【java虚拟机】内存分配与回收策略
作者:平凡希
原文地址:https://www.cnblogs.com/xiaoxi/p/6557473.html
前言
对象的内存分配,往大的方向上讲,就是在堆上分配,少数情况下也可能会直接分配在老年代中,分配的规则并不是百分之百固定的,其细节决定于当前使用的是哪种垃圾收集器组合,当然还有虚拟机中与内存相关的参数。垃圾收集器组合一般就是Serial+Serial Old和Parallel+Serial Old,前者是Client模式下的默认垃圾收集器组合,后者是Server模式下的默认垃圾收集器组合,文章使用对比学习法对比Client模式下和Server模式下同一条对象分配原则有什么区别。
TLAB
首先讲讲什么是TLAB。内存分配的动作,可以按照线程划分在不同的空间之中进行,即每个线程在Java堆中预先分配一小块内存,称为本地线程分配缓冲(Thread Local Allocation Buffer,TLAB)。哪个线程需要分配内存,就在哪个线程的TLAB上分配。虚拟机是否使用TLAB,可以通过-XX:+/-UseTLAB参数来设定。这么做的目的之一,也是为了并发创建一个对象时,保证创建对象的线程安全性。TLAB比较小,直接在TLAB上分配内存的方式称为快速分配方式,而TLAB大小不够,导致内存被分配在Eden区的内存分配方式称为慢速分配方式。
一、对象优先在Eden区分配
对象通常在新生代的Eden区进行分配,当Eden区没有足够空间进行分配时,虚拟机将发起一次Minor GC,与Minor GC对应的是Major GC、Full GC。
Minor GC:指发生在新生代的垃圾收集动作,非常频繁,速度较快。
Major GC:指发生在老年代的GC,出现Major GC,经常会伴随一次Minor GC,同时Minor GC也会引起Major GC,一般在GC日志中统称为GC,不频繁。
Full GC:指发生在老年代和新生代的GC,速度很慢,需要Stop The World。
来看下面一段代码,虚拟机参数为“-verbose:gc -XX:+PrintGCDetails -Xms20M -Xmx20M -Xmn10M -XX:SurvivorRatio=8”,即10M新生代,10M老年代,10M新生代中8M的Eden区,两个Survivor区各1M。

public class EdenAllocationTest
{
private static final int _1MB = 1024 * 1024; public static void main(String[] args)
{
byte[] allocation1 = new byte[2 * _1MB];
byte[] allocation2 = new byte[2 * _1MB];
byte[] allocation3 = new byte[2 * _1MB];
byte[] allocation4 = new byte[4 * _1MB];
}
}

Client模式下:

[GC [DefNew: 6487K->194K(9216K), 0.0042856 secs] 6487K->6338K(19456K), 0.0043281 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
Heap
def new generation total 9216K, used 4454K [0x0000000005180000, 0x0000000005b80000, 0x0000000005b80000)
eden space 8192K, 52% used [0x0000000005180000, 0x00000000055a9018, 0x0000000005980000)
from space 1024K, 18% used [0x0000000005a80000, 0x0000000005ab0810, 0x0000000005b80000)
to space 1024K, 0% used [0x0000000005980000, 0x0000000005980000, 0x0000000005a80000)
tenured generation total 10240K, used 6144K [0x0000000005b80000, 0x0000000006580000, 0x0000000006580000)
the space 10240K, 60% used [0x0000000005b80000, 0x0000000006180048, 0x0000000006180200, 0x0000000006580000)
compacting perm gen total 21248K, used 2982K [0x0000000006580000, 0x0000000007a40000, 0x000000000b980000)
the space 21248K, 14% used [0x0000000006580000, 0x0000000006869890, 0x0000000006869a00, 0x0000000007a40000)
No shared spaces configured.

