JVM调优工具详解及调优实战

前置启动程序

事先启动一个web应用程序,用jps查看其进程id,接着用各种jdk自带命令优化应用

Jmap

此命令可以用来查看内存信息,实例个数以及占用内存大小

0

jmap -histo 14660  #查看历史生成的实例 
jmap -histo:live 14660  #查看当前存活的实例,执行过程中可能会触发一次full gc    

打开log.txt,文件内容如下:

0

  • num:序号

  • instances:实例数量

  • bytes:占用空间大小

  • class name:类名称, [C is a char[],[S is a short[],[I is a int[],[B is a byte[],[[I is a int[][]

堆信息

0

堆内存dump

jmap -dump:format=b,file=eureka.hprof 14660     

0

也可以设置内存溢出自动导出dump文件(内存很大的时候,可能会导不出来)

  1. -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
  2. -XX:HeapDumpPath=./ (路径)

示例代码:

public class OOMTest {     public static List<Object> list = new ArrayList<>();     // JVM设置        // -Xms10M -Xmx10M -XX:+PrintGCDetails -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=D:\jvm.dump     public static void main(String[] args) {       List<Object> list = new ArrayList<>();       int i = 0;       int j = 0;       while (true) {          list.add(new User(i++, UUID.randomUUID().toString()));          new User(j--, UUID.randomUUID().toString());       }    } 
}      

可以用jvisualvm命令工具导入该dump文件分析

0

Jstack

用jstack加进程id查找死锁,见如下示例

public class DeadLockTest {     private static Object lock1 = new Object();    private static Object lock2 = new Object();     public static void main(String[] args) {       new Thread(() -> {          synchronized (lock1) {             try {                System.out.println("thread1 begin");                Thread.sleep(5000);             } catch (InterruptedException e) {             }             synchronized (lock2) {                System.out.println("thread1 end");             }          }       }).start();        new Thread(() -> {          synchronized (lock2) {             try {                System.out.println("thread2 begin");                Thread.sleep(5000);             } catch (InterruptedException e) {             }             synchronized (lock1) {                System.out.println("thread2 end");             }          }       }).start();        System.out.println("main thread end");    } 
}      

0

“Thread-1” 线程名

prio=5 优先级=5

tid=0x000000001fa9e000 线程id

nid=0x2d64 线程对应的本地线程标识nid

java.lang.Thread.State: BLOCKED 线程状态

0

还可以用jvisualvm自动检测死锁

0

远程连接jvisualvm

启动普通的jar程序JMX端口配置:

 java -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8888 -Djava.rmi.server.hostname=192.168.65.60 -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -jar microservice-eureka-server.jar   

PS:

-Dcom.sun.management.jmxremote.port 为远程机器的JMX端口

-Djava.rmi.server.hostname 为远程机器IP

tomcat的JMX配置:在catalina.sh文件里的最后一个JAVA_OPTS的赋值语句下一行增加如下配置行

 JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote.port=8888 -Djava.rmi.server.hostname=192.168.50.60 -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false"           

连接时确认下端口是否通畅,可以临时关闭下防火墙​

systemctl stop firewalld   #临时关闭防火墙        

jstack找出占用cpu最高的线程堆栈信息

/**  
* 运行此代码,cpu会飙高  
*/ 
public class Math {      public static final int initData = 666;     public static User user = new User();      public int compute() {  //一个方法对应一块栈帧内存区域         int a = 1;         int b = 2;         int c = (a + b) * 10;         return c;     }      public static void main(String[] args) {         Math math = new Math();         while (true){             math.compute();         }     } 
}       

1,使用命令top -p ,显示你的java进程的内存情况,pid是你的java进程号,比如19663

0

2,按H,获取每个线程的内存情况

0

3,找到内存和cpu占用最高的线程tid,比如19664

4,转为十六进制得到 0x4cd0,此为线程id的十六进制表示(注意英文字母为小写)

