JVM系列四:生产环境参数实例及分析【生产环境实例增加中】
java application项目(非web项目)
改进前:
-Xms128m
-Xmx128m
-XX:NewSize=64m
-XX:PermSize=64m
-XX:+UseConcMarkSweepGC
-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=78
-XX:ThreadStackSize=128
-Xloggc:logs/gc.log
-Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000
-Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000
-Dsun.rmi.server.exceptionTrace=true
- permsize 设置较小,很容易达到报警范围(0.8)
- 没有设置MaxPermSize,堆增长会带来额外压力。
- NewSize较大,old gen 剩余空间64m,一方面可能会带来old区容易增长到报警范围(监控数据显示oldgenused长期在50m左右,接近78%,容易出现full gc),另一方面也存在promontion fail风险
-Xms128m
-Xmx128m
-Xmn24m
-XX:PermSize=80m
-XX:MaxPermSize=80m
-Xss256k
-XX:SurvivorRatio=1
-XX:MaxTenuringThreshold=20
-XX:+UseParNewGC
-XX:+UseConcMarkSweepGC
-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=75
-XX:+UseCMSCompactAtFullCollection
-XX:+CMSParallelRemarkEnabled
-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=2
-XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=0
-XX:+PrintClassHistogram
-XX:+PrintGCDetails
-XX:+PrintGCTimeStamps
-XX:+PrintHeapAtGC
-Xloggc:logs/gc.log
-Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000
-Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000
-Dsun.rmi.server.exceptionTrace=true
- PermSize与MaxPermSize都设置为80,一方面避免non heap warn(报警阀值0.8 非对内存一般占用到60M以内),一方面避免堆伸缩带来的压力
- 通过设置Xmn=24M及SurvivorRatio=1 使得Eden区=from space=to space=8M,降低了Eden区大小,降低YGC的时间(降低到3-4ms左右),同时通过设MaxTenuringThreshold=20,使得old gen的增长很缓慢。带来的问题是YGC的次数明显提高了很多。
- 其他参数优化 修改后带来的好处见JVM参数设置
-Xms128m
-Xmx128m
-Xmn36m
-XX:PermSize=80m
-XX:MaxPermSize=80m
-Xss256k
-XX:SurvivorRatio=1
-XX:MaxTenuringThreshold=20
-XX:+UseParNewGC
-XX:+UseConcMarkSweepGC
-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=73
-XX:+UseCMSCompactAtFullCollection
-XX:+CMSParallelRemarkEnabled
-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=2
-XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=0
-XX:+PrintClassHistogram
-XX:+PrintGCDetails
-XX:+PrintGCTimeStamps
-XX:+PrintHeapAtGC
-Xloggc:logs/gc.log
-Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000
-Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000
-Dsun.rmi.server.exceptionTrace=true
在上面的基础上调整Xmn大小到36M,设置CMSInitiatingOccupancyFraction=73。
$JAVA_ARGS
.=
"
-Dresin.home=$SERVER_ROOT
-server
-Xms6000M
-Xmx6000M
-Xmn500M
-XX:PermSize=500M
-XX:MaxPermSize=500M
-XX:SurvivorRatio=65536
-XX:MaxTenuringThreshold=0
-Xnoclassgc
-XX:+DisableExplicitGC
-XX:+UseParNewGC
-XX:+UseConcMarkSweepGC
-XX:+UseCMSCompactAtFullCollection
-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=0
-XX:+CMSClassUnloadingEnabled
-XX:-CMSParallelRemarkEnabled
-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=90
-XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=0
-XX:+PrintClassHistogram
-XX:+PrintGCDetails
-XX:+PrintGCTimeStamps
-XX:+PrintHeapAtGC
-Xloggc:log/gc.log
";
说明一下, -XX:SurvivorRatio=65536 -XX:MaxTenuringThreshold=0就是去掉了救助空间;