Server模式下:

Heap
PSYoungGen total 9216K, used 6651K [0x000000000af20000, 0x000000000b920000, 0x000000000b920000)
eden space 8192K, 81% used [0x000000000af20000,0x000000000b59ef70,0x000000000b720000)
from space 1024K, 0% used [0x000000000b820000,0x000000000b820000,0x000000000b920000)
to space 1024K, 0% used [0x000000000b720000,0x000000000b720000,0x000000000b820000)
PSOldGen total 10240K, used 4096K [0x000000000a520000, 0x000000000af20000, 0x000000000af20000)
object space 10240K, 40% used [0x000000000a520000,0x000000000a920018,0x000000000af20000)
PSPermGen total 21248K, used 2972K [0x0000000005120000, 0x00000000065e0000, 0x000000000a520000)
object space 21248K, 13% used [0x0000000005120000,0x0000000005407388,0x00000000065e0000)

看到在Client模式下,最后分配的4M在新生代中,先分配的6M在老年代中;在Server模式下,最后分配的4M在老年代中,先分配的6M在新生代中。说明不同的垃圾收集器组合对于对象的分配是有影响的。讲下两者差别的原因:
1、Client模式下,新生代分配了6M,虚拟机在GC前有6487K,比6M也就是6144K多,多主要是因为TLAB和EdenAllocationTest这个对象占的空间,TLAB可以通过“-XX:+PrintTLAB”这个虚拟机参数来查看大小。OK,6M多了,然后来了一个4M的,Eden+一个Survivor总共就9M不够分配了,这时候就会触发一次Minor GC。但是触发Minor GC也没用,因为allocation1、allocation2、allocation3三个引用还存在,另一块1M的Survivor也不够放下这6M,那么这次Minor GC的效果其实是通过分配担保机制将这6M的内容转入老年代中。然后再来一个4M的,由于此时Minor GC之后新生代只剩下了194K了,够分配了,所以4M顺利进入新生代。
2、Server模式下,前面都一样,但是在GC的时候有一点区别。在GC前还会进行一次判断,如果要分配的内存>=Eden区大小的一半,那么会直接把要分配的内存放入老年代中。要分配4M,Eden区8M,刚好一半,而且老年代10M,够分配,所以4M就直接进入老年代去了。为了验证一下结论,我们把3个2M之后分配的4M改为3M看一下

public class EdenAllocationTest
{
private static final int _1MB = 1024 * 1024; public static void main(String[] args)
{
byte[] allocation1 = new byte[2 * _1MB];
byte[] allocation2 = new byte[2 * _1MB];
byte[] allocation3 = new byte[2 * _1MB];
byte[] allocation4 = new byte[3 * _1MB];
}
}

运行结果为:

[GC [PSYoungGen: 6487K->352K(9216K)] 6487K->6496K(19456K), 0.0035661 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
[Full GC [PSYoungGen: 352K->0K(9216K)] [PSOldGen: 6144K->6338K(10240K)] 6496K->6338K(19456K) [PSPermGen: 2941K->2941K(21248K)], 0.0035258 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.00 secs]
Heap
PSYoungGen total 9216K, used 3236K [0x000000000af40000, 0x000000000b940000, 0x000000000b940000)
eden space 8192K, 39% used [0x000000000af40000,0x000000000b269018,0x000000000b740000)
from space 1024K, 0% used [0x000000000b740000,0x000000000b740000,0x000000000b840000)
to space 1024K, 0% used [0x000000000b840000,0x000000000b840000,0x000000000b940000)
PSOldGen total 10240K, used 6338K [0x000000000a540000, 0x000000000af40000, 0x000000000af40000)
object space 10240K, 61% used [0x000000000a540000,0x000000000ab70858,0x000000000af40000)
PSPermGen total 21248K, used 2982K [0x0000000005140000, 0x0000000006600000, 0x000000000a540000)
object space 21248K, 14% used [0x0000000005140000,0x0000000005429890,0x0000000006600000)

看到3M在新生代中,6M通过分配担保机制进入老年代了。
二、大对象直接进入老年代
需要大量连续内存空间的Java对象称为大对象,大对象的出现会导致提前触发垃圾收集以获取更大的连续的空间来进行大对象的分配。虚拟机提供了-XX:PretenureSizeThreadshold参数来设置大对象的阈值,超过阈值的对象直接分配到老年代。
看下面的代码,虚拟机参数为“-XX:+PrintGCDetails -Xms20M -Xmx20M -Xmn10M -XX:SurvivorRatio=8 -XX:PretenureSizeThreshold=3145728”,最后那个参数表示大于这个设置值的对象直接在老年代中分配,这样做的目的是为了避免在Eden区和两个Survivor区之间发生大量的内存复制。

public class OldTest
{
private static final int _1MB = 1024 * 1024; public static void main(String[] args)
{
byte[] allocation = new byte[4 * _1MB];
}
}

