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tomcat 启动参数 Xms, Xmx, XX:MaxNewSize, XX:PermSize, -XX:MaxPermSize, Djava.awt.headless
在 tomcat/bin/catalina.sh 的 第一行#!/bin/sh 下添加
JAVA_OPTS="-server -Xms512m -Xmx1024m -XX:MaxNewSize=512m -XX:PermSize=128m -XX:MaxPermSize=256m -Djava.awt.headless=true" -Xms256m JVM初始分配的堆内存, 生产环境建议与Xmx相同, 设为1024m以上
-Xmx512m JVM最大允许分配的堆内存, 生产环境建议设为1024m以上
-Xss128k 线程堆栈大小, JDK5以上一般设置为256k或以上, 与 -XX:ThreadStackSize 的区别
The former is a standard option
-Xss is standard options recognized by the Java HotSpot VM.
-XX:ThreadStackSize as other -XX options are not stable and are subject to change without notice.
They parse arguments differently
-Xss may accept a number with K, M or G suffix;
-XX:ThreadStackSize= expects an integer (without suffix) - the stack> -XX:PermSize=64m JVM初始分配的非堆内存, 不会被回收, 生产环境建议与maxPermSize相同, 设为256m以上
-XX:MaxNewSize=512m JVM堆区域新生代内存的最大可分配大小(PermSize不属于堆区), 生产环境建议设为800M-1024M
-XX:MaxPermSize=128M JVM最大允许分配的非堆内存, 生产环境建议设置为256m以上
-Xmn512m 是上面两个的快捷定义方式, 等同于上面两个都为512m
https://blogs.oracle.com/jonthecollector/entry/the_second_most_important_gc
The flag -XmnNNN is equivalent to -XX:NewSize=NNN and -XX:MaxNewSize=NNN
NewRatio gives you a way to scale the young generation> NewSize and MaxNewSize give you precise control.
-Xmn is a convenience
最大堆内存与最大非堆内存之和受操作系统限制
CATALINA_OPTS= 详细参数说明
参数名称含义默认值-Xms初始堆大小物理内存的1/64(
-XX:NewRatio=4表示年轻代与年老代所占比值为1:4,年轻代占整个堆栈的1/5 Xms=Xmx并且设置了Xmn的情况下,该参数不需要进行设置。
-XX:SurvivorRatioEden区与Survivor区的大小比值设置为8,则两个Survivor区与一个Eden区的比值为2:8,一个Survivor区占整个年轻代的1/10-XX:LargePageSizeInBytes内存页的大小不可设置过大, 会影响Perm的大小=128m-XX:+UseFastAccessorMethods原始类型的快速优化-XX:+DisableExplicitGC关闭System.gc()这个参数需要严格的测试-XX:MaxTenuringThreshold垃圾最大年龄如果设置为0的话,则年轻代对象不经过Survivor区,直接进入年老代. 对于年老代比较多的应用,可以提高效率.如果将此值设置为一个较大值,则年轻代对象会在Survivor区进行多次复制,这样可以增加对象再年轻代的存活 时间,增加在年轻代即被回收的概率 该参数只有在串行GC时才有效.
-XX:+AggressiveOpts加快编译-XX:+UseBiasedLocking锁机制的性能改善-Xnoclassgc禁用垃圾回收-XX:SoftRefLRUPolicyMSPerMB每兆堆空闲空间中SoftReference的存活时间1ssoftly reachable objects will remain alive for some amount of time after the last time they were referenced. The default value is one second of lifetime per free megabyte in the heap-XX:PretenureSizeThreshold对象超过多大是直接在旧生代分配0单位字节 新生代采用Parallel Scavenge GC时无效 另一种直接在旧生代分配的情况是大的数组对象,且数组中无外部引用对象.
