迄今为止最优的Eclipse运行性能调优 ,含eclipse.ini

最近,Eclipse(Eclipse-JEE3.5)运行十分缓慢(可能插件安装过多),因此,得到了个机会调优一下,以便提高工作效率
下图是未经任何调整eclipse的gc情况(使用jvisualvm命令,安装visual gc插件)

在终端输入:jvisualvm运行后,工具->插件->visual gc,安装。

启动eclipse后,在终端运行: ps -ef | grep eclipse,然后在jvisualvm的应用程序一栏选择eclipse pid的程序双击,即可到visual gc上查看图表。

-Xms1024m
-Xmx1024m

对应的为图中的 Old 区;

-XX:NewSize=768m
-XX:MaxNewSize=768m

对应的为图中的 Eden 区;

-XX:PermSize=200m
-XX:MaxPermSize=200m

对应的为图中的 Perm区;

从图中可以看出,仅启动过程就有38次young gc,11次full gc
为了查看gc细节,在eclipse.ini中加入如下参数:
-verbose:gc
-XX:+PrintGCDetails
-XX:+PrintGCDateStamps
-Xloggc:D:/soft/eclipse-jee/gc.log
gc的内容如下:

从gc日志中可以看出:
(1)young区开始为4928K,持续的不够,因此造成不断的young gc
(2)full gc时,old区的空间增大扩容,因此old区空间也不够
为了防止这种情况发生,加入以下参数:
-Xms768m
-Xmx768m
-XX:NewSize=512m
-XX:MaxNewSize=512m
此次调整后结果如下图:

从图中可以看出,young gc没有了,但为啥还11次full gc呢?
以下是此次gc的日志:

从gc.log中,可以看出,是因为perm区的没有空间了,才导致的full gc,于是将perm区增大并固定大小
加入以下参数:
-XX:PermSize=96m
-XX:MaxPermSize=96m
此次调整后结果如下:

可以看出,没有full gc了,而且young gc只有一次,有了一定的效果了
启动时gc的问题解决了,现在来看其他问题:

从图中可以看出,如果classloader加载class的时间能快些,应该也会节省些时间
加入以下参数:
-Xverify:none(关闭Java字节码验证,从而加快了类装入的速度)

将上两图比较
第一个:平均每个类的载入时间为,54.615/10950 = 0.0049876712328767s
第二个:平均每个类的载入时间为,34.498/9484 = 0.0036374947279629s
可以看出,多少是有一些性能上的提高的
考虑到eclipse长时间运行,其他可能调节的有以下几点:
(1)关闭System.gc()
(2)提高eclipse中某些代码的JIT编译
(3)优化垃圾收集器,以减少垃圾收集造成应用无响应的时间
对于(1),加入以下参数:
-XX:+DisableExplicitGC
对于(2),会影响启动速度,但由于eclipse是长时间运行,因此此优化是必要的:
-XX:CompileThreshold=100(方法调用多少次就会被编译成本地机器码)

可以看出,编译方法的数量和时间明显增加
对于(3),换用CMS收集器应该比串行收集器要好,加入以下参数:
-XX:+UseParNewGC
-XX:+UseConcMarkSweepGC
-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=80
至此,调优结束

总结一下加入的参数如下:
-verbose:gc
-XX:+PrintGCDetails
-XX:+PrintGCDateStamps
-Xloggc:D:/soft/eclipse-jee-galileo-win32/eclipse/gc.log
-Xms512m
-Xmx512m
-XX:NewSize=256m
-XX:MaxNewSize=256m
-XX:PermSize=96m
-XX:MaxPermSize=96m
-XX:+DisableExplicitGC
-XX:CompileThreshold=100
-Xverify:none
-XX:+UseParNewGC
-XX:+UseConcMarkSweepGC
-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=80

http://blog.youkuaiyun.com/gtuu0123/article/details/6720253

参考如上内容用的eclipse.ini:

1、小内存,运行情况不错

-clean
-startup
plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.0.v20130327-1440.jar
–launcher.library
plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.Linux.x86_1.1.200.v20130807-1835
-product
org.eclipse.epp.package.cpp.product
–launcher.defaultAction
openFile
-showsplash
org.eclipse.platform
–launcher.XXMaxPermSize
256m
–launcher.defaultAction
openFile
–launcher.appendVmargs
-vmargs
-Dosgi.requiredJavaVersion=1.6
-Xms512m
-Xmx512m
-XX:NewSize=256m
-XX:MaxNewSize=256m
-XX:PermSize=96m
-XX:MaxPermSize=96m
-XX:+DisableExplicitGC
-XX:CompileThreshold=100
-Xverify:none
-XX:+UseParNewGC
-XX:+UseConcMarkSweepGC
-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=80

2、大内存

-clean
-startup
plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.0.v20130327-1440.jar
–launcher.library
plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_1.1.200.v20130807-1835
-product
org.eclipse.epp.package.cpp.product
–launcher.defaultAction
openFile
-showsplash
org.eclipse.platform
–launcher.XXMaxPermSize
256m
–launcher.defaultAction
openFile
–launcher.appendVmargs
-vmargs
-Dosgi.requiredJavaVersion=1.6
-Xms1600m
-Xmx1600m
-XX:NewSize=800m
-XX:MaxNewSize=800m
-XX:PermSize=256m
-XX:MaxPermSize=256m
-XX:+DisableExplicitGC
-XX:CompileThreshold=100
-Xverify:none
-XX:+UseParNewGC
-XX:+UseConcMarkSweepGC
-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=80

3、大内存,自己弄的,可能优化的不合理

-clean
-startup
plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.0.v20130327-1440.jar
–launcher.library
plugins/org.eclipse.equinox.launcher.gtk.linux.x86_1.1.200.v20130807-1835
-product
org.eclipse.epp.package.cpp.product
–launcher.defaultAction
openFile
-showsplash
org.eclipse.platform
–launcher.XXMaxPermSize
256m
–launcher.defaultAction
openFile
–launcher.appendVmargs
-vmargs
-Dosgi.requiredJavaVersion=1.6
-XX:MaxPermSize=256m
-Xms40m
-Xmx2048m
-Xss1024k
-Xss1024k
-XX:+DisableExplicitGC
-XX:CompileThreshold=100
-XX:+UseParNewGC
-XX:+UseConcMarkSweepGC
-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=80
-Xverify:none

内容概要:本文围绕直流微电网中带有恒功率负载(CPL)的DC/DC升压转换器的稳定控制问题展开研究,提出了一种复合预设性能控制策略。首先,通过精确反馈线性化技术将非线性不确定的DC转换器系统转化为Brunovsky标准型,然后利用非线性扰动观测器评估负载功率的动态变化和输出电压的节精度。基于反步设计方法,设计了具有预设性能的复合非线性控制器,确保输出电压跟踪误差始终在预定义误差范围内。文章还对比了多种DC/DC转换器控制技术如脉冲整技术、反馈线性化、滑模控制(SMC)、主动阻尼法和基于无源性的控制,并分析了它们的缺点。最后,通过数值仿真验证了所提控制器的有效性和越性。 适合人群:从事电力电子、自动控制领域研究的学者和工程师,以及对先进控制算法感兴趣的研究生及以上学历人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制输出电压并处理恒功率负载的应用场景;②旨在实现快速稳定的电压跟踪,同时保证系统的鲁棒性和抗干扰能力;③为DC微电网中的功率转换系统提供兼顾瞬态性能和稳态精度的解决方案。 其他说明:文中不仅提供了详细的理论推导和算法实现,还通过Python代码演示了控制策略的具体实现过程,便于读者理解和实践。此外,文章还讨论了不同控制方法的特点和适用范围,为实际工程项目提供了有价值的参考。
内容概要:该论文介绍了一种名为偏振敏感强度衍射断层扫描(PS-IDT)的新型无参考三维偏振敏感计算成像技术。PS-IDT通过多角度圆偏振光照射样品,利用矢量多层光束传播模型(MSBP)和梯度下降算法迭代重建样品的三维各向异性分布。该技术无需干涉参考光或机械扫描,能够处理多重散射样品,并通过强度测量实现3D成像。文中展示了对马铃薯淀粉颗粒和缓步类动物等样品的成功成像实验,并提供了Python代码实现,包括系统初始化、前向传播、多层传播、重建算法以及数字体模验证等模块。 适用人群:具备一定光学成像和编程基础的研究人员,尤其是从事生物医学成像、材料科学成像领域的科研工作者。 使用场景及目标:①研究复杂散射样品(如生物组织、复合材料)的三维各向异性结构;②开发新型偏振敏感成像系统,提高成像分辨率和对比度;③验证和化计算成像算法,应用于实际样品的高精度成像。 其他说明:PS-IDT技术相比传统偏振成像方法具有明显势,如无需干涉装置、无需机械扫描、可处理多重散射等。然而,该技术也面临计算复杂度高、需要多角度数据采集等挑战。文中还提出了改进方向,如采用更高数值孔径(NA)物镜、引入深度学习超分辨率技术等,以进一步提升成像质量和效率。此外,文中提供的Python代码框架为研究人员提供了实用的工具,便于理解和应用该技术。
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