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Table des matières
Afficher les données de performances en temps réel à l'aide de VisualVM
Diagnostic rapide avec des outils de ligne de commande JSTAT et JMAP
Inclure la logique de surveillance dans le code (pour des scénarios spécifiques)
Fondamentalement, ces méthodes courantes
Maison Java javaDidacticiel Comment profiler le processeur et l'utilisation de la mémoire d'une application Java?

Comment profiler le processeur et l'utilisation de la mémoire d'une application Java?

Jul 12, 2025 am 02:08 AM
Analyse des performances Java Analyse de la mémoire CPU

Pour comprendre le CPU et l'utilisation de la mémoire des applications Java, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes: 1. Utilisez VisualVM pour afficher les données de performances en temps réel, y compris la mémoire du tas, la situation GC et l'analyse de thread; 2. Utilisez des outils de ligne de commande JSTAT et JMAP pour diagnostiquer le comportement GC et générer des instantanés de tas; 3. Ajouter une logique de surveillance au code pour estimer les modifications de la mémoire. Ces méthodes s'appliquent au débogage d'interface graphique, à l'inspection de l'environnement du serveur et aux observations logiques spécifiques, et peuvent être sélectionnées de manière flexible en fonction du scénario réel.

Comment profiler le processeur et l'utilisation de la mémoire d'une application Java?

Pour comprendre le CPU et l'utilisation de la mémoire des applications Java, il existe en fait de nombreuses méthodes et outils pratiques à utiliser. L'idée principale est d'obtenir des données de consommation de ressources en surveillant, en échantillonnant ou en analysant l'état interne de la JVM. Voici quelques pratiques courantes et efficaces.

Comment profiler le processeur et l'utilisation de la mémoire d'une application Java?

Afficher les données de performances en temps réel à l'aide de VisualVM

VisualVM est un outil graphique qui connecte les applications Java locales ou exécutées à distance et démontre les tendances du processeur et de la mémoire. Il effectue également une analyse du thread et une vérification des vidages de tas.

  • Ajouter des paramètres JMX (facultatif) lors du démarrage de l'application, afin de faciliter la connexion distante
  • Ouvrez VisualVM et sélectionnez le processus d'application correspondant
  • Passez à l'onglet "Surveillance" pour voir la mémoire du tas, l'état GC et les informations de chargement de classe
  • Cliquez sur "Sampleur" pour permettre une analyse d'échantillonnage du CPU ou de la mémoire

Cette méthode convient à une visualisation rapide des performances globales, en particulier lors du débogage de l'environnement de développement.

Comment profiler le processeur et l'utilisation de la mémoire d'une application Java?

Diagnostic rapide avec des outils de ligne de commande JSTAT et JMAP

Si vous n'avez pas d'interface graphique sur le serveur, JSTAT et JMAP sont utiles.

JSTAT est principalement utilisé pour observer le comportement GC:

Comment profiler le processeur et l'utilisation de la mémoire d'une application Java?
 JSTAT -GC <PID> 1000

Cette commande sortira l'état de collecte des ordures du processus spécifié une fois par seconde, y compris l'utilisation de la zone Eden et des personnes agées, etc.

JMAP peut générer des instantanés de tas ou des statistiques d'objet Afficher:

 JMAP -HEAP <PID>

Cette commande affiche la configuration et l'utilisation du tas actuel.

Vous pouvez également utiliser:

 jmap -dump: live, format = b, file = heap.bin <pid>

Exportez le fichier de vidage de tas et vous pouvez utiliser MAT (Memory Analyzer) pour analyser les problèmes de fuite de mémoire à l'avenir.

Ces commandes sont simples et directes, adaptées à l'intégration de scripts ou à un dépannage temporaire.

Inclure la logique de surveillance dans le code (pour des scénarios spécifiques)

Parfois, vous voulez conna?tre l'impact sur les ressources lorsqu'un certain morceau de logique est exécuté, vous pouvez ajouter des widgets au code.

Par exemple, enregistrez les heures de début et de fin et obtenez une utilisation de la mémoire avec la classe d'exécution:

 Runtime runtime = runtime.getRuntime ();
long startMemory = runtime.totalmory () - runtime.freememory ();

// Exécuter l&#39;opération Long EndMemory = runtime.totalmory () - runtime.freememory ();
System.out.println ("La mémoire utilisée a augmenté par" (EndMemory - StartMemory));

Cette approche est primitive, mais pratique dans certains tests légers ou environnements intégrés. Cependant, il convient de noter que ce type de données n'est que des estimations et ne peut pas remplacer complètement les outils professionnels.

Fondamentalement, ces méthodes courantes

Les méthodes mentionnées ci-dessus ont leurs propres scénarios applicables: les outils graphiques conviennent aux problèmes de positionnement rapides, les outils de ligne de commande conviennent aux environnements de serveur et l'insertion de code convient aux observations à grain fin d'une logique spécifique. Dans le travail réel, vous pouvez choisir de manière flexible en fonction de l'environnement et des besoins.

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HashMap implémente le stockage de paires de valeurs clés via des tables de hachage en Java, et son noyau réside dans les emplacements de données de positionnement rapidement. 1. Utilisez d'abord la méthode HashCode () de la clé pour générer une valeur de hachage et la convertir en un index de tableau via les opérations de bit; 2. Différents objets peuvent générer la même valeur de hachage, entra?nant des conflits. à l'heure actuelle, le n?ud est monté sous la forme d'une liste liée. Après JDK8, la liste liée est trop longue (longueur par défaut 8) et elle sera convertie en arbre rouge et noir pour améliorer l'efficacité; 3. Lorsque vous utilisez une classe personnalisée comme clé, les méthodes equals () et hashcode () doivent être réécrites; 4. Hashmap élargit dynamiquement la capacité. Lorsque le nombre d'éléments dépasse la capacité et se multiplie par le facteur de charge (par défaut 0,75), se développez et remaniez; 5. Hashmap n'est pas en file et concu doit être utilisé dans multithread

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