這篇文章主要介紹了JVM參數(shù)設(shè)置的示例分析,具有一定借鑒價(jià)值,感興趣的朋友可以參考下,希望大家閱讀完這篇文章之后大有收獲,下面讓小編帶著大家一起了解一下。
創(chuàng)新互聯(lián)主要從事網(wǎng)站設(shè)計(jì)制作、網(wǎng)站制作、網(wǎng)頁設(shè)計(jì)、企業(yè)做網(wǎng)站、公司建網(wǎng)站等業(yè)務(wù)。立足成都服務(wù)建湖,10多年網(wǎng)站建設(shè)經(jīng)驗(yàn),價(jià)格優(yōu)惠、服務(wù)專業(yè),歡迎來電咨詢建站服務(wù):18982081108不管是YGC還是Full GC,GC過程中都會(huì)對(duì)導(dǎo)致程序運(yùn)行中中斷,正確的選擇不同的GC策略,調(diào)整JVM、GC的參數(shù),可以極大的減少由于GC工作,而導(dǎo)致的程序運(yùn)行中斷方面的問題,進(jìn)而適當(dāng)?shù)奶岣逬ava程序的工作效率。但是調(diào)整GC是以個(gè)極為復(fù)雜的過程,由于各個(gè)程序具備不同的特點(diǎn),如:web和GUI程序就有很大區(qū)別(Web可以適當(dāng)?shù)耐nD,但GUI停頓是客戶無法接受的),而且由于跑在各個(gè)機(jī)器上的配置不同(主要cup個(gè)數(shù),內(nèi)存不同),所以使用的GC種類也會(huì)不同(如何選擇見GC種類及如何選擇)。本文將注重介紹JVM、GC的一些重要參數(shù)的設(shè)置來提高系統(tǒng)的性能。
JVM參數(shù)的含義 實(shí)例見實(shí)例分析
參數(shù)名稱 | 含義 | 默認(rèn)值 | |
-Xms | 初始堆大小 | 物理內(nèi)存的1/64(<1GB) | 默認(rèn)(MinHeapFreeRatio參數(shù)可以調(diào)整)空余堆內(nèi)存小于40%時(shí),JVM就會(huì)增大堆直到-Xmx的大限制. |
-Xmx | 大堆大小 | 物理內(nèi)存的1/4(<1GB) | 默認(rèn)(MaxHeapFreeRatio參數(shù)可以調(diào)整)空余堆內(nèi)存大于70%時(shí),JVM會(huì)減少堆直到 -Xms的最小限制 |
-Xmn | 年輕代大小(1.4or lator) | 注意:此處的大小是(eden+ 2 survivor space).與jmap -heap中顯示的New gen是不同的。 整個(gè)堆大小=年輕代大小 + 年老代大小 + 持久代大小. 增大年輕代后,將會(huì)減小年老代大小.此值對(duì)系統(tǒng)性能影響較大,Sun官方推薦配置為整個(gè)堆的3/8 | |
-XX:NewSize | 設(shè)置年輕代大小(for 1.3/1.4) | ||
-XX:MaxNewSize | 年輕代大值(for 1.3/1.4) | ||
-XX:PermSize | 設(shè)置持久代(perm gen)初始值 | 物理內(nèi)存的1/64 | |
-XX:MaxPermSize | 設(shè)置持久代大值 | 物理內(nèi)存的1/4 | |
-Xss | 每個(gè)線程的堆棧大小 | JDK5.0以后每個(gè)線程堆棧大小為1M,以前每個(gè)線程堆棧大小為256K.更具應(yīng)用的線程所需內(nèi)存大小進(jìn)行 調(diào)整.在相同物理內(nèi)存下,減小這個(gè)值能生成更多的線程.但是操作系統(tǒng)對(duì)一個(gè)進(jìn)程內(nèi)的線程數(shù)還是有限制的,不能無限生成,經(jīng)驗(yàn)值在3000~5000左右 一般小的應(yīng)用, 如果棧不是很深, 應(yīng)該是128k夠用的 大的應(yīng)用建議使用256k。這個(gè)選項(xiàng)對(duì)性能影響比較大,需要嚴(yán)格的測(cè)試。(校長(zhǎng)) 和threadstacksize選項(xiàng)解釋很類似,官方文檔似乎沒有解釋,在論壇中有這樣一句話:"” -Xss is translated in a VM flag named ThreadStackSize” 一般設(shè)置這個(gè)值就可以了。 | |
-XX:ThreadStackSize | Thread Stack Size | (0 means use default stack size) [Sparc: 512; Solaris x86: 320 (was 256 prior in 5.0 and earlier); Sparc 64 bit: 1024; Linux amd64: 1024 (was 0 in 5.0 and earlier); all others 0.] | |
-XX:NewRatio | 年輕代(包括Eden和兩個(gè)Survivor區(qū))與年老代的比值(除去持久代) | -XX:NewRatio=4表示年輕代與年老代所占比值為1:4,年輕代占整個(gè)堆棧的1/5 Xms=Xmx并且設(shè)置了Xmn的情況下,該參數(shù)不需要進(jìn)行設(shè)置。 | |
-XX:SurvivorRatio | Eden區(qū)與Survivor區(qū)的大小比值 | 設(shè)置為8,則兩個(gè)Survivor區(qū)與一個(gè)Eden區(qū)的比值為2:8,一個(gè)Survivor區(qū)占整個(gè)年輕代的1/10 | |
-XX:LargePageSizeInBytes | 內(nèi)存頁的大小不可設(shè)置過大, 會(huì)影響Perm的大小 | =128m | |
-XX:+UseFastAccessorMethods | 原始類型的快速優(yōu)化 | ||
-XX:+DisableExplicitGC | 關(guān)閉System.gc() | 這個(gè)參數(shù)需要嚴(yán)格的測(cè)試 | |
-XX:MaxTenuringThreshold | 垃圾大年齡 | 如果設(shè)置為0的話,則年輕代對(duì)象不經(jīng)過Survivor區(qū),直接進(jìn)入年老代. 對(duì)于年老代比較多的應(yīng)用,可以提高效率.如果將此值設(shè)置為一個(gè)較大值,則年輕代對(duì)象會(huì)在Survivor區(qū)進(jìn)行多次復(fù)制,這樣可以增加對(duì)象再年輕代的存活 時(shí)間,增加在年輕代即被回收的概率 該參數(shù)只有在串行GC時(shí)才有效. | |
-XX:+AggressiveOpts | 加快編譯 | ||
-XX:+UseBiasedLocking | 鎖機(jī)制的性能改善 | ||
-Xnoclassgc | 禁用垃圾回收 | ||
-XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB | 每兆堆空閑空間中SoftReference的存活時(shí)間 | 1s | 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 |
-XX:PretenureSizeThreshold | 對(duì)象超過多大是直接在舊生代分配 | 0 | 單位字節(jié) 新生代采用Parallel Scavenge GC時(shí)無效 另一種直接在舊生代分配的情況是大的數(shù)組對(duì)象,且數(shù)組中無外部引用對(duì)象. |
-XX:TLABWasteTargetPercent | TLAB占eden區(qū)的百分比 | 1% | |
-XX:+CollectGen0First | FullGC時(shí)是否先YGC | false |
并行收集器相關(guān)參數(shù)
-XX:+UseParallelGC | Full GC采用parallel MSC (此項(xiàng)待驗(yàn)證) | 選擇垃圾收集器為并行收集器.此配置僅對(duì)年輕代有效.即上述配置下,年輕代使用并發(fā)收集,而年老代仍舊使用串行收集.(此項(xiàng)待驗(yàn)證) | |
-XX:+UseParNewGC | 設(shè)置年輕代為并行收集 | 可與CMS收集同時(shí)使用 JDK5.0以上,JVM會(huì)根據(jù)系統(tǒng)配置自行設(shè)置,所以無需再設(shè)置此值 | |
-XX:ParallelGCThreads | 并行收集器的線程數(shù) | 此值最好配置與處理器數(shù)目相等 同樣適用于CMS | |
-XX:+UseParallelOldGC | 年老代垃圾收集方式為并行收集(Parallel Compacting) | 這個(gè)是JAVA 6出現(xiàn)的參數(shù)選項(xiàng) | |
-XX:MaxGCPauseMillis | 每次年輕代垃圾回收的最長(zhǎng)時(shí)間(大暫停時(shí)間) | 如果無法滿足此時(shí)間,JVM會(huì)自動(dòng)調(diào)整年輕代大小,以滿足此值. | |
-XX:+UseAdaptiveSizePolicy | 自動(dòng)選擇年輕代區(qū)大小和相應(yīng)的Survivor區(qū)比例 | 設(shè)置此選項(xiàng)后,并行收集器會(huì)自動(dòng)選擇年輕代區(qū)大小和相應(yīng)的Survivor區(qū)比例,以達(dá)到目標(biāo)系統(tǒng)規(guī)定的最低相應(yīng)時(shí)間或者收集頻率等,此值建議使用并行收集器時(shí),一直打開. | |
-XX:GCTimeRatio | 設(shè)置垃圾回收時(shí)間占程序運(yùn)行時(shí)間的百分比 | 公式為1/(1+n) | |
-XX:+ScavengeBeforeFullGC | Full GC前調(diào)用YGC | true | Do young generation GC prior to a full GC. (Introduced in 1.4.1.) |
CMS相關(guān)參數(shù)
-XX:+UseConcMarkSweepGC | 使用CMS內(nèi)存收集 | 測(cè)試中配置這個(gè)以后,-XX:NewRatio=4的配置失效了,原因不明.所以,此時(shí)年輕代大小最好用-Xmn設(shè)置.??? | |
-XX:+AggressiveHeap | 試圖是使用大量的物理內(nèi)存 長(zhǎng)時(shí)間大內(nèi)存使用的優(yōu)化,能檢查計(jì)算資源(內(nèi)存, 處理器數(shù)量) 至少需要256MB內(nèi)存 大量的CPU/內(nèi)存, (在1.4.1在4CPU的機(jī)器上已經(jīng)顯示有提升) | ||
-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction | 多少次后進(jìn)行內(nèi)存壓縮 | 由于并發(fā)收集器不對(duì)內(nèi)存空間進(jìn)行壓縮,整理,所以運(yùn)行一段時(shí)間以后會(huì)產(chǎn)生"碎片",使得運(yùn)行效率降低.此值設(shè)置運(yùn)行多少次GC以后對(duì)內(nèi)存空間進(jìn)行壓縮,整理. | |
-XX:+CMSParallelRemarkEnabled | 降低標(biāo)記停頓 | ||
-XX+UseCMSCompactAtFullCollection | 在FULL GC的時(shí)候, 對(duì)年老代的壓縮 | CMS是不會(huì)移動(dòng)內(nèi)存的, 因此, 這個(gè)非常容易產(chǎn)生碎片, 導(dǎo)致內(nèi)存不夠用, 因此, 內(nèi)存的壓縮這個(gè)時(shí)候就會(huì)被啟用。 增加這個(gè)參數(shù)是個(gè)好習(xí)慣。 可能會(huì)影響性能,但是可以消除碎片 | |
-XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly | 使用手動(dòng)定義初始化定義開始CMS收集 | 禁止hostspot自行觸發(fā)CMS GC | |
-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70 | 使用cms作為垃圾回收 使用70%后開始CMS收集 | 92 | 為了保證不出現(xiàn)promotion failed(見下面介紹)錯(cuò)誤,該值的設(shè)置需要滿足以下公式CMSInitiatingOccupancyFraction計(jì)算公式 |
-XX:CMSInitiatingPermOccupancyFraction | 設(shè)置Perm Gen使用到達(dá)多少比率時(shí)觸發(fā) | 92 | |
-XX:+CMSIncrementalMode | 設(shè)置為增量模式 | 用于單CPU情況 | |
-XX:+CMSClassUnloadingEnabled |
輔助信息
-XX:+PrintGC | 輸出形式: [GC 118250K->113543K(130112K), 0.0094143 secs] | ||
-XX:+PrintGCDetails | 輸出形式:[GC [DefNew: 8614K->781K(9088K), 0.0123035 secs] 118250K->113543K(130112K), 0.0124633 secs] | ||
-XX:+PrintGCTimeStamps | |||
-XX:+PrintGC:PrintGCTimeStamps | 可與-XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDetails混合使用 輸出形式:11.851: [GC 98328K->93620K(130112K), 0.0082960 secs] | ||
-XX:+PrintGCApplicationStoppedTime | 打印垃圾回收期間程序暫停的時(shí)間.可與上面混合使用 | 輸出形式:Total time for which application threads were stopped: 0.0468229 seconds | |
-XX:+PrintGCApplicationConcurrentTime | 打印每次垃圾回收前,程序未中斷的執(zhí)行時(shí)間.可與上面混合使用 | 輸出形式:Application time: 0.5291524 seconds | |
-XX:+PrintHeapAtGC | 打印GC前后的詳細(xì)堆棧信息 | ||
-Xloggc:filename | 把相關(guān)日志信息記錄到文件以便分析. 與上面幾個(gè)配合使用 | ||
-XX:+PrintClassHistogram | garbage collects before printing the histogram. | ||
-XX:+PrintTLAB | 查看TLAB空間的使用情況 | ||
XX:+PrintTenuringDistribution | 查看每次minor GC后新的存活周期的閾值 | Desired survivor size 1048576 bytes, new threshold 7 (max 15) |
GC性能方面的考慮
對(duì)于GC的性能主要有2個(gè)方面的指標(biāo):吞吐量throughput(工作時(shí)間不算gc的時(shí)間占總的時(shí)間比)和暫停pause(gc發(fā)生時(shí)app對(duì)外顯示的無法響應(yīng))。
1. Total Heap
默認(rèn)情況下,vm會(huì)增加/減少heap大小以維持free space在整個(gè)vm中占的比例,這個(gè)比例由MinHeapFreeRatio和MaxHeapFreeRatio指定。
一般而言,server端的app會(huì)有以下規(guī)則:
對(duì)vm分配盡可能多的memory;
將Xms和Xmx設(shè)為一樣的值。如果虛擬機(jī)啟動(dòng)時(shí)設(shè)置使用的內(nèi)存比較小,這個(gè)時(shí)候又需要初始化很多對(duì)象,虛擬機(jī)就必須重復(fù)地增加內(nèi)存。
處理器核數(shù)增加,內(nèi)存也跟著增大。
2. The Young Generation
另外一個(gè)對(duì)于app流暢性運(yùn)行影響的因素是young generation的大小。young generation越大,minor collection越少;但是在固定heap size情況下,更大的young generation就意味著小的tenured generation,就意味著更多的major collection(major collection會(huì)引發(fā)minor collection)。
NewRatio反映的是young和tenured generation的大小比例。NewSize和MaxNewSize反映的是young generation大小的下限和上限,將這兩個(gè)值設(shè)為一樣就固定了young generation的大?。ㄍ琗ms和Xmx設(shè)為一樣)。
如果希望,SurvivorRatio也可以優(yōu)化survivor的大小,不過這對(duì)于性能的影響不是很大。SurvivorRatio是eden和survior大小比例。
一般而言,server端的app會(huì)有以下規(guī)則:
首先決定能分配給vm的大的heap size,然后設(shè)定最佳的young generation的大??;
如果heap size固定后,增加young generation的大小意味著減小tenured generation大小。讓tenured generation在任何時(shí)候夠大,能夠容納所有l(wèi)ive的data(留10%-20%的空余)。
經(jīng)驗(yàn)&&規(guī)則
年輕代大小選擇
響應(yīng)時(shí)間優(yōu)先的應(yīng)用:盡可能設(shè)大,直到接近系統(tǒng)的最低響應(yīng)時(shí)間限制(根據(jù)實(shí)際情況選擇).在此種情況下,年輕代收集發(fā)生的頻率也是最小的.同時(shí),減少到達(dá)年老代的對(duì)象.
吞吐量?jī)?yōu)先的應(yīng)用:盡可能的設(shè)置大,可能到達(dá)Gbit的程度.因?yàn)閷?duì)響應(yīng)時(shí)間沒有要求,垃圾收集可以并行進(jìn)行,一般適合8CPU以上的應(yīng)用.
避免設(shè)置過小.當(dāng)新生代設(shè)置過小時(shí)會(huì)導(dǎo)致:1.YGC次數(shù)更加頻繁 2.可能導(dǎo)致YGC對(duì)象直接進(jìn)入舊生代,如果此時(shí)舊生代滿了,會(huì)觸發(fā)FGC.
年老代大小選擇
響應(yīng)時(shí)間優(yōu)先的應(yīng)用:年老代使用并發(fā)收集器,所以其大小需要小心設(shè)置,一般要考慮并發(fā)會(huì)話率和會(huì)話持續(xù)時(shí)間等一些參數(shù).如果堆設(shè)置小了,可以會(huì)造成內(nèi)存碎 片,高回收頻率以及應(yīng)用暫停而使用傳統(tǒng)的標(biāo)記清除方式;如果堆大了,則需要較長(zhǎng)的收集時(shí)間.最優(yōu)化的方案,一般需要參考以下數(shù)據(jù)獲得:
并發(fā)垃圾收集信息、持久代并發(fā)收集次數(shù)、傳統(tǒng)GC信息、花在年輕代和年老代回收上的時(shí)間比例。
吞吐量?jī)?yōu)先的應(yīng)用:一般吞吐量?jī)?yōu)先的應(yīng)用都有一個(gè)很大的年輕代和一個(gè)較小的年老代.原因是,這樣可以盡可能回收掉大部分短期對(duì)象,減少中期的對(duì)象,而年老代盡存放長(zhǎng)期存活對(duì)象.
較小堆引起的碎片問題
因?yàn)槟昀洗牟l(fā)收集器使用標(biāo)記,清除算法,所以不會(huì)對(duì)堆進(jìn)行壓縮.當(dāng)收集器回收時(shí),他會(huì)把相鄰的空間進(jìn)行合并,這樣可以分配給較大的對(duì)象.但是,當(dāng)堆空間較小時(shí),運(yùn)行一段時(shí)間以后,就會(huì)出現(xiàn)"碎片",如果并發(fā)收集器找不到足夠的空間,那么并發(fā)收集器將會(huì)停止,然后使用傳統(tǒng)的標(biāo)記,清除方式進(jìn)行回收.如果出現(xiàn)"碎片",可能需要進(jìn)行如下配置:
-XX:+UseCMSCompactAtFullCollection:使用并發(fā)收集器時(shí),開啟對(duì)年老代的壓縮.
-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction=0:上面配置開啟的情況下,這里設(shè)置多少次Full GC后,對(duì)年老代進(jìn)行壓縮
用64位操作系統(tǒng),Linux下64位的jdk比32位jdk要慢一些,但是吃得內(nèi)存更多,吞吐量更大
XMX和XMS設(shè)置一樣大,MaxPermSize和MinPermSize設(shè)置一樣大,這樣可以減輕伸縮堆大小帶來的壓力
使用CMS的好處是用盡量少的新生代,經(jīng)驗(yàn)值是128M-256M, 然后老生代利用CMS并行收集, 這樣能保證系統(tǒng)低延遲的吞吐效率。 實(shí)際上cms的收集停頓時(shí)間非常的短,2G的內(nèi)存, 大約20-80ms的應(yīng)用程序停頓時(shí)間
系統(tǒng)停頓的時(shí)候可能是GC的問題也可能是程序的問題,多用jmap和jstack查看,或者killall -3 java,然后查看java控制臺(tái)日志,能看出很多問題。(相關(guān)工具的使用方法將在后面的blog中介紹)
仔細(xì)了解自己的應(yīng)用,如果用了緩存,那么年老代應(yīng)該大一些,緩存的HashMap不應(yīng)該無限制長(zhǎng),建議采用LRU算法的Map做緩存,LRUMap的大長(zhǎng)度也要根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定。
采用并發(fā)回收時(shí),年輕代小一點(diǎn),年老代要大,因?yàn)槟昀洗笥玫氖遣l(fā)回收,即使時(shí)間長(zhǎng)點(diǎn)也不會(huì)影響其他程序繼續(xù)運(yùn)行,網(wǎng)站不會(huì)停頓
JVM參數(shù)的設(shè)置(特別是 –Xmx –Xms –Xmn -XX:SurvivorRatio -XX:MaxTenuringThreshold等參數(shù)的設(shè)置沒有一個(gè)固定的公式,需要根據(jù)PV old區(qū)實(shí)際數(shù)據(jù) YGC次數(shù)等多方面來衡量。為了避免promotion faild可能會(huì)導(dǎo)致xmn設(shè)置偏小,也意味著YGC的次數(shù)會(huì)增多,處理并發(fā)訪問的能力下降等問題。每個(gè)參數(shù)的調(diào)整都需要經(jīng)過詳細(xì)的性能測(cè)試,才能找到特定應(yīng)用的最佳配置。
promotion failed:
垃圾回收時(shí)promotion failed是個(gè)很頭痛的問題,一般可能是兩種原因產(chǎn)生,第一個(gè)原因是救助空間不夠,救助空間里的對(duì)象還不應(yīng)該被移動(dòng)到年老代,但年輕代又有很多對(duì)象需要放入救助空間;第二個(gè)原因是年老代沒有足夠的空間接納來自年輕代的對(duì)象;這兩種情況都會(huì)轉(zhuǎn)向Full GC,網(wǎng)站停頓時(shí)間較長(zhǎng)。
