可行分析主要从经济、技术、法律等方面分析所给出的解决方案是否可行,同城之有当解决方案可行并有一定的经济效益和/或社会效益是才开始真正的基于计算机的系统的开发。简单的理解可行分析就是看有没有可能完成这个项目。可以从以下几个方面来看可行。经济可行、技术可行、法律可行。经济可行就是有没有钱来完成开发,俗话说,钱不是万能的,没有钱是万万不能的,经济基础是一切社会活动的基本动力。要是连基本的经
function P = dgraf( A )%计算图的可达矩阵%A表示图的邻接矩阵%P表示图的可达矩阵n=size(A,1);P=A;%计算矩阵Bnfor i=2:n P=P+A^i;% PendP(P~=0)=1;P;
Java中,是通过可达性分析(Reachability Analysis)来判定对象是否存活的。该算法的基本思路就是通过一些被称为引用链(GC Roots)的对象作为起点,从这些节点开始向下搜索,搜索走过的路径被称为(Reference Chain),当一个对象到GC Roots没有任何引用链相连时(即从GC Roots节点到该节点不可达),则证明该对象是不可用的。 在Java中,可作为GC R
基于高斯两步移动搜索分法测算背景是五环内各街道教育、医疗、商业、交通和文化休闲5个维度公共服务设施的可达性,加权得到综合可达性指数。基于特征价格模型,分析公共服务设施可达性对住房价格的影响。 文章目录一、两步移动搜索法是什么?二、公共服务设施的可达性定义研究现状公共服务设施可达性的影响三、实现方法研究区域与数据可达性计算方法文中可达性计算:**具体计算:**公共服务设施可达性结果 提示:以下是本篇
jvm中判断对象是否存活的方法1、引用计数2、可达性分析1、什么是引用计数?每个对象自身持有一个计数器,每当对象被一个地方引用,计数器便+1;当引用失效时,计数器-1。当对象的计数器为0时,该对象便是一个不被使用的对象,即“死亡”。 引用计数器实现简单,效率高。然而难以解决对象之间相互循环引用的问题(两个失效对象相互保存了对方的指针)。故JVM判定对象是否存活,并没有使用引用计数器,而是使用可达性
Java内存回收时的可达性分析算法也称为传递跟踪算法;Java中,是通过可达性分析算法来判断对象是否存活的。1:算法的思路 通过一系列的“GC Roots”对象作为起点,开始向下搜索 搜索所走过的路径称为引用链; 当一个对象到GC Roots没有任何引用链时(即从GC Roots到这个对象不可达),则证明该对象不可用Java中的对象都链接在一个个根节点上,所以内存中会有许多的根节点(即GC Roo
转载 2023-10-09 14:30:52
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# Java 可达性算法实现 ## 1. 算法概述 可达性算法是一种用于判断对象是否可被访问的算法,它能够从一个或多个起始对象出发,找到所有可以通过引用链访问到的对象,并将其标记为可达Java 中的可达性算法主要用于垃圾回收机制,帮助判断哪些对象可以被回收。 ## 2. 可达性算法流程 下面是可达性算法的流程,我们将通过一步一步的指导,帮助小白实现这个算法。 |步骤|描述| |---|--
原创 2023-08-09 04:57:43
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# Java 可达性实现指南 作为一名刚入行的程序员,理解 Java可达性(Reachability)是至关重要的。可达性是涉及对象在应用程序中如何被引用的概念。一个对象的可达性决定了它是否会被垃圾收集器回收。这篇文章将为你提供一个逐步的指导,帮助你实现 Java 可达性,并通过代码示例加以说明。 ## 流程概述 下面是我们实现 Java 可达性的整个流程: | 步骤 | 描述
原创 1月前
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在回答上面问题之前,我们一定要了解JVM在进行垃圾回收时的机制,首先:一、可达性算法  要知道对象什么时候死亡,我们需要先知道JVM的GC是如何判断对象是可以回收的。JAVA是通过可达性算法来来判断对象是否存活的。这个算法的基本思路就是通过一系列的称为“GC Roots”的对象作为起始点,从这些节点开始向下搜索,搜索所走过的路径称为引用链,当一个对象到GC Roots 没有任何引用链相连
JVM 可达性算法以及java引用类型一、可达性算法1、什么是对象可达对象可达指的就是:双方存在间接或者直接的引用关系。根可达或者GC Roots可达就是指:对象到GC Roots存在间接或者直接的引用关系。如下代码public class MyObject { private String objectName;//对象名 private MyObject refrence;//依赖对象
