java命令--jmap命令使用
一、top(linux命令)
执行top命令: (查看进程15477的详细情况,下文用到)
系统信息(前五行):
- 第1行:top 任务队列信息(系统运行状态及平均负载),与uptime命令结果相同。
- 第1段:系统当前时间,例如:16:07:37
- 第2段:系统运行时间,未重启的时间,时间越长系统越稳定。
- 格式:up xx days, hh:mm
- 例如:241 days, 20:11, 表示连续运行了241天20小时11分钟
- 第3段:当前登录用户数,例如:1 user,表示当前只有1个用户登录
- 第4段:系统负载,即任务队列的平均长度,3个数值分别统计最近1,5,15分钟的系统平均负载
- 系统平均负载:单核cpu情况下,0.00 表示没有任何负荷,1.00表示刚好满负荷,超过1侧表示超负荷,理想值是0.7;
- 多核cpu负载:cpu核数 * 理想值0.7 = 理想负荷,例如:4核cpu负载不超过2.8何表示没有出现高负载。
- 第2行:tasks 进程相关信息
- 第1段:进程总数,例如:tasks: 231 total, 表示总共运行231个进程
- 第2段:正在运行的进程数,例如:1 running,
- 第3段:睡眠的进程数,例如:230 sleeping,
- 第4段:停止的进程数,例如:0 stopped,
- 第5段:僵尸进程数,例如:0 zombie
- 第3行:cpus cpu相关信息,如果是多核cpu,按数字1可显示各核cpu信息,此时1行将转为cpu核数行,数字1可以来回切换。
- 第1段:
us
用户空间占用cpu百分比,例如:cpu(s): 12.7%us, - 第2段:
sy
内核空间占用cpu百分比,例如:8.4%sy, - 第3段:
ni
用户进程空间内改变过优先级的进程占用cpu百分比,例如:0.0%ni, - 第4段:
id
空闲cpu百分比,例如:77.1%id, - 第5段:
wa
等待输入输出的cpu时间百分比,例如:0.0%wa, - 第6段:
hi
cpu服务于硬件中断所耗费的时间总额,例如:0.0%hi, - 第7段:
si
cpu服务软中断所耗费的时间总额,例如:1.8%si, - 第8段:
st
steal time 虚拟机被hypervisor偷去的cpu时间(如果当前处于一个hypervisor下的vm,实际上hypervisor也是要消耗一部分cpu处理时间的)
- 第1段:
- 第4行:mem 内存相关信息(mem: 12196436k total, 12056552k used, 139884k free, 64564k buffers)
- 第1段:物理内存总量,例如:mem: 12196436k total,
- 第2段:使用的物理内存总量,例如:12056552k used,
- 第3段:空闲内存总量,例如:mem: 139884k free,
- 第4段:用作内核缓存的内存量,例如:64564k buffers
- 第5行:swap 交换分区相关信息(swap: 2097144k total, 151016k used, 1946128k free, 3120236k cached)
- 第1段:交换区总量,例如:swap: 2097144k total,
- 第2段:使用的交换区总量,例如:151016k used,
- 第3段:空闲交换区总量,例如:1946128k free,
- 第4段:缓冲的交换区总量,3120236k cached
进程信息:
在top命令中按f按可以查看显示的列信息,按对应字母来开启/关闭列,大写字母表示开启,小写字母表示关闭。带*号的是默认列。
- a:
pid
= (process id) 进程id; - e:
user
= (user name) 进程所有者的用户名; - h:
pr
= (priority) 优先级 - i:
ni
= (nice value) nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级 -
o:
virt
= (virtual image (kb)) 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。virt=swap+res -
q:
res
= (resident size (kb)) 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。res=code+data - t:
shr
= (shared mem size (kb)) 共享内存大小,单位kb - w:
s
= (process status) 进程状态。d=不可中断的睡眠状态,r=运行,s=睡眠,t=跟踪/停止,z=僵尸进程 - k:
%cpu
= (cpu usage) 上次更新到现在的cpu时间占用百分比 - n:
%mem
= (memory usage (res)) 进程使用的物理内存百分比 - m:
time
+ = (cpu time, hundredths) 进程使用的cpu时间总计,单位1/100秒
b:ppid
= (parent process pid) 父进程id
c:ruser
= (real user name)
d:uid
= (user id) 进程所有者的用户id
f:group
= (group name) 进程所有者的组名
g:tty
= (controlling tty) 启动进程的终端名。不是从终端启动的进程则显示为 ?
