JVMj之console Java监视与管理控制台

news2024/11/15 10:40:27

jconsole Java监视与管理控制台

1、jconsole介绍

jconsole (java monitoring and management console)是一款基于JMX (Java Management Extensions)

的可视化监视和管理工具。

2、启动jconsole

1、在linuxwindwos下通过jconsole启动即可。

2、然后会自动搜索本机运行的所有虚拟机进程。

3、选择其中一个进程可开始进行监控。

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

3、jconsole基本介绍

jconsole 基本包括以下基本功能:概述内存线程VM概要MBean

运行下面的程序,然后使用jconsole进行监控,注意设置虚拟机参数。

package com.example.controller;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Demo1 {
    static class OOMObject {
        public byte[] placeholder = new byte[64 * 1024];
    }

    public static void fillHeap(int num) throws InterruptedException {
        // 先运行程序,在执行监控
        Thread.sleep(20000);
        List<OOMObject> list = new ArrayList<OOMObject>();
        for (int i = 0; i < num; i++) {
            // 稍作延时,令监视曲线的变化更加明显
            Thread.sleep(50);
            list.add(new OOMObject());
        }
        System.gc();
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        fillHeap(1000);
        while (true) {
            //让其一直运行着
        }
    }
}

配置启动参数:-Xms100M -XX:+UseSerialGC -XX:+PrintGCDetails

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

可以切换顶部的选项卡查看各种指标信息:

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

内存监控

内存页签相当于可视化的jstat 命令,用于监视受收集器管理的虚拟机内存的变换趋势。

在这里插入图片描述

代码运行,控制台也会输出gc日志:

[GC (Allocation Failure) [DefNew: 27305K->3392K(30720K), 0.0087378 secs] 27305K->14929K(99008K), 0.0088041 secs] [Times: user=0.02 sys=0.00, real=0.01 secs] 
[GC (Allocation Failure) [DefNew: 30720K->3369K(30720K), 0.0125603 secs] 42257K->38591K(99008K), 0.0125827 secs] [Times: user=0.01 sys=0.00, real=0.01 secs] 
[GC (Allocation Failure) [DefNew: 30697K->3367K(30720K), 0.0206170 secs] 65919K->63766K(99008K), 0.0206669 secs] [Times: user=0.00 sys=0.02, real=0.02 secs] 
[Full GC (System.gc()) [Tenured: 60398K->66528K(68288K), 0.0339940 secs] 66709K->66528K(99008K), [Metaspace: 9255K->9255K(1058816K)], 0.0343586 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.04 secs] 

4、线程监控

如果上面的内存页签相当于可视化的jstat命令的话,线程页签的功能相当于可视化的jstack命令,遇到线程停顿

时可以使用这个页签进行监控分析。线程长时间停顿的主要原因主要有:等待外部资源(数据库连接、网络资源、

设备资源等)、死循环、锁等待(活锁和死锁)

下面三个方法分别等待控制台输入、死循环演示、线程锁等待演示。

**第一步:**运行下面的代码。

package com.example.controller;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class Demo2 {

    public static void main(String[] args) throws IOException {
        waitRerouceConnection();
        createBusyThread();
        createLockThread(new Object());
    }

    /**
     * 等待控制台输入
     *
     * @throws IOException
     */
    public static void waitRerouceConnection() throws IOException {
        Thread thread = new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
                try {
                    br.readLine();
                } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }, "waitRerouceConnection");
        thread.start();
    }

    /**
     * 线程死循环演示
     */
    public static void createBusyThread() {
        Thread thread = new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                while (true) {
                    ;
                }
            }
        }, "testBusyThread");
        thread.start();
    }

    /**
     * 线程锁等待演示
     */
    public static void createLockThread(final Object lock) {
        Thread thread = new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                synchronized (lock) {
                    try {
                        lock.wait();
                    } catch (InterruptedException e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                }
            }
        }, "testLockThread");
        thread.start();
    }
}

**第二步:**打开jconsole中查看上面程序运行情况,可以查看到3个目标线程。

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

**第三步:**查看目标线程信息

waitRerouceConnection线程处于读取数据状态,如下图:

在这里插入图片描述

testBusyThread线程位于代码45行,处于运行状态,如下图:

在这里插入图片描述

testLockThread处于活锁等待状态,如下图:

在这里插入图片描述

只要lock对象的notify()或notifyAll()方法被调用,这个线程便可能激活以继续执行。

通过 线程 这个窗口可以很方便查询虚拟机中的线程堆栈信息,对发现系统中的一些问题非常有帮助。

5、线程死锁演示

**第一步:**运行下面代码:

package com.example.controller;

public class Demo3 {

    public static void main(String[] args) {
        User u1 = new User("u1");
        User u2 = new User("u2");
        Thread thread1 = new Thread(new SynAddRunalbe(u1, u2, 1, 2, true));
        thread1.setName("thread1");
        thread1.start();
        Thread thread2 = new Thread(new SynAddRunalbe(u1, u2, 2, 1, false));
        thread2.setName("thread2");
        thread2.start();
    }

