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JVM垃圾回收与调优详解

  头条创作挑战赛
  1。JVM内存分配与回收1。1对象优先在Eden区分配
  大多数情况下,对象在新生代中Eden区分配。当Eden区没有足够空间进行分配时,虚拟机将发起一次MinorGC。我们来进行实际测试一下。
  在测试之前我们先来看看MinorGc和FullGC有什么不同呢?新生代GC(MinorGC):指发生新生代的的垃圾收集动作,MinorGC非常频繁,回收速度一般也比较快。老年代GC(MajorGCFullGC):指发生在老年代的GC,出现了MajorGC经常会伴随至少一次的MinorGC(并非绝对),MajorGC的速度一般会比MinorGC的慢10倍以上。
  测试:
  通过以下方式运行:
  添加的参数:XX:PrintGCDetails
  运行结果:
  从上图我们可以看出eden区内存几乎已经被分配完全(即使程序什么也不做,新生代也会使用至少2000多k内存)。假如我们再为allocation2分配内存会出现什么情况呢?
  简单解释一下为什么会出现这种情况:因为给allocation2分配内存的时候eden区内存几乎已经被分配完了,我们刚刚讲了当Eden区没有足够空间进行分配时,虚拟机将发起一次MinorGC。GC期间虚拟机又发现allocation1无法存入Survior空间,所以只好通过分配担保机制把新生代的对象提前转移到老年代中去,老年代上的空间足够存放allocation1,所以不会出现FullGC。执行MinorGC后,后面分配的对象如果能够存在eden区的话,还是会在eden区分配内存。可以执行如下代码验证:
  1。2大对象直接进入老年代
  大对象就是需要大量连续内存空间的对象(比如:字符串、数组)。
  为什么要这样呢?
  为了避免为大对象分配内存时由于分配担保机制带来的复制而降低效率。
  1。3长期存活的对象将进入老年代
  既然虚拟机采用了分代收集的思想来管理内存,那么内存回收时就必须能识别那些对象应放在新生代,那些对象应放在老年代中。为了做到这一点,虚拟机给每个对象一个对象年龄(Age)计数器。
  如果对象在Eden出生并经过第一次MinorGC后仍然能够存活,并且能被Survivor容纳的话,将被移动到Survivor空间中,并将对象年龄设为1。对象在Survivor中每熬过一次MinorGC,年龄就增加1岁,当它的年龄增加到一定程度(默认为15岁),就会被晋升到老年代中。对象晋升到老年代的年龄阈值,可以通过参数XX:MaxTenuringThreshold来设置。
  2。如何判断对象可以被回收
  堆中几乎放着所有的对象实例,对堆垃圾回收前的第一步就是要判断那些对象已经死亡(即不能再被任何途径使用的对象)。2。1引用计数法
  给对象中添加一个引用计数器,每当有一个地方引用它,计数器就加1;当引用失效,计数器就减1;任何时候计数器为0的对象就是不可能再被使用的。
  这个方法实现简单,效率高,但是目前主流的虚拟机中并没有选择这个算法来管理内存,其最主要的原因是它很难解决对象之间相互循环引用的问题。所谓对象之间的相互引用问题,如下面代码所示:除了对象objA和objB相互引用着对方之外,这两个对象之间再无任何引用。但是他们因为互相引用对方,导致它们的引用计数器都不为0,于是引用计数算法无法通知GC回收器回收他们。
  2。2可达性分析算法
  这个算法的基本思想就是通过一系列的称为GCRoots的对象作为起点,从这些节点开始向下搜索,节点所走过的路径称为引用链,当一个对象到GCRoots没有任何引用链相连的话,则证明此对象是不可用的。
  GCRoots根节点:类加载器、Thread、虚拟机栈的本地变量表、static成员、常量引用、本地方法栈的变量等等
  2。3finalize()方法最终判定对象是否存活
  即使在可达性分析算法中不可达的对象,也并非是非死不可的,这时候它们暂时处于缓刑阶段,要真正宣告一个对象死亡,至少要经历再次标记过程。
  标记的前提是对象在进行可达性分析后发现没有与GCRoots相连接的引用链。
