L'analyse des vidages de tas Java est un moyen clé pour résoudre les problèmes de mémoire, en particulier pour identifier les fuites de mémoire et les goulots d'étranglement des performances. 1. Utilisez Eclipse Mat ou VisualVM pour ouvrir le fichier .hprof. Le MAT fournit des vues d'histogramme et d'arborescence Dominator pour afficher la distribution d'objet sous différents angles; 2. Trier en histogramme par nombre d'instances ou d'espace occupé pour trouver des classes avec des tailles anormalement grandes ou grandes, telles que l'octet [], le char [] ou les classes de commerce; 3. Affichez la cha?ne de référence via "Liste des objets> avec des références entrantes / sortantes" pour déterminer si elle est accidentellement détenue; 4. Utilisez la fonction "Path to GC Roots" pour éliminer les références virtuelles / souples / faibles, localiser des chemins de référence solides et identifier des problèmes tels que le cache non d'atelier, les auditeurs ungulgés, une mauvaise utilisation du threadlocal; 5. Utiliser l'arborescence Dominator Vérifiez la valeur du tas conservée, déterminer quels objets peuvent libérer beaucoup de mémoire après avoir été libéré et étendre davantage la zone dominante pour analyser la structure de mémoire globale. La ma?trise de ces étapes de clé peut rapidement localiser la plupart des problèmes de mémoire.
L'analyse des vidages de tas Java est un moyen important de résoudre les problèmes de mémoire, en particulier lorsqu'il s'agit de fuites de mémoire ou d'étranglements de performances. Le noyau consiste à découvrir des objets à l'occasion de la mémoire, des objets en double ou des cha?nes de référence inattendues via des outils.

Ouvrir un vidage de tas avec les bons outils
Les outils les plus courants sont Eclipse MAT (Memory Analyzer) et VisualVM , où MAT est plus puissant et adapté à une analyse approfondie.
Après avoir téléchargé et installé, utilisez-le pour ouvrir le fichier .hprof directement pour commencer à parcourir la situation de la mémoire du tas.
- MAT affichera des vues telles que "histogramme" et "arbre Dominator", respectivement, affichant la distribution d'objet sous différents angles.
- Si vous voulez juste voir combien d'instances a une certaine classe, l'histogramme est le premier choix.
- Si vous voulez savoir quels objets prennent le plus de mémoire et empêchent la collecte des ordures, l'arbre Dominator est plus approprié.
Trouvez des objets grands et en double en mémoire
Après être entré dans la vue d'histogramme, vous pouvez le trier par le nombre d'instances ou l'empreinte totale. Concentrez-vous sur les classes avec des nombres anormaux ou de grandes tailles d'une seule instance.

Par exemple:
-
byte[]
ouchar[]
occupent une occupation élevée, qui peut être mise en cache ou de grandes cordes non libérées; - Le nombre d'une certaine classe professionnelle (comme
User
etCacheEntry
) est bien au-delà des attentes, et il peut y avoir des fuites de mémoire; - Faites attention au nom du package et priorisez la vérification des classes liées au code que vous avez écrit vous-même.
Cliquez pour voir l'instance spécifique, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez "Liste des objets> avec des références entrantes / sortantes", vous pouvez afficher la cha?ne de référence et déterminer si elle est accidentellement maintenue.

Analyser la cha?ne de référence et localiser la cause profonde des fuites de mémoire
Les fuites de mémoire sont généralement causées par le fait que les objets ne sont plus utilisés mais ne peuvent pas être recyclés par GC. Ils sont communs dans les collections statiques, les auditeurs, les variables locales de fil, etc.
MAT fournit la fonction "chemin vers les racines GC" pour voir pourquoi un objet est toujours vivant. La méthode de fonctionnement est:
- Cliquez avec le bouton droit sur l'objet suspect
- Sélectionnez "Fusiter le chemin le plus court vers les racines GC" → Ne vérifiez pas "Références virtuelles / doux / vent", ne regardez que le chemin de référence fort
De cette fa?on, vous pouvez voir qui "étreint" l'objet. Les "coupables" courants comprennent:
- Cache non nettoyée (en particulier le hashmap sans mécanisme d'expiration)
- écouteur non déconnecté (comme l'écoute des événements, le mode observateur)
- Utilisation inappropriée des causes de threadlocal Données résiduelles dans le pool de threads
Utilisez l'arbre Dominator si nécessaire
Dominator Tree montre la relation de "qui contr?le qui" c'est-à-dire, si l'objet a est recyclé, alors tous les objets en dessous sont recyclés. Ceci est très utile pour juger la structure de mémoire globale.
Dans ce point de vue, vous pouvez voir la valeur "tas conservée" pour chaque n?ud, représentant la quantité de mémoire peut être libérée si l'objet est libéré. Plus la valeur est grande, plus vous méritez de prêter attention.
Si vous constatez qu'un tas de tas conservé est particulièrement élevé, vous pouvez étendre davantage sa zone dominante pour voir si plusieurs objets enfants sont impliqués en même temps.
Fondamentalement, c'est tout. L'analyse du vidage de tas n'est pas particulièrement compliquée, mais il est facile d'ignorer les détails, tels que les types de référence, les chemins réels des racines GC. Comprenez simplement quelques vues clés et méthodes de fonctionnement pour localiser rapidement la plupart des problèmes de mémoire.
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Pour gérer correctement les transactions JDBC, vous devez d'abord désactiver le mode de validation automatique, puis effectuer plusieurs opérations, et enfin vous engager ou randonner en fonction des résultats; 1. Appelez Conn.SetAutoCommit (false) pour démarrer la transaction; 2. Exécuter plusieurs opérations SQL, telles que l'insertion et la mise à jour; 3. Appelez Conn.Commit () Si toutes les opérations sont réussies, et appelez Conn.Rollback () Si une exception se produit pour garantir la cohérence des données; Dans le même temps, les ressources TRY-With doivent être utilisées pour gérer les ressources, gérer correctement les exceptions et cl?turer les connexions pour éviter la fuite de connexion; De plus, il est recommandé d'utiliser des pools de connexion et de définir des points de sauvegarde pour réaliser un retour en arrière partiel, et de maintenir les transactions aussi courtes que possible pour améliorer les performances.

