对于GC回收优化转贴文章的一点补充

本文对比了JDK 1.5与JDK 1.6在压力测试中的表现,重点分析了内存溢出问题及Full GC频率增加对服务器响应速度的影响。此外,详细介绍了Memcache客户端在不同版本SIP下的测试结果,包括TPS、CPU利用率等关键指标的变化。
记得在我前一阵子的blog中写了关于jdk1.5的pool的内存溢出问题,这次乘着新的memcache客户端的使用,做了一次全面的压力测试。

jdk采用1.5的压力测试结果压了一个周末回来就无法响应了,看了看它的GC输出:

全都是[Full GC [Tenured: 786431K->786431K(786432K), 3.4802480 secs] 1022399K->1022399K(1022400K), [Perm : 36711K->36711K(98304K)], 3.4808510 secs]

 

替换jdk1.5为jdk1.6昨天中午开始做压力测试到今天中午我取了一下日志,看见GC输出如下:

[GC [PSYoungGen: 256608K->3608K(257792K)] 859002K->606698K(1044224K), 0.0562040 secs] [Times: user=0.17 sys=0.01, real=0.05 secs]

 

这就很明显的看出了差别了,前者已经把家底全部都用完了,出于out of memory的状态了。后者还是普通的GC回收,回收效果很好,同时看了看jboss启动的时候回收后占用的YoungGen就1300K左右,因此跑了一天的压力测试应该说还算是正常。

 

Full GC也就是在年轻代无法满足内存分配要求的时候才去做,这时候其实对于中老两代来说应该已经可能被占用完毕了,Full GC发生频率也越来越高,服务器响应速度也越来越慢。

因此对于持久的压力测试来说,打印出GC可以很好的分析出应用本身的内存使用状况,避免长期运行中少量内存泄露最终导致的应用不可用。

 

顺便说一下memcache 客户端修改后的测试结果:

  测试方案:

                   开始50个并发,每个并发每次请求完毕后休息0.1秒,10分钟后增长50个并发,按此规律增长到500并发。

                   新旧版本SIP是在JDK1.5环境下完成的压力测试,

                   压力机和以前一样,是10.2.226.40,DELL1950,8CPU,8G内存。

                   压力机模拟发出对一个需要签名的API不断的调用请求。

 

         测试结论:

                   老版本的SIP性能和以前一样,并发500的时候,TPS接近480,CPU 68%

                   新版本的SIP性能比老版本好很多,并发500的时候,TPS接近770,且系统压力很小,CPU利用率平均只有16%

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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