  1。第一次标记并进行一次筛选。
  筛选的条件是此对象是否有必要执行finalize()方法。
  当对象没有覆盖finalize方法,或者finzlize方法已经被虚拟机调用过,虚拟机将这两种情况都视为没有必要执行,对象被回收。
  2。第二次标记
  如果这个对象被判定为有必要执行finalize()方法,那么这个对象将会被放置在一个名为:FQueue的队列之中,并在稍后由一条虚拟机自动建立的、低优先级的Finalizer线程去执行。这里所谓的执行是指虚拟机会触发这个方法,但并不承诺会等待它运行结束。这样做的原因是,如果一个对象finalize()方法中执行缓慢,或者发生死循环(更极端的情况),将很可能会导致FQueue队列中的其他对象永久处于等待状态,甚至导致整个内存回收系统崩溃。
  finalize()方法是对象脱逃死亡命运的最后一次机会,稍后GC将对FQueue中的对象进行第二次小规模标记,如果对象要在finalize()中成功拯救自己只要重新与引用链上的任何的一个对象建立关联即可,譬如把自己赋值给某个类变量或对象的成员变量,那在第二次标记时它将移除出即将回收的集合。如果对象这时候还没逃脱,那基本上它就真的被回收了。
  见示例程序:
  2。4如何判断一个常量是废弃常量
  运行时常量池主要回收的是废弃的常量。那么,我们如何判断一个常量是废弃常量呢?
  假如在常量池中存在字符串abc,如果当前没有任何String对象引用该字符串常量的话,就说明常量abc就是废弃常量,如果这时发生内存回收的话而且有必要的话,abc就会被系统清理出常量池。2。5如何判断一个类是无用的类
  方法区主要回收的是无用的类,那么如何判断一个类是无用的类的呢?
  判定一个常量是否是废弃常量比较简单,而要判定一个类是否是无用的类的条件则相对苛刻许多。类需要同时满足下面3个条件才能算是无用的类:该类所有的实例都已经被回收,也就是Java堆中不存在该类的任何实例。加载该类的ClassLoader已经被回收。该类对应的java。lang。Class对象没有在任何地方被引用,无法在任何地方通过反射访问该类的方法。
  虚拟机可以对满足上述3个条件的无用类进行回收,这里说的仅仅是可以,而并不是和对象一样不使用了就会必然被回收。3。垃圾收集算法
  3。1标记清除算法
  算法分为标记和清除阶段:首先标记出所有需要回收的对象,在标记完成后统一回收所有被标记的对象。它是最基础的收集算法,效率也很高,但是会带来两个明显的问题:效率问题空间问题(标记清除后会产生大量不连续的碎片)
  3。2复制算法
  为了解决效率问题,复制收集算法出现了。它可以将内存分为大小相同的两块,每次使用其中的一块。当这一块的内存使用完后,就将还存活的对象复制到另一块去,然后再把使用的空间一次清理掉。这样就使每次的内存回收都是对内存区间的一半进行回收。
  3。3标记整理算法
  根据老年代的特点特出的一种标记算法,标记过程仍然与标记清除算法一样,但后续步骤不是直接对可回收对象回收,而是让所有存活的对象向一段移动,然后直接清理掉端边界以外的内存。
  3。4分代收集算法
  当前虚拟机的垃圾收集都采用分代收集算法,这种算法没有什么新的思想,只是根据对象存活周期的不同将内存分为几块。一般将java堆分为新生代和老年代,这样我们就可以根据各个年代的特点选择合适的垃圾收集算法。
  比如在新生代中,每次收集都会有大量对象死去,所以可以选择复制算法,只需要付出少量对象的复制成本就可以完成每次垃圾收集。而老年代的对象存活几率是比较高的,而且没有额外的空间对它进行分配担保,所以我们必须选择标记清除或标记整理算法进行垃圾收集。
  4。垃圾收集器
  如果说收集算法是内存回收的方法论,那么垃圾收集器就是内存回收的具体实现。
  虽然我们对各个收集器进行比较,但并非为了挑选出一个最好的收集器。因为直到现在为止还没有最好的垃圾收集器出现,更加没有万能的垃圾收集器,我们能做的就是根据具体应用场景选择适合自己的垃圾收集器。试想一下:如果有一种四海之内、任何场景下都适用的完美收集器存在,那么我们的HotSpot虚拟机就不会实现那么多不同的垃圾收集器了。4。1Serial收集器(XX:UseSerialGCXX:UseSerialOldGC)