解決方方案一:
第一個(gè)原因我的最終解決辦法是去掉救助空間,設(shè)置-XX:SurvivorRatio=65536 -XX:MaxTenuringThreshold=0即可,第二個(gè)原因我的解決辦法是設(shè)置CMSInitiatingOccupancyFraction為某個(gè)值(假設(shè)70),這樣年老代空間到70%時(shí)就開始執(zhí)行CMS,年老代有足夠的空間接納來自年輕代的對(duì)象。
解決方案一的改進(jìn)方案:
又有改進(jìn)了,上面方法不太好,因?yàn)闆]有用到救助空間,所以年老代容易滿,CMS執(zhí)行會(huì)比較頻繁。我改善了一下,還是用救助空間,但是把救助空間加大,這樣也不會(huì)有promotion failed。具體操作上,32位Linux和64位Linux好像不一樣,64位系統(tǒng)似乎只要配置MaxTenuringThreshold參數(shù),CMS還是有暫停。為了解決暫停問題和promotion failed問題,最后我設(shè)置-XX:SurvivorRatio=1 ,并把MaxTenuringThreshold去掉,這樣即沒有暫停又不會(huì)有promotoin failed,而且更重要的是,年老代和永久代上升非常慢(因?yàn)楹枚鄬?duì)象到不了年老代就被回收了),所以CMS執(zhí)行頻率非常低,好幾個(gè)小時(shí)才執(zhí)行一次,這樣,服務(wù)器都不用重啟了。
-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
CMSInitiatingOccupancyFraction值與Xmn的關(guān)系公式
上面介紹了promontion faild產(chǎn)生的原因是EDEN空間不足的情況下將EDEN與From survivor中的存活對(duì)象存入To survivor區(qū)時(shí),To survivor區(qū)的空間不足,再次晉升到old gen區(qū),而old gen區(qū)內(nèi)存也不夠的情況下產(chǎn)生了promontion faild從而導(dǎo)致full gc.那可以推斷出:eden+from survivor < old gen區(qū)剩余內(nèi)存時(shí),不會(huì)出現(xiàn)promontion faild的情況,即:
(Xmx-Xmn)*(1-CMSInitiatingOccupancyFraction/100)>=(Xmn-Xmn/(SurvivorRatior+2)) 進(jìn)而推斷出:
CMSInitiatingOccupancyFraction <=((Xmx-Xmn)-(Xmn-Xmn/(SurvivorRatior+2)))/(Xmx-Xmn)*100
例如:
當(dāng)xmx=128 xmn=36 SurvivorRatior=1時(shí) CMSInitiatingOccupancyFraction<=((128.0-36)-(36-36/(1+2)))/(128-36)*100 =73.913
當(dāng)xmx=128 xmn=24 SurvivorRatior=1時(shí) CMSInitiatingOccupancyFraction<=((128.0-24)-(24-24/(1+2)))/(128-24)*100=84.615…
當(dāng)xmx=3000 xmn=600 SurvivorRatior=1時(shí) CMSInitiatingOccupancyFraction<=((3000.0-600)-(600-600/(1+2)))/(3000-600)*100=83.33
CMSInitiatingOccupancyFraction低于70% 需要調(diào)整xmn或SurvivorRatior值。
令:
網(wǎng)上一童鞋推斷出的公式是::(Xmx-Xmn)*(100-CMSInitiatingOccupancyFraction)/100>=Xmn 這個(gè)公式個(gè)人認(rèn)為不是很嚴(yán)謹(jǐn),在內(nèi)存小的時(shí)候會(huì)影響xmn的計(jì)算。
感謝你能夠認(rèn)真閱讀完這篇文章,希望小編分享的“JVM參數(shù)設(shè)置的示例分析”這篇文章對(duì)大家有幫助,同時(shí)也希望大家多多支持創(chuàng)新互聯(lián),關(guān)注創(chuàng)新互聯(lián)-成都網(wǎng)站建設(shè)公司行業(yè)資訊頻道,更多相關(guān)知識(shí)等著你來學(xué)習(xí)!