Client模式下

Heap
def new generation total 9216K, used 507K [0x0000000005140000, 0x0000000005b40000, 0x0000000005b40000)
eden space 8192K, 6% used [0x0000000005140000, 0x00000000051bef28, 0x0000000005940000)
from space 1024K, 0% used [0x0000000005940000, 0x0000000005940000, 0x0000000005a40000)
to space 1024K, 0% used [0x0000000005a40000, 0x0000000005a40000, 0x0000000005b40000)
tenured generation total 10240K, used 4096K [0x0000000005b40000, 0x0000000006540000, 0x0000000006540000)
the space 10240K, 40% used [0x0000000005b40000, 0x0000000005f40018, 0x0000000005f40200, 0x0000000006540000)
compacting perm gen total 21248K, used 2972K [0x0000000006540000, 0x0000000007a00000, 0x000000000b940000)
the space 21248K, 13% used [0x0000000006540000, 0x00000000068272a0, 0x0000000006827400, 0x0000000007a00000)
No shared spaces configured.

Server模式下

Heap
PSYoungGen total 9216K, used 4603K [0x000000000afc0000, 0x000000000b9c0000, 0x000000000b9c0000)
eden space 8192K, 56% used [0x000000000afc0000,0x000000000b43ef40,0x000000000b7c0000)
from space 1024K, 0% used [0x000000000b8c0000,0x000000000b8c0000,0x000000000b9c0000)
to space 1024K, 0% used [0x000000000b7c0000,0x000000000b7c0000,0x000000000b8c0000)
PSOldGen total 10240K, used 0K [0x000000000a5c0000, 0x000000000afc0000, 0x000000000afc0000)
object space 10240K, 0% used [0x000000000a5c0000,0x000000000a5c0000,0x000000000afc0000)
PSPermGen total 21248K, used 2972K [0x00000000051c0000, 0x0000000006680000, 0x000000000a5c0000)
object space 21248K, 13% used [0x00000000051c0000,0x00000000054a72a0,0x0000000006680000)

看到Client模式下Eden空间几乎没有被使用,而老年代的10MB空间被使用了40%,也就是4MB的allocation对象直接就分配在老年代中,这是因为 PretenureSizeThreshold 被设置为3MB(就是3145728,这个参数不能像-Xmx 之类的参数一样直接写3MB),因此超过3MB的对象都会直接在老年代进行分配。Server模式下4M还在新生代中。产生这个差别的原因是“-XX:PretenureSizeThreshold”这个参数对Serial+Serial Old垃圾收集器组合有效而对Parallel+Serial Old垃圾收集器组合无效。
三、长期存活的对象进入老年代
每个对象有一个对象年龄计数器,与前面的对象的存储布局中的GC分代年龄对应。对象出生在Eden区、经过一次Minor GC后仍然存活,并能够被Survivor容纳,设置年龄为1,对象在Survivor区每次经过一次Minor GC,年龄就加1,当年龄达到一定程度(默认15),就晋升到老年代,虚拟机提供了-XX:MaxTenuringThreshold来进行设置。
具体代码如下:

public class AllocationTest {
private static final int _1MB = 1024 * 1024; /*
* -Xms20M -Xmx20M -Xmn10M
-XX:SurvivorRatio=8
-XX:+PrintGCDetails
-XX:+UseSerialGC
-XX:MaxTenuringThreshold=1
-XX:+PrintTenuringDistribution
* */
public static void testTenuringThreshold() {
byte[] allocation1, allocation2, allocation3;
allocation1 = new byte[_1MB / 4];
allocation2 = new byte[4 * _1MB];
allocation3 = new byte[4 * _1MB];
allocation3 = null;
allocation3 = new byte[4 * _1MB];
} public static void main(String[] args) {
testPretenureSizeThreshold();
}
}

运行结果:

[GC (Allocation Failure) [DefNew
Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 1)
- age 1: 790400 bytes, 790400 total
: 5174K->771K(9216K), 0.0050541 secs] 5174K->4867K(19456K), 0.0051088 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
[GC (Allocation Failure) [DefNew
Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 1)
: 4867K->0K(9216K), 0.0015279 secs] 8963K->4867K(19456K), 0.0016327 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
Heap
def new generation total 9216K, used 4260K [0x00000000fec00000, 0x00000000ff600000, 0x00000000ff600000)
eden space 8192K, 52% used [0x00000000fec00000, 0x00000000ff0290e0, 0x00000000ff400000)
from space 1024K, 0% used [0x00000000ff400000, 0x00000000ff400000, 0x00000000ff500000)
to space 1024K, 0% used [0x00000000ff500000, 0x00000000ff500000, 0x00000000ff600000)
tenured generation total 10240K, used 4867K [0x00000000ff600000, 0x0000000100000000, 0x0000000100000000)
the space 10240K, 47% used [0x00000000ff600000, 0x00000000ffac0d30, 0x00000000ffac0e00, 0x0000000100000000)
Metaspace used 2562K, capacity 4486K, committed 4864K, reserved 1056768K
class space used 275K, capacity 386K, committed 512K, reserved 1048576K