  Serial(串行)收集器收集器是最基本、历史最悠久的垃圾收集器了。大家看名字就知道这个收集器是一个单线程收集器了。它的单线程的意义不仅仅意味着它只会使用一条垃圾收集线程去完成垃圾收集工作,更重要的是它在进行垃圾收集工作的时候必须暂停其他所有的工作线程(StopTheWorld),直到它收集结束。
  新生代采用复制算法,老年代采用标记整理算法。
  虚拟机的设计者们当然知道StopTheWorld带来的不良用户体验,所以在后续的垃圾收集器设计中停顿时间在不断缩短(仍然还有停顿,寻找最优秀的垃圾收集器的过程仍然在继续)。
  但是Serial收集器有没有优于其他垃圾收集器的地方呢?当然有,它简单而高效(与其他收集器的单线程相比)。Serial收集器由于没有线程交互的开销,自然可以获得很高的单线程收集效率。4。2ParNew收集器
  ParNew收集器其实就是Serial收集器的多线程版本,除了使用多线程进行垃圾收集外,其余行为(控制参数、收集算法、回收策略等等)和Serial收集器完全一样。
  新生代采用复制算法,老年代采用标记整理算法。
  它是许多运行在Server模式下的虚拟机的首要选择,除了Serial收集器外,只有它能与CMS收集器(真正意义上的并发收集器,后面会介绍到)配合工作。
  并行和并发概念补充:并行(Parallel):指多条垃圾收集线程并行工作,但此时用户线程仍然处于等待状态。适合科学计算、后台处理等弱交互场景。并发(Concurrent):指用户线程与垃圾收集线程同时执行(但不一定是并行,可能会交替执行),用户程序在继续运行,而垃圾收集器运行在另一个CPU上。适合Web应用。4。3ParallelScavenge收集器(XX:UseParallelGC(新生代),XX:UseParallelOldGC(老生代))
  ParallelScavenge收集器类似于ParNew收集器,是Server模式(内存大于2G,2个cpu)下的默认收集器,那么它有什么特别之处呢?
  ParallelScavenge收集器关注点是吞吐量(高效率的利用CPU)。CMS等垃圾收集器的关注点更多的是用户线程的停顿时间(提高用户体验)。所谓吞吐量就是CPU中用于运行用户代码的时间与CPU总消耗时间的比值。ParallelScavenge收集器提供了很多参数供用户找到最合适的停顿时间或最大吞吐量,如果对于收集器运作不太了解的话,可以选择把内存管理优化交给虚拟机去完成也是一个不错的选择。
  新生代采用复制算法,老年代采用标记整理算法。
  4。4。SerialOld收集器
  Serial收集器的老年代版本,它同样是一个单线程收集器。它主要有两大用途:一种用途是在JDK1。5以及以前的版本中与ParallelScavenge收集器搭配使用,另一种用途是作为CMS收集器的后备方案。4。5ParallelOld收集器
  ParallelScavenge收集器的老年代版本。使用多线程和标记整理算法。在注重吞吐量以及CPU资源的场合,都可以优先考虑ParallelScavenge收集器和ParallelOld收集器。4。6CMS收集器(XX:UseConcMarkSweepGC(old)XX:UseParNewGC)
  CMS(ConcurrentMarkSweep)收集器是一种以获取最短回收停顿时间为目标的收集器。它而非常符合在注重用户体验的应用上使用,它是HotSpot虚拟机第一款真正意义上的并发收集器,它第一次实现了让垃圾收集线程与用户线程(基本上)同时工作。
  从名字中的MarkSweep这两个词可以看出,CMS收集器是一种标记清除算法实现的,它的运作过程相比于前面几种垃圾收集器来说更加复杂一些。整个过程分为四个步骤:初始标记:暂停所有的其他线程(STW),并记录下直接与root相连的对象,速度很快;并发标记:同时开启GC和用户线程,用一个闭包结构去记录可达对象。但在这个阶段结束,这个闭包结构并不能保证包含当前所有的可达对象。因为用户线程可能会不断的更新引用域,所以GC线程无法保证可达性分析的实时性。所以这个算法里会跟踪记录这些发生引用更新的地方。重新标记:重新标记阶段就是为了修正并发标记期间因为用户程序继续运行而导致标记产生变动的那一部分对象的标记记录,这个阶段的停顿时间一般会比初始标记阶段的时间稍长,远远比并发标记阶段时间短并发清除:开启用户线程,同时GC线程开始对未标记的区域做清扫。
