實戰Java虛擬機———JVM故障診斷與性能最佳化 (第2版)

實戰Java虛擬機———JVM故障診斷與性能最佳化 (第2版)

《實戰Java虛擬機———JVM故障診斷與性能最佳化 (第2版)》是2019年6月電子工業出版社出版的圖書,作者是葛一鳴。 葛一鳴 9787121367748 456頁 89元 2019年6月

基本介紹

  • 中文名:實戰Java虛擬機———JVM故障診斷與性能最佳化 (第2版)
  • 作者:葛一鳴
  • 出版時間:2019年6月
  • 出版社:電子工業出版社
  • 頁數:456 頁
  • ISBN:9787121367748
  • 定價:89 元
  • 開本:16 開
內容簡介,目錄,

內容簡介

不管技術如何發展,Java依然是一個充滿活力的生態圈,學習Java的人也越來越多,但多數人學習Java虛擬機(JVM)時都會遇到瓶頸。本書將通過200餘個示例詳細介紹JVM中的各種參數配置、故障排查、性能監控及性能最佳化,幫助Java人突破瓶頸。本書共11章,修訂後版本涵蓋Java 6~Java 10。第1~3章介紹了Java虛擬機的定義、總體架構、常用配置參數。第4~5章介紹了垃圾回收的算法和各種垃圾回收器。第6章介紹了Java虛擬機的性能監控和故障診斷工具。第7章詳細介紹了對Java堆的分析方法和案例。第8章介紹了Java虛擬機對多執行緒,尤其是對鎖的支持。第9~10章介紹了Java虛擬機的核心—Class檔案結構,以及Java虛擬機中類的裝載系統。第11章介紹了Java虛擬機的執行系統和位元組碼,並給出了通過ASM框架進行位元組碼注入的案例。本書不僅適合Java程式設計師閱讀,還適合工作於Java虛擬機之上的研發人員、軟體設計師、架構師閱讀。

目錄

第1章 初探Java虛擬機 1
1.1 知根知底:追溯Java的發展歷程 2
1.1.1 那些依託Java虛擬機的語言大咖們 2
1.1.2 Java發展史上的里程碑 2
1.2 跨平台的真相:Java虛擬機做中介 4
1.2.1 理解Java虛擬機的原理 4
1.2.2 看清Java虛擬機的種類 5
1.3 一切看我的:Java語言規範 6
1.3.1 詞法的定義 6
1.3.2 語法的定義 7
1.3.3 數據類型的定義 8
1.3.4 Java語言規範總結 9
1.4 一切聽我的:Java虛擬機規範 9
1.5 數字編碼就是計算機世界的水和電 10
1.5.1 整數在Java虛擬機中的表示 10
1.5.2 浮點數在Java虛擬機中的表示 12
1.6 拋磚引玉:編譯和調試虛擬機 14
1.7 小結 18
第2章 認識Java虛擬機的基本結構 19
2.1 謀全局者才能成大器:看穿Java虛擬機的架構 19
2.2 小參數能解決大問題:學會設定Java虛擬機的參數 21
2.3 對象去哪兒:辨清Java堆 22
2.4 函式如何調用:出入Java棧 24
2.4.1 局部變數表 26
2.4.2 運算元棧 31
2.4.3 幀數據區 31
2.4.4 棧上分配 32
2.5 類去哪兒了:識別方法區 34
2.6 小結 36
第3章 常用Java虛擬機參數 37
3.1 一切運行都有跡可循:掌握跟蹤調試參數 37
3.1.1 跟蹤垃圾回收—讀懂虛擬機日誌 38
3.1.2 類載入/卸載的跟蹤 42
3.1.3 查看系統參數 45
3.2 讓性能飛起來:學習堆的配置參數 45
3.2.1 最大堆和初始堆的設定 46
3.2.2 新生代的配置 49
3.2.3 堆溢出處理 53
3.3 別讓性能有缺口:了解非堆記憶體的參數配置 54
3.3.1 方法區配置 55
3.3.2 棧配置 55
3.3.3 直接記憶體配置 55
3.4 Client和Server二選一:虛擬機的工作模式 58
3.5 小結 59
第4章 垃圾回收的概念與算法 60
4.1 記憶體管理清潔工:認識垃圾回收 60
4.2 清潔工具大PK:討論常用的垃圾回收算法 61
4.2.1 引用計數法(Reference Counting) 62
4.2.2 標記清除法(Mark-Sweep) 63
4.2.3 複製算法(Copying) 64
4.2.4 標記壓縮法(Mark-Compact) 66
4.2.5 分代算法(Generational Collecting) 67
4.2.6 分區算法(Region) 68
4.3 誰才是真正的垃圾:判斷可觸及性 69
