最近总结的一些东西,基本上是网上一些资料的汇总。 一、相关概念 [Full GC 121376K->10414K(130112K), 0.0650971 secs] [GC [DefNew: 8614K->8614K(9088K), 0.0000665 secs][Tenured: 112761K->10414K(121024K), 0.0433488 secs] 121376K->10414K(130112K), 0.0436268 secs] JVM调优总结
基本回收算法
比较古老的回收算法。原理是此对象有一个引用,即增加一个计数,删除一个引用则减少一个计数。垃圾回收时,只用收集计数为0的对象。此算法最致命的是无法处理循环引用的问题。
此算法执行分两阶段。第一阶段从引用根节点开始标记所有被引用的对象,第二阶段遍历整个堆,把未标记的对象清除。此算法需要暂停整个应用,同时,会产生内存碎片。
此 算法把内存空间划为两个相等的区域,每次只使用其中一个区域。垃圾回收时,遍历当前使用区域,把正在使用中的对象复制到另外一个区域中。次算法每次只处理 正在使用中的对象,因此复制成本比较小,同时复制过去以后还能进行相应的内存整理,不过出现“碎片”问题。当然,此算法的缺点也是很明显的,就是需要两倍 内存空间。
此算法结 合了“标记-清除”和“复制”两个算法的优点。也是分两阶段,第一阶段从根节点开始标记所有被引用对象,第二阶段遍历整个堆,把清除未标记对象并且把存活 对象“压缩”到堆的其中一块,按顺序排放。此算法避免了“标记-清除”的碎片问题,同时也避免了“复制”算法的空间问题。
实施垃圾回收算法,即:在应用进行的同时进行垃圾回收。不知道什么原因JDK5.0中的收集器没有使用这种算法的。
基于对对象生命周期分析后得出的垃圾回收算法。把对象分为年青代、年老代、持久代,对不同生命周期的对象使用不同的算法(上述方式中的一个)进行回收。现在的垃圾回收器(从J2SE1.2开始)都是使用此算法的。
分代垃圾回收详述
如上图所示,为Java堆中的各代分布。
年轻代分三个区。一个Eden区,两个 Survivor区。大部分对象在Eden区中生成。当Eden区满时,还存活的对象将被复制到Survivor区(两个中的一个),当这个 Survivor区满时,此区的存活对象将被复制到另外一个Survivor区,当这个Survivor去也满了的时候,从第一个Survivor区复制 过来的并且此时还存活的对象,将被复制“年老区(Tenured)”。需要注意,Survivor的两个区是对称的,没先后关系,所以同一个区中可能同时 存在从Eden复制过来 对象,和从前一个Survivor复制过来的对象,而复制到年老区的只有从第一个Survivor去过来的对象。而且,Survivor区总有一个是空 的。
年老代存放从年轻代存活的对象。一般来说年老代存放的都是生命期较长的对象。
用 于存放静态文件,如今Java类、方法等。持久代对垃圾回收没有显著影响,但是有些应用可能动态生成或者调用一些class,例如Hibernate等, 在这种时候需要设置一个比较大的持久代空间来存放这些运行过程中新增的类。持久代大小通过-XX:MaxPermSize=进行设置。
GC类型
GC有两种类型:Scavenge GC和Full GC。
一般情况下,当新对象生成,并且在Eden申请空间失败时,就好触发Scavenge GC,堆Eden区域进行GC,清除非存活对象,并且把尚且存活的对象移动到Survivor区。然后整理Survivor的两个区。
对整个堆进行整理,包括Young、Tenured和Perm。Full GC比Scavenge GC要慢,因此应该尽可能减少Full GC。有如下原因可能导致Full GC:
分代垃圾回收过程演示
二、垃圾回收器
目前的收集器主要有三种:串行收集器、并行收集器、并发收集器。
使用单线程处理所有垃圾回收工作,因为无需多线程交互,所以效率比较高。但是,也无法使用多处理器的优势,所以此收集器适合单处理器机器。当然,此收集器也可以用在小数据量(100M左右)情况下的多处理器机器上。可以使用-XX:+UseSerialGC打开。
可以保证大部分工作都并发进行(应用不停止),垃圾回收只暂停很少的时间,此收集器适合对响应时间要求比较高的中、大规模应用。使用-XX:+UseConcMarkSweepGC打开。
--适用情况:数据量比较小(100M左右);单处理器下并且对响应时间无要求的应用。
--缺点:只能用于小型应用
--适用情况:“对吞吐量有高要求”,多CPU、对应用响应时间无要求的中、大型应用。举例:后台处理、科学计算。
--缺点:应用响应时间可能较长
--适用情况:“对响应时间有高要求”,多CPU、对应用响应时间有较高要求的中、大型应用。举例:Web服务器/应用服务器、电信交换、集成开发环境。
三、常见配置举例
JVM 中最大堆大小有三方面限制:相关操作系统的数据模型(32-bt还是64-bit)限制;系统的可用虚拟内存限制;系统的可用物理内存限制。32位系统 下,一般限制在1.5G~2G;64为操作系统对内存无限制。我在Windows Server 2003 系统,3.5G物理内存,JDK5.0下测试,最大可设置为1478m。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。
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。