  从它的名字就可以看出它是一款优秀的垃圾收集器,主要优点:并发收集、低停顿。但是它有下面三个明显的缺点:对CPU资源敏感(会和服务抢资源);无法处理浮动垃圾(在java业务程序线程与垃圾收集线程并发执行过程中又产生的垃圾,这种浮动垃圾只能等到下一次gc再清理了);它使用的回收算法标记清除算法会导致收集结束时会有大量空间碎片产生。
  CMS的相关参数XX:UseConcMarkSweepGC启用cmsXX:ConcGCThreads:并发的GC线程数(并非STW时间,而是和服务一起执行的线程数)XX:UseCMSCompactAtFullCollection:FullGC之后做压缩(减少碎片)XX:CMSFullGCsBeforeCompaction:多少次FullGC之后压缩一次(因压缩非常的消耗时间,所以不能每次FullGC都做)XX:CMSInitiatingOccupancyFraction:触发FulGC条件(默认是92)XX:UseCMSInitiatingOccupancyOnly:是否动态调节XX:CMSScavengeBeforeRemark:FullGC之前先做YGC(一般这个参数是打开的)XX:CMSClassUnloadingEnabled:启用回收Perm区(jdk1。7及以前)
  4。7G1收集器(XX:UseG1GC)
  G1(GarbageFirst)是一款面向服务器的垃圾收集器,主要针对配备多颗处理器及大容量内存的机器。以极高概率满足GC停顿时间要求的同时,还具备高吞吐量性能特征。
  G1将Java堆划分为多个大小相等的独立区域(Region),虽保留新生代和老年代的概念,但不再是物理隔阂了,它们都是(可以不连续)Region的集合。
  分配大对象(直接进Humongous区,专门存放短期巨型对象,不用直接进老年代,避免FullGC的大量开销)不会因为无法找到连续空间而提前触发下一次GC。
  被视为JDK1。7中HotSpot虚拟机的一个重要进化特征。它具备以下特点:并行与并发:G1能充分利用CPU、多核环境下的硬件优势,使用多个CPU(CPU或者CPU核心)来缩短StopTheWorld停顿时间。部分其他收集器原本需要停顿Java线程来执行GC动作,G1收集器仍然可以通过并发的方式让java程序继续执行。分代收集:虽然G1可以不需要其他收集器配合就能独立管理整个GC堆,但是还是保留了分代的概念。空间整合:与CMS的标记清理算法不同,G1从整体来看是基于标记整理算法实现的收集器;从局部上来看是基于复制算法实现的。可预测的停顿:这是G1相对于CMS的另一个大优势,降低停顿时间是G1和CMS共同的关注点,但G1除了追求低停顿外,还能建立可预测的停顿时间模型,能让使用者明确指定在一个长度为M毫秒的时间片段内完成垃圾收集。
  G1收集器的运作大致分为以下几个步骤:初始标记(initialmark,STW):在此阶段,G1GC对根进行标记。该阶段与常规的(STW)年轻代垃圾回收密切相关。并发标记(ConcurrentMarking):G1GC在整个堆中查找可访问的(存活的)对象。最终标记(Remark,STW):该阶段是STW回收,帮助完成标记周期。筛选回收(Cleanup,STW):筛选回收阶段首先对各个Region的回收价值和成本进行排序,根据用户所期望的GC停顿时间来制定回收计划,这个阶段其实也可以做到与用户程序一起并发执行,但是因为只回收一部分Region,时间是用户可控制的,而且停顿用户线程将大幅提高收集效率。
  G1收集器在后台维护了一个优先列表,每次根据允许的收集时间,优先选择回收价值最大的Region(这也就是它的名字GarbageFirst的由来)。这种使用Region划分内存空间以及有优先级的区域回收方式,保证了GF收集器在有限时间内可以尽可能高的收集效率。
  G1垃圾收集分类
