`
gaojingsong
  • 浏览: 1182443 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 深圳
文章分类
社区版块
存档分类
最新评论

JVM 调优简介

阅读更多

一、常用的垃圾回收算法有:

(1).引用计数算法:

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;任何时刻计数器都为0的对象就是不再被使用的,垃圾收集器将回收该对象使用的内存。

引用计数算法实现简单,效率很高,微软的COM技术、ActionScript、Python等都使用了引用计数算法进行内存管理,但是引用计数算法对于对象之间相互循环引用问题难以解决,因此java并没有使用引用计数算法。

 

(2).根搜索算法:

通过一系列的名为“GC Root”的对象作为起点,从这些节点向下搜索,搜索所走过的路径称为引用链(Reference Chain),当一个对象到GC Root没有任何引用链相连时,则该对象不可达,该对象是不可使用的,垃圾收集器将回收其所占的内存。

 

主流的商用程序语言C#、java和Lisp都使用根搜素算法进行内存管理。

在java语言中,可作为GC Root的对象包括以下几种对象:

a. java虚拟机栈(栈帧中的本地变量表)中的引用的对象。

b.方法区中的类静态属性引用的对象。

c.方法区中的常量引用的对象。

d.本地方法栈中JNI本地方法的引用对象。

 

java方法区在Sun HotSpot虚拟机中被称为永久代,很多人认为该部分的内存是不用回收的,java虚拟机规范也没有对该部分内存的垃圾收集做规定,但是方法区中的废弃常量和无用的类还是需要回收以保证永久代不会发生内存溢出。

 

判断废弃常量的方法:如果常量池中的某个常量没有被任何引用所引用,则该常量是废弃常量。

 

判断无用的类:

(1).该类的所有实例都已经被回收,即java堆中不存在该类的实例对象。

(2).加载该类的类加载器已经被回收。

(3).该类所对应的java.lang.Class对象没有任何地方被引用,无法在任何地方通过反射机制访问该类的方法

 

 

二、JVM垃圾回收算法

标记-清除算法(Mark-Sweep)

从根节点开始标记所有可达对象,其余没标记的即为垃圾对象,执行清除。但回收后的空间是不连续的。

复制算法(copying)

将内存分成两块,每次只使用其中一块,垃圾回收时,将标记的对象拷贝到另外一块中,然后完全清除原来使用的那块内存。复制后的空间是连续的。复制算法适用于新生代,因为垃圾对象多于存活对象,复制算法更高效。在新生代串行垃圾回收算法中,将eden中标记存活的对象拷贝未使用的s1中,s0中的年轻对象也进入s1,如果s1空间已满,则进入老年代;这样交替使用s0和s1。这种改进的复制算法,既保证了空间的连续性,有避免了大量的内存空间浪费。

标记-压缩算法(Mark-compact)

适合用于老年代的算法(存活对象多于垃圾对象)。

标记后不复制,而是将存活对象压缩到内存的一端,然后清理边界外的所有对象。

分代收集算法:

根据内存中对象的存活周期不同,将内存划分为几块,java的虚拟机中一般把内存划分为新生代和年老代,当新创建对象时一般在新生代中分配内存空间,当新生代垃圾收集器回收几次之后仍然存活的对象会被移动到年老代内存中,当大对象在新生代中无法找到足够的连续内存时也直接在年老代中创建。

 

 

三、JVM参数:

 

-XX:+PrintGCDetails  打印垃圾回收信息

-Xmn:设置年轻代大小

-Xms 为Heap区域的初始值,线上环境需要与-Xmx设置为一致,否则capacity的值会来回飘动

-Xmx 为Heap区域的最大值

-Xss(或-ss) 线程栈大小(指一个线程的native空间)1.5以后是1M的默认大小

-XX:PermSize与-XX:MaxPermSize  方法区(永久代)的初始大小和最大值(但不是本地方法区)

-XX:NewRatio  老年代与新生代比率

-XX:SurvivorRatio  Eden与Survivor的占用比例。例如8表示,一个survivor区占用 1/8 的Eden内存,即1/10的新生代内存,为什么不是1/9?因为我们的新生代有2个survivor,即S1和S22。所以survivor总共是占用新生代内存的 2/10,Eden与新生代的占比则为 8/10。

