JVM源码分析之Java对象的内存分配

简书 占小狼
转载请注明原创出处,谢谢!

看得越多,懂的越少,还年轻,多学习!

接着上篇《JVM源码分析之Java对象的创建过程》,本文对Java对象的内存分配过程进行深入分析,其中有以下几种分配方式:
1、从线程的局部缓冲区分配临时内存
2、从内存堆中分配临时内存
3、从内存堆中分配永久内存

新建一个对象时,由对应的instanceKlass对象计算出需要多大的内存,并调用CollectedHeapcommon_mem_allocate_noinit方法分配指定大小的内存,实现如下:

从线程的局部缓冲区分配临时内存

TLAB技术是每个线程在Java堆中预先分配了一小块内存,当有对象创建请求内存分配时,就会在该块内存上进行分配,而不需要在Java堆通过同步控制进行内存分配。如果UseTLAB为真,则使用TLAB技术(Thread-Local Allocation Buffers),将分配工作交由线程自行完成,实现如下:

1、如果线程的局部缓冲区可以分配指定大小的内存,则直接分配;
2、否则执行allocate_from_tlab_slow在Java堆上进行分配,实现如下:

3、通过allocate_new_tlab从Java堆上重新为线程分配一块局部缓冲区,实现如下:

其中mem_allocate方法实现从Java堆分配临时内存。

从内存堆中分配临时内存

在内存堆管理器看来,为普通对象分配内存和为某一线程分配一块本地分配缓冲区在本质上都是一样的,这块内存都是临时的,只能从新生代或老年代中进行分配,通过gc策略GenCollectorPolicy::mem_allocate_work方法进行实现,大概步骤如下:

step 1

1、gch->no_gc_in_progress()确保当前JVM没有正在进行gc;
2、参数gc_overhead_limit_was_exceeded表示当前内存分配操作是否发生了gc,以及gc耗时是否超过设置限制,主要针对一些对延迟敏感的场景,当该参数为true时,抛出OOM的异常给上层;

step 2

通过重试机制确保内存能够分配成功:
1、首先在新生代采用无锁的方式尝试分配内存,通过Atomic::cmpxchg_ptr的CAS操作对新生代空闲内存进行同步分配,最终实现如下:

2、如果分配失败,则执行step 3;

step 3

1、如果在新生代中内存分配失败,则通过加锁方式进行分配;
2、参数first_only表示当前是否只应该在新生代分配内存,如果新生代的剩余空间不够,则尝试在老年代进行分配;
3、依次尝试从内存各个代中分配内存,实现如下:

4、如果内存分配成功,则返回,否则执行step 4;

step 4

1、gc_locker::is_active_and_needs_gc()为真时,表示当前其它线程已经触发了gc;
2、如果is_tlab为真,表示当前线程正在为局部分配缓冲区申请内存;
3、如果!gch->is_maximal_no_gc()为真,表示新生代或老年代可以进行内存扩展,扩展完成后,再次尝试从各代中进行分配,实现如下:

4、如果内存扩展之后还是没有足够的内存满足分配需求,则执行step 5;

step 5

如果当前线程没有位于jni的临界区,将释放Java堆的互斥锁,以使得请求gc的线程可以进行gc操作,等所有本地线程退出临界区和gc完成后,将继续循环尝试分配内存。

step 6

1、如果各代无法分配对象的内存,说明需要触发一次gc操作,提交VM一个GenCollectForAllocation操作,最终由名为VM Thread的JVM级线程调度执行;
2、当操作执行成功并返回时,如果gc锁已被加锁,说明已经由其它线程触发了gc,则继续循环以等待gc完成;
3、否则当前线程等待gc完成,判断gc耗时是否超过设置的gc超时上限,并执行软引用的清除;
4、如果gc超时,则给上层调用返回NULL,让其抛出内存溢出错误;


我是占小狼
坐标魔都,白天上班族,晚上是知识的分享者
如果读完觉得有收获的话,欢迎点赞加关注

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 156,757评论 4 359
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 66,478评论 1 289
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 106,540评论 0 237
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 43,593评论 0 203
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 51,903评论 3 285
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 40,329评论 1 210
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 31,659评论 2 309
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 30,383评论 0 195
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 34,055评论 1 238
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 30,337评论 2 241
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 31,864评论 1 256
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 28,227评论 2 251
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 32,820评论 3 231
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 25,999评论 0 8
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 26,750评论 0 192
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 35,365评论 2 269
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 35,260评论 2 258

推荐阅读更多精彩内容