Jprofiler学习笔记

本文探讨了使用 JProfiler 工具解决 Java 应用中内存泄漏问题的方法。通过实践案例分享了如何定位及解决内存泄漏,对于进行 Java 性能调优提供了有价值的参考。

一、摘要

二、

三、

四、参考资料

 

 

一、摘要

    内存泄漏的问题很是让人头疼,在对大量的javacore和heapdump文件分析无果后,开始了Jprofiler的学习。

二、

三、

四、参考资料

Jprofiler使用手记(*)

 http://developer.51cto.com/art/201203/326402.htm

Jprofiler学习笔记 

http://blog.youkuaiyun.com/djy1135/article/details/2304465

Jprofiler分析案例

http://www.open-open.com/doc/view/71351591914c4605aa9fc0b1b1f524cd

Jprofiler如何分析

http://www.open-open.com/doc/view/71351591914c4605aa9fc0b1b1f524cd

JProfiler使用方法

http://www.docin.com/p-317433054.html

JProfiler解决Java服务器的性能跟踪

http://www.blogjava.net/anymobile/articles/28248.html

java几款性能分析工具比较

http://developer.51cto.com/art/201203/326355.htm

 

 

 

一种基于有效视角点方法的相机位姿估计MATLAB实现方案 该算法通过建立三维空间点与二维图像点之间的几何对应关系,实现相机外部参数的精确求解。其核心原理在于将三维控制点表示为四个虚拟基点的加权组合,从而将非线性优化问题转化为线性方程组的求解过程。 具体实现步骤包含以下关键环节:首先对输入的三维世界坐标点进行归一化预处理,以提升数值计算的稳定性。随后构建包含四个虚拟基点的参考坐标系,并通过奇异值分解确定各三维点在该基坐标系下的齐次坐标表示。接下来建立二维图像点与三维基坐标之间的投影方程,形成线性约束系统。通过求解该线性系统获得虚拟基点在相机坐标系下的初步坐标估计。 在获得基础解后,需执行高斯-牛顿迭代优化以进一步提高估计精度。该过程通过最小化重投影误差来优化相机旋转矩阵和平移向量。最终输出包含完整的相机外参矩阵,其中旋转部分采用正交化处理确保满足旋转矩阵的约束条件。 该实现方案特别注重数值稳定性处理,包括适当的坐标缩放、矩阵条件数检测以及迭代收敛判断机制。算法能够有效处理噪声干扰下的位姿估计问题,为计算机视觉中的三维重建、目标跟踪等应用提供可靠的技术基础。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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