-XX:MaxHeapFreeRatio  GC后,如果发现空闲堆内存占到整个预估的比例小于这个值,则减小堆空间。

-XX:MinHeapFreeRatio  GC后,如果发现空闲堆内存占到整个预估的比例大于这个值,则增大堆空间。

-XX:NewSize    新生代大小

 

 

堆大小设置

典型设置:

java -Xmx3550m -Xms3550m -Xmn2g -Xss128k

-Xmx3550m:设置JVM最大可用内存为3550M。

-Xms3550m:设置JVM促使内存为3550m。此值可以设置与-Xmx相同,以避免每次垃圾回收完成后JVM重新分配内存。

-Xmn2g:设置年轻代大小为2G。整个堆大小=年轻代大小 + 年老代大小 + 持久代大小。持久代一般固定大小为64m,所以增大年轻代后,将会减小年老代大小。此值对系统性能影响较大,Sun官方推荐配置为整个堆的3/8。

-Xss128k:设置每个线程的堆栈大小。JDK5.0以后每个线程堆栈大小为1M,以前每个线程堆栈大小为256K。更具应用的线程所需内存大小进行调整。在相同物理内存下,减小这个值能生成更多的线程。但是操作系统对一个进程内的线程数还是有限制的,不能无限生成,经验值在3000~5000左右。

java -Xmx3550m -Xms3550m -Xss128k -XX:NewRatio=4 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:MaxPermSize=16m -XX:MaxTenuringThreshold=0

-XX:NewRatio=4:设置年轻代(包括Eden和两个Survivor区)与年老代的比值(除去持久代)。设置为4,则年轻代与年老代所占比值为1:4,年轻代占整个堆栈的1/5

-XX:SurvivorRatio=4:设置年轻代中Eden区与Survivor区的大小比值。设置为4,则两个Survivor区与一个Eden区的比值为2:4,一个Survivor区占整个年轻代的1/6

-XX:MaxPermSize=16m:设置持久代大小为16m。

-XX:MaxTenuringThreshold=0:设置垃圾最大年龄。如果设置为0的话,则年轻代对象不经过Survivor区,直接进入年老代。对于年老代比较多的应用,可以提高效率。如果将此值设置为一个较大值,则年轻代对象会在Survivor区进行多次复制,这样可以增加对象再年轻代的存活时间,增加在年轻代即被回收的概论。

回收器选择

JVM给了三种选择:串行收集器、并行收集器、并发收集器,但是串行收集器只适用于小数据量的情况,所以这里的选择主要针对并行收集器和并发收集器。默认情况下,JDK5.0以前都是使用串行收集器,如果想使用其他收集器需要在启动时加入相应参数。JDK5.0以后,JVM会根据当前系统配置进行判断。

吞吐量优先的并行收集器

如上文所述,并行收集器主要以到达一定的吞吐量为目标,适用于科学技术和后台处理等。

典型配置:

java -Xmx3800m -Xms3800m -Xmn2g -Xss128k -XX:+UseParallelGC -XX:ParallelGCThreads=20

-XX:+UseParallelGC:选择垃圾收集器为并行收集器。此配置仅对年轻代有效。即上述配置下,年轻代使用并发收集,而年老代仍旧使用串行收集。

-XX:ParallelGCThreads=20:配置并行收集器的线程数,即:同时多少个线程一起进行垃圾回收。此值最好配置与处理器数目相等。

java -Xmx3550m -Xms3550m -Xmn2g -Xss128k -XX:+UseParallelGC -XX:ParallelGCThreads=20 -XX:+UseParallelOldGC

-XX:+UseParallelOldGC:配置年老代垃圾收集方式为并行收集。JDK6.0支持对年老代并行收集。

java -Xmx3550m -Xms3550m -Xmn2g -Xss128k -XX:+UseParallelGC -XX:MaxGCPauseMillis=100

-XX:MaxGCPauseMillis=100:设置每次年轻代垃圾回收的最长时间,如果无法满足此时间,JVM会自动调整年轻代大小,以满足此值。

java -Xmx3550m -Xms3550m -Xmn2g -Xss128k -XX:+UseParallelGC -XX:MaxGCPauseMillis=100-XX:+UseAdaptiveSizePolicy

