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CPU、内存、文件系统、网络。不同级别的沙箱对这些资源访问的限制也可以不一样。 所有的Java程序运行都可以指定沙箱可以定制安全策略。 在Java中将执行程序分成本地代码和远程代码两种本地代码默认视为可信任的而远程代码则被看作是不受信的。对于授信的本地代码可以访问一切本地资源。而对于非授信的远程代码在早期的Java实现中安全依赖于沙箱(Sandbox)机制。如下图所示JDK1.0安全模型 但如此严格的安全机制也给程序的功能扩展带来障碍比如当用户希望远程代码访问本地系统的文件时候就无法实现。因此在后续的Java1.1版本中针对安全机制做了改进增加了安全策略允许用户指定代码对本地资源的访问权限。如下图所示JDK1.1安全模型 在Java1.2版本中再次改进了安全机制增加了代码签名。不论本地代码或是远程代码都会按照用户的安全策略设定由类加载器加载到虚拟机中权限不同的运行空间来实现差异化的代码执行权限控制。如下图所示 当前最新的安全机制实现则引入了域(Domain)的概念。虚拟机会把所有代码加载到不同的系统域和应用域,系统域部分专门负责与关键资源进行交互而各个应用域部分则通过系统域的部分代理来对各种需要的资源进行访问。虚拟机中不同的受保护域(Protected Domain),对应不一样的权限(Permission)。存在于不同域中的类文件就具有了当前域的全部权限如下图所示最新的安全模型(jdk 1.6) 组成沙箱的基本组件 字节码校验器(bytecode verifier)确保Java类文件遵循Java语言规范。这样可以帮助Java程序实现内存保护。但并不是所有的类文件都会经过字节码校验比如核心类。 类裝载器(class loader) 其中类装载器在3个方面对Java沙箱起作用 它防止恶意代码去干涉善意的代码; 它守护了被信任的类库边界; 它将代码归入保护域,确定了代码可以进行哪些操作。 虚拟机为不同的类加载器载入的类提供不同的命名空间命名空间由一系列唯一的名称组成 每一个被装载的类将有一个名字这个命名空间是由Java虚拟机为每一个类装载器维护的它们互相之间甚至不可见。   类装载器采用的机制是双亲委派模式。 从最内层JVM自带类加载器开始加载,外层恶意同名类得不到加载从而无法使用; 由于严格通过包来区分了访问域,外层恶意的类通过内置代码也无法获得权限访问到内层类破坏代码就自然无法生效。 ●存取控制器(access controller) :存取控制器可以控制核心API对操作系统的存取权限而这个控制的策略设定,可以由用户指定。 ●安全管理器(security manager) : 是核心API和操作系统之间的主要接口。实现权限控制比存取控制器优先级高。 ●安全软件包(security package) : java.security下的类和扩展包下的类允许用户为自己的应用增加新的安全特性包括: 安全提供者 消息摘要 数字签名 加密 鉴别 6.native native 凡是带了native关键字的说明java的作用范围达不到了会去调用底层c语言的库会进入本地方法栈调用本地方法本地接口 JNI (Java Native Interface)JNI作用开拓Java的使用融合不同的编程语言为Java所用最初: C、CJava诞生的时候C、C横行想要立足必须要有调用C、C的程序它在内存区域中专门开辟了一块标记区域: Native Method Stack登记native方法在最终执行的时候加载本地方法库中的方法通过JNI例如Java程序驱动打印机管理系统掌握即可在企业级应用比较少 private native void start0(); 调用其他接口Socket… WebService … http~ 目前该方法使用的越来越少了除非是与硬件有关的应用比如通过Java程序驱动打印机或者Java系统管理设备在企业级应用中已经比较少见。因为现在的异构领域间通信很发达比如可以使用Socket通信也可以使用Web Service等等不多做介绍 Native Method Stack 它的具体做法是Native Method Stack 中登记native方法在 ( Execution Engine ) 执行引擎执行的时候加载Native Libraies。【本地库】 7.PC寄存器 程序计数器: Program Counter Register    每个线程都有一个程序计数器是线程私有的就是一个指针, 指向方法区中的方法字节码(用来存储指向像一条指令的地址 也即将要执行的指令代码)在执行引擎读取下一条指令, 是一个非常小的内存空间几乎可以忽略不计 8.