1. JVM의 주요 구조는 다음과 같습니다.
2. 각 영역의 기능 소개
1), 메소드 영역 :
(1) 사용 가상 머신이 로드한 클래스 정보, 상수 , 정적 변수 등은 각 스레드 에서 공유하는 메모리 영역입니다. >
(2) 기본 최소값은 16MB이고 최대값은 64MB입니다. -XX:PermSize 및 -XX:MaxPermSize 매개변수를 통해 메소드 영역의 크기를 제한할 수 있습니다. ) 메소드 영역에는런타임 상수 풀
이 주로 컴파일참조 중에 생성된 리터럴 및 기호를 저장하는 데 사용되는 부분이 있습니다. String;의 인턴 메소드 (4) Java 힙과 마찬가지로 지속적인 메모리가 필요하지 않으며 고정 크기 또는 확장 가능을 선택할 수도 있습니다. 가비지 수집을 구현하지 않도록 선택할 수도 있습니다.
2), 스택:
(1) Java Virtual Machine 스택은 스레드 프라이빗
이며라이프사이클 스레드는 동일합니다. (2) 각 메소드가 실행되면 스택 프레임이 동시에 생성되며, 이는 로컬 변수 테이블, 작업 스택, 동적 링크, 메소드 종료 및 기타 정보를 저장하는 데 사용됩니다. 각 메소드의 실행은 스택에 들어가고 나가는 스택 프레임
에 해당합니다. (3) JVM 가상 머신 스택의 로컬 변수 테이블에는 컴파일 시 알려진 다양한 기본데이터 유형
이 저장됩니다. 지역변수 테이블에 필요한 공간은 컴파일 타임에 할당됩니다.(4) 스택 프레임은 메소드 런타임 중 기본 데이터 구조입니다.
3), 네이티브 메서드 스택:
(1) 로컬 메서드 스택은 JVM 가상 머신에서 사용하는 네이티브 메서드를 제공합니다.
4), 힙:
(1) Java 가상 머신이 관리하는 가장 큰 메모리 조각입니다.
(2) Java 힙은 모든 스레드가 공유하는 영역으로 가상 머신이 시작될 때 생성됩니다. (3) 메모리 영역의 유일한 목적은객체
인스턴스를 저장하는 것입니다. 모든 객체 인스턴스와배열은 힙에 메모리를 할당합니다. (4) Java 힙은 JVM 가비지 수집 메커니즘에 의해 주로 관리되는 메모리 영역입니다. Java 힙은 메모리 내에서 불연속적인 메모리 공간에 있을 수 있습니다.
5), 프로그램 카운터:
(1) 상대적으로 작은 메모리 공간으로, 그 기능은 현재 스레드가 실행하는 바이트코드의 라인 번호 표시로 볼 수 있습니다. 🎜>
(2) 바이트코드 인터프리터가 작동하면 이 카운터의 값을 변경하여 실행할 다음 바이트코드 명령어를 선택하고, 분기,루프, 점프, 예외 처리, 스레드 복구 등은 모두 프로그램 카운터에 의존해야 합니다.
6) 런타임 상수 풀:
(1) 런타임 상수 풀은 메소드 영역의 일부입니다. (2)Class 파일에는 클래스 버전, 필드, 메소드 인터페이스 설명 및 기타 정보 외에도 저장을 위한 상수 풀도 있습니다. 컴파일 중에 생성된 리터럴 및 기호 참조는 클래스가 로드된 후
메서드 영역의 런타임 상수 풀에 저장됩니다.7), 직접 메모리:
Java에서는 NIO와 채널 및 버퍼의 IO 방식을 도입했기 때문에 Native 방식을 호출하여 오프힙 메모리를 직접 할당할 수 있습니다. . 이 오프 힙 메모리는 로컬 메모리이며 힙 메모리 크기에 영향을 주지 않습니다. 관련 기사:Java Virtual Machine Learning - 객체 메모리 할당 및 재활용
Java Virtual Machine Learning - 객체 액세스
위 내용은 자바 가상 머신에 대한 자세한 설명의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

javaispopularforcross-platformdesktopapplicationsduetoits "writeonce, runanywhere"철학