前面的blog在理论上介绍了对象存活判定算法和垃圾收集算法,然而在HotSpot虚拟机上实现这些算法时必须对算法的执行效率有足够严格的考量,才能保证虚拟机高效运行。1.可达性分析算法中的枚举根节点在对象存活算法的可达性分析算法中从GC Roots节点找引用链这个操作为例。其中可达性分析对执行时间的敏感点的一个体现就是GC停顿上面,因为这项分析工作必须在一个能确保一致的快照中进行–这里的一致是指
1.如何判定对象为垃圾对象?或者jvm如何判断对象是否失效? 引用计数法 在对象中添加一个引用计数器,当有地方引用这个对象的时候,引用计数器的值就+1,当引用失效的时候,计数器的值就-1。 引用计数法实现简单,判定效率高。可能堆里几个内存块相互引用,这样虽然是垃圾,但是引用计数法却不能判断此为垃圾,因为它们相互引用,计数不为0。具体如下图: 可达性分析法: 可达性分析法虽然相比较引用计数法会复杂一
生存还是死亡对象是否需要被垃圾收集器回收主要有两种方式:引用计数法和可达性分析算法引用计数法给对象添加一个引用计数器,每当有一个地方引用他的时候,计数器的数值就+1,当引用失效时,计数器就-1;任何时候计数器的数值都为0的对象时不可能再被使用的。 客观的来说,引用计数法实现简单,判定效率高,但是无法解决对象的循环引用的问题。所以现在的虚拟机很少使用这种算法辣判断对象是否存活。可达性分析算法基本思路
可达性分析算法目前主流的商用JVM都是通过可达性分析来判断对象是否可以被回收的。这个算法的基本思路是:通过一系列被称为「GC Roots」的根对象作为起始节点集,从这些节点开始,通过引用关系向下搜寻,搜寻走过的路径称为「引用链」,如果某个对象到GC Roots没有任何引用链相连,就说明该对象不可达,即可以被回收初看这段话是不是一脸懵呢?笔者当初也是的,完全不知道什么意思,后面才慢慢理解。要想理解可
Java垃圾回收机制-可达性分析算法解析前言一、可达性分析二、结果分析三、如何减少OOM概率 前言Java回收机制是什么?可达性分析算法,可达性分析算法最重要的就是要先知道哪些对象死了,怎么知道对象已经死了呢,就要找到GCRoot对象,然后顺着引用路径一直找下去,如果GCRoot下面没有对象引用链,那么这些对象就可以认为是濒临死亡状态,等着垃圾回收器回收了。那么哪些对象是GCRoot对象,这个是
如何判断对象已死?常见方法有 引用计数法 和 可达性分析法。引用计数法每一个对象都维护一个引用计数器,当该对象被引用的时候,计数器加1,当失效时,计数器减1,当该对象没有被任何对象引用时,计数器为0,这时候认定为垃圾对象。主流的Java虚拟机没有采用 引用计数法 来管理内存,其主要原因在于它很难解决对象之间相互循环引用的问题。可达性分析法Java 判断对象是否存活使用的是 可达性分析法。基本思路
转载 2023-07-23 20:46:04
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以前看过很多次关于垃圾回收相关的文章,都只是看过就忘记了,没有好好的整理一下,发现写文章可以强化自己的记忆。java与C,c++有很大的不同就是java语言开发者不需要关注内存信息,不会显式的直接操作内存,而是通过jvm虚拟机来实现java虚拟机运行的时候内存分配图如下图:jvm虚拟机栈:一个是线程独有的,每次启动一个线程,就创建一个jvm虚拟机栈,线程退出的时候就销毁。这里面主要保存线程本地变
下面将详细介绍下再HotSpot中是如何实现的   一、枚举根节点   问题:在从gc root向下查找引用链时,可作为GC ROOT的节点主要在全局引用(常量、静态变量)和执行上下文(栈帧中的本地变量表),通常方法区就有数百兆,逐个检查消耗会很大在查找引用链过程中,需要保证引用链的一致,即在分析过程中对象的引用关系不能再变化,否则分析准确则无法得到保证   因此通常GC执行时会s
转载 2023-07-12 15:17:52
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本文主要介绍JVM—引用计数和可达性分析算法,并介绍对象的存活性判断。 1 引用计数算法1.1 算法思想  给对象中添加一个引用计数器,每当有一个地方引用它时,计数器值就加1;   当引用失效时,计数器值就减1;   任何时候计数器为0时的对象就是不能再被使用。1.2 特点优点:实现简单;判定效率高。缺点:很难解决对象之间相互循环引用的问题。(所以虚拟机
文章目录可达性分析算法可达性分析算法——可作为GC Roots的对象引用引用分类引用分类——强引用引用分类——软引用引用分类——弱引用引用分类——虚引用(幽灵引用、幻影引用) 可达性分析算法主流的商用程序语言都是使用可达性分析(Reachability Analysis)来判定对象是否存活的。通过一系列称为“GC Roots”的对象作为起始点,从这些节点开始向下搜索,搜索所走过的路径称为引用链(
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