4.3.1 對象的復活 69
4.3.2 引用和可觸及性的強度 71
4.3.3 軟引用—可被回收的引用 72
4.3.4 弱引用—發現即回收 76
4.3.5 虛引用—對象回收跟蹤 77
4.4 垃圾回收時的停頓現象:Stop-The-World案例實戰 79
4.5 小結 83
第5章 垃圾收集器和記憶體分配 84
5.1 一心一意一件事:串列回收器 85
5.1.1 新生代串列回收器 85
5.1.2 老年代串列回收器 86
5.2 人多力量大:並行回收器 86
5.2.1 新生代ParNew回收器 87
5.2.2 新生代ParallelGC回收器 88
5.2.3 老年代ParallelOldGC回收器 89
5.3 一心多用都不落下:CMS回收器(JDK 8及之前的版本) 90
5.3.1 CMS主要工作步驟 90
5.3.2 CMS主要的參數 91
5.3.3 CMS的日誌分析 93
5.3.4 有關Class的回收 94
5.4 未來我做主:G1回收器(JDK 9及之後版本的默認回收器) 95
5.4.1 G1的記憶體劃分和主要收集過程 95
5.4.2 G1的新生代GC 96
5.4.3 G1的並發標記周期 97
5.4.4 混合回收 100
5.4.5 必要時的Full GC 102
5.4.6 G1的日誌 102
5.4.7 G1相關的參數 106
5.5 回眸:有關對象記憶體分配和回收的一些細節問題 106
5.5.1 禁用System.gc( ) 107
5.5.2 System.gc( )使用並發回收 107
5.5.3 並行GC前額外觸發的新生代GC 109
5.5.4 對象何時進入老年代 109
5.5.5 在TLAB上分配對象 117
5.5.6 finalize( )函式對垃圾回收的影響 120
5.6 溫故又知新:常用的GC參數 125
5.7 動手才是真英雄:垃圾回收器對Tomcat性能影響的實驗 127
5.7.1 配置實驗環境 127
5.7.2 配置性能測試工具JMeter 128
5.7.3 配置Web套用伺服器Tomcat 131
5.7.4 實戰案例1—初試串列回收器 133
5.7.5 實戰案例2—擴大堆以提升系統性能 133
5.7.6 實戰案例3—調整初始堆大小 134
5.7.7 實戰案例4—使用ParrellOldGC回收器 135
5.7.8 實戰案例5—使用較小堆提高GC壓力 135
5.7.9 實戰案例6—測試ParallelOldGC的表現 135
5.7.10 實戰案例7—測試ParNew回收器的表現 136
5.7.11 實戰案例8—測試JDK 1.8的表現 136
5.7.12 實戰案例9—使用高版本虛擬機提升性能 137
5.8 小結 137
第6章 性能監控工具 138
6.1 有我更高效:Linux下的性能監控工具 139
6.1.1 顯示系統整體資源使用情況—top命令 139
6.1.2 監控記憶體和CPU—vmstat命令 140
6.1.3 監控I/O—iostat命令 142
6.1.4 多功能診斷器—pidstat工具 143
6.2 用我更高效:Windows下的性能監控工具 148
6.2.1 任務管理器 148
6.2.2 perfmon性能監控工具 150
6.2.3 Process Explorer進程管理工具 153
6.2.4 pslist命令—Windows下也有命令行工具 155
6.3 外科手術刀:JDK性能監控工具 157
6.3.1 查看Java進程—jps命令 158
6.3.2 查看虛擬機運行時信息—jstat命令 159
6.3.3 查看虛擬機參數—jinfo命令 162
6.3.4 導出堆到檔案—jmap命令 163
6.3.5 JDK自帶的堆分析工具—jhat命令 165
6.3.6 查看執行緒堆疊—jstack命令 168
6.3.7 遠程主機信息收集—jstatd命令 171
6.3.8 多功能命令行—jcmd命令 173
6.3.9 性能統計工具—hprof 175
6.3.10 擴展jps命令 178
6.4 我是你的眼:圖形化虛擬機監控工具JConsole 178
6.4.1 JConsole連線Java程式 179
6.4.2 Java程式概況 180
6.4.3 記憶體監控 180
6.4.4 執行緒監控 181
6.4.5 類載入情況 183
6.4.6 虛擬機信息 183