说明:发生了两次Minor GC,第一次是在给allocation3进行分配的时候会出现一次Minor GC,此时survivor区域不能容纳allocation2,但是可以容纳allocation1,所以allocation1将会进入survivor区域并且年龄为1,达到了阈值,将在下一次GC时晋升到老年代,而allocation2则会通过担保机制进入老年代。第二次发生GC是在第二次给allocation3分配空间时,这时,allocation1的年龄加1,晋升到老年代,此次GC也可以清理出原来allocation3占据的4MB空间,将allocation3分配在Eden区。所以,最后的结果是allocation1、allocation2在老年代,allocation3在Eden区。
四、动态对象年龄判断
对象的年龄到达了MaxTenuringThreshold可以进入老年代,同时,如果在survivor区中相同年龄所有对象大小的总和大于survivor区的一半,年龄大于等于该年龄的对象就可以直接进入老年代。无需等到MaxTenuringThreshold中要求的年龄。
具体代码如下:

public class AllocationTest {
private static final int _1MB = 1024 * 1024; /*
* -Xms20M -Xmx20M -Xmn10M
-XX:SurvivorRatio=8
-XX:+PrintGCDetails
-XX:+UseSerialGC
-XX:MaxTenuringThreshold=15
-XX:+PrintTenuringDistribution
* */ public static void testTenuringThreshold2() {
byte[] allocation1, allocation2, allocation3, allocation4;
allocation1 = new byte[_1MB / 4];
allocation2 = new byte[_1MB / 4];
allocation3 = new byte[4 * _1MB];
allocation4 = new byte[4 * _1MB];
allocation4 = null;
allocation4 = new byte[4 * _1MB];
} public static void main(String[] args) {
testPretenureSizeThreshold2();
}
}

运行结果:

[GC (Allocation Failure) [DefNew
Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15)
- age 1: 1048576 bytes, 1048576 total
: 5758K->1024K(9216K), 0.0049451 secs] 5758K->5123K(19456K), 0.0049968 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.00 secs]
[GC (Allocation Failure) [DefNew
Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 15 (max 15)
: 5120K->0K(9216K), 0.0016442 secs] 9219K->5123K(19456K), 0.0016746 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
Heap
def new generation total 9216K, used 4178K [0x00000000fec00000, 0x00000000ff600000, 0x00000000ff600000)
eden space 8192K, 51% used [0x00000000fec00000, 0x00000000ff014930, 0x00000000ff400000)
from space 1024K, 0% used [0x00000000ff400000, 0x00000000ff400000, 0x00000000ff500000)
to space 1024K, 0% used [0x00000000ff500000, 0x00000000ff500000, 0x00000000ff600000)
tenured generation total 10240K, used 5123K [0x00000000ff600000, 0x0000000100000000, 0x0000000100000000)
the space 10240K, 50% used [0x00000000ff600000, 0x00000000ffb00f80, 0x00000000ffb01000, 0x0000000100000000)
Metaspace used 2568K, capacity 4486K, committed 4864K, reserved 1056768K
class space used 275K, capacity 386K, committed 512K, reserved 1048576K

结果说明:发生了两次Minor GC,第一次发生在给allocation4分配内存时,此时allocation1、allocation2将会进入survivor区,而allocation3通过担保机制将会进入老年代。第二次发生在给allocation4分配内存时,此时,survivor区的allocation1、allocation2达到了survivor区容量的一半,将会进入老年代,此次GC可以清理出allocation4原来的4MB空间,并将allocation4分配在Eden区。最终,allocation1、allocation2、allocation3在老年代,allocation4在Eden区。
五、空间分配担保
在发生Minor GC时,虚拟机会检查老年代连续的空闲区域是否大于新生代所有对象的总和,若成立,则说明Minor GC是安全的,否则,虚拟机需要查看HandlePromotionFailure的值,看是否运行担保失败,若允许,则虚拟机继续检查老年代最大可用的连续空间是否大于历次晋升到老年代对象的平均大小,若大于,将尝试进行一次Minor GC;若小于或者HandlePromotionFailure设置不运行冒险,那么此时将改成一次Full GC,以上是JDK Update 24之前的策略,之后的策略改变了,只要老年代的连续空间大于新生代对象总大小或者历次晋升的平均大小就会进行Minor GC,否则将进行Full GC。
冒险是指经过一次Minor GC后有大量对象存活,而新生代的survivor区很小,放不下这些大量存活的对象,所以需要老年代进行分配担保,把survivor区无法容纳的对象直接进入老年代。
具体的流程图如下:
具体代码如下:

public class AllocationTest {
private static final int _1MB = 1024 * 1024; /*
* -Xms20M -Xmx20M -Xmn10M
-XX:SurvivorRatio=8
-XX:+PrintGCDetails
-XX:+UseSerialGC
-XX:+HandlePromotionFailure
* */ public static void testHandlePromotion() {
byte[] allocation1, allocation2, allocation3, allocation4, allocation5, allocation6, allocation7,
allocation8;
allocation1 = new byte[2 * _1MB];
allocation2 = new byte[2 * _1MB];
allocation3 = new byte[2 * _1MB];
allocation1 = null;
allocation4 = new byte[2 * _1MB];
allocation5 = new byte[2 * _1MB];
allocation6 = new byte[2 * _1MB];
allocation4 = null;
allocation5 = null;
allocation6 = null;
allocation7 = new byte[2 * _1MB];
} public static void main(String[] args) {
testHandlePromotion();
}
}

运行结果:

[GC (Allocation Failure) [DefNew
Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 1 (max 15)
- age 1: 528280 bytes, 528280 total
: 7294K->515K(9216K), 0.0040766 secs] 7294K->4611K(19456K), 0.0041309 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.01 secs]
[GC (Allocation Failure) [DefNew
Desired survivor size 524288 bytes, new threshold 15 (max 15)
: 6818K->0K(9216K), 0.0012444 secs] 10914K->4611K(19456K), 0.0012760 secs] [Times: user=0.00 sys=0.00, real=0.00 secs]
Heap
def new generation total 9216K, used 2130K [0x00000000fec00000, 0x00000000ff600000, 0x00000000ff600000)
eden space 8192K, 26% used [0x00000000fec00000, 0x00000000fee14930, 0x00000000ff400000)
from space 1024K, 0% used [0x00000000ff400000, 0x00000000ff400000, 0x00000000ff500000)
to space 1024K, 0% used [0x00000000ff500000, 0x00000000ff500000, 0x00000000ff600000)
tenured generation total 10240K, used 4611K [0x00000000ff600000, 0x0000000100000000, 0x0000000100000000)
the space 10240K, 45% used [0x00000000ff600000, 0x00000000ffa80d58, 0x00000000ffa80e00, 0x0000000100000000)
Metaspace used 2568K, capacity 4486K, committed 4864K, reserved 1056768K
class space used 275K, capacity 386K, committed 512K, reserved 1048576K