-Xnoclassgc禁用类垃圾回收,性能会高一点;
-XX:+DisableExplicitGC禁止System.gc(),免得程序员误调用gc方法影响性能;
-XX:+UseParNewGC,对年轻代采用多线程并行回收,这样收得快;
带CMS参数的都是和并发回收相关的,不明白的可以上网搜索;
CMSInitiatingOccupancyFraction,这个参数设置有很大技巧,基本上满足(Xmx-Xmn)*(100-CMSInitiatingOccupancyFraction)/100>=Xmn就不会出现promotion failed。在我的应用中Xmx是6000,Xmn是500,那么Xmx-Xmn是5500兆,也就是年老代有5500兆,CMSInitiatingOccupancyFraction=90说明年老代到90%满的时候开始执行对年老代的并发垃圾回收(CMS),这时还剩10%的空间是5500*10%=550兆,所以即使Xmn(也就是年轻代共500兆)里所有对象都搬到年老代里,550兆的空间也足够了,所以只要满足上面的公式,就不会出现垃圾回收时的promotion failed;
SoftRefLRUPolicyMSPerMB这个参数我认为可能有点用,官方解释是softly reachable objects will remain alive for some amount of time after the last time they were referenced. The default value is one second of lifetime per free megabyte in the heap,我觉得没必要等1秒;
-Xmx4000M
-Xms4000M
-Xmn600M
-XX:PermSize=500M
-XX:MaxPermSize=500M
-Xss256K
-XX:+DisableExplicitGC
-XX:SurvivorRatio=1
-XX:+UseConcMarkSweepGC
-XX:+UseParNewGC
-XX:+CMSParallelRemarkEnabled
-XX:+UseCMSCompactAtFullCollection
-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=0
-XX:+CMSClassUnloadingEnabled
-XX:LargePageSizeInBytes=128M
-XX:+UseFastAccessorMethods
-XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly
-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=80
-XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=0
-XX:+PrintClassHistogram
-XX:+PrintGCDetails
-XX:+PrintGCTimeStamps
-XX:+PrintHeapAtGC
-Xloggc:log/gc.log
改进方案:
上面方法不太好,因为没有用到救助空间,所以年老代容易满,CMS执行会比较频繁。我改善了一下,还是用救助空间,但是把救助空间加大,这样也不会有promotion failed。
具体操作上,32位Linux和64位Linux好像不一样,64位系统似乎只要配置MaxTenuringThreshold参数,CMS还是有暂停。为了解决暂停问题和promotion failed问题,最后我设置-XX:SurvivorRatio=1 ,并把MaxTenuringThreshold去掉,这样即没有暂停又不会有promotoin failed,而且更重要的是,年老代和永久代上升非常慢(因为好多对象到不了年老代就被回收了),所以CMS执行频率非常低,好几个小时才执行一次,这样,服务器都不用重启了。
$JAVA_ARGS
.=
"
-Dresin.home=$SERVER_ROOT
-server
-Xmx3000M
-Xms3000M
-Xmn600M
-XX:PermSize=500M
-XX:MaxPermSize=500M
-Xss256K
-XX:+DisableExplicitGC
-XX:SurvivorRatio=1
-XX:+UseConcMarkSweepGC
-XX:+UseParNewGC
-XX:+CMSParallelRemarkEnabled
-XX:+UseCMSCompactAtFullCollection
-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=0
-XX:+CMSClassUnloadingEnabled
-XX:LargePageSizeInBytes=128M
-XX:+UseFastAccessorMethods
-XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly
-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70
-XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB=0
-XX:+PrintClassHistogram
-XX:+PrintGCDetails
-XX:+PrintGCTimeStamps
-XX:+PrintHeapAtGC
-Xloggc:log/gc.log
";
64位jdk参考设置,年老代涨得很慢,CMS执行频率变小,CMS没有停滞,也不会有promotion failed问题,内存回收得很干净
JVM系列四:生产环境参数实例及分析【生产环境实例增加中】的更多相关文章
- jvm系列(四):jvm知识点总结
原文链接:http://www.cnblogs.com/ityouknow/p/6482464.html jvm 总体梳理 jvm体系总体分四大块: 类的加载机制 jvm内存结构 GC算法 垃圾回收 ...
- jvm系列四、jvm知识点总结
原文链接:http://www.cnblogs.com/ityouknow/p/6482464.html jvm 总体梳理 jvm体系总体分四大块: 类的加载机制 jvm内存结构 GC算法 垃圾回收 ...
- jvm系列 (四) ---强、软、弱、虚引用
java引用 目录 jvm系列(一):jvm内存区域与溢出 jvm系列(二):垃圾收集器与内存分配策略 jvm系列(三):锁的优化 我的博客目录 为什么将引用分为不同的强度 因为我们需要实现这样一种情 ...
