寫在前面
作為程式設計師,多多少少都會遇到一些記憶體溢位的場景,如果你還沒遇到,說明你工作的年限可能比較短,或者你根本就是個假程式設計師!哈哈,開個玩笑。今天,我們就以Java程式碼的方式來列舉幾個典型的記憶體溢位案例,希望大家在日常工作中,儘量避免寫這些low水平的程式碼。
定義主類結構
首先,我們建立一個名稱為BlowUpJVM的類,之後所有的案例實驗都是基於這個類進行。如下所示。
public class BlowUpJVM {
}
棧深度溢位
public static void testStackOverFlow(){
BlowUpJVM.testStackOverFlow();
}
棧不斷遞迴,而且沒有處理,所以虛擬機器棧就不斷深入不斷深入,棧深度就這樣溢位了。
永久代記憶體溢位
public static void testPergemOutOfMemory1(){
//方法一失敗
List<String> list = new ArrayList<String>();
while(true){
list.add(UUID.randomUUID().toString().intern());
}
}
打算把String常量池堆滿,沒想到失敗了,JDK1.7後常量池放到了堆裡,也能進行垃圾回收了。
然後換種方式,使用cglib,用Class把老年代取堆滿
public static void testPergemOutOfMemory2(){
try {
while (true) {
Enhancer enhancer = new Enhancer();
enhancer.setSuperclass(OOM.class);
enhancer.setUseCache(false);
enhancer.setCallback(new MethodInterceptor() {
@Override
public Object intercept(Object obj, Method method, Object[] args, MethodProxy proxy) throws Throwable {
return proxy.invokeSuper(obj, args);
}
});
enhancer.create();
}
}
catch (Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
虛擬機器成功記憶體溢位了,那JDK動態代理產生的類能不能溢位呢?
public static void testPergemOutOfMemory3(){
while(true){
final OOM oom = new OOM();
Proxy.newProxyInstance(oom.getClass().getClassLoader(), oom.getClass().getInterfaces(), new InvocationHandler() {
public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
Object result = method.invoke(oom, args);
return result;
}
});
}
}
事實表明,JDK動態代理差生的類不會造成記憶體溢位,原因是:JDK動態代理產生的類資訊,不會放到永久代中,而是放在堆中。
本地方法棧溢位
public static void testNativeMethodOutOfMemory(){
int j = 0;
while(true){
Printer.println(j++);
ExecutorService executors = Executors.newFixedThreadPool(50);
int i=0;
while(i++<10){
executors.submit(new Runnable() {
public void run() {
}
});
}
}
}
這個的原理就是不斷建立執行緒池,而每個執行緒池都建立10個執行緒,這些執行緒池都是在本地方法區的,久而久之,本地方法區就溢位了。
JVM棧記憶體溢位
public static void testStackOutOfMemory(){
while (true) {
Thread thread = new Thread(new Runnable() {
public void run() {
while(true){
}
}
});
thread.start();
}
}
執行緒的建立會直接在JVM棧中建立,但是本例子中,沒看到記憶體溢位,主機先掛了,不是JVM掛了,真的是主機掛了,無論在mac還是在windows,都掛了。
溫馨提示,這個真的會當機的。
堆溢位
public static void testOutOfHeapMemory(){
List<StringBuffer> list = new ArrayList<StringBuffer>();
while(true){
StringBuffer B = new StringBuffer();
for(int i = 0 ; i < 10000 ; i++){
B.append(i);
}
list.add(B);
}
}
不斷往堆中塞新增的StringBuffer物件,堆滿了就直接溢位了。
測試案例完整程式碼
public class BlowUpJVM {
//棧深度溢位
public static void testStackOverFlow(){
BlowUpJVM.testStackOverFlow();
}
//不能引起永久代溢位
public static void testPergemOutOfMemory1(){
//方法一失敗
List<String> list = new ArrayList<String>();
while(true){
list.add(UUID.randomUUID().toString().intern());
}
}
//永久代溢位
public static void testPergemOutOfMemory2(){
try {
while (true) {
Enhancer enhancer = new Enhancer();
enhancer.setSuperclass(OOM.class);
enhancer.setUseCache(false);
enhancer.setCallback(new MethodInterceptor() {
@Override
public Object intercept(Object obj, Method method, Object[] args, MethodProxy proxy) throws Throwable {
return proxy.invokeSuper(obj, args);
}
});
enhancer.create();
}
}
catch (Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
//不會引起永久代溢位
public static void testPergemOutOfMemory3(){
while(true){
final OOM oom = new OOM();
Proxy.newProxyInstance(oom.getClass().getClassLoader(), oom.getClass().getInterfaces(), new InvocationHandler() {
public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
Object result = method.invoke(oom, args);
return result;
}
});
}
}
//本地方法棧溢位
public static void testNativeMethodOutOfMemory(){
int j = 0;
while(true){
Printer.println(j++);
ExecutorService executors = Executors.newFixedThreadPool(50);
int i=0;
while(i++<10){
executors.submit(new Runnable() {
public void run() {
}
});
}
}
}
//JVM記憶體溢位
public static void testStackOutOfMemory(){
while (true) {
Thread thread = new Thread(new Runnable() {
public void run() {
while(true){
}
}
});
thread.start();
}
}
//堆溢位
public static void testOutOfHeapMemory(){
List<StringBuffer> list = new ArrayList<StringBuffer>();
while(true){
StringBuffer B = new StringBuffer();
for(int i = 0 ; i < 10000 ; i++){
B.append(i);
}
list.add(B);
}
}
}
寫在最後
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最後,附上併發程式設計需要掌握的核心技能知識圖,祝大家在學習併發程式設計時,少走彎路。