6.5 一目了然:可視化性能監控工具Visual VM 184
6.5.1 Visual VM連線應用程式 185
6.5.2 監控應用程式概況 186
6.5.3 Thread Dump和分析 187
6.5.4 性能分析 188
6.5.5 記憶體快照分析 190
6.5.6 BTrace介紹 191
6.6 來自JRockit的禮物:虛擬機診斷工具Mission Control 199
6.6.1 MBean伺服器 199
6.6.2 飛行記錄器(Flight Recorder) 201
6.7 小結 204
第7章 分析Java堆 205
7.1 對症才能下藥:找到記憶體溢出的原因 206
7.1.1 堆溢出 206
7.1.2 直接記憶體溢出 206
7.1.3 過多執行緒導致OOM 208
7.1.4 永久區溢出 210
7.1.5 GC效率低下引起的OOM 211
7.2 無處不在的字元串:String在虛擬機中的實現 211
7.2.1 String對象的特點 211
7.2.2 有關String的記憶體泄漏 213
7.2.3 有關String常量池的位置 216
7.3 虛擬機也有內窺鏡:使用MAT分析Java堆 218
7.3.1 初識MAT 218
7.3.2 淺堆和深堆 221
7.3.3 MAT堆分析案例解析 222
7.3.4 支配樹(Dominator Tree) 226
7.3.5 Tomcat堆溢出分析 227
7.4 篩選堆對象:MAT對OQL的支持 231
7.4.1 Select子句 231
7.4.2 From子句 233
7.4.3 Where子句 235
7.4.4 內置對象與方法 235
7.5 更精彩的查找:Visual VM對OQL的支持 240
7.5.1 Visual VM的OQL基本語法 240
7.5.2 內置heap對象 241
7.5.3 對象函式 243
7.5.4 集合/統計函式 247
7.5.5 程式化OQL分析Tomcat堆 253
7.6 小結 256
第8章 鎖與並發 257
8.1 安全就是鎖存在的理由:鎖的基本概念和實現 258
8.1.1 理解執行緒安全 258
8.1.2 對象頭和鎖 260
8.2 避免殘酷的競爭:鎖在Java虛擬機中的實現和最佳化 261
8.2.1 偏向鎖 261
8.2.2 輕量級鎖 263
8.2.3 鎖膨脹 264
8.2.4 自旋鎖 265
8.2.5 鎖消除 265
8.3 應對殘酷的競爭:鎖在套用層的最佳化思路 267
8.3.1 減少鎖持有時間 267
8.3.2 減小鎖粒度 268
8.3.3 鎖分離 270
8.3.4 鎖粗化 272
8.4 無招勝有招:無鎖 274
8.4.1 理解CAS 274
8.4.2 原子操作 275
8.4.3 新寵兒LongAdder 278
8.5 將隨機變為可控:理解Java記憶體模型 281
8.5.1 原子性 281
8.5.2 有序性 283
8.5.3 可見性 285
8.5.4 Happens-Before原則 287
8.6 小結 287
第9章 Class檔案結構 288
9.1 不僅跨平台,還能跨語言:語言無關性 288
9.2 虛擬機的基石:Class檔案 290
9.2.1 Class檔案的標誌—魔數 291
9.2.2 Class檔案的版本 293
9.2.3 存放所有常數—常量池 294
9.2.4 Class的訪問標記(Access Flag) 301
9.2.5 當前類、父類和接口 302
9.2.6 Class檔案的欄位 303
9.2.7 Class檔案的方法基本結構 305
9.2.8 方法的執行主體—Code屬性 307
9.2.9 記錄行號—LineNumberTable屬性 308
9.2.10 保存局部變數和參數—LocalVariableTable屬性 309
9.2.11 加快位元組碼校驗—StackMapTable屬性 309
9.2.12 Code屬性總結 314
9.2.13 拋出異常—Exceptions屬性 315
9.2.14 用實例分析Class的方法結構 316
9.2.15 我來自哪裡—SourceFile屬性 319
9.2.16 強大的動態調用—BootstrapMethods屬性 320
9.2.17 內部類—InnerClasses屬性 321
9.2.18 將要廢棄的通知—Deprecated屬性 322