- [转]JVM系列四:生产环境参数实例及分析【生产环境实例增加中】
原文地址:http://www.cnblogs.com/redcreen/archive/2011/05/05/2038331.html java application项目(非web项目) 改进前: ...
- JVM系列(四):java方法的查找过程实现
经过前面几章的简单介绍,我们已经大致了解了jvm的启动框架和执行流程了.不过,这些都是些无关痛痒的问题,几行文字描述一下即可. 所以,今天我们从另一个角度来讲解jvm的一些东西,以便可以更多一点认知. ...
- jvm系列(四):jvm调优-命令大全(jps jstat jmap jhat jstack jinfo)
文章同步发布于github博客地址,阅读效果更佳,欢迎品尝 运用jvm自带的命令可以方便的在生产监控和打印堆栈的日志信息帮忙我们来定位问题!虽然jvm调优成熟的工具已经有很多:jconsole.大名鼎 ...
- jvm系列(四):jvm调优-命令篇
运用jvm自带的命令可以方便的在生产监控和打印堆栈的日志信息帮忙我们来定位问题!虽然jvm调优成熟的工具已经有很多:jconsole.大名鼎鼎的VisualVM,IBM的Memory Analyzer ...
- jvm系列四类加载与字节码技术
四.类加载与字节码技术 1.类文件结构 首先获得.class字节码文件 方法: 在文本文档里写入java代码(文件名与类名一致),将文件类型改为.java java终端中,执行javac X:...\ ...
- JVM系列四(内存分配策略).
一.概要 前面的文章介绍了对象的创建过程,其中第三步 -- 分配内存,只是简单的介绍了分配的方式 -- 指针碰撞.空闲列表,其实内存在堆上分配还大有文章嘞. 对象的内存分配,往大方向上讲,就是在堆上分 ...
随机推荐
- JSON 之 SuperObject(7): 可以省略的双引号
在 JSON 中, 字符串应该在双引号中; 从上个例子才发现: 原来这个双引号可以省略, 有空格都行 当然只是在程序代码中可以省略, 对象会自动识别添加的. 即如此, 下面写法都可以: uses Su ...
- 如何停止Android Monkey脚本
如何停止Android Monkey脚本 最近用monkey来包apk的性能测试,发现一旦monkey跑起来以后,即使将数据线和PC断开,monkey脚本还是会继续运行下去.结果找到了一个办法去停止它 ...
- 单点登录系统构建之一——基础知识(Kerberous/SAML)
http://web.mit.edu/kerberos/ Kerberos Kerberous是一个网络身份验证协议,它被设计为客户端/服务器提供基于密钥的强加密机制.该协议最初由MIT实现并被广泛商 ...
- 【笨嘴拙舌WINDOWS】设备无关图(*.bmp)
设备无关图在windows上面就是一个扩展名为.bmp的文件.我们知道每一种文件都是一个二进制流,只是这个二进制流的开头几个字节是规定了文件的格式..bmp的文件格式如下 “其中信息头是windows ...
- 51nod1201 整数划分
01背包显然超时.然后就是一道神dp了.dp[i][j]表示j个数组成i的方案数.O(nsqrt(n)) #include<cstdio> #include<cstring> ...
- AIX LVM 常用命令记录
针对物理卷的操作指令 lsdev--列出ODM中的设备 chdev--修改一个AIX设备的属性 mkdev--创建一个AIX设备 chpv--修改物理卷的状态和属性 lspv--查看AIX中物理卷的相 ...
- Error accessing PRODUCT_USER_PROFILE
1.问题现象再现1)创建用户secSQL> create user sec identified by sec; User created. 2)授权SQL> grant connect, ...
- 【转】linux设备驱动程序中的阻塞机制
原文网址:http://www.cnblogs.com/geneil/archive/2011/12/04/2275272.html 阻塞与非阻塞是设备访问的两种方式.在写阻塞与非阻塞的驱动程序时,经 ...
- Symfony2学习笔记之数据校验
校验在web应用程序中是一个常见的任务.数据输入到表单需要被校验.数据在被写入数据库之前或者传入一个webservice时也需要被校验. Symfony2 配备了一个Validator 组件,它让校验 ...
- flash wmode参数详解
在做web开发中可能会遇到flash遮挡页面中元素的情况,无论怎么设置flash容器和层的深度(z-index)也无济于事,现有的解决方案是在插入flash的embed或object标签中加入”wmo ...