.com/learning/java-8-essential-training/memory-management-and-garbage-collection?autoAdvance=false&u=2245842/
Greencroft, M. (2018a, 19 décembre). Le r?le de la pile [Vidéo]. Gestion de la mémoire Java. Apprentissage LinkedIn. https://www.linkedin.com/learning/java-memory-management/the-role-of-the-stack?autoAdvance=false&u=2245842/
Greencroft, M. (2018b, 19 décembre). Le r?le du tas [Vidéo]. Gestion de la mémoire Java. Apprentissage LinkedIn. https://www.linkedin.com/learning/java-memory-management/the-role-of-the-stack?autoAdvance=false&u=2245842
IBM (30 juin 2021). JVM contre JRE contre JDK : quelle est la différence ? IBM. Récupéré de https://www.ibm.com/think/topics/jvm-vs-jre-vs-jdk
Marian, C. (19 février 2021). Gestion de la mémoire Java. Zone D. https://dzone.com/articles/java-memory-management
Publié à l'origine sur Alex.omegapy sur Medium publié par Level UP Coding le 1er novembre 2024.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Outils d'IA chauds

Undress AI Tool
Images de déshabillage gratuites

Undresser.AI Undress
Application basée sur l'IA pour créer des photos de nu réalistes

AI Clothes Remover
Outil d'IA en ligne pour supprimer les vêtements des photos.

Clothoff.io
Dissolvant de vêtements AI

Video Face Swap
échangez les visages dans n'importe quelle vidéo sans effort grace à notre outil d'échange de visage AI entièrement gratuit?!

Article chaud

Outils chauds

Bloc-notes++7.3.1
éditeur de code facile à utiliser et gratuit

SublimeText3 version chinoise
Version chinoise, très simple à utiliser

Envoyer Studio 13.0.1
Puissant environnement de développement intégré PHP

Dreamweaver CS6
Outils de développement Web visuel

SublimeText3 version Mac
Logiciel d'édition de code au niveau de Dieu (SublimeText3)

Sujets chauds

Les énumérations en Java sont des classes spéciales qui représentent le nombre fixe de valeurs constantes. 1. Utilisez la définition du mot-clé énuméré; 2. Chaque valeur d'énumération est une instance finale statique publique du type d'énumération; 3. Il peut inclure des champs, des constructeurs et des méthodes pour ajouter un comportement à chaque constante; 4. Il peut être utilisé dans les instructions de commutation, prend en charge la comparaison directe et fournit des méthodes intégrées telles que Name (), Ordinal (), Values ??() et ValueOf (); 5. L'énumération peut améliorer la sécurité, la lisibilité et la flexibilité du type, et convient aux scénarios de collecte limités tels que les codes d'état, les couleurs ou la semaine.

Le principe d'isolement de l'interface (ISP) exige que les clients ne comptent pas sur des interfaces inutilisées. Le noyau est de remplacer les interfaces grandes et complètes par plusieurs interfaces petites et raffinées. Les violations de ce principe comprennent: une exception non implémentée a été lancée lorsque la classe met en ?uvre une interface, un grand nombre de méthodes non valides sont implémentées et des fonctions non pertinentes sont classées de force dans la même interface. Les méthodes d'application incluent: Diviser les interfaces en fonction des méthodes communes, en utilisant des interfaces divisées en fonction des clients et en utilisant des combinaisons au lieu d'implémentations multi-interfaces si nécessaire. Par exemple, divisez les interfaces machine contenant des méthodes d'impression, de balayage et de fax en imprimante, scanner et faxmachine. Les règles peuvent être assouplies de manière appropriée lors de l'utilisation de toutes les méthodes sur de petits projets ou tous les clients.

