1.JDK、核核心JRE、心源JVM,技术讲是核核心什么关系?
2.OpenJDK17-JVM 源码阅读 - ZGC - 并发标记 | 京东物流技术团队
3.jvm架构是什么意思?
4.Jvm-Sandbox原理分析-Sandbox的启动-01
5.Java为什么可以在多个平台上运行
6.java jvm是什么意思?
JDK、JRE、心源JVM,技术讲分账平台 源码是核核心什么关系?
在 Java 技术栈中,JDK、心源JRE、技术讲JVM 三者的核核心关系如同金字塔一般,层层相扣,心源构成了 Java 应用程序运行的技术讲基础。
JDK(Java Development Kit)是核核心 Java 开发工具包,包含了 JRE 以及各种开发工具,心源如编译器、技术讲调试器等,用于构建和运行 Java 应用程序。
JRE(Java Runtime Environment)是 Java 运行环境,它包括了 JVM、Java 核心类库以及 Java 标准类库,使得 Java 应用程序可以在没有源代码的情况下在任何支持 JRE 的平台上运行。
JVM(Java Virtual Machine)则是 Java 虚拟机,是 Java 应用程序执行的核心,它将 Java 字节码解释为机器语言,枚举易语言源码使得 Java 程序可以在不同的硬件和操作系统上运行,实现“一次编写,到处运行”的目标。
谢飞机在面试中对这三个概念的了解显然不够深入,这提醒我们在学习 Java 技术栈时,不仅要了解各组件的基本功能,更要深入理解它们之间的关系和作用机制。
学习 Java 技术栈是一个不断探索和深入的过程,从 JDK、JRE、JVM 的关系入手,可以逐渐建立起对 Java 技术栈的全面理解。同时,学习如何使用这些工具和概念,以及它们在实际开发中的应用,也是提升 Java 开发能力的关键。
OpenJDK-JVM 源码阅读 - ZGC - 并发标记 | 京东物流技术团队
ZGC简介:
ZGC是Java垃圾回收器的前沿技术,支持低延迟、大容量堆、染色指针、读屏障等特性,自JDK起作为试验特性,JDK起支持Windows,联网报警app源码JDK正式投入生产使用。在JDK中已实现分代收集,预计不久将发布,性能将更优秀。
ZGC特征:
1. 低延迟
2. 大容量堆
3. 染色指针
4. 读屏障
并发标记过程:
ZGC并发标记主要分为三个阶段:初始标记、并发标记/重映射、重分配。本篇主要分析并发标记/重映射部分源代码。
入口与并发标记:
整个ZGC源码入口是ZDriver::gc函数,其中concurrent()是一个宏定义。并发标记函数是concurrent_mark。
并发标记流程:
从ZHeap::heap()进入mark函数,使用任务框架执行任务逻辑在ZMarkTask里,具体执行函数是work。工作逻辑循环从标记条带中取出数据,直到取完或时间到。此循环即为ZGC三色标记主循环。之后进入drain函数,从栈中取出指针进行标记,直到栈排空。标记过程包括从栈取数据,标记和递归标记。
标记与迭代:
标记过程涉及对象迭代遍历。手机族谱app源码标记流程中,ZGC通过map存储对象地址的finalizable和inc_live信息。map大小约为堆中对象对齐大小的二分之一。接着通过oop_iterate函数对对象中的指针进行迭代,使用ZMarkBarrierOopClosure作为读屏障,实现了指针自愈和防止漏标。
读屏障细节:
ZMarkBarrierOopClosure函数在标记非静态成员变量的指针时触发读屏障。慢路径处理和指针自愈是核心逻辑,慢路径标记指针,快速路径通过cas操作修复坏指针,并重新标记。
重映射过程:
读屏障触发标记后,对象被推入栈中,下次标记循环时取出。ZGC并发标记流程至此结束。
问题回顾:
本文解答了ZGC如何标记指针、三色标记过程、如何防止漏标、指针自愈和并发重映射过程的问题。
扩展思考:
ZGC在指针上标记,当回收某个region时,如何得知对象是否存活?答案需要结合标记阶段和重分配阶段的代码。
结束语:
本文深入分析了ZGC并发标记的war3+源码源码细节,对您有启发或帮助的话,请多多点赞支持。作者:京东物流 刘家存,来源:京东云开发者社区 自猿其说 Tech。转载请注明来源。
jvm架构是什么意思?