9.2.19 Class檔案總結 323
9.3 操作位元組碼:走進ASM 323
9.3.1 ASM體系結構 323
9.3.2 ASM之Hello World 325
9.4 小結 326
第10章 Class裝載系統 327
10.1 來去都有序:看懂Class檔案的裝載流程 327
10.1.1 類裝載的條件 328
10.1.2 載入類 331
10.1.3 驗證類 333
10.1.4 準備 334
10.1.5 解析類 335
10.1.6 初始化 337
10.2 一切Class從這裡開始:掌握ClassLoader 341
10.2.1 認識ClassLoader,看懂類載入 342
10.2.2 ClassLoader的分類 342
10.2.3 ClassLoader的雙親委託模式 344
10.2.4 雙親委託模式的弊端 348
10.2.5 雙親委託模式的補充 349
10.2.6 突破雙親模式 351
10.2.7 熱替換的實現 354
10.3 小結 358
第11章 位元組碼執行 359
11.1 代碼如何執行:位元組碼執行案例 360
11.2 執行的基礎:Java虛擬機常用指令介紹 370
11.2.1 常量入棧指令 370
11.2.2 局部變數壓棧指令 370
11.2.3 出棧裝入局部變數表指令 372
11.2.4 通用型操作 373
11.2.5 類型轉換指令 374
11.2.6 運算指令 376
11.2.7 對象操作指令 378
11.2.8 比較控制指令 380
11.2.9 函式調用與返回指令 386
11.2.10 同步控制 389
11.2.11 再看Class的方法結構 392
11.3 更上一層樓:再看ASM 393
11.3.1 為類增加安全控制 394
11.3.2 統計函式執行時間 397
11.4 誰說Java太刻板:Java Agent運行時修改類 400
11.4.1 使用-javaagent參數啟動Java虛擬機 400
11.4.2 使用Java Agent為函式增加計時功能 403
11.4.3 動態重轉換類 404
11.4.4 有關Java Agent的總結 407
11.5 與時俱進:動態方法調用 407
11.5.1 方法句柄使用實例 408
11.5.2 調用點使用實例 411
11.5.3 反射和方法句柄 413
11.5.4 指令invokedynamic使用實例 414
11.6 跑得再快點:靜態編譯最佳化 419
11.6.1 編譯時計算 419
11.6.2 變數字元串的連線 421
11.6.3 基於常量的條件語句裁剪 422
11.6.4 switch語句的最佳化 424
11.7 提高虛擬機的執行效率:JIT及其相關參數 425
11.7.1 開啟JIT編譯 425
11.7.2 JIT編譯閾值 426
11.7.3 多級編譯器 427
11.7.4 OSR棧上替換 430
11.7.5 方法內聯 432
11.7.6 設定代碼快取大小 433
11.8 小結 436,
第1章 初探Java虛擬機 1
1.1 知根知底:追溯Java的發展歷程 2
1.1.1 那些依託Java虛擬機的語言大咖們 2
1.1.2 Java發展史上的里程碑 2
1.2 跨平台的真相:Java虛擬機做中介 4
1.2.1 理解Java虛擬機的原理 4
1.2.2 看清Java虛擬機的種類 5
1.3 一切看我的:Java語言規範 6
1.3.1 詞法的定義 6
1.3.2 語法的定義 7
1.3.3 數據類型的定義 8
1.3.4 Java語言規範總結 9
1.4 一切聽我的:Java虛擬機規範 9
1.5 數字編碼就是計算機世界的水和電 10
1.5.1 整數在Java虛擬機中的表示 10
1.5.2 浮點數在Java虛擬機中的表示 12
1.6 拋磚引玉:編譯和調試虛擬機 14
1.7 小結 18
第2章 認識Java虛擬機的基本結構 19
2.1 謀全局者才能成大器:看穿Java虛擬機的架構 19
2.2 小參數能解決大問題:學會設定Java虛擬機的參數 21
2.3 對象去哪兒:辨清Java堆 22
2.4 函式如何調用:出入Java棧 24
2.4.1 局部變數表 26
2.4.2 運算元棧 31
2.4.3 幀數據區 31
2.4.4 棧上分配 32
2.5 類去哪兒了:識別方法區 34
2.6 小結 36
第3章 常用Java虛擬機參數 37