Java prend en charge la programmation asynchrone, y compris l'utilisation de la transition complète, des flux réactifs (tels que ProjectActor) et des threads virtuels dans Java19. 1.COMPLETABLEFUTURE Améliore la lisibilité et la maintenance du code à travers les appels de cha?ne et prend en charge l'orchestration des taches et la gestion des exceptions; 2. ProjectAacteur fournit des types de mono et de flux pour implémenter une programmation réactive, avec mécanisme de contre-pression et des opérateurs riches; 3. Les fils virtuels réduisent les co?ts de concurrence, conviennent aux taches à forte intensité d'E / S et sont plus légères et plus faciles à développer que les fils de plate-forme traditionnels. Chaque méthode a des scénarios applicables, et les outils appropriés doivent être sélectionnés en fonction de vos besoins et les modèles mixtes doivent être évités pour maintenir la simplicité

Il existe trois principales différences entre lesquelles appelant et coulable en Java. Tout d'abord, la méthode callable peut renvoyer le résultat, adapté aux taches qui doivent retourner des valeurs, telles que callable; Alors que la méthode Run () de Runnable n'a pas de valeur de retour, adaptée aux taches qui n'ont pas besoin de retourner, comme la journalisation. Deuxièmement, Callable permet de lancer des exceptions vérifiées pour faciliter la transmission d'erreur; tandis que Runnable doit gérer les exceptions en interne. Troisièmement, Runnable peut être directement transmis sur le thread ou l'exécutor-service, tandis que Callable ne peut être soumis qu'à ExecutorService et renvoie le futur objet à

En Java, les énumérations conviennent à représenter des ensembles constants fixes. Les meilleures pratiques incluent: 1. Utilisez ENUM pour représenter l'état fixe ou les options pour améliorer la sécurité et la lisibilité des types; 2. Ajouter des propriétés et des méthodes aux énumérations pour améliorer la flexibilité, telles que la définition des champs, des constructeurs, des méthodes d'assistance, etc.; 3. Utilisez Enuummap et Enumset pour améliorer les performances et la sécurité des types car ils sont plus efficaces en fonction des tableaux; 4. évitez l'abus des énumérations, tels que des valeurs dynamiques, des changements fréquents ou des scénarios logiques complexes, qui doivent être remplacés par d'autres méthodes. L'utilisation correcte de l'énumération peut améliorer la qualité du code et réduire les erreurs, mais vous devez faire attention à ses limites applicables.

Javanio est un nouvel IOAPI introduit par Java 1.4. 1) s'adresse aux tampons et aux canaux, 2) contient des composants de tampon, de canal et de sélecteur, 3) prend en charge le mode non bloquant et 4) gère les connexions simultanées plus efficacement que l'OI traditionnel. Ses avantages se reflètent dans: 1) IO non bloquant les réductions de la surcharge du thread, 2) le tampon améliore l'efficacité de transmission des données, 3) le sélecteur réalise le multiplexage et 4) la cartographie de la mémoire accélère la lecture et l'écriture de la lecture de fichiers. Remarque Lorsque vous utilisez: 1) le fonctionnement FLIP / clair du tampon est facile à confondre, 2) les données incomplètes doivent être traitées manuellement sans blocage, 3) l'enregistrement du sélecteur doit être annulé à temps, 4) Nio ne convient pas à tous les scénarios.

JavaprovidesMultiplesynchronisationToolsforthReadsafety.1.SynchroniséBlockSenSureMutualExclusionByLockingMethodSorseCificcodesesections.2.ReentrantLockoffersAdvancedControl, y compris les éperons

Le mécanisme de chargement des classes de Java est implémenté via Classloader, et son flux de travail principal est divisé en trois étapes: chargement, liaison et initialisation. Pendant la phase de chargement, Classloader lit dynamiquement le bytecode de la classe et crée des objets de classe; Les liens incluent la vérification de l'exactitude de la classe, l'allocation de la mémoire aux variables statiques et les références de symbole d'analyse; L'initialisation effectue des blocs de code statique et des affectations de variables statiques. Le chargement des classes adopte le modèle de délégation parent et hiérarchise le chargeur de classe parent pour trouver des classes et essayez Bootstrap, Extension et ApplicationClassloader pour s'assurer que la bibliothèque de classe de base est s?re et évite le chargement en double. Les développeurs peuvent personnaliser le chargeur de classe, comme UrlClassl
