


Suppression des conteneurs de niveau supérieur au moment de l'exécution
Problème
Création et affichage de plusieurs conteneurs de niveau supérieur (par exemple, JDialogs , JFrames) peuvent entraîner des fuites de mémoire dans les applications Swing. Même après avoir éliminé ces conteneurs, la machine virtuelle Java (JVM) ne peut pas récupérer la mémoire occupée tant que l'événement WINDOW_CLOSING correspondant n'est pas traité. Ce problème peut entraîner une consommation continue de mémoire et d'éventuelles erreurs OutOfMemoryErrors.
Solution
Pour résoudre ce problème, les étapes suivantes doivent être suivies :
- Éliminer les conteneurs de niveau supérieur : Supprimez correctement les conteneurs de niveau supérieur en appelant la méthode dispose(). Cela permet à la plate-forme hôte de récupérer la mémoire associée au homologue lourd du conteneur.
- Gérer l'événement WINDOW_CLOSING : Assurez-vous que l'événement WINDOW_CLOSING est traité sur EventQueue. Cela peut être fait en envoyant un WindowEvent de type WINDOW_CLOSING au conteneur.
- Invoquer le garbage collection : Invoque la méthode gc() pour suggérer à la JVM d'effectuer le garbage collection.
Considérations supplémentaires
La collecte des déchets est un Suggestion : Il est important de noter que l'invocation de gc() n'est qu'une suggestion adressée à la JVM. La JVM peut choisir de lancer le garbage collection immédiatement ou de le reporter à plus tard en fonction de divers facteurs.
Allocation de mémoire de manière prudente : Lorsque la mémoire est limitée, envisagez d'allouer de la mémoire de manière prudente. Cela peut impliquer l'utilisation de composants légers au lieu de composants lourds, ou l'adoption d'une approche sans tête avec des graphiques 2D utilisant uniquement des composants légers.
Mise en œuvre
Le code suivant illustre la solution :
// Create a top-level container (e.g., JDialog, JFrame) and dispose of it later. JDialog dialog = new JDialog(); dialog.dispose(); // Dispatch the WINDOW_CLOSING event to the container. WindowEvent windowClosingEvent = new WindowEvent(dialog, WindowEvent.WINDOW_CLOSING); dialog.dispatchEvent(windowClosingEvent); // Invoke garbage collection. Runtime.getRuntime().gc();
En suivant cette approche, les conteneurs de niveau supérieur peuvent être supprimés au moment de l'exécution tout en minimisant les fuites de mémoire et le risque de Erreurs OutOfMemory.
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!

Java est largement utilisé dans les applications au niveau de l'entreprise en raison de son indépendance de la plate-forme. 1) L'indépendance de la plate-forme est implémentée via Java Virtual Machine (JVM), afin que le code puisse fonctionner sur n'importe quelle plate-forme qui prend en charge Java. 2) Il simplifie les processus de déploiement et de développement multiplateforme, offrant une plus grande flexibilité et évolutivité. 3) Cependant, il est nécessaire de prêter attention aux différences de performance et à la compatibilité des bibliothèques tierces et à adopter les meilleures pratiques telles que l'utilisation du code Java pur et des tests multiplateformes.

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Java'splatformIndependanceissignifificantBecauseitAllowsDeveloperstowRiteCodeOnceAndUniTonanyPlatFormwithajvm. This "WriteOnce, runanywhere" (wora) approchoffers: 1) cross-plateformcompatibilité, activant la réévaluation

Java convient pour développer des applications Web inter-serveur. 1) La philosophie de "Write Once, Run Everwhere" de Java fait fonctionner son code sur n'importe quelle plate-forme qui prend en charge JVM. 2) Java a un écosystème riche, y compris des outils tels que le printemps et l'hibernate, pour simplifier le processus de développement. 3) Java fonctionne parfaitement dans la performance et la sécurité, offrant une gestion efficace de la mémoire et de solides garanties de sécurité.

JVM implémente les fonctionnalités WORA de Java via l'interprétation des bytecodes, les API indépendantes de la plate-forme et le chargement de classe dynamique: 1. ByteCode est interprété comme du code machine pour assurer le fonctionnement de la plate-forme multiplié; 2. Différences de système d'exploitation abstraites API standard; 3. Les classes sont chargées dynamiquement au moment de l'exécution pour assurer la cohérence.

La dernière version de Java résout efficacement les problèmes spécifiques à la plate-forme grâce à l'optimisation JVM, aux améliorations de la bibliothèque standard et à la prise en charge de la bibliothèque tierce. 1) L'optimisation JVM, comme le ZGC de Java11, améliore les performances de la collecte des ordures. 2) Améliorations standard des bibliothèques, telles que le système de module de Java9, réduisant les problèmes liés à la plate-forme. 3) Les bibliothèques tierces fournissent des versions optimisées à plateforme, telles que OpenCV.

Le processus de vérification Bytecode de JVM comprend quatre étapes de clé: 1) Vérifiez si le format de fichier de classe est conforme aux spécifications, 2) vérifiez la validité et l'exactitude des instructions de bytecode, 3) effectuer une analyse du flux de données pour assurer la sécurité du type et 4) équilibrant la minutie et les performances de la vérification. Grâce à ces étapes, le JVM garantit que seul le bytecode sécurisé est exécuté, protégeant ainsi l'intégrité et la sécurité du programme.


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