-XX:+UseAdaptiveSizePolicy:设置此选项后,并行收集器会自动选择年轻代区大小和相应的Survivor区比例,以达到目标系统规定的最低相应时间或者收集频率等,此值建议使用并行收集器时,一直打开。

响应时间优先的并发收集器

如上文所述,并发收集器主要是保证系统的响应时间,减少垃圾收集时的停顿时间。适用于应用服务器、电信领域等。

典型配置:

java -Xmx3550m -Xms3550m -Xmn2g -Xss128k -XX:ParallelGCThreads=20 -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+UseParNewGC

-XX:+UseConcMarkSweepGC:设置年老代为并发收集。测试中配置这个以后,-XX:NewRatio=4的配置失效了,原因不明。所以,此时年轻代大小最好用-Xmn设置。

-XX:+UseParNewGC:设置年轻代为并行收集。可与CMS收集同时使用。JDK5.0以上,JVM会根据系统配置自行设置,所以无需再设置此值。

java -Xmx3550m -Xms3550m -Xmn2g -Xss128k -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=5 -XX:+UseCMSCompactAtFullCollection

-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction:由于并发收集器不对内存空间进行压缩、整理,所以运行一段时间以后会产生“碎片”,使得运行效率降低。此值设置运行多少次GC以后对内存空间进行压缩、整理。

-XX:+UseCMSCompactAtFullCollection:打开对年老代的压缩。可能会影响性能,但是可以消除碎片

辅助信息

JVM提供了大量命令行参数,打印信息,供调试使用。主要有以下一些:

-XX:+PrintGC

输出形式:[GC 118250K->113543K(130112K), 0.0094143 secs]

                [Full GC 121376K->10414K(130112K), 0.0650971 secs]

 

-XX:+PrintGCDetails

输出形式:[GC [DefNew: 8614K->781K(9088K), 0.0123035 secs] 118250K->113543K(130112K), 0.0124633 secs]

                [GC [DefNew: 8614K->8614K(9088K), 0.0000665 secs][Tenured: 112761K->10414K(121024K), 0.0433488 secs] 121376K->10414K(130112K), 0.0436268 secs]

 

-XX:+PrintGCTimeStamps -XX:+PrintGC:PrintGCTimeStamps可与上面两个混合使用

输出形式:11.851: [GC 98328K->93620K(130112K), 0.0082960 secs]

-XX:+PrintGCApplicationConcurrentTime:打印每次垃圾回收前,程序未中断的执行时间。可与上面混合使用

输出形式:Application time: 0.5291524 seconds

-XX:+PrintGCApplicationStoppedTime:打印垃圾回收期间程序暂停的时间。可与上面混合使用

输出形式:Total time for which application threads were stopped: 0.0468229 seconds

-XX:PrintHeapAtGC:打印GC前后的详细堆栈信息

 

-Xloggc:filename:与上面几个配合使用,把相关日志信息记录到文件以便分析。

常见配置汇总

堆设置

-Xms:初始堆大小

-Xmx:最大堆大小

-XX:NewSize=n:设置年轻代大小

-XX:NewRatio=n:设置年轻代和年老代的比值。如:为3,表示年轻代与年老代比值为1:3,年轻代占整个年轻代年老代和的1/4

-XX:SurvivorRatio=n:年轻代中Eden区与两个Survivor区的比值。注意Survivor区有两个。如:3,表示Eden:Survivor=3:2,一个Survivor区占整个年轻代的1/5

-XX:MaxPermSize=n:设置持久代大小

收集器设置

-XX:+UseSerialGC:设置串行收集器

-XX:+UseParallelGC:设置并行收集器

-XX:+UseParalledlOldGC:设置并行年老代收集器

-XX:+UseConcMarkSweepGC:设置并发收集器

垃圾回收统计信息

-XX:+PrintGC

-XX:+PrintGCDetails

-XX:+PrintGCTimeStamps

-Xloggc:filename

并行收集器设置

-XX:ParallelGCThreads=n:设置并行收集器收集时使用的CPU数。并行收集线程数。

-XX:MaxGCPauseMillis=n:设置并行收集最大暂停时间

-XX:GCTimeRatio=n:设置垃圾回收时间占程序运行时间的百分比。公式为1/(1+n)