  YoungGC新对象进入Eden区存活对象拷贝到Survivor区存活时间达到年龄阈值时,对象晋升到Old区
  MixedGC不是FullGC,回收所有的Young和部分Old(根据期望的GC停顿时间确定old区垃圾收集的优先顺序)globalconcurrentmarking(全局并发标记)Initialmarkingphase:标记GCRoot,STWRootregionscanningphase:标记存活RegionConcurrentmarkingphase:标记存活的对象Remarkphase:重新标记,STWCleanupphase:部分STW相关参数G1MixedGCLiveThresholdPercentOld区的region被回收的时候的存活对象占比G1MixedGCCountTarget:一次globalconcurrentmarking之后,最多执行MixedGC的次数G1OldCSetRegionThresholdPercent一次MixedGC中能被选入CSet的最多old区的region数量触发的时机InitiatingHeapOccupancyPercent:堆占有率达到这个值则触发globalconcurrentmarking,默认45G1HeapWastePercent:在globalconcurrentmarking结束之后,可以知道区有多少空间要被回收,在每次YGC之后和再次发生MixedGC之前,会检查垃圾占比是否达到了此参数,只有达到了,下次才会发生MixedGC5。如何选择垃圾收集器优先调整堆的大小让服务器自己来选择如果内存小于100M,使用串行收集器如果是单核,并且没有停顿时间的要求,串行或JVM自己选择如果允许停顿时间超过1秒,选择并行或者JVM自己选如果响应时间最重要,并且不能超过1秒,使用并发收集器
  下图有连线的可以搭配使用,官方推荐使用G1,因为性能高
  6。实战调优
  JVM调优主要就是调整下面两个指标
  停顿时间:垃圾收集器做垃圾回收中断应用执行的时间。XX:MaxGCPauseMillis
  吞吐量:垃圾收集的时间和总时间的占比:1(1n),吞吐量为11(1n)。XX:GCTimeRationGC调优步骤打印GC日志
  XX:PrintGCDetailsXX:PrintGCTimeStampsXX:PrintGCDateStampsXloggc:。gc。log
  Tomcat则直接加在JAVAOPTS变量里分析日志得到关键性指标分析GC原因,调优JVM参数
  1、ParallelScavenge收集器(默认)
  分析parallelgc。log
  调优:
  第一次调优,设置Metaspace大小:增大元空间大小XX:MetaspaceSize64MXX:MaxMetaspaceSize64M
  第二次调优,增大年轻代动态扩容增量,默认是20(),可以减少younggc:XX:YoungGenerationSizeIncrement30
  比较下几次调优效果:
  吞吐量最大停顿平均停顿YounggcFullgc
  98。356120ms19ms192
  99。25220ms10ms160
  99。2417
  2、配置CMS收集器
  XX:UseConcMarkSweepGC
  分析cmsgc。log
  3、配置G1收集器
  XX:UseG1GC
  分析g1gc。log
  youngGC:〔GCpause(G1EvacuationPause)(young)
  initialmark:〔GCpause(MetadataGCThreshold)(young)(initialmark)(参数:InitiatingHeapOccupancyPercent)
  mixedGC:〔GCpause(G1EvacuationPause)(mixed)(参数:G1HeapWastePercent)
  fullGC:〔FullGC(AllocationFailure)(无可用region)
  (G1内部,前面提到的混合GC是非常重要的释放内存机制,它避免了G1出现Region没有可用的情况,否则就会触发FullGC事件。