5,执行 jstack 19663|grep -A 10 4cd0,得到线程堆栈信息中 4cd0 这个线程所在行的后面10行,从堆栈中可以发现导致cpu飙高的调用方法

0

6,查看对应的堆栈信息找出可能存在问题的代码

Jinfo

查看正在运行的Java应用程序的扩展参数

查看jvm的参数

0

查看java系统参数

0

Jstat

jstat命令可以查看堆内存各部分的使用量,以及加载类的数量。命令的格式如下:

jstat [-命令选项] [vmid] [间隔时间(毫秒)] [查询次数]

注意:使用的jdk版本是jdk8

垃圾回收统计

jstat -gc pid 最常用,可以评估程序内存使用及GC压力整体情况

0

  • S0C:第一个幸存区的大小,单位KB
  • S1C:第二个幸存区的大小
  • S0U:第一个幸存区的使用大小
  • S1U:第二个幸存区的使用大小
  • EC:伊甸园区的大小
  • EU:伊甸园区的使用大小
  • OC:老年代大小
  • OU:老年代使用大小
  • MC:方法区大小(元空间)
  • MU:方法区使用大小
  • CCSC:压缩类空间大小
  • CCSU:压缩类空间使用大小
  • YGC:年轻代垃圾回收次数
  • YGCT:年轻代垃圾回收消耗时间,单位s
  • FGC:老年代垃圾回收次数
  • FGCT:老年代垃圾回收消耗时间,单位s
  • GCT:垃圾回收消耗总时间,单位s

堆内存统计

0

  • NGCMN:新生代最小容量
  • NGCMX:新生代最大容量
  • NGC:当前新生代容量
  • S0C:第一个幸存区大小
  • S1C:第二个幸存区的大小
  • EC:伊甸园区的大小
  • OGCMN:老年代最小容量
  • OGCMX:老年代最大容量
  • OGC:当前老年代大小
  • OC:当前老年代大小
  • MCMN:最小元数据容量
  • MCMX:最大元数据容量
  • MC:当前元数据空间大小
  • CCSMN:最小压缩类空间大小
  • CCSMX:最大压缩类空间大小
  • CCSC:当前压缩类空间大小
  • YGC:年轻代gc次数
  • FGC:老年代GC次数

新生代垃圾回收统计

0

  • S0C:第一个幸存区的大小
  • S1C:第二个幸存区的大小
  • S0U:第一个幸存区的使用大小
  • S1U:第二个幸存区的使用大小
  • TT:对象在新生代存活的次数
  • MTT:对象在新生代存活的最大次数
  • DSS:期望的幸存区大小
  • EC:伊甸园区的大小
  • EU:伊甸园区的使用大小
  • YGC:年轻代垃圾回收次数
  • YGCT:年轻代垃圾回收消耗时间

新生代内存统计

0

  • NGCMN:新生代最小容量
  • NGCMX:新生代最大容量
  • NGC:当前新生代容量
  • S0CMX:最大幸存1区大小
  • S0C:当前幸存1区大小
  • S1CMX:最大幸存2区大小
  • S1C:当前幸存2区大小
  • ECMX:最大伊甸园区大小
  • EC:当前伊甸园区大小
  • YGC:年轻代垃圾回收次数
  • FGC:老年代回收次数

老年代垃圾回收统计

0

  • MC:方法区大小
  • MU:方法区使用大小
  • CCSC:压缩类空间大小
  • CCSU:压缩类空间使用大小
  • OC:老年代大小
  • OU:老年代使用大小
  • YGC:年轻代垃圾回收次数
  • FGC:老年代垃圾回收次数
  • FGCT:老年代垃圾回收消耗时间
  • GCT:垃圾回收消耗总时间