3.1 一切運行都有跡可循:掌握跟蹤調試參數 37
3.1.1 跟蹤垃圾回收—讀懂虛擬機日誌 38
3.1.2 類載入/卸載的跟蹤 42
3.1.3 查看系統參數 45
3.2 讓性能飛起來:學習堆的配置參數 45
3.2.1 最大堆和初始堆的設定 46
3.2.2 新生代的配置 49
3.2.3 堆溢出處理 53
3.3 別讓性能有缺口:了解非堆記憶體的參數配置 54
3.3.1 方法區配置 55
3.3.2 棧配置 55
3.3.3 直接記憶體配置 55
3.4 Client和Server二選一:虛擬機的工作模式 58
3.5 小結 59
第4章 垃圾回收的概念與算法 60
4.1 記憶體管理清潔工:認識垃圾回收 60
4.2 清潔工具大PK:討論常用的垃圾回收算法 61
4.2.1 引用計數法(Reference Counting) 62
4.2.2 標記清除法(Mark-Sweep) 63
4.2.3 複製算法(Copying) 64
4.2.4 標記壓縮法(Mark-Compact) 66
4.2.5 分代算法(Generational Collecting) 67
4.2.6 分區算法(Region) 68
4.3 誰才是真正的垃圾:判斷可觸及性 69
4.3.1 對象的復活 69
4.3.2 引用和可觸及性的強度 71
4.3.3 軟引用—可被回收的引用 72
4.3.4 弱引用—發現即回收 76
4.3.5 虛引用—對象回收跟蹤 77
4.4 垃圾回收時的停頓現象:Stop-The-World案例實戰 79
4.5 小結 83
第5章 垃圾收集器和記憶體分配 84
5.1 一心一意一件事:串列回收器 85
5.1.1 新生代串列回收器 85
5.1.2 老年代串列回收器 86
5.2 人多力量大:並行回收器 86
5.2.1 新生代ParNew回收器 87
5.2.2 新生代ParallelGC回收器 88
5.2.3 老年代ParallelOldGC回收器 89
5.3 一心多用都不落下:CMS回收器(JDK 8及之前的版本) 90
5.3.1 CMS主要工作步驟 90
5.3.2 CMS主要的參數 91
5.3.3 CMS的日誌分析 93
5.3.4 有關Class的回收 94
5.4 未來我做主:G1回收器(JDK 9及之後版本的默認回收器) 95
5.4.1 G1的記憶體劃分和主要收集過程 95
5.4.2 G1的新生代GC 96
5.4.3 G1的並發標記周期 97
5.4.4 混合回收 100
5.4.5 必要時的Full GC 102
5.4.6 G1的日誌 102
5.4.7 G1相關的參數 106
5.5 回眸:有關對象記憶體分配和回收的一些細節問題 106
5.5.1 禁用System.gc( ) 107
5.5.2 System.gc( )使用並發回收 107
5.5.3 並行GC前額外觸發的新生代GC 109
5.5.4 對象何時進入老年代 109
5.5.5 在TLAB上分配對象 117
5.5.6 finalize( )函式對垃圾回收的影響 120
5.6 溫故又知新:常用的GC參數 125
5.7 動手才是真英雄:垃圾回收器對Tomcat性能影響的實驗 127
5.7.1 配置實驗環境 127
5.7.2 配置性能測試工具JMeter 128
5.7.3 配置Web套用伺服器Tomcat 131
5.7.4 實戰案例1—初試串列回收器 133
5.7.5 實戰案例2—擴大堆以提升系統性能 133
5.7.6 實戰案例3—調整初始堆大小 134
5.7.7 實戰案例4—使用ParrellOldGC回收器 135
5.7.8 實戰案例5—使用較小堆提高GC壓力 135
5.7.9 實戰案例6—測試ParallelOldGC的表現 135
5.7.10 實戰案例7—測試ParNew回收器的表現 136
5.7.11 實戰案例8—測試JDK 1.8的表現 136
5.7.12 實戰案例9—使用高版本虛擬機提升性能 137
5.8 小結 137
第6章 性能監控工具 138
6.1 有我更高效:Linux下的性能監控工具 139
6.1.1 顯示系統整體資源使用情況—top命令 139
6.1.2 監控記憶體和CPU—vmstat命令 140
6.1.3 監控I/O—iostat命令 142
6.1.4 多功能診斷器—pidstat工具 143
6.2 用我更高效:Windows下的性能監控工具 148