说明:发生了两次GC,第一次发生在给allocation4分配内存空间时,由于老年代的连续可用空间大于存活的对象总和,所以allocation2、allocation3将会进入老年代,allocation1的空间将被回收,allocation4分配在新生代;第二次发生在给allocation7分配内存空间时,此次GC将allocation4、allocation5、allocation6所占的内存全部回收。最后,allocation2、allocation3在老年代,allocation7在新生代。
【java虚拟机】内存分配与回收策略的更多相关文章
- Java虚拟机内存分配与回收策略
内存分配与回收策略 Minor GC 和 Full GC Minor GC:发生在新生代上,因为新生代对象存活时间很短,因此 Minor GC 会频繁执行, 执行的速度一般也会比较快. Full GC ...
- 深入理解Java虚拟机-内存分配与回收策略
一.内存分配策略 新生代中98%的对象都是"朝生夕死"的,所以并不需要按照1:1的比例来划分内存空间,而是将内存(新生代内存)分为一块较大的Eden(伊甸园)空间和两块较小的Sur ...
- Java虚拟机内存分配和回收策略
1 对象优先分配在Eden区 对象优先在Eden进行分配,大多数情况下,对象在新生代Eden区进行分配.当Eden区没有足够的空间进行分配时,虚拟机会发起一次Minor GC. 新生代GC(Ninor ...
- JAVA虚拟机内存分配与回收机制
Java虚拟机(Java Virtual Machine) 简称JVM Java虚拟机是一个想象中的机器,在实际的计算机上通过软件模拟来实现.Java虚拟机有自己想象中的硬件,如处理器.堆栈.寄存器等 ...
- java面试-内存分配与回收策略
1.对象优先在Eden分配 -Xms20M -Xmx20M java堆的大小20M -Xmn10M 新生代10M 老年代10M -XX:SurvivorRatio=8 新生代Eden与一个Surviv ...
- Java虚拟机垃圾回收:内存分配与回收策略 方法区垃圾回收 以及 JVM垃圾回收的调优方法
在<Java对象在Java虚拟机中的创建过程>了解到对象创建的内存分配,在<Java内存区域 JVM运行时数据区>中了解到各数据区有些什么特点.以及相关参数的调整,在<J ...
- Java 对象内存分配与回收
JVM内存区域模型: * 程序计数器,内存区域极小,是当前线程的字节码执行行号指示器: * 虚拟机栈.本地方法栈,即平时所说的“栈”,是虚拟机用来执行方法(包括Java.非Java方法)时,使用的临时 ...
- JVM垃圾回收器、内存分配与回收策略
新生代垃圾收集器 1. Serial收集器 serial收集器即串行收集器,是一个单线程收集器. 串行收集器在进行垃圾回收时只使用一个CPU或一条收集线程去完成垃圾回收工作,并且会暂停其他的工作线程( ...
- JVM学习十 -(复习)内存分配与回收策略
内存分配与回收策略 对象的内存分配,就是在堆上分配(也可能经过 JIT 编译后被拆散为标量类型并间接在栈上分配),对象主要分配在新生代的 Eden 区上,少数情况下可能直接分配在老年代,分配规则不固定 ...
- Java虚拟机内存分配详解
简介 了解Java虚拟机内存分布的好处 1.了解Java内存管理的细节,有助于程序员编写出性能更好的程序.比如,在新的线程创建时,JVM会为每个线程创建一个专属的栈 (stack),其栈是先进后出的数 ...
随机推荐
- C语言:数据类型转换
#include <stdio.h> main() { printf("%d\n",sizeof(1)); printf("%d\n",sizeof ...
- PYTHON 得到ADB的输出结果
#利用ADB DEVICES结果判断指定手机是否正常连接,如果为offline,则adb disconnect sjh:adb connect sjh#如果没有,则执行adb connect sjhd ...
- final修饰符(7)-缓存实例的不可变类
不可变类的实例状态不可改变,可以很方便地被多个对象所共享,可以考虑缓存这种不可变类的实例
- 详解API Gateway流控实现,揭开ROMA平台高性能秒级流控的技术细节
摘要:ROMA平台的核心系统ROMA Connect源自华为流程IT的集成平台,在华为内部有超过15年的企业业务集成经验. 本文分享自华为云社区<ROMA集成关键技术(1)-API流控技术详解& ...
- 【LeetCode】389.找不同
389.找不同 知识点:哈希表.抵消思想: 题目描述 给定两个字符串 s 和 t,它们只包含小写字母. 字符串 t 由字符串 s 随机重排,然后在随机位置添加一个字母. 请找出在 t 中被添加的字母. ...
- Python + unittest知识点回顾
postman 安装Newman 先安装node.js,把npm添加到环境变量中. npm install newman --registry=https://registry.npm.taobao. ...
- 微信小程序云开发-数据库-更新数据
一.js文件代码使用.update更新数据 写一个更新数据的函数,函数内使用.update更新数据.一定要通过.doc指定修改哪一条数据. 二.wxml文件修改数据的按钮 在wxml文件中写[修改] ...
- C++派生类的拷贝构造
一. 概述 通过几个简单的实验,回顾下派生类中拷贝构造的相关知识. 环境:Centos7 64位, g++ 4.8.5 在继承中,构造器与析构器均没有被继承下来.拷贝构造,也是一种构造,也没有被继承下 ...
- sql server 查看数据库配置等信息(字符集,编码格式,版本号...)
select SERVERPROPERTY(N'edition') as Edition --数据版本,如企业版.开发版等,SERVERPROPERTY(N'collation') as Collat ...
- dotnet 是 前30个增长最快速度的开源项目中排名第一的开发平台
CNCF 的博客 发了一篇文章 <Update on CNCF and Open Source Project Velocity 2020>,中文翻译参见 2020年CNCF和开源项目开发 ...