-XX:TLABWasteTargetPercentTLAB占eden区的百分比1%-XX:+CollectGen0FirstFullGC时是否先YGCfalse 并行收集器相关参数
-XX:+UseParallelGCFull GC采用parallel MSC (此项待验证)
选择垃圾收集器为并行收集器.此配置仅对年轻代有效.即上述配置下,年轻代使用并发收集,而年老代仍旧使用串行收集.(此项待验证)
-XX:+UseParNewGC设置年轻代为并行收集可与CMS收集同时使用 JDK5.0以上,JVM会根据系统配置自行设置,所以无需再设置此值
-XX:ParallelGCThreads并行收集器的线程数此值最好配置与处理器数目相等 同样适用于CMS-XX:+UseParallelOldGC年老代垃圾收集方式为并行收集(Parallel Compacting)这个是JAVA 6出现的参数选项-XX:MaxGCPauseMillis每次年轻代垃圾回收的最长时间(最大暂停时间)如果无法满足此时间,JVM会自动调整年轻代大小,以满足此值.-XX:+UseAdaptiveSizePolicy自动选择年轻代区大小和相应的Survivor区比例设置此选项后,并行收集器会自动选择年轻代区大小和相应的Survivor区比例,以达到目标系统规定的最低相应时间或者收集频率等,此值建议使用并行收集器时,一直打开.-XX:GCTimeRatio设置垃圾回收时间占程序运行时间的百分比公式为1/(1+n)-XX:+ScavengeBeforeFullGCFull GC前调用YGCtrueDo young generation GC prior to a full GC. (Introduced in 1.4.1.) CMS相关参数
-XX:+UseConcMarkSweepGC使用CMS内存收集测试中配置这个以后,-XX:NewRatio=4的配置失效了,原因不明.所以,此时年轻代大小最好用-Xmn设置.???-XX:+AggressiveHeap试图是使用大量的物理内存 长时间大内存使用的优化,能检查计算资源(内存, 处理器数量)
至少需要256MB内存
大量的CPU/内存, (在1.4.1在4CPU的机器上已经显示有提升)
-XX:CMSFullGCsBeforeCompaction多少次后进行内存压缩由于并发收集器不对内存空间进行压缩,整理,所以运行一段时间以后会产生"碎片",使得运行效率降低.此值设置运行多少次GC以后对内存空间进行压缩,整理.-XX:+CMSParallelRemarkEnabled降低标记停顿-XX+UseCMSCompactAtFullCollection在FULL GC的时候, 对年老代的压缩CMS是不会移动内存的, 因此, 这个非常容易产生碎片, 导致内存不够用, 因此, 内存的压缩这个时候就会被启用。 增加这个参数是个好习惯。 可能会影响性能,但是可以消除碎片
-XX:+UseCMSInitiatingOccupancyOnly使用手动定义初始化定义开始CMS收集禁止hostspot自行触发CMS GC-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction=70使用cms作为垃圾回收 使用70%后开始CMS收集
92为了保证不出现promotion failed(见下面介绍)错误,该值的设置需要满足以下公式CMSInitiatingOccupancyFraction计算公式-XX:CMSInitiatingPermOccupancyFraction设置Perm Gen使用到达多少比率时触发92-XX:+CMSIncrementalMode设置为增量模式用于单CPU情况-XX:+CMSClassUnloadingEnabled 辅助信息
-XX:+PrintGC 输出形式:
[GC 118250K->113543K(130112K), 0.0094143 secs]
[Full GC 121376K->10414K(130112K), 0.0650971 secs]
-XX:+PrintGCDetails 输出形式:[GC [DefNew: 8614K->781K(9088K), 0.0123035 secs] 118250K->113543K(130112K), 0.0124633 secs]
[GC [DefNew: 8614K->8614K(9088K), 0.0000665 secs][Tenured: 112761K->10414K(121024K), 0.0433488 secs] 121376K->10414K(130112K), 0.0436268 secs]
-XX:+PrintGCTimeStamps-XX:+PrintGC:PrintGCTimeStamps可与-XX:+PrintGC -XX:+PrintGCDetails混合使用 输出形式:11.851: [GC 98328K->93620K(130112K), 0.0082960 secs]
-XX:+PrintGCApplicationStoppedTime打印垃圾回收期间程序暂停的时间.可与上面混合使用输出形式:Total time for which application threads were stopped: 0.0468229 seconds-XX:+PrintGCApplicationConcurrentTime打印每次垃圾回收前,程序未中断的执行时间.可与上面混合使用输出形式:Application time: 0.5291524 seconds-XX:+PrintHeapAtGC打印GC前后的详细堆栈信息-Xloggc:filename把相关日志信息记录到文件以便分析. 与上面几个配合使用
-XX:+PrintClassHistogram
garbage collects before printing the histogram.-XX:+PrintTLAB查看TLAB空间的使用情况XX:+PrintTenuringDistribution查看每次minor GC后新的存活周期的阈值
Desired survivor> new threshold 7即标识新的存活周期的阈值为7。
关于 -Djava.awt.headless=true
对于一个Java服务器来说经常要处理一些图形元素,例如地图的创建或者图 形和图表等。这些API基本上总是需要运行一个X-server以便能使用AWT(Abstract Window Toolkit,抽象窗口工具集)。然而,运行一个不必要的X-server并不是一种好的网络管理方式。
这个解决方案依赖于你的Java版本。如果你运行在JDK1.4上,那么你将有机会运行headless服务器。
-Djava.awt.headless=true
对 于JDK1.3及更低的版本,有个来自eTeks的PJA工具包(Pure Java AWT Toolkit,纯Java AWT工具集)可以使用。它是一个在配置上与Sun的1.4版非常相似的headlessJava服务器,这种配置方式包含一组-D属性标志。否则会报以下异常
Can’t connect to X11 window server using ‘:0.0′ as the value of the DISPLAY variable
分类: Java,Linux
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