    /**
     * 线程死锁等待演示
     */
    public static class SynAddRunalbe implements Runnable {
        User u1, u2;
        int a, b;
        boolean flag;

        public SynAddRunalbe(User u1, User u2, int a, int b, boolean flag) {
            this.u1 = u1;
            this.u2 = u2;
            this.a = a;
            this.b = b;
            this.flag = flag;
        }

        @Override
        public void run() {
            try {
                if (flag) {
                    synchronized (u1) {
                        Thread.sleep(100);
                        synchronized (u2) {
                            System.out.println(a + b);
                        }
                    }
                } else {
                    synchronized (u2) {
                        Thread.sleep(100);
                        synchronized (u1) {
                            System.out.println(a + b);
                        }
                    }
                }
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }

    public static class User {
        private String name;

        public String getName() {
            return name;
        }

        public void setName(String name) {
            this.name = name;
        }

        public User(String name) {
            this.name = name;
        }

        @Override
        public String toString() {
            return "User{" +
                    "name='" + name + '\'' +
                    '}';
        }
    }
}

thread1持有u1的锁,thread2持有u2的锁,thread1等待获取u2的锁,thread2等待获取u1的锁,相互需要获取

的锁都被对方持有者,造成了死锁。程序中出现了死锁的情况,我们是比较难以发现的。需要依靠工具解决。刚好

jconsole就是这个美妙的工具。

**第二步:**在jconsole中打开上面程序的监控信息:

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

从上面可以看出代码39行和46行处导致了死锁。

在这里插入图片描述

关于程序死锁的,我们还可以使用命令行工具jstack来查看java线程堆栈信息,也可以发现死锁。

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1245396.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

【栈】不同字符的最小子序列

题目&#xff1a; /*** 思路&#xff1a;栈,使用数组记录每个字母出现的次数&#xff0c;再用一个数组标记字符是否在栈中* 遍历栈&#xff0c;存储字符时比较栈顶字符&#xff0c;若小于栈顶字符并且后面有重复的字符则* 栈顶元素出栈&#xff0c;否则入栈。** au…

超级利器!Postman自动化接口测试让你提升测试效率,节省宝贵时间!

Postman自动化接口测试 该篇文章针对已经掌握 Postman 基本用法的读者&#xff0c;即对接口相关概念有一定了解、已经会使用 Postman 进行模拟请求的操作。 当前环境&#xff1a; Window 7 - 64 Postman 版本&#xff08;免费版&#xff09;&#xff1a;Chrome App v5.5.3 …

数字乡村:科技赋能农村产业升级

数字乡村&#xff1a;科技赋能农村产业升级 数字乡村是指通过信息技术和数字化手段&#xff0c;推动农业现代化、农村经济发展和农民增收的一种新模式。近年来&#xff0c;随着互联网技术的飞速发展&#xff0c;数字乡村开始在全国范围内迅速兴起&#xff0c;为乡村经济注入了新…

CVE-2022-0543(Redis 沙盒逃逸漏洞)

简介 CVE-2022-0543是一个与Redis相关的安全漏洞。在Redis中&#xff0c;用户连接后可以通过eval命令执行Lua脚本&#xff0c;但在沙箱环境中脚本无法执行命令或读取文件。然而&#xff0c;攻击者可以利用Lua沙箱中遗留的变量package的loadlib函数来加载动态链接库liblua5.1.s…

tcp/ip协议2实现的插图,数据结构2 (19 - 章)

(68) 68 十九1 选路请求与消息 函rtalloc,rtalloc1,rtfree (69)

解决mv3版本浏览器插件,不能注入js脚本问题

文章目录 背景引入ifream解决ifream和父页面完全跨域问题参考链接 背景 浏览器插件升级mv3版本后&#xff0c;不能再使用content_script内容脚本向原浏览器&#xff08;top&#xff09;注入script标签达到注入脚本的目的。浏览器认为插入未经审核的脚本是不安全的行为。 引入…

从0开始学习JavaScript--JavaScript元编程

JavaScript作为一门灵活的动态语言&#xff0c;具备强大的元编程能力。元编程是一种通过操作程序自身结构的编程方式&#xff0c;使得程序能够在运行时动态地创建、修改、查询自身的结构和行为。本文将深入探讨JavaScript中元编程的各个方面&#xff0c;包括原型、反射、代理等…

揭秘周杰伦《最伟大的作品》MV,绝美UI配色方案竟然藏在这里

色彩在UI设计的基本框架中占据着举足轻重的位置。实际上&#xff0c;精心挑选和组合的色彩配色&#xff0c;往往就是UI设计成功的不二法门。在打造出一个实用的UI配色方案过程中&#xff0c;我们需要有坚实的色彩理论知识&#xff0c;同时还需要擅于从生活中观察和提取灵感。以…