  CMS、Parallel、SerialGC都需要通过FullGC去压缩老年代并在这个过程中扫描整个老年代。G1的FullGC算法和SerialGC收集器完全一致。当一个FullGC发生时,整个Java堆执行一个完整的压缩,这样确保了最大的空余内存可用。G1的FullGC是一个单线程,它可能引起一个长时间的停顿时间,G1的设计目标是减少FullGC,满足应用性能目标。)
  查看发生MixedGC的阈值:jinfoflagInitiatingHeapOccupancyPercent进程id
  调优:
  第一次调优,设置Metaspace大小:增大元空间大小XX:MetaspaceSize64MXX:MaxMetaspaceSize64M
  第二次调优,添加吞吐量和停顿时间参数:XX:GCTimeRatio80XX:MaxGCPauseMillis100
  分析工具:gceasy,GCViewer
  G1调优相关常用参数XX:UseG1GC开启G1XX:G1HeapRegionSizen,region的大小,132M,2048个XX:MaxGCPauseMillis200最大停顿时间XX:G1NewSizePercentXX:G1MaxNewSizePercentXX:G1ReservePercent10保留防止tospace溢出()XX:ParallelGCThreadsnSWT线程数(停止应用程序)XX:ConcGCThreadsn并发线程数14并行最佳实践年轻代大小:避免使用Xmn、XX:NewRatio等显示设置Young区大小,会覆盖暂停时间目标(常用参数3)暂停时间目标:暂停时间不要太严苛,其吞吐量目标是90的应用程序时间和10的垃圾回收时间,太严苛会直接影响到吞吐量是否需要切换到G150以上的堆被存活对象占用对象分配和晋升的速度变化非常大垃圾回收时间特别长,超过1秒G1调优目标6GB以上内存停顿时间是500ms以内吞吐量是90以上
  GC常用参数
  堆栈设置
  Xss:每个线程的栈大小
  Xms:初始堆大小,默认物理内存的164
  Xmx:最大堆大小,默认物理内存的14
  Xmn:新生代大小
  XX:NewSize:设置新生代初始大小
  XX:NewRatio:默认2表示新生代占年老代的12,占整个堆内存的13。
  XX:SurvivorRatio:默认8表示一个survivor区占用18的Eden内存,即110的新生代内存。
  XX:MetaspaceSize:设置元空间大小
  XX:MaxMetaspaceSize:设置元空间最大允许大小,默认不受限制,JVMMetaspace会进行动态扩展。
  垃圾回收统计信息
  XX:PrintGC
  XX:PrintGCDetails
  XX:PrintGCTimeStamps
  Xloggc:filename
  收集器设置
  XX:UseSerialGC:设置串行收集器
  XX:UseParallelGC:设置并行收集器
  XX:UseParallelOldGC:老年代使用并行回收收集器
  XX:UseParNewGC:在新生代使用并行收集器
  XX:UseParalledlOldGC:设置并行老年代收集器
  XX:UseConcMarkSweepGC:设置CMS并发收集器
  XX:UseG1GC:设置G1收集器
  XX:ParallelGCThreads:设置用于垃圾回收的线程数
  并行收集器设置
  XX:ParallelGCThreads:设置并行收集器收集时使用的CPU数。并行收集线程数。
  XX:MaxGCPauseMillis:设置并行收集最大暂停时间
  XX:GCTimeRatio:设置垃圾回收时间占程序运行时间的百分比。公式为1(1n)
  XX:YoungGenerationSizeIncrement:年轻代gc后扩容比例,默认是20()
  CMS收集器设置
  XX:UseConcMarkSweepGC:设置CMS并发收集器
  XX:CMSIncrementalMode:设置为增量模式。适用于单CPU情况。
  XX:ParallelGCThreads:设置并发收集器新生代收集方式为并行收集时,使用的CPU数。并行收集线程数。
  XX:CMSFullGCsBeforeCompaction:设定进行多少次CMS垃圾回收后,进行一次内存压缩
  XX:CMSClassUnloadingEnabled:允许对类元数据进行回收
  XX:UseCMSInitiatingOccupancyOnly:表示只在到达阀值的时候,才进行CMS回收
  XX:CMSIncrementalMode:设置为增量模式。适用于单CPU情况
  XX:ParallelCMSThreads:设定CMS的线程数量
  XX:CMSInitiatingOccupancyFraction:设置CMS收集器在老年代空间被使用多少后触发
  XX:UseCMSCompactAtFullCollection:设置CMS收集器在完成垃圾收集后是否要进行一次内存碎片的整理
  G1收集器设置
  XX:UseG1GC:使用G1收集器
  XX:ParallelGCThreads:指定GC工作的线程数量
  XX:G1HeapRegionSize:指定分区大小(1MB32MB,且必须是2的幂),默认将整堆划分为2048个分区
  XX:GCTimeRatio:吞吐量大小,0100的整数(默认9),值为n则系统将花费不超过1(1n)的时间用于垃圾收集
  XX:MaxGCPauseMillis:目标暂停时间(默认200ms)
  XX:G1NewSizePercent:新生代内存初始空间(默认整堆5)
  XX:G1MaxNewSizePercent:新生代内存最大空间
  XX:TargetSurvivorRatio:Survivor填充容量(默认50)
  XX:MaxTenuringThreshold:最大任期阈值(默认15)
  XX:InitiatingHeapOccupancyPercen:老年代占用空间超过整堆比IHOP阈值(默认45),超过则执行混合收集
  XX:G1HeapWastePercent:堆废物百分比(默认5)
  XX:G1MixedGCCountTarget:参数混合周期的最大总次数(默认8)

斯蒂芬森是地球的1。3亿亿倍,如果地球这么大,人类会有啥麻烦地球是人类赖以生存的家园,在地球上不仅仅生活着人类,还生活着很多其它的生物,比如说海洋生物、两栖生物和微生物等等,人类只是地球上的一种生物,不过人类和其它生物最大的区别就在于,……世界最佳年轻中锋之争分出胜负!李月汝韩旭完胜法国鲁伯特国际篮联钦点世界三大最佳年轻中锋正面交锋:在塞尔维亚首都贝尔格莱德进行的女篮世界杯资格赛第三轮,中国女篮和法国女篮的比赛被国际篮联(FIBA)称作泰坦巨人之战,因为这两个……喝电热壶烧的水会致癌?电热水壶锰超标,烧出来的水不能喝?快别喝了,你知不知道电热水壶烧的水不能喝啊?会致癌!刘大妈从老伴的手里夺过电热水壶。你又发什么神经?这都喝了快半辈子了,怎么就不能喝了?怎么就致癌了,我这不活得好好的……溧水周末好去处,这片山中寻古味,探访深林中的古寺如果是自驾而来,一定要深入无想山的深处,去寻找禅意。无想山是溧水的自然风景区,整片山脉有很多小众的玩法,也是溧水人民周末会选的休闲去处,无想山的历史悠久,山中有崖壁刻字,……时空穿越真的存在?为什么2012年后感觉时间变快?平行宇宙有时空穿越是否真的存在?到现在为止虽然没有给出任何时空穿越有关的确凿证据。但是一直都吸引着大量的科学家探索这一话题。而近几年来出现的一些离奇现象也让我们细思极恐……3场轰182分!杜锋朱芳雨喜出望外,广东头号目标爆发就等他换北京时间3月12日,就在今日CBA的一场焦点对决,最终让所有人都见证了本土第一小前锋,阿不都沙拉木的王者归来,50分12个篮板5个助攻,他带队打爆了福建。但是与此同时,对……怀胎十月胎儿却想杀死母亲,究竟是物竞天择,还是有其他隐秘?也许你不会相信,婴儿在母亲的子宫中一直想杀死自己的母亲,听着是让人震惊的。母子关系一直被认为是和谐美好的,那么为什么会有这么惊悚的说法呢?这种说法又有什么依据呢?别着急,……朝鲜旅游时,为什么大白天街上空荡荡的?导游这很正常众所周知,朝鲜是我国的陆上邻国之一,这是一个酷似中国的国家。