Java에서 플랫폼 별 코드를 작성하는 이유에는 특정 운영 체제 기능에 대한 액세스, 특정 하드웨어와 상호 작용하고 성능 최적화가 포함됩니다. 1) JNA 또는 JNI를 사용하여 Windows 레지스트리에 액세스하십시오. 2) JNI를 통한 Linux 특이 적 하드웨어 드라이버와 상호 작용; 3) 금속을 사용하여 JNI를 통해 MacOS의 게임 성능을 최적화하십시오. 그럼에도 불구하고 플랫폼 별 코드를 작성하면 코드의 이식성에 영향을 미치고 복잡성을 높이며 잠재적으로 성능 오버 헤드 및 보안 위험을 초래할 수 있습니다.

Java는 Cloud-Native Applications, Multi-Platform 배포 및 교차 운용성을 통해 플랫폼 독립성을 더욱 향상시킬 것입니다. 1) Cloud Native Applications는 Graalvm 및 Quarkus를 사용하여 시작 속도를 높입니다. 2) Java는 임베디드 장치, 모바일 장치 및 양자 컴퓨터로 확장됩니다. 3) Graalvm을 통해 Java는 Python 및 JavaScript와 같은 언어와 완벽하게 통합되어 언어 교차 수용 가능성을 향상시킵니다.

Java의 강력한 유형 시스템은 유형 안전, 통합 유형 변환 및 다형성을 통해 플랫폼 독립성을 보장합니다. 1) 유형 안전성 런타임 오류를 피하기 위해 컴파일 시간에 유형 검사를 수행합니다. 2) 통합 유형 변환 규칙은 모든 플랫폼에서 일관성이 있습니다. 3) 다형성 및 인터페이스 메커니즘은 코드가 다른 플랫폼에서 일관되게 행동하게 만듭니다.

JNI는 Java의 플랫폼 독립성을 파괴 할 것입니다. 1) JNI는 특정 플랫폼에 대한 로컬 라이브러리를 요구합니다. 2) 대상 플랫폼에서 로컬 코드를 컴파일하고 연결해야합니다. 3) 운영 체제 또는 JVM의 다른 버전은 다른 로컬 라이브러리 버전을 필요로 할 수 있습니다.

신흥 기술은 위협을 일으키고 Java의 플랫폼 독립성을 향상시킵니다. 1) Docker와 같은 클라우드 컴퓨팅 및 컨테이너화 기술은 Java의 플랫폼 독립성을 향상 시키지만 다양한 클라우드 환경에 적응하도록 최적화되어야합니다. 2) WebAssembly는 Graalvm을 통해 Java 코드를 컴파일하여 플랫폼 독립성을 확장하지만 성능을 위해 다른 언어와 경쟁해야합니다.

다른 JVM 구현은 플랫폼 독립성을 제공 할 수 있지만 성능은 약간 다릅니다. 1. OracleHotspot 및 OpenJDKJVM 플랫폼 독립성에서 유사하게 수행되지만 OpenJDK에는 추가 구성이 필요할 수 있습니다. 2. IBMJ9JVM은 특정 운영 체제에서 최적화를 수행합니다. 3. Graalvm은 여러 언어를 지원하며 추가 구성이 필요합니다. 4. AzulzingJVM에는 특정 플랫폼 조정이 필요합니다.

플랫폼 독립성은 여러 운영 체제에서 동일한 코드 세트를 실행하여 개발 비용을 줄이고 개발 시간을 단축시킵니다. 구체적으로, 그것은 다음과 같이 나타납니다. 1. 개발 시간을 줄이면 하나의 코드 세트 만 필요합니다. 2. 유지 보수 비용을 줄이고 테스트 프로세스를 통합합니다. 3. 배포 프로세스를 단순화하기위한 빠른 반복 및 팀 협업.


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