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。
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
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:
输出形式:[GC 118250K->113543K(130112K), 0.0094143 secs]
输出形式:[GC [DefNew: 8614K->781K(9088K), 0.0123035 secs] 118250K->113543K(130112K), 0.0124633 secs]
输出形式:11.851: [GC 98328K->93620K(130112K), 0.0082960 secs]
输出形式:Application time: 0.5291524 seconds
输出形式:Total time for which application threads were stopped: 0.0468229 seconds
输出形式:
34.702: [GC {Heap before gc invocations=7:
def new generation total 55296K, used 52568K [0x1ebd0000, 0x227d0000, 0x227d0000)
eden space 49152K, 99% used [0x1ebd0000, 0x21bce430, 0x21bd0000)
from space 6144K, 55% used [0x221d0000, 0x22527e10, 0x227d0000)
to space 6144K, 0% used [0x21bd0000, 0x21bd0000, 0x221d0000)
tenured generation total 69632K, used 2696K [0x227d0000, 0x26bd0000, 0x26bd0000)
the space 69632K, 3% used [0x227d0000, 0x22a720f8, 0x22a72200, 0x26bd0000)
compacting perm gen total 8192K, used 2898K [0x26bd0000, 0x273d0000, 0x2abd0000)
the space 8192K, 35% used [0x26bd0000, 0x26ea4ba8, 0x26ea4c00, 0x273d0000)
ro space 8192K, 66% used [0x2abd0000, 0x2b12bcc0, 0x2b12be00, 0x2b3d0000)
rw space 12288K, 46% used [0x2b3d0000, 0x2b972060, 0x2b972200, 0x2bfd0000)
34.735: [DefNew: 52568K->3433K(55296K), 0.0072126 secs] 55264K->6615K(124928K)Heap after gc invocations=8:
def new generation total 55296K, used 3433K [0x1ebd0000, 0x227d0000, 0x227d0000)
eden space 49152K, 0% used [0x1ebd0000, 0x1ebd0000, 0x21bd0000)
from space 6144K, 55% used [0x21bd0000, 0x21f2a5e8, 0x221d0000)
to space 6144K, 0% used [0x221d0000, 0x221d0000, 0x227d0000)
tenured generation total 69632K, used 3182K [0x227d0000, 0x26bd0000, 0x26bd0000)
the space 69632K, 4% used [0x227d0000, 0x22aeb958, 0x22aeba00, 0x26bd0000)
compacting perm gen total 8192K, used 2898K [0x26bd0000, 0x273d0000, 0x2abd0000)
the space 8192K, 35% used [0x26bd0000, 0x26ea4ba8, 0x26ea4c00, 0x273d0000)
ro space 8192K, 66% used [0x2abd0000, 0x2b12bcc0, 0x2b12be00, 0x2b3d0000)
rw space 12288K, 46% used [0x2b3d0000, 0x2b972060, 0x2b972200, 0x2bfd0000)
}
, 0.0757599 secs]
四、调优总结
减少年轻代和年老代花费的时间,一般会提高应用的效率
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:
相关推荐
《深入浅出 Java 虚拟机》是一本旨在帮助开发者深入理解Java虚拟机(Java Virtual Machine, JVM)的著作。JVM是Java语言的核心组成部分,它负责将编译后的字节码转换为机器可执行的指令,是Java平台的重要特性之一。...
### JVM虚拟机基础概念 ...通过深入学习JVM虚拟机的相关知识,不仅能够帮助开发者更好地理解Java程序的运行机制,还能够在实际开发过程中针对具体问题采取有效的优化措施,提升程序的运行效率和用户体验。
本资源“深入浅出java虚拟机”旨在帮助开发者深入理解JVM的工作原理及其内在机制。下面将详细探讨JVM的主要组件、内存模型、类加载机制、垃圾收集、性能优化等多个方面。 1. **JVM结构** JVM主要由类装载器、运行...
【标题】"Java深入浅出哥哥复合管"可能是指一个关于Java编程的教程或课程,其中"哥哥复合管"可能是作者或讲师的别称,或者是某种特定编程概念的比喻。这个标题暗示了内容将深入讲解Java语言,并可能涵盖一些高级或...
总之,JNI是Java与本地代码交互的关键技术,理解和掌握JNI能帮助开发者充分利用Java和C/C++的优点,解决特定场景下的问题。通过深入学习和实践,我们可以灵活运用JNI,提高软件的性能和扩展性。
《C#深入浅出全接触》是一本面向程序员的书籍,旨在帮助读者全面理解和掌握C#这门编程语言。C#是由微软公司开发的,它融合了C++的强大力量和VB的易用性,特别适合于.NET框架下的应用开发。以下是对C#及其与Java对比...
"深入浅出Java语言程序设计"这本书无疑是帮助开发者掌握这门强大语言的重要参考资料。以下是对该书内容的详细解读,以及与Java编程相关的知识点。 1. **基础语法**:Java的基础语法包括变量、数据类型、运算符、...
在第二篇《》,我解释了JVM实际上是如何执行垃圾回收的,我们如何监控GC,以及那哪些具可以让我们的工作更快,更高效。在第三篇文章中,我们会基于实际的例子来解释一些优化GC的最佳实践。我认为在阅读本篇文章之前...
理解内存区域(如堆、栈、方法区)以及垃圾回收机制有助于编写更高效的代码。 8. **Java标准库**:Java标准库(Java API)包含大量预先定义的类和接口,如IO、网络编程、日期/时间API等。熟悉并学会利用这些类可以...
《深入浅出:Rust语言实现Mini-JVM》 在当今的编程世界中,Java虚拟机(JVM)因其高效、跨平台的特性而被广泛使用。然而,JVM的内部工作原理对于许多开发者来说仍然是一个神秘的概念。本文将探讨一个特殊的项目——...
【C# 深入浅出全接触】 C#是一种由微软公司开发的现代编程语言,它源于C和C++,结合了两者的强大功能,同时又简化了编程语法,使其像Visual Basic(VB)一样易学。C#是专为微软的.NET框架设计的,被誉为开发.NET...
在"java垃圾回收机制介绍.doc"文档中,可能还会深入讨论如何监控和调试垃圾回收,包括使用JConsole、VisualVM等工具,以及分析GC日志,以理解垃圾回收的性能和行为,从而优化应用程序的内存使用。 了解和掌握Java...
通过“深入浅出讲解java”的课件,初学者可以逐步理解并掌握以上这些Java的关键概念和技术,为未来的职业生涯奠定坚实的基础。这个课件可能包含PPT形式的讲解,包括清晰的概念图示、实例代码和详细的解释,帮助学习...
在压缩包中,"1JVM入门.pdf"可能涵盖了JVM的基本概念和工作流程,"2JVM浅出笔记.pdf"可能进一步解释了JVM的关键特性,"8笔记10.pdf"到"7笔记7.pdf"、"5笔记5.pdf"、"6笔记6.pdf"、"4笔记4.pdf"、"3笔记.pdf"可能分别...
自动内存管理和垃圾回收机制消除了手动内存管理的需求,减轻了开发者的负担,避免了内存泄漏和悬挂指针等问题。 #### 代码安全性 C#的安全性特性允许开发者控制代码的权限,限制对敏感资源的访问,增强了应用程序...
### C# 深入浅出全接触 #### 一、C#简介 C#(发音为 C Sharp)是由微软公司开发的一种现代化的面向对象的编程语言,它结合了多种编程语言的优势,如C和C++的强大功能以及Visual Basic的易用性。C#旨在简化程序员的...
【C#深入浅出全接触】 C#是一种由微软公司开发的高级编程语言,它源自C++,并结合了VB的简洁性。C#在Web开发领域中扮演着重要角色,尤其是在.NET框架下,被认为是最佳的开发语言。C#不仅继承了C++的强类型系统和...