可以从当地的很多方面表现出来,对中国老一辈的人而言,从小用布票换布、用粮票换粮食的经历肯定是有的,之所以会有这样的经……詹姆斯韦伯望远镜完成初步校准,十八幅图像合而为一当我们本月早些时候看到詹姆斯韦伯太空望远镜的第一张图像时,它由18个主镜面对同一颗恒星的18幅成像组成。詹姆斯韦伯望远镜拍摄的最初照片,同一颗恒星的18幅成像,显得杂乱无……如何去除老年斑,紧致肌肤,焕发双手手部美丽、娇嫩、年轻的肌肤是至少有一位女性难以拒绝的。随着年龄的增长,手部的皮肤会失去其外观,并且经常变得更加松弛并且失去其均匀的颜色。经过验证的自制手膜配方将有助于恢复……过年送礼,这些礼品不要随便送过年送礼,这些礼品不要随便送!过年了,出门串亲戚免不了要带点心意,你有没有为带什么礼品而伤神呢?送礼是一件讲究的事,尤其是送补品、保健品,真吃出问题来就说不清了。今……老年人长寿的决窍1、饮食定时定量,食不过饱,保证消化器官健康。2、有涵养,遇事不怒,不发脾气。3、常梳理头发,促进新陈代谢,起到健脑清神的作用。4、面多擦,多用软毛巾干洗脸,……
多家媒体博卡已正式报价卡瓦尼,有望从黄潜手中截胡根据《奥莱报》,TyC等阿根廷媒体消息,乌拉圭前锋卡瓦尼正在接近加盟博卡青年。博卡在当地时间周五晚间向卡瓦尼已经提出了正式报价,目前正在等待卡瓦尼的回应。阿根廷ESPN的……张雨绮和董洁,都卷成这样了?最近都在追《梦华录》,不知道有多少人和我一样,在看《加油,妈妈》。看这部剧,我完全是被几个主演吸引的。有实力派的吴越;有大大咧咧有点虎的张雨绮;还有风评……随着老鹰战胜骑士,火箭获得了17顺位随着老鹰在附加赛淘汰骑士,目前已经可以确定,火箭今年手上的篮网首轮签正式锁定在17顺位。这样的结果对于火箭来说还不错,要知道篮网原本是东部第一,顺位也就2830之间,已经……儿童画教程春季自然美育课程诗意栖居的家园课程提示1。课程类型自然美学课程2。参考课时90分钟3。工具材料素描纸、记号笔、水彩笔课程提示高高的楼房遮住了天空,繁忙的街道拥挤而喧嚣,你的内心……江西王子龙!骄傲一年半前,景德镇男童王子龙因意外失去双手,然而,这没有磨灭他对梦想的追求。在家人的陪伴下,他踏上了漫长的康复和学习之路。今年3月4日举办的2022北京冬残奥会开幕式的现场……王楚钦和不同混双搭档间的候场距离,暴露了和孙颖莎的关系WTT阿曼常规赛开打,王楚钦作为本次比赛中的头号球星,受关注度极高,有网友甚至表示,本次赛事只看王楚钦,由此可见,国乒的人气小将非他莫属啦!本次赛事已正式打响,可以看出来……美三大股指涨超1,热门中概股多数下跌,国际油价暴涨8澎湃新闻记者孙燕周三大涨后,美股三大股指周四再度收红。截至美东时间3月17日收盘,道指收涨417。66点,报34480。76点,涨幅为1。23;纳指收涨178。23……马内拜仁的邀请我毫未犹豫只要别让我踢门将后卫就行拜仁慕尼黑俱乐部日前为新援马内举办了首场新闻发布会。关于自己的开场白Servus,我会用英语来回答问题,我也许还需要3个月的时间才能说流利的德语,当拜仁慕尼黑表达出……杨过虽死,却留下5位传人,其中4人武功盖世,唯独一女子是草包《神雕侠侣》结束之后,杨过与小龙女选择退隐江湖,郭襄踏遍五湖四海寻觅杨过,却始终未能再见大哥哥一面,最终带着遗憾在峨眉出家,成了一代宗师。(杨过、小龙女剧照)没有人……76人48分惨案!血性狼王3915捅破蜂窝,鹰王419,字母篮球早知道,小健唠唠球期待您的关注〔比心〕〔比心〕〔比心〕北京时间2月16日,NBA常规赛激战正酣,今日多达7场比赛14支球队将得以亮相,狼王迎来月圆之夜,3915率领群……听一句劝服中药期间,5类食物即使馋也尽量不吃,免得影响药效经常会听到人们这样说为什么喝了一个星期的中药?身体还是没有得到好转?因此就让很多人觉得中药的效果没有西药好,其实中药要是吃得对的话,药效不一定就会比西药差。中药有阴阳之分……几百块就能买到的ORANGECUBE轻奢宝藏饰品优雅永不过时我是一个比较少佩戴首饰的人简单随性又干净舒适是我一向的主题但少并不代表无不以数量取胜,而在于一个精字墨尔本轻奢品牌:ORANGECUBE陪伴了我许多人生……
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