JVM架构指的是Java虚拟机的运行架构,它是Java语言最重要的一部分。Java虚拟机的主要作用是执行Java字节码,它使用一种类似于汇编语言的指令集,可以将Java源代码编译成字节码。JVM架构由三部分组成:类加载器、运行时数据区和执行引擎。
类加载器是JVM架构的第一部分,它负责将Java字节码文件加载到JVM中,并将字节码转化成可执行的代码。类加载器有四种级别:启动类加载器、扩展类加载器、系统类加载器和自定义类加载器。每种类加载器都有自己独特的加载路径和规则。
运行时数据区是JVM架构的第二部分,它是JVM用来存储程序运行时数据的区域。运行时数据区包括堆、方法区、虚拟机栈、本地方法栈和程序计数器。其中,堆是JVM用来存储对象的内存区域,方法区是JVM用来存储类信息和常量的内存区域。虚拟机栈、本地方法栈和程序计数器则分别用来存储线程执行的信息。这些内存区域的划分和大小取决于虚拟机实现的不同。
Jvm-Sandbox原理分析-Sandbox的启动-
Jvm-Sandbox的启动(一):sandbox.sh脚本分析
Sandbox的启动是通过其内置的shell脚本 sandbox.sh 开始执行的,一切的开始皆可从该脚本中探寻出结果。脚本有一定的代码量,大概有+行,这里将该脚本分为如下几个部分进行讲解:
1、变量定义过程这个过程首先预定义了接下来即将使用的一些变量。代码如下:
# 定义sandbox的home目录,并为其赋值 typeset SANDBOX_HOME_DIR [[ -z ${ SANDBOX_HOME_DIR} ]] && SANDBOX_HOME_DIR=${ PWD}/..# 定义 SANDBOX_USER,并为其赋值 typeset SANDBOX_USER=${ USER} [[ -z ${ SANDBOX_USER} ]] && SANDBOX_USER=$(whoami)# 定义 SANDBOX_SERVER_NETWORK typeset SANDBOX_SERVER_NETWORK# 定义lib目录,这个目录下主要存放jar包 typeset SANDBOX_LIB_DIR=${ SANDBOX_HOME_DIR}/lib# 定义 SANDBOX_TOKEN_FILE typeset SANDBOX_TOKEN_FILE="${ HOME}/.sandbox.token"# 定义JVM参数 SANDBOX_JVM_OPS typeset SANDBOX_JVM_OPS="-XmsM -XmxM -Xnoclassgc -ea"# 定义目标JVM的进程号,后面的agent主要attach到该JVM进程上 typeset TARGET_JVM_PID# 定义目标机器IP以及默认机器IP typeset TARGET_SERVER_IP typeset DEFAULT_TARGET_SERVER_IP="0.0.0.0"# 定义目标进程端口 typeset TARGET_SERVER_PORT# 定义名称空间 typeset TARGET_NAMESPACE typeset DEFAULT_NAMESPACE="default"注释和变量命名已经描绘的非常清楚了,在看后面代码遇到忘记了的变量可以到这里来回顾下。
这里为其中一些变量补充说明:
SANDBOX_HOME_DIR:shell脚本中,-z表示检测紧跟的字符串长度是否为0,如果为0返回true。这里使用短路与,如果 ${ SANDBOX_HOME_DIR} 为0,则使用 ${ PWD}/.. 的目录作为sandbox的home目录。这种方式表示优先使用环境变量 SANDBOX_HOME_DIR,如果未定义环境变量SANDBOX_HOME_DIR,则使用当前目录。
SANDBOX_TOKEN_FILE:这个文件主要存放了sandbox attach记录,包括attach进程的host:port。
TARGET_SERVER_IP:一般情况下,我们都是将整个工程打包后上传至目标机器,然后在目标机器上执行该shell脚本,因此默认机器IP一般为localhost即可。
2、执行入口执行入口就比较简单了,就一行代码,其中${ @}会保存我们传递给该shell脚本的所有参数:
main "${ @}"比方说,我们以如下命令启动脚本,则${ @} 就包含了-p 这个参数
./sandbox.sh -p 、main函数main函数是该脚本的重要方法,也是脚本的执行入口,它主要完成了以下几件事:
其代码如下所示:
function main() { # 遍历脚本参数 while getopts "hp:vFfRu:a:A:d:m:I:P:ClSn:X" ARG; do case ${ ARG} in h) # 帮助手册函数,大家可以自行翻阅源码查看 usage exit ;; # 赋值PID p) TARGET_JVM_PID=${ OPTARG} ;; v) OP_VERSION=1 ;; l) OP_MODULE_LIST=1 ;; R) OP_MODULE_RESET=1 ;; F) OP_MODULE_FORCE_FLUSH=1 ;; f) OP_MODULE_FLUSH=1 ;; u) OP_MODULE_UNLOAD=1 ARG_MODULE_UNLOAD=${ OPTARG} ;; a) OP_MODULE_ACTIVE=1 ARG_MODULE_ACTIVE=${ OPTARG} ;; A) OP_MODULE_FROZEN=1 ARG_MODULE_FROZEN=${ OPTARG} ;; d) OP_DEBUG=1 ARG_DEBUG=${ OPTARG} ;; m) OP_MODULE_DETAIL=1 ARG_MODULE_DETAIL=${ OPTARG} ;; # 赋值IP I) TARGET_SERVER_IP=${ OPTARG} ;; # 赋值PORT P) TARGET_SERVER_PORT=${ OPTARG} ;; C) OP_CONNECT_ONLY=1 ;; S) OP_SHUTDOWN=1 ;; n) OP_NAMESPACE=1 ARG_NAMESPACE=${ OPTARG} ;; X) set -x ;; ?) usage exit_on_err 1 ;; esac done # 重置环境 reset_for_env # 校验权限 check_permission# 根据不同的参数,进行相应处理 # 如果没有指定IP,则使用默认值 [ -z "${ TARGET_SERVER_IP}" ] && TARGET_SERVER_IP="${ DEFAULT_TARGET_SERVER_IP}"# 如果没有指定port,使用默认值 [ -z "${ TARGET_SERVER_PORT}" ] && TARGET_SERVER_PORT=0# reset NAMESPACE [[ ${ OP_NAMESPACE} ]] && TARGET_NAMESPACE=${ ARG_NAMESPACE} [[ -z ${ TARGET_NAMESPACE} ]] && TARGET_NAMESPACE=${ DEFAULT_NAMESPACE}if [[ ${ OP_CONNECT_ONLY} ]]; then [[ 0 -eq ${ TARGET_SERVER_PORT} ]] && exit_on_err 1 "server appoint PORT (-P) was missing" SANDBOX_SERVER_NETWORK="${ TARGET_SERVER_IP};${ TARGET_SERVER_PORT}" else # -p was missing [[ -z ${ TARGET_JVM_PID} ]] && exit_on_err 1 "PID (-p) was missing." # attach jvm的核心方法 attach_jvm fi# -v show version [[ -n ${ OP_VERSION} ]] && sandbox_curl_with_exit "sandbox-info/version"# -l list loaded modules [[ -n ${ OP_MODULE_LIST} ]] && sandbox_curl_with_exit "sandbox-module-mgr/list"# -F force flush module [[ -n ${ OP_MODULE_FORCE_FLUSH} ]] && sandbox_curl_with_exit "sandbox-module-mgr/flush" "&force=true"# -f flush module [[ -n ${ OP_MODULE_FLUSH} ]] && sandbox_curl_with_exit "sandbox-module-mgr/flush" "&force=false"# -R reset sandbox [[ -n ${ OP_MODULE_RESET} ]] && sandbox_curl_with_exit "sandbox-module-mgr/reset"# -u unload module [[ -n ${ OP_MODULE_UNLOAD} ]] && sandbox_curl_with_exit "sandbox-module-mgr/unload" "&action=unload&ids=${ ARG_MODULE_UNLOAD}"# -a active module [[ -n ${ OP_MODULE_ACTIVE} ]] && sandbox_curl_with_exit "sandbox-module-mgr/active" "&ids=${ ARG_MODULE_ACTIVE}"# -A frozen module [[ -n ${ OP_MODULE_FROZEN} ]] && sandbox_curl_with_exit "sandbox-module-mgr/frozen" "&ids=${ ARG_MODULE_FROZEN}"# -m module detail [[ -n ${ OP_MODULE_DETAIL} ]] && sandbox_curl_with_exit "sandbox-module-mgr/detail" "&id=${ ARG_MODULE_DETAIL}"# -S shutdown [[ -n ${ OP_SHUTDOWN} ]] && sandbox_curl_with_exit "sandbox-control/shutdown"# -d debug if [[ -n ${ OP_DEBUG} ]]; then sandbox_debug_curl "module//post/Java为什么可以在多个平台上运行
Java两种核心机制,第一个就是Java虚拟机(JVM)我们程序员编写源代码,也就是.java文件,然后必然要编译成.class文件,Java之所以是一次编译,到处运行,就是因为在运行的时候,Java虚拟机拿出.class里面代码来一行一行的解释,翻译给操作系统,因为操作系统本身是不认识Java的,是经过的虚拟机的翻译,一行一行的解释着执行,而且对于不同的操作系统平台,有不同的Java虚拟机,因此,Java才真正的实现了跨平台,一次编译,随处运行。
对于我们程序员这一端,是一样的,我们面对的就是.java和.class文件,程序要想执行,需要建立在操作系统环境之上,Java不是操作系统本地语言,Java又不是C,所以操作系统直接执行不了,那么在我们程序和操作系统的中间,打了一层Java虚拟机。ok?
java jvm是什么意思?
Java JVM是什么意思?
Java虚拟机(Java Virtual Machine,简称JVM)是Java语言的核心机制之一,用于将Java源代码编译成字节码并在不同操作系统上运行。JVM作为一个虚拟机实现,它在不同的平台上面提供一种相似的执行环境,使Java语言在各种不同的硬件平台上能跨平台地运行。
Java虚拟机在Java应用运行过程中扮演了一个非常重要的角色。它负责将Java代码编译成字节码,并在运行时解释、运行这些字节码。同时,JVM还负责Java垃圾回收机制的实现、线程的管理和协调、内存的分配和释放等任务。因此,Java虚拟机是Java语言运行的关键组成部分。
Java JVM的技术优势?
Java虚拟机技术的主要优势在于其跨平台性、安全性和动态性。因为编写Java程序时不需要关注底层硬件的细节,所以Java程序具有高度的可移植性,只需要编写一次,就可以在不同的操作系统和硬件上运行。同时,Java虚拟机还具有很好的安全性,因为虚拟机会对Java程序进行严格的安全检查和控制,防止Java程序出现缓冲区溢出错误等安全漏洞。另外,Java虚拟机还具有良好的动态性能,可以通过类加载器动态加载Java的类,从而实现Java程序的动态扩展。
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