j:p
= (last used cpu (smp)) 最后使用的cpu,仅在多cpu环境下有意义
p:swap
= (swapped size (kb)) 进程使用的虚拟内存中,被换出的大小,单位kb
l:time
= (cpu time) 进程使用的cpu时间总计,单位秒
r:code
= (code size (kb)) 可执行代码占用的物理内存大小,单位kb
s:data
= (data+stack size (kb)) 可执行代码以外的部分(数据段+栈)占用的物理内存大小,单位kb
u:nflt
= (page fault count) 页面错误次数
v:ndrt
= (dirty pages count) 最后一次写入到现在,被修改过的页面数
y:wchan
= (sleeping in function) 若该进程在睡眠,则显示睡眠中的系统函数名
z:flags
= (task flags <sched.h>) 任务标志,参考 sched.h - x:
command
= (command name/line) 命令名/命令行
执行top -hp pid,如 top -hp 15477
查看某进程中的线程 注:此时pid是线程id
如线程15571有异常需要查看,使用jstack打印堆栈,查看线程15571状态(15571 16进制=3cd3)
二、jstack
参考
需要到jdk安装目录下使用(可通过ps x查看java进程,得到jdk安装目录)
./jstack pid(进程id) ./jstack 15477
红框中即为线程15571(16进制=3cd3) 状态
分析jstack日志:
监视器monitor:
monitor是 java中用以实现线程之间的互斥与协作的主要手段,它可以看成是对象或者 class的锁。
每一个对象都有,也仅有一个 monitor。
下面这个图,描述了线程和monitor之间关系,以及线程的状态转换:
进入区(entrt set):表示线程通过synchronized要求获取对象的锁。如果对象未被锁住,则进入拥有者;否则则在进入区等待。一旦对象锁被其他线程释放,立即参与竞争。
拥有者(the owner):表示某一线程成功竞争到对象锁。
等待区(wait set):表示线程通过对象的object.wait()方法,释放对象的锁,并在等待区等待被唤醒。
从图中可以看出,一个 monitor在某个时刻,只能被一个线程拥有,该线程就是 “active thread”
,而其它线程都是 “waiting thread”
,分别在两个队列 “ entry set”
和 “wait set”
里面等候。
在 “entry set”
中等待的线程动作是 “waiting for monitor entry”。
在 “wait set”
中等待的线程动作是 “in object.wait()”
。当一个线程申请进入临界区时,它就进入了 “entry set”队列。
(我们称被 synchronized保护起来的代码段为临界区。当一个线程申请进入临界区时,它就进入了 “entry set”队列)
线程状态:
new:未启动的。不会出现在dump中。
runnable:在虚拟机内执行的,运行中状态。the owner区
blocked:受阻塞并等待监视器锁。在entry set区等锁。
wating:无限期等待另一个线程执行特定操作。在wait set区等待某个condition或monitor发生,一般停留在wait()等语句里。
timed_wating:有时限的等待另一个线程的特定操作。在wait set区和waiting的区别是wait() 等语句加上了时间限制 wait(timeout)。
terminated:已退出的。
调用修饰
表示线程在方法调用时,额外的重要的操作。修饰上方的方法调用。
locked <地址> 目标:使用synchronized申请对象锁成功,监视器的拥有者。the owner区。
waiting to lock <地址> 目标:使用synchronized申请对象锁未成功,在entry set区等锁。线程状态为blocked
waiting on <地址> 目标:使用synchronized申请对象锁成功后,释放锁,在wait set区等锁。线程状态为waiting或timed_wating
parking to wait for <地址> 目标:调用了park(),在wait set区,等待许可。
(park是基本的线程阻塞原语,不通过监视器在对象上阻塞。
park: 进入waiting状态,对比wait不需要获得锁就可以让线程waiting,通过unpark唤醒)
线程动作
线程状态产生的原因。
runnable:the owner区,状态runnable
in object.wait():调用wait(),wait set区,状态为waiting或timed_waiting,修饰waiting on
waiting for monitor entry:等锁,entry set区,状态blocked,修饰waiting to lock
waiting on condition:因某种条件被park,wait set区,状态为parking to wait for
sleeping:休眠的线程,调用了thread.sleep()
三、jps
类似linux命令ps
./jps
./jps -q
./jps -m
./jps -l
./jps -v
四、jmap
jmap -heap pid:堆使用情况
jmap -histo pid:对象情况
(jmap -histo:live 这个命令执行,jvm会先触发gc,然后再统计信息
重点看项目上的类:[c是字符串数组,string用;[b是字节数组,网络层用到。这两个比较大一般没关系
[c is a char[]
[s is a short[]
[i is a int[]
[b is a byte[]
[[i is a int[][]
)