6.2.1 任務管理器 148
6.2.2 perfmon性能監控工具 150
6.2.3 Process Explorer進程管理工具 153
6.2.4 pslist命令—Windows下也有命令行工具 155
6.3 外科手術刀:JDK性能監控工具 157
6.3.1 查看Java進程—jps命令 158
6.3.2 查看虛擬機運行時信息—jstat命令 159
6.3.3 查看虛擬機參數—jinfo命令 162
6.3.4 導出堆到檔案—jmap命令 163
6.3.5 JDK自帶的堆分析工具—jhat命令 165
6.3.6 查看執行緒堆疊—jstack命令 168
6.3.7 遠程主機信息收集—jstatd命令 171
6.3.8 多功能命令行—jcmd命令 173
6.3.9 性能統計工具—hprof 175
6.3.10 擴展jps命令 178
6.4 我是你的眼:圖形化虛擬機監控工具JConsole 178
6.4.1 JConsole連線Java程式 179
6.4.2 Java程式概況 180
6.4.3 記憶體監控 180
6.4.4 執行緒監控 181
6.4.5 類載入情況 183
6.4.6 虛擬機信息 183
6.5 一目了然:可視化性能監控工具Visual VM 184
6.5.1 Visual VM連線應用程式 185
6.5.2 監控應用程式概況 186
6.5.3 Thread Dump和分析 187
6.5.4 性能分析 188
6.5.5 記憶體快照分析 190
6.5.6 BTrace介紹 191
6.6 來自JRockit的禮物:虛擬機診斷工具Mission Control 199
6.6.1 MBean伺服器 199
6.6.2 飛行記錄器(Flight Recorder) 201
6.7 小結 204
第7章 分析Java堆 205
7.1 對症才能下藥:找到記憶體溢出的原因 206
7.1.1 堆溢出 206
7.1.2 直接記憶體溢出 206
7.1.3 過多執行緒導致OOM 208
7.1.4 永久區溢出 210
7.1.5 GC效率低下引起的OOM 211
7.2 無處不在的字元串:String在虛擬機中的實現 211
7.2.1 String對象的特點 211
7.2.2 有關String的記憶體泄漏 213
7.2.3 有關String常量池的位置 216
7.3 虛擬機也有內窺鏡:使用MAT分析Java堆 218
7.3.1 初識MAT 218
7.3.2 淺堆和深堆 221
7.3.3 MAT堆分析案例解析 222
7.3.4 支配樹(Dominator Tree) 226
7.3.5 Tomcat堆溢出分析 227
7.4 篩選堆對象:MAT對OQL的支持 231
7.4.1 Select子句 231
7.4.2 From子句 233
7.4.3 Where子句 235
7.4.4 內置對象與方法 235
7.5 更精彩的查找:Visual VM對OQL的支持 240
7.5.1 Visual VM的OQL基本語法 240
7.5.2 內置heap對象 241
7.5.3 對象函式 243
7.5.4 集合/統計函式 247
7.5.5 程式化OQL分析Tomcat堆 253
7.6 小結 256
第8章 鎖與並發 257
8.1 安全就是鎖存在的理由:鎖的基本概念和實現 258
8.1.1 理解執行緒安全 258
8.1.2 對象頭和鎖 260
8.2 避免殘酷的競爭:鎖在Java虛擬機中的實現和最佳化 261
8.2.1 偏向鎖 261
8.2.2 輕量級鎖 263
8.2.3 鎖膨脹 264
8.2.4 自旋鎖 265
8.2.5 鎖消除 265
8.3 應對殘酷的競爭:鎖在套用層的最佳化思路 267
8.3.1 減少鎖持有時間 267
8.3.2 減小鎖粒度 268
8.3.3 鎖分離 270
8.3.4 鎖粗化 272
8.4 無招勝有招:無鎖 274
8.4.1 理解CAS 274
8.4.2 原子操作 275
8.4.3 新寵兒LongAdder 278
8.5 將隨機變為可控:理解Java記憶體模型 281
8.5.1 原子性 281
8.5.2 有序性 283
8.5.3 可見性 285
8.5.4 Happens-Before原則 287
8.6 小結 287
第9章 Class檔案結構 288
9.1 不僅跨平台,還能跨語言:語言無關性 288