老年代内存统计

0

  • OGCMN:老年代最小容量
  • OGCMX:老年代最大容量
  • OGC:当前老年代大小
  • OC:老年代大小
  • YGC:年轻代垃圾回收次数
  • FGC:老年代垃圾回收次数
  • FGCT:老年代垃圾回收消耗时间
  • GCT:垃圾回收消耗总时间

元数据空间统计

0

  • MCMN:最小元数据容量
  • MCMX:最大元数据容量
  • MC:当前元数据空间大小
  • CCSMN:最小压缩类空间大小
  • CCSMX:最大压缩类空间大小
  • CCSC:当前压缩类空间大小
  • YGC:年轻代垃圾回收次数
  • FGC:老年代垃圾回收次数
  • FGCT:老年代垃圾回收消耗时间
  • GCT:垃圾回收消耗总时间

0

  • S0:幸存1区当前使用比例
  • S1:幸存2区当前使用比例
  • E:伊甸园区使用比例
  • O:老年代使用比例
  • M:元数据区使用比例
  • CCS:压缩使用比例
  • YGC:年轻代垃圾回收次数
  • FGC:老年代垃圾回收次数
  • FGCT:老年代垃圾回收消耗时间
  • GCT:垃圾回收消耗总时间

JVM运行情况预估

用 jstat gc -pid 命令可以计算出如下一些关键数据,有了这些数据就可以采用之前介绍过的优化思路,先给自己的系统设置一些初始性的JVM参数,比如堆内存大小,年轻代大小,Eden和Survivor的比例,老年代的大小,大对象的阈值,大龄对象进入老年代的阈值等。

年轻代对象增长的速率

可以执行命令 jstat -gc pid 1000 10 (每隔1秒执行1次命令,共执行10次),通过观察EU(eden区的使用)来估算每秒eden大概新增多少对象,如果系统负载不高,可以把频率1秒换成1分钟,甚至10分钟来观察整体情况。注意,一般系统可能有高峰期和日常期,所以需要在不同的时间分别估算不同情况下对象增长速率。

Young GC的触发频率和每次耗时

知道年轻代对象增长速率我们就能推根据eden区的大小推算出Young GC大概多久触发一次,Young GC的平均耗时可以通过 YGCT/YGC 公式算出,根据结果我们大概就能知道系统大概多久会因为Young GC的执行而卡顿多久。

每次Young GC后有多少对象存活和进入老年代

这个因为之前已经大概知道Young GC的频率,假设是每5分钟一次,那么可以执行命令 jstat -gc pid 300000 10 ,观察每次结果eden,survivor和老年代使用的变化情况,在每次gc后eden区使用一般会大幅减少,survivor和老年代都有可能增长,这些增长的对象就是每次Young GC后存活的对象,同时还可以看出每次Young GC后进去老年代大概多少对象,从而可以推算出老年代对象增长速率。

Full GC的触发频率和每次耗时

知道了老年代对象的增长速率就可以推算出Full GC的触发频率了,Full GC的每次耗时可以用公式 FGCT/FGC 计算得出。

优化思路其实简单来说就是尽量让每次Young GC后的存活对象小于Survivor区域的50%,都留存在年轻代里。尽量别让对象进入老年代。尽量减少Full GC的频率,避免频繁Full GC对JVM性能的影响。

调优实例演示

系统频繁Full GC导致系统卡顿是怎么回事

  • 机器配置:2核4G
  • JVM内存大小:2G
  • 系统运行时间:7天
  • 期间发生的Full GC次数和耗时:500多次,200多秒
  • 期间发生的Young GC次数和耗时:1万多次,500多秒

大致算下来每天会发生70多次Full GC,平均每小时3次,每次Full GC在400毫秒左右;

每天会发生1000多次Young GC,每分钟会发生1次,每次Young GC在50毫秒左右。

JVM参数设置如下:

 -Xms1536M -Xmx1536M -Xmn512M -Xss256K -XX:SurvivorRatio=6  -XX:MetaspaceSize=256M -XX:MaxMetaspaceSize=256M  -XX:+UseParNewGC  -XX:+UseConcMarkSweepGC  -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=75 -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly          

0

大家可以结合对象挪动到老年代那些规则推理下我们这个程序可能存在的一些问题

经过分析感觉可能会由于对象动态年龄判断机制导致full gc较为频繁

为了给大家看效果,我模拟了一个示例程序(见课程对应工程代码:jvm-full-gc),打印了jstat的结果如下:

jstat -gc 13456 2000 10000  

0

对于对象动态年龄判断机制导致的full gc较为频繁可以先试着优化下JVM参数,把年轻代适当调大点:

-Xms1536M -Xmx1536M -Xmn1024M -Xss256K -XX:SurvivorRatio=6  -XX:MetaspaceSize=256M -XX:MaxMetaspaceSize=256M  -XX:+UseParNewGC  -XX:+UseConcMarkSweepGC  -XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=92 -XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly   

0

优化完发现没什么变化,full gc的次数比minor gc的次数还多了

0

我们可以推测下full gc比minor gc还多的原因有哪些?

1、元空间不够导致的多余full gc

2、显示调用System.gc()造成多余的full gc,这种一般线上尽量通过-XX:+DisableExplicitGC参数禁用,如果加上了这个JVM启动参数,那么代码中调用System.gc()没有任何效果

3、老年代空间分配担保机制

最快速度分析完这些我们推测的原因以及优化后,我们发现young gc和full gc依然很频繁了,而且看到有大量的对象频繁的被挪动到老年代,这种情况我们可以借助jmap命令大概看下是什么对象

0

查到了有大量User对象产生,这个可能是问题所在,但不确定,还必须找到对应的代码确认,如何去找对应的代码了?

1、代码里全文搜索生成User对象的地方(适合只有少数几处地方的情况)

2、如果生成User对象的地方太多,无法定位具体代码,我们可以同时分析下占用cpu较高的线程,一般有大量对象不断产生,对应的方法代码肯定会被频繁调用,占用的cpu必然较高

可以用上面讲过的jstack或jvisualvm来定位cpu使用较高的代码,最终定位到的代码如下:

import java.util.ArrayList;  
@RestController 
public class IndexController {      @RequestMapping("/user/process")     public String processUserData() throws InterruptedException {         ArrayList<User> users = queryUsers();          for (User user: users) {             //TODO 业务处理             System.out.println("user:" + user.toString());         }         return "end";     }      /**      * 模拟批量查询用户场景      * @return      */     private ArrayList<User> queryUsers() {         ArrayList<User> users = new ArrayList<>();         for (int i = 0; i < 5000; i++) {             users.add(new User(i,"user"));         }         return users;     } 
}

同时,java的代码也是需要优化的,一次查询出500M的对象出来,明显不合适,要根据之前说的各种原则尽量优化到合适的值,尽量消除这种朝生夕死的对象导致的full gc

内存泄露到底是怎么回事

再给大家讲一种情况,一般电商架构可能会使用多级缓存架构,就是redis加上JVM级缓存,大多数同学可能为了图方便对于JVM级缓存就简单使用一个hashmap,于是不断往里面放缓存数据,但是很少考虑这个map的容量问题,结果这个缓存map越来越大,一直占用着老年代的很多空间,时间长了就会导致full gc非常频繁,这就是一种内存泄漏,对于一些老旧数据没有及时清理导致一直占用着宝贵的内存资源,时间长了除了导致full gc,还有可能导致OOM。

这种情况完全可以考虑采用一些成熟的JVM级缓存框架来解决,比如ehcache等自带一些LRU数据淘汰算法的框架来作为JVM级的缓存。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/90061.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

ITSM和ITIL有什么区别?

ITIL是最广泛接受的ITSM方法&#xff0c;是用于管理组织IT运营和服务的最佳实践和建议的框架。它是由英国政府的中央计算机和电信局&#xff08;CCTA&#xff09;在1980年代中期委托创建的。基于ITIL框架构建的ITSM流程为更好的IT服务和改善业务铺平了道路。总而言之&#xff0…

SVM(下):如何进行乳腺癌检测?

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️欢迎来到我的博客⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ &#x1f434;作者&#xff1a;秋无之地 &#x1f434;简介&#xff1a;CSDN爬虫、后端、大数据领域创作者。目前从事python爬虫、后端和大数据等相关工作&#xff0c;主要擅长领域有&#xff1a;爬虫、后端、大数据…

Prometheus-监控Mysql进阶用法(1)(安装配置)

阿丹&#xff1a; 在开发和生产环境中有可能会出现慢mysql等问题&#xff0c;那么这里就需要我们优秀的程序员来进行监控和解决&#xff0c;那么如何借助云原生的监控系统来完成这个操作呢&#xff1f; 环境描述&#xff1a; 使用一台空白的阿里云服务器2核4G。 服务器基本安装…

泛函分析(一)

目录 1.数学基本概念 2.泛函概念和应用 2.1常用知识点 2.2泛函数解决的问题 2.3核函数 3.应用 参考文献 1.数学基本概念 2.泛函概念和应用 2.1常用知识点 算子&#xff1a;无限维空间到无限维空间的变换称为。泛函数&#xff1a;就是函数的函数&#xff0c;即一般函数自…

掌握Go的运行时:从编译到执行

目录 一、Go运行编译简介Go语言的目标和设计哲学运行时环境编译过程小结 二、执行环境操作系统与硬件层系统调用&#xff08;Syscalls&#xff09;虚拟内存 Go运行时&#xff08;Runtime&#xff09;Goroutine调度器内存管理和垃圾收集网络I/O代码示例&#xff1a;Go运行时调度…

【Git】轻松学会 Git(一):掌握 Git 的基本操作

文章目录 前言一、创建 Git 本地仓库1.1 什么是仓库1.2 创建本地仓库1.3 .git 目录结构 二、配置 Git三、认识 Git 的工作区、暂存区和版本库3.1 什么是 Git 的工作区、暂存区和版本库3.2 工作区、暂存区和版本库之间的关系 四、添加文件4.1 添加文件到暂存区和版本库中的命令4…

VS2022创建控制台应用程序后没有Main了,如何显示Main?

文章目录 问题描述原因解决方案简单的顶级语句试用计算器 其他文章 问题描述 用VS2022创建一个控制台应用后&#xff0c;没有名称空间和Main函数了&#xff0c;只有一个WriteLine&#xff0c;如下所示。 // See https://aka.ms/new-console-template for more information Co…

使用cpolar端口映射的方法轻松实现在Linux环境下SVN服务器的搭建与公网访问

文章目录 前言1. Ubuntu安装SVN服务2. 修改配置文件2.1 修改svnserve.conf文件2.2 修改passwd文件2.3 修改authz文件 3. 启动svn服务4. 内网穿透4.1 安装cpolar内网穿透4.2 创建隧道映射本地端口 5. 测试公网访问6. 配置固定公网TCP端口地址6.1 保留一个固定的公网TCP端口地址6…

家居服务小程序发展指南

随着互联网的快速发展&#xff0c;越来越多的企业开始关注并投资于线上平台的建设&#xff0c;以满足用户的多样化需求。家居服务行业也不例外&#xff0c;通过打造小程序平台&#xff0c;可以更好地服务用户&#xff0c;提供更便捷的家居服务体验。 首先&#xff0c;我们可以选…

部署和使用dinky问题总结

flink1.16 dinky&#xff08;dlink&#xff09;0.7.4 官方部署文档&#xff1a;http://www.dlink.top/docs/0.7/deploy_guide/build/ github部署文档&#xff1a;https://github.com/DataLinkDC/dinky/blob/v0.7.4/docs/docs/deploy_guide/deploy.md github issues&#xff1a;…

基于SpringBoot+Bootstrap的旅游管理系统的设计与实现

目录 前言 一、技术栈 二、系统功能介绍 登录模块的实现 景点信息管理界面 订票信息管理界面 用户评价管理界面 用户管理界面 景点资讯界面 系统主界面 用户注册界面 景点信息详情界面 订票信息界面 三、核心代码 1、登录模块 2、文件上传模块 3、代码封装 前言…

【pytest】 allure 生成报告

1. 下载地址 官方文档; Allure Framework 参考文档&#xff1a; 最全的PytestAllure使用教程&#xff0c;建议收藏 - 知乎 https://github.com/allure-framework 1.2安装Python依赖 windows&#xff1a;pip install allure-pytest 2. 脚本 用例 import pytest class …

PHP开发框架及特点

PHP有许多开发框架&#xff0c;每个框架都有其独特的特点和用途。以下是一些常见的PHP开发框架以及它们的特点&#xff0c;希望对大家有所帮助。北京木奇移动技术有限公司&#xff0c;专业的软件外包开发公司&#xff0c;欢迎交流合作。 1.Laravel Laravel是一个流行的PHP框架…

XML文件反序列化读取

原始XML文件 <?xml version"1.0" encoding"utf-8" ?> <School headmaster"王校长"><Grade grade"12" teacher"张老师"><Student name"小米" age"18"/><Student name&quo…

【Spatial-Temporal Action Localization(六)】论文阅读2021年

文章目录 1. MultiSports: A Multi-Person Video Dataset of Spatio-Temporally Localized Sports Actions摘要和结论引言&#xff1a;针对痛点和贡献数据特点 2. Actor-Context-Actor Relation Network for Spatio-Temporal Action Localization摘要和结论引言&#xff1a;针对…

视频监控平台客户端开发记录

效果图 所用到的核心技术 QT信号槽机制;布局器;QStylesheet;QStackedWidget;QTreeView;QTableView;QNetworkAccessManager;Tr();QT信号槽机制 信号槽机制是QT的精华,主要解决UI界面中事件与事件响应的关联关系。QT将界面的操作(如点击按钮、拖动窗口等)定义为信号,…

如何管理好公司的公海客户呢?

销售周期比较长&#xff0c;线索处理比较繁琐&#xff0c;想知道用哪些系统可解决这一问题&#xff1f; 很简单&#xff0c;针对客户管理繁杂&#xff0c;线索复杂的问题&#xff0c;crm系统中的公海池就可以轻松解决。 接下来我将以简道云为例为大家进行详细的公海池介绍 ht…

TouchGFX界面开发 | 项目代码结构分析

项目代码结构分析 本文介绍TouchGFX项目中TouchGFX Designer自动生成的代码&#xff0c;以及需要用户编写的扩展代码。 一、生成的代码和用户代码 TouchGFX Designer生成的代码将与用户编写的代码完全分离。 事实上&#xff0c;自动生成的代码位于generated/gui_generated文…

美国零售电商平台Target,值得入驻吗?如何入驻?

Target 是美国最大的零售商之一&#xff0c;在品牌出海为大势所趋的背景下&#xff0c;它在北美电商中的地位节节攀升。Target 商店在众多垂直领域提供各种价格实惠的自有品牌&#xff0c;吸引越来越多的跨境商家入驻&#xff0c;如美妆、家居、鞋服、日用百货等&#xff0c;随…

【kubernetes】使用virtual-kubelet扩展k8s

1 何为virtual-kubelet&#xff1f; kubelet是k8s的agent&#xff0c;负责监听Pod的调度情况&#xff0c;并运行Pod。而virtual-kubelet不是真实跑在宿主机上的&#xff0c;而是一个可以跑在任何地方的进程&#xff0c;该进程向k8s伪装成一个真实的Node&#xff0c;但是实际的…