方法区 Method Area 方法区是被所有线程共享所有字段和方法字节码以及一些特殊方法如构造函数接口代码也在此定义,简单说所有定义的方法的信息都保存在该区域此区域属于共享区间;    静态变量、常量、类信息(构造方法、接口定义)、运行时的常量池存在方法区中但是实例变量存在堆内存中和方法区无关 static、final、Class、常量池 9.栈 栈:数据结构 程序 数据结构算法︰持续学习~ 程序 框架业务逻辑︰吃饭~ 栈先进后出、后进先出桶 队列先进先出( FIFO : First Input First Output ) 为什么main()先执行最后结束~ 栈栈内存 主管程序的运行生命周期和线程同步线程结束栈内存也就释放对于栈来说不存在垃圾回收的问题。 一旦线程结束栈就Over 栈8大基本类型对象引用实例的方法 栈运行原理栈帧 栈帧局部变量表操作数栈 每执行一个方法就会产生一个栈帧。程序正在运行的方法永远都会在栈的顶部 栈满了: StackOverflowError 栈堆方法区交互关系 10.三种JVM Sun公司HotSpot java Hotspot™64-Bit server vw (build 25.181-b13mixed mode)BEA JRockitIBM 39 VM 我们学习都是Hotspot 11.堆 Heap一个JVM只有一个堆内存堆内存的大小是可以调节的。 类加载器读取了类文件后一般会把什么东西放到堆中类方法常量变量~保存我们所有引用类型的真实对象 堆内存中还要细分为三个区域 新生区伊甸园区) Young/New养老区 old永久区 Perm GCGarbage recycling 轻GC轻量级垃圾回收主要是在新生区 重GCFull GC重量级垃圾回收主要是养老区重GC就说明内存都要爆了 GC垃圾回收主要是在伊甸园区和养老区~ 假设内存满了OOMOut Of memory堆内存不够java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space 在JDK8以后永久存储区改了个名字(元空间) 真理经过研究99%的对象都是临时对象! 永久区 这个区域常驻内存的。用来存放JDK自身携带的Class对象。Interface元数据存储的是Java运行时的一些环境或类信息~ 这个区域不存在垃圾回收关闭VM虚拟就会释放这个区域的内存~ 一个启动类加载了大量的第三方jar包。Tomcat部署了太多的应用大量动态生成的反射类。不断的被加载。直到内存满就会出现OOM; jdk1.6之前︰永久代常量池是在方法区;jdk1.7永久代但是慢慢的退化了去永久代常量池在堆中jdk1.8之后∶无永久代常量池在元空间 方法区中那个小框是常量池 元空间又被称为非堆但它也是堆也有人认为右侧区域是堆空间只是个人理解不同。 元空间逻辑上存在物理上不存在 (因为存储在本地磁盘内) 而并不算在JVM虚拟机内存中也就是并没有占堆内存。 12.堆内存调优 //-Xms8m -Xmx8m -XX:PrintGCDetails public class Hello{public static void main( String[ ] args) istring str kuangshensayjava;while (true){str str new Random( ) .nextInt( bound: 888888888)new Random( ) .nextInt( bound: 99999999);} }可以通过调整这个参数Edit Configuration—VM options控制Java虚拟机初始内存和分配的总内存的大小。 默认情况下 分配的总内存是电脑内存的 1/4而初始化的内存: 1/64 OOM: 1、尝试扩大堆内存看结果 2、分析内存看一下哪个地方出现了问题专业工具) //-Xms1024m -Xmx1024m -XX :PrintGCDetails 当新生代、老年代、元空间内存都满了之后才会报OOM 在一个项目中突然出现了OOM故障那么该如何排除研究为什么出错 能够看到代码第几行出错内存快照分析工具MATJprofilerDubug一行行分析代码! MATJprofiler作用 分析Dump内存文件快速定位内存泄露;获得堆中的数据获得大的对象…… MAT最早集成于Eclipse中IDEA中可以使用Jprofiles插件在Settings—Plugins中搜索Jprofiles安装改插件即可使用 Jprofile使用 