Utilisez des classes dans le package Java.Time pour remplacer les anciennes classes de date et de calendrier; 2. Obtenez la date et l'heure actuelles via LocalDate, LocalDateTime et Localtime; 3. Créez une date et une heure spécifiques en utilisant la méthode OF (); 4. Utilisez la méthode plus / moins pour augmenter et diminuer le temps; 5. Utilisez ZonedDateTime et ZoneID pour traiter le fuseau horaire; 6. Format et cha?nes de date d'analyse via DateTimeFormatter; 7. Utilisez instantanément pour être compatible avec les anciens types de dates si nécessaire; Le traitement des dattes dans le Java moderne devrait donner la priorité à l'utilisation de Java.timeapi, qui fournit clairement, immuable et linéaire

Pré-formancetartuptimemoryusage, quarkusandmicronautleadduetocompile-timeprocessingandgraalvsupport, withquarkusofperforming lightbetterine scénarios.

HTTP Log Middleware dans GO peut enregistrer les méthodes de demande, les chemins de requête, la propriété intellectuelle du client et le temps qui prend du temps. 1. Utilisez http.handlerfunc pour envelopper le processeur, 2. Enregistrez l'heure de début et l'heure de fin avant et après l'appel Suivant.Servehttp, 3. Obtenez le vrai client IP via R.RemoteAddr et X-Forwared-For Headers, 4. Utilisez le log.printf aux journaux de demande de sortie, 5. L'exemple de code complet a été vérifié pour s'exécuter et convient au démarrage d'un projet petit et moyen. Les suggestions d'extension incluent la capture des codes d'état, la prise en charge des journaux JSON et le suivi des ID de demande.

La collecte des ordures de Java (GC) est un mécanisme qui gère automatiquement la mémoire, ce qui réduit le risque de fuite de mémoire en récupérant des objets inaccessibles. 1. GC juge l'accessibilité de l'objet de l'objet racine (tel que les variables de pile, les threads actifs, les champs statiques, etc.), et les objets inaccessibles sont marqués comme des ordures. 2. Sur la base de l'algorithme de compensation de marque, marquez tous les objets accessibles et effacez des objets non marqués. 3. Adopter une stratégie de collecte générationnelle: la nouvelle génération (Eden, S0, S1) exécute fréquemment MinorGC; Les personnes agées fonctionnent moins, mais prend plus de temps pour effectuer MajorGC; Metaspace Stores Metadata de classe. 4. JVM fournit une variété de périphériques GC: SerialGC convient aux petites applications; Le parallelGC améliore le débit; CMS réduit

Le choix du bon type HTMLinput peut améliorer la précision des données, améliorer l'expérience utilisateur et améliorer la convivialité. 1. Sélectionnez les types d'entrée correspondants en fonction du type de données, tels que le texte, le courrier électronique, le tel, le numéro et la date, qui peuvent vérifier automatiquement la somme de la somme et l'adaptation au clavier; 2. Utilisez HTML5 pour ajouter de nouveaux types tels que l'URL, la couleur, la plage et la recherche, qui peuvent fournir une méthode d'interaction plus intuitive; 3. Utilisez l'espace réservé et les attributs requis pour améliorer l'efficacité et la précision du remplissage des formulaires, mais il convient de noter que l'espace réservé ne peut pas remplacer l'étiquette.

GradleisthebetterChoiceFormostNewProjectsDuetOtsSuperiorflexibility, Performance et ModerNtoolingSupport.1.gradle’sgroovy / kotlindslismoreConcis

Le report est utilisé pour effectuer des opérations spécifiées avant le retour de la fonction, telles que les ressources de nettoyage; Les paramètres sont évalués immédiatement lorsqu'ils sont reportés et les fonctions sont exécutées dans l'ordre de la dernière entrée (LIFO); 1. Plusieurs éleveurs sont exécutés dans l'ordre inverse des déclarations; 2. Communément utilisé pour le nettoyage sécurisé tel que la fermeture des fichiers; 3. La valeur de retour nommée peut être modifiée; 4. Il sera exécuté même si la panique se produit, adaptée à la récupération; 5. éviter l'abus de report dans les boucles pour éviter la fuite des ressources; Une utilisation correcte peut améliorer la sécurité et la lisibilité du code.