MySQL索引事务基础

目录 1. 索引 1.1索引的概念 1.2索引的特点 1.3 索引的使用场景 1.4索引的使用 1.4.1查看索引 1.4.2创建索引 1.4.3删除索引 1.5索引保存的数据结构 2.事务 2.1经典例子 2.2事务的概念 2.3事务的使用 2.4事务的4个核心特性 2.5事务的并发问题 2.5.1脏读 2.5.2不可…

Python Opencv实践 - 全景图片拼接stitcher

做一个全景图片切片的程序Spliter 由于手里没有切割好的全景图片资源&#xff0c;因此首先写了一个切片的程序spliter。 如果有现成的切割好的待拼接的切片文件&#xff0c;则不需要使用spliter。 对于全景图片的拼接&#xff0c;需要注意一点&#xff0c;各个切片图片之间要有…

Linux之实现简易的shell

1.打印提示符并获取命令行 我们在使用shell的时候&#xff0c;发现我们在输入命令是&#xff0c;前面会有&#xff1a;有用户名&#xff0c;版本&#xff0c;当前路径等信息&#xff0c;这里我们可以用环境变量去获取: 1 #include <stdio.h>2 #include <stdlib.h>…

【论文解读】在上下文中学习创建任务向量

一、简要介绍 大型语言模型&#xff08;LLMs&#xff09;中的上下文学习&#xff08;ICL&#xff09;已经成为一种强大的新的学习范式。然而&#xff0c;其潜在的机制仍未被很好地了解。特别是&#xff0c;将其映射到“标准”机器学习框架是具有挑战性的&#xff0c;在该框架中…

Python BDD 框架比较之 pytest-bdd vs behave

pytest-bdd和behave是 Python 的两个流行的 BDD 测试框架&#xff0c;两者都可以用来编写用户故事和可执行的测试用例&#xff0c; 具体选择哪一个则需要根据实际的项目状况来看。 先简单看一下两者的功能&#xff1a; pytest-bdd 基于pytest测试框架&#xff0c;可以与pytest…

美团技术博客即将十周岁啦 | 欢迎分享你跟它的故事

种一棵树最好的时间是十年前&#xff0c;其次是现在。 2013年12月04日&#xff0c; 美团技术博客发布了第一篇技术文章。 时光荏苒&#xff0c;岁月如歌。 美团技术博客即将迎来自己十周岁的生日。 感谢大家的一路相伴。 十年来&#xff0c;美团技术博客累计发布了570多篇技术文…

STM32_6(TIM)

TIM定时器&#xff08;第一部分&#xff09; TIM&#xff08;Timer&#xff09;定时器定时器可以对输入的时钟进行计数&#xff0c;并在计数值达到设定值时触发中断16位计数器、预分频器、自动重装寄存器的时基单元&#xff0c;在72MHz计数时钟下可以实现最大59.65s的定时不仅…

【深度学习】神经网络术语:Epoch、Batch Size和迭代

batchsize&#xff1a;中文翻译为批大小&#xff08;批尺寸&#xff09;。 简单点说&#xff0c;批量大小将决定我们一次训练的样本数目。 batch_size将影响到模型的优化程度和速度。 为什么需要有 Batch_Size : batchsize 的正确选择是为了在内存效率和内存容量之间寻找最…

WordPress站点屏蔽过滤垃圾评论教程(Akismet反垃圾评论插件)

前段时间我的WordPress站点经常收到垃圾评论的轰炸&#xff0c;严重时一天会收到几十条垃圾评论。我这个小破站一没啥流量&#xff0c;二又不盈利&#xff0c;实在是不太理解为啥有人要这么执着地浪费资源在上面。 Akismet反垃圾评论插件 其实用了 Akismet 反垃圾评论插件后&a…

java--static修饰成员变量

1.static 叫静态&#xff0c;可以修饰成员变量、成员方法。 2.成员变量按照有无static修饰&#xff0c;分为两种&#xff1a; ①类变量&#xff1a;有static修饰&#xff0c;属于类&#xff0c;在计算机里只有一份&#xff0c;会被类的全部对象共享(不管那个类调用的&#x…

Spring Security(安全框架,必须登录成功才能访问指定资源)

一、背景知识 1、Spring Security 是一个能够为基于Spring的企业应用系统提供声明式的安全访问控制解决方案的安全框架。它提供了一组可以在Spring应用上下文中配置的Bean&#xff0c;充分利用了Spring IoC&#xff0c;DI&#xff08;IOC: 控制反转Inversion of Control ,DI:D…

97、Text2NeRF: Text-Driven 3D Scene Generation with Neural Radiance Fields

简介 论文地址 使用扩散模型来推断文本相关图像作为内容先验&#xff0c;并使用单目深度估计方法来提供几何先验&#xff0c;并引入了一种渐进的场景绘制和更新策略&#xff0c;保证不同视图之间纹理和几何的一致性 实现流程 简单而言&#xff1a; 文本-图片扩散模型生成一…