在idea中下载 jprofile 插件百度搜索官网下载 jprofile 客户端 安装路径要求没有中文没有空格安装破解完之后在IDEA的Settings—Tools下找到 jprofiles然后绑定安装目录bin下的.exe文件在idea中VM参数中写参数 -Xms1m -Xmx8m -XX:HeapDumpOnOutOfMemoryError 假如堆内存heap出现了OOM则dump出这个异常运行程序后在jprofile客户端中打开dump出的文件应该在src目录下找到错误 告诉哪个位置报错 命令参数详解 -Xms设置初始化内存分配大小默认1/64-Xmx设置最大分配内存默以1/4-XX: PrintGCDetails // 打印GC垃圾回收信息-XX: HeapDumpOnOutOfMemoryError //OOM DUMP 13.GC JVM在进行GC时并不是对这三个区域统一回收。大部分时候回收都是新生代~ 新生代幸存区(form , to)老年区 GC两种类轻GC(普通的GC)重GC(全局GC) 幸存0区和幸存1区两者是会交替的from和to的关系会交替变化。 14.GC常用算法 GC题目 JVM的内存模型和分区详细到每个区放什么?堆里面的分区有哪些? Edenfromto老年区说说他们的特点!GC的算法有哪些? 标记清除法标记压缩复制算法引用计数器怎么用的?轻GC和重GC分别在什么时候发生? 引用计数法 复制算法 to永远是干净的空的。 新生区主要是用复制算法 第一次GC后 第一次GC后Eden区和to区空了经过15次垃圾回收后依然存活下来的对象就会去养老区 好处没有内存的碎片坏处浪费了内存空间一个幸存区的空间永远是空to。假设对象100%存活极端情况) 复制算法最佳使用场景对象存活度较低的时候新生区~ 标记清除算法 优点不需要额外的空间缺点两次扫描严重浪费时间会产生内存碎片。 改良标记清除再压缩 再改进先标记清除几次之后再压缩1次。 15.GC算法总结 内存效率复制算法标记清除算法标记压缩算法(时间复杂度)内存整齐度:复制算法标记压缩算法标记清除算法内存利用率:标记压缩算法标记清除算法复制算法 思考一个问题难道没有最优算法吗? 答案没有没有最好的算法只有最合适的算法 — GC分代收集算法 年轻代 存活率低复制算法! 老年代: 区域大存活率标记清除 (内存碎片不是太多) 标记压缩混合实现 一天时间学JVM不现实要深究必须要下去花时间和多看面试题以及《深入理解JVM》 但是我们可以掌握一个学习JVM的方法~ 16.JMM 什么是JMM? JMM(Java Memory Model的缩写) 它干嘛的? 官方其他人的博客对应的视频! 作用缓存一致性协议用于定义数据读写的规则 (遵守找到这个规则)。 JMM定义了线程和主内存之间的抽象关系:线程之间的共享变量存储在主内存(Main Memory)中每个线程都有一个私有的本地内存(Local Memory) 解决共享对象可见性这个问题: volilate 一旦刷新了就会很快的同步到主内存中。 它该如何学习? JMM抽象的概念理论 JMM对这八种指令的使用制定了如下规则: 不允许read和load、store和write操作之一单独出现。即使用了read必须load使用了store必须 write 不允许线程丢弃他最近的assign操作即工作变量的数据改变了之后必须告知主存 不允许一个线程将没有assign的数据从工作内存同步回主内存 一个新的变量必须在主内存中诞生不允许工作内存直接使用一个未被初始化的变量。就是对变量实施use、store操作之前必须经过assign和load操作 一个变量同一时间只有一个线程能对其进行lock。多次lock后必须执行相同次数的unlock才能解锁 如果对一个变量进行lock操作会清空所有工作内存中此变量的值在执行引擎使用这个变量前必须重新load或assign操作初始化变量的值 如果一个变量没有被lock就不能对其进行unlock操作。也不能unlock一个被其他线程锁住的变量对 一个变量进行unlock操作之前必须把此变量同步回主内存 JMM对这八种操作规则和对volatile的一些特殊规则就能确定哪里操作是线程安全哪些操作是线程不安全的了。但是这些规则实在复杂很难在实践中直接分析。所以一般我们也不会通过上述规则进行分析。更多的时候使用java的happen-before规则来进行分析。
http://www.pierceye.com/news/103447/

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