9.2 虛擬機的基石:Class檔案 290
9.2.1 Class檔案的標誌—魔數 291
9.2.2 Class檔案的版本 293
9.2.3 存放所有常數—常量池 294
9.2.4 Class的訪問標記(Access Flag) 301
9.2.5 當前類、父類和接口 302
9.2.6 Class檔案的欄位 303
9.2.7 Class檔案的方法基本結構 305
9.2.8 方法的執行主體—Code屬性 307
9.2.9 記錄行號—LineNumberTable屬性 308
9.2.10 保存局部變數和參數—LocalVariableTable屬性 309
9.2.11 加快位元組碼校驗—StackMapTable屬性 309
9.2.12 Code屬性總結 314
9.2.13 拋出異常—Exceptions屬性 315
9.2.14 用實例分析Class的方法結構 316
9.2.15 我來自哪裡—SourceFile屬性 319
9.2.16 強大的動態調用—BootstrapMethods屬性 320
9.2.17 內部類—InnerClasses屬性 321
9.2.18 將要廢棄的通知—Deprecated屬性 322
9.2.19 Class檔案總結 323
9.3 操作位元組碼:走進ASM 323
9.3.1 ASM體系結構 323
9.3.2 ASM之Hello World 325
9.4 小結 326
第10章 Class裝載系統 327
10.1 來去都有序:看懂Class檔案的裝載流程 327
10.1.1 類裝載的條件 328
10.1.2 載入類 331
10.1.3 驗證類 333
10.1.4 準備 334
10.1.5 解析類 335
10.1.6 初始化 337
10.2 一切Class從這裡開始:掌握ClassLoader 341
10.2.1 認識ClassLoader,看懂類載入 342
10.2.2 ClassLoader的分類 342
10.2.3 ClassLoader的雙親委託模式 344
10.2.4 雙親委託模式的弊端 348
10.2.5 雙親委託模式的補充 349
10.2.6 突破雙親模式 351
10.2.7 熱替換的實現 354
10.3 小結 358
第11章 位元組碼執行 359
11.1 代碼如何執行:位元組碼執行案例 360
11.2 執行的基礎:Java虛擬機常用指令介紹 370
11.2.1 常量入棧指令 370
11.2.2 局部變數壓棧指令 370
11.2.3 出棧裝入局部變數表指令 372
11.2.4 通用型操作 373
11.2.5 類型轉換指令 374
11.2.6 運算指令 376
11.2.7 對象操作指令 378
11.2.8 比較控制指令 380
11.2.9 函式調用與返回指令 386
11.2.10 同步控制 389
11.2.11 再看Class的方法結構 392
11.3 更上一層樓:再看ASM 393
11.3.1 為類增加安全控制 394
11.3.2 統計函式執行時間 397
11.4 誰說Java太刻板:Java Agent運行時修改類 400
11.4.1 使用-javaagent參數啟動Java虛擬機 400
11.4.2 使用Java Agent為函式增加計時功能 403
11.4.3 動態重轉換類 404
11.4.4 有關Java Agent的總結 407
11.5 與時俱進:動態方法調用 407
11.5.1 方法句柄使用實例 408
11.5.2 調用點使用實例 411
11.5.3 反射和方法句柄 413
11.5.4 指令invokedynamic使用實例 414
11.6 跑得再快點:靜態編譯最佳化 419
11.6.1 編譯時計算 419
11.6.2 變數字元串的連線 421
11.6.3 基於常量的條件語句裁剪 422
11.6.4 switch語句的最佳化 424
11.7 提高虛擬機的執行效率:JIT及其相關參數 425
11.7.1 開啟JIT編譯 425
11.7.2 JIT編譯閾值 426
11.7.3 多級編譯器 427
11.7.4 OSR棧上替換 430
11.7.5 方法內聯 432
11.7.6 設定代碼快取大小 433
11.8 小結 436

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