并发收集器设置

-XX:+CMSIncrementalMode:设置为增量模式。适用于单CPU情况。

-XX:ParallelGCThreads=n:设置并发收集器年轻代收集方式为并行收集时,使用的CPU数。并行收集线程数。

 

 

 

四、调优总结

 

年轻代大小选择

响应时间优先的应用:尽可能设大,直到接近系统的最低响应时间限制(根据实际情况选择)。在此种情况下,年轻代收集发生的频率也是最小的。同时,减少到达年老代的对象。

吞吐量优先的应用:尽可能的设置大,可能到达Gbit的程度。因为对响应时间没有要求,垃圾收集可以并行进行,一般适合8CPU以上的应用。

年老代大小选择

响应时间优先的应用:年老代使用并发收集器,所以其大小需要小心设置,一般要考虑并发会话率和会话持续时间等一些参数。如果堆设置小了,可以会造成内存碎片、高回收频率以及应用暂停而使用传统的标记清除方式;如果堆大了,则需要较长的收集时间。最优化的方案,一般需要参考以下数据获得:

并发垃圾收集信息

持久代并发收集次数

传统GC信息

花在年轻代和年老代回收上的时间比例

减少年轻代和年老代花费的时间,一般会提高应用的效率

吞吐量优先的应用:一般吞吐量优先的应用都有一个很大的年轻代和一个较小的年老代。原因是,这样可以尽可能回收掉大部分短期对象,减少中期的对象,而年老代尽存放长期存活对象。

较小堆引起的碎片问题

因为年老代的并发收集器使用标记、清除算法,所以不会对堆进行压缩。当收集器回收时,他会把相邻的空间进行合并,这样可以分配给较大的对象。但是,当堆空间较小时,运行一段时间以后,就会出现“碎片”,如果并发收集器找不到足够的空间,那么并发收集器将会停止,然后使用传统的标记、清除方式进行回收。如果出现“碎片”,可能需要进行如下配置:

-XX:+UseCMSCompactAtFullCollection:使用并发收集器时,开启对年老代的压缩。

-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=0:上面配置开启的情况下,这里设置多少次Full GC后,对年老代进行压缩

jvm的内存限制

 

 

 

 

 

0
7
分享到:
评论

相关推荐

    推荐一些JVM原理,JVM调优,JVM内存模型,JAVA并发 电子书1

    标题中提到了JVM原理、JVM调优、JVM内存模型和JAVA并发,这些都是Java虚拟机(JVM)相关的核心概念。JVM是运行Java字节码的虚拟计算机,为Java提供了一个跨平台的环境,确保Java程序可以在不同的操作系统上运行而...

    JVM调优.pdf

    ### JVM调优详解 #### 一、JVM调优概述 在现代软件开发中,Java虚拟机(JVM)作为Java应用程序的运行环境,对于提高应用程序的性能至关重要。JVM调优是指通过调整JVM的各种参数来优化Java应用程序的运行效率,减少...

    JVM调优工具命令详解.pdf

    在现代的软件开发与运行环境中,Java虚拟机(JVM)的性能调优是非常重要的一环,特别是在处理大型应用程序或者服务时,合适的JVM调优能够显著提升系统性能和稳定性。本篇文档详细介绍了JVM调优工具的命令使用及其...

    马士兵jvm调优笔记.docx

    ### 马士兵JVM调优笔记知识点梳理 #### 一、Java内存结构 Java程序运行时,其内存被划分为几个不同的区域,包括堆内存(Heap)、方法区(Method Area)、栈(Stack)、程序计数器(Program Counter Register)以及...

    JVM调优实践 ⼀、JVM调优准备⼯作 实验报告 pdf

    在JVM调优实践中,了解各个运行时数据区的工作原理至关重要。以下是对这些区域的详细解析: 1. **虚拟机栈**:每个线程都有一个独立的虚拟机栈,用于存储方法调用时的栈帧。栈帧中包含局部变量表(存储方法中的变量...

    monkey老师的jvm 调优

    《Monkey老师的JVM调优深度解析》 在Java开发领域,JVM(Java Virtual Machine)是每一个程序员都需要深入了解的关键组成部分。Monkey老师的JVM调优课程,无疑为我们提供了一个宝贵的平台,来深入探究JVM的工作原理...

    jvm调优的实际应用

    《JVM调优实战解析》 在Java开发领域,JVM(Java Virtual Machine)是运行所有Java应用程序的基础,它的性能直接影响着程序的运行效率。因此,掌握JVM调优技术对于提升系统的稳定性和性能至关重要。本文将围绕"JVM...

    java高级篇:JVM调优.mp4

    分析常见的JVM调优技术及其相关条件,以及在实战中怎么使用到相关的技术进行调优,比较适合中高级开发进行学习,适合对JVM理解较深的开发学习

    马老师jvm调优实战笔记

    马老师 JVM 调优实战笔记 JVM 调优是 Java 开发者们不可或缺的技能,它直接影响着 Java 应用程序的性能和稳定性。本笔记是马老师的 JVM 调优实战笔记,涵盖了 JVM 的概述、内存结构、堆内存、垃圾回收算法、JVM ...

    JVM面试资料:JVM结构、JVM调优、四大垃圾回收算法、七大垃圾回收器

    JVM面试资料。 JVM结构:类加载器,执行引擎,本地方法接口,本地内存结构; 四大垃圾回收算法:复制算法、标记-清除算法、标记-整理算法、分代收集算法 ...JVM调优:命令行指令,设置堆内存大小的参数

    JVM调优总结 -Xms -Xmx -Xmn -Xss

    JVM调优总结 -Xms -Xmx -Xmn -Xss JVM 调优是 Java virtual machine 的性能优化,通过调整 JVM 的参数来提高 Java 应用程序的性能。其中,-Xms、-Xmx、-Xmn、-Xss 是四个重要的参数,分别控制 JVM 的初始堆大小、...

    JVM调优总结PDF,带原理图

    ### JVM调优与垃圾回收机制详解 #### 一、引言 随着软件系统的复杂度不断提高,性能优化成为了软件开发中的一个重要环节。对于Java应用程序来说,Java虚拟机(JVM)的性能直接影响着应用的整体表现。垃圾回收(GC)...

    JVM调优实战(转)

    JVM调优实战 本文档旨在介绍JVM调优实战的各个方面,包括JVM内存、垃圾回收、性能优化等。通过对JVM内存结构、垃圾回收机制和性能优化策略的详细讲解,帮助读者深入理解JVM的工作原理和优化方法。 1. JVM内存结构 ...

    JVM调优总结.pdf

    JVM调优是一个复杂的过程,它涉及到对Java虚拟机内部工作原理的深刻理解。本文档总结了JVM调优的基础知识和一些核心概念,旨在帮助开发者更好地掌握Java程序的性能优化。 首先,文档提到了Java中的数据类型分为基本...

    深入虚拟机---JVM调优总结(摘自网上网上大牛分享).pdf

    在深入讨论JVM(Java虚拟机)调优之前,我们有必要先了解一下虚拟机的基本概念和堆栈...通过上述的分析和总结,我们可以得出,JVM调优是一个涉及多方面知识的复杂过程,需要开发者具备扎实的理论基础和丰富的实践经验。

    JVM调优总结 JVM调优总结

    ### JVM调优总结 #### 一、概述 Java虚拟机(JVM)是Java程序的核心运行环境,对于提高Java应用程序性能至关重要。JVM调优是指通过调整JVM的配置参数来优化程序性能的过程。本文将围绕JVM调优展开讨论,重点分析数据...

    jvm调优实战经验

    【JVM调优实战经验】 在Java开发中,JVM(Java Virtual Machine)的调优是提高应用程序性能的关键环节。JVM调优涉及到对内存管理、垃圾回收机制以及相关参数的调整,以优化应用程序的运行效率和稳定性。本文将深入...

    JVM调优篇.pdf

    JVM类加载机制详解 JVM类加载机制是Java虚拟机中的一种机制,它负责加载Java类文件到内存中,以便执行Java程序。类加载机制分为五个阶段:加载、验证、准备、解析和初始化。 加载 加载是类加载过程中的一个阶段,...

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics