Tout d'abord, clarifiez le type du problème, puis résolvez-le de manière ciblée: 1. Déterminez si l'espace de tas Java, la métaspace, la création de thread ont échoué ou que les frais généraux GC sont trop élevés en fonction des informations d'erreur; 2. Activer les journaux GC et utiliser des outils pour analyser les tendances de la mémoire; 3. Générez des fichiers de vidage de tas lorsqu'une erreur se produit et utilisez des outils tels que le tapis Eclipse pour localiser la source de fuite de mémoire; 4. Utilisez JSTAT, JMAP, JConsole et d'autres outils pour surveiller la mémoire et l'état GC pendant l'exécution; 5. Ajustez la taille du tas en fonction de la cause profonde, définissez la limite supérieure de Metaspace, réparons les fuites de mémoire (telles que les collections statiques qui ne sont pas nettoyées, les ressources qui ne sont pas fermées) et utilisent le pool de threads pour contr?ler raisonnablement le nombre de threads; 6. Les mesures préventives incluent l'utilisation du cache limité, la réalisation de l'analyse de la mémoire dans les tests de performances, la surveillance de la mémoire et le comportement GC dans l'environnement de production et la définition d'alarmes; Enfin, résolvez complètement le problème d'OutofMemoryerror grace à un processus complet de journaux, de vidages de tas, d'analyse, de réparation et de surveillance continue.
Courir dans un java.lang.OutOfMemoryError
est une expérience courante mais frustrante dans le développement de Java. Cela ne signifie pas toujours que vous êtes hors de la mémoire physique - cela pointe généralement vers une mauvaise configuration, un code essentiel ou une fuite de mémoire. Décomposons comment diagnostiquer et le réparer efficacement.

Comprendre les types d'OutofMemoryError
Toutes les instances OutOfMemoryError
ne sont pas les mêmes. Le message d'erreur donne généralement une idée de l'endroit où se situe le problème:
-
Java heap space
C'est le plus courant. Cela signifie que le tas n'a pas assez de place pour allouer un nouvel objet. Cela pourrait être d? à trop de données, à une mauvaise gestion de la mémoire ou à une fuite de mémoire. Metaspace
Se produit lorsque le JVM manque d'espace pour charger de nouvelles classes. Commun dans les applications qui génèrent ou chargent de nombreuses classes dynamiquement (par exemple, réflexion, génération de code, microservices avec des cadres lourds).-
Unable to create new native thread
Pas un problème de tas - cela signifie que le système d'exploitation ne peut pas créer plus de threads. Souvent en raison de limites de niveau OS ou de fuites de filetage. GC Overhead limit exceeded
Le collecteur des ordures fonctionne constamment mais reprend presque aucune mémoire. Un signe de pression de mémoire sévère et probablement une fuite de mémoire.
Diagnostiquer la cause profonde
Avant de sauter dans des solutions, confirmez ce qui se passe réellement.
1. Activer et analyser les journaux GC
Allumez la journalisation de la collection des ordures pour voir les tendances de la mémoire:
-Xx: printgc -xx: printgcdetails -xx: printgcdatestamps -xloggc: gc.log
Rechercher:
- GCS complet fréquents
- Utilisation du tas d'escalade avec le temps
- Faible récupération de la mémoire après GC
Des outils comme GCViewer ou GCEASY.io peuvent aider à visualiser les journaux.
2. Capturez un dépotoir de tas
Lorsque l'erreur se produit, capturez un vidage de tas pour analyser la rétention des objets:
-Xx: heapdumponoutofMemoryError -xx: HeapDumpPath = / Path / To / Dumps
Ouvrez ensuite le fichier .hprof
dans des outils comme:
- Mat d'éclipse (analyseur de mémoire)
- Visualvm
- Yourkit
Rechercher:
- Dominator Trees montrant de grands dispositeurs d'objets
- Collections (par exemple,
HashMap
,ArrayList
) tenant des données inattendues - Caches sans limites de taille
- Les auditeurs ou les rappels n'étant pas radiés
3. Utilisez des outils d'exécution
Vérifiez l'utilisation de la mémoire en temps réel:
-
jstat -gc <pid>
- montre l'utilisation de GC et de tas -
jmap -histo <pid>
- Afficher l'histogramme d'objets en direct -
jconsole
oujvisualvm
- outils de l'interface graphique pour surveiller
Réparer les causes communes
? Augmenter la taille du tas (le cas échéant)
Si votre application a généralement besoin de plus de mémoire, ajustez -Xmx
:
java -xms512m -xmx2g myapp
Mais ne jetez pas de mémoire sur le problème - ces masques se fuisent.
? Tune Metaspace
Pour les erreurs Metaspace
:
-Xx: maxmetaspaceSize = 512m
Envisagez également de réduire l'utilisation de la charge de classe dynamique (par exemple, une utilisation excessive des moteurs CGLIB, réflexion ou script).
? Correction des fuites de mémoire
Sources courantes:
- Les collections statiques qui poussent indéfiniment
- Ressources non cl?turées (flux, connexions)
- Auditeurs non supprimés des bus d'événements
- Variables threadlocal dans les fils à longue durée de vie (par exemple, dans les pools de threads)
Exemple:
Map statique privé <cha?ne, objet> cache = new HashMap <> (); // Cela grandit pour toujours - utilisez un faiblehashmap ou un cache borné comme la caféine
Remplacer par:
Cache <string, objet> cache = caféine.newbuilder () .MaxiMumSize (1000) .construire();
? Limiter la création de threads
Pour les erreurs de fil natif:
- Réduire le frai des fils inutile
- Utilisez des pools de threads (
ExecutorService
) - Vérifiez les limites du système d'exploitation (
ulimit -u
sur Linux) - Définissez
-Xss
pour réduire la taille de la pile par le thread si sa sécurité
? Optimiser la création d'objets
évitez de créer des objets de courte durée en boucles serrées. Utilisez la mise en commun d'objets ou les constructeurs le cas échéant.
Conseils de prévention
- Utilisez des collections sécurisées à la mémoire (par exemple, caches délimitées)
- Utilisation de la mémoire de profil lors des tests de chargement
- Surveiller l'utilisation du tas dans la production
- Définir les alertes sur les tendances de la mémoire
- Revoir régulièrement les journaux GC
La fixation OutOfMemoryError
ne consiste pas seulement à augmenter la mémoire - il s'agit de comprendre comment votre application l'utilise. Avec les bons outils et une approche technique, vous pouvez identifier les fuites, régler les configurations et créer des applications Java plus résilientes.
Fondamentalement: log, vider, analyser, fixer et surveiller.
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Java prend en charge la programmation asynchrone, y compris l'utilisation de la transition complète, des flux réactifs (tels que ProjectActor) et des threads virtuels dans Java19. 1.COMPLETABLEFUTURE Améliore la lisibilité et la maintenance du code à travers les appels de cha?ne et prend en charge l'orchestration des taches et la gestion des exceptions; 2. ProjectAacteur fournit des types de mono et de flux pour implémenter une programmation réactive, avec mécanisme de contre-pression et des opérateurs riches; 3. Les fils virtuels réduisent les co?ts de concurrence, conviennent aux taches à forte intensité d'E / S et sont plus légères et plus faciles à développer que les fils de plate-forme traditionnels. Chaque méthode a des scénarios applicables, et les outils appropriés doivent être sélectionnés en fonction de vos besoins et les modèles mixtes doivent être évités pour maintenir la simplicité

En Java, les énumérations conviennent à représenter des ensembles constants fixes. Les meilleures pratiques incluent: 1. Utilisez ENUM pour représenter l'état fixe ou les options pour améliorer la sécurité et la lisibilité des types; 2. Ajouter des propriétés et des méthodes aux énumérations pour améliorer la flexibilité, telles que la définition des champs, des constructeurs, des méthodes d'assistance, etc.; 3. Utilisez Enuummap et Enumset pour améliorer les performances et la sécurité des types car ils sont plus efficaces en fonction des tableaux; 4. évitez l'abus des énumérations, tels que des valeurs dynamiques, des changements fréquents ou des scénarios logiques complexes, qui doivent être remplacés par d'autres méthodes. L'utilisation correcte de l'énumération peut améliorer la qualité du code et réduire les erreurs, mais vous devez faire attention à ses limites applicables.

Javanio est un nouvel IOAPI introduit par Java 1.4. 1) s'adresse aux tampons et aux canaux, 2) contient des composants de tampon, de canal et de sélecteur, 3) prend en charge le mode non bloquant et 4) gère les connexions simultanées plus efficacement que l'OI traditionnel. Ses avantages se reflètent dans: 1) IO non bloquant les réductions de la surcharge du thread, 2) le tampon améliore l'efficacité de transmission des données, 3) le sélecteur réalise le multiplexage et 4) la cartographie de la mémoire accélère la lecture et l'écriture de la lecture de fichiers. Remarque Lorsque vous utilisez: 1) le fonctionnement FLIP / clair du tampon est facile à confondre, 2) les données incomplètes doivent être traitées manuellement sans blocage, 3) l'enregistrement du sélecteur doit être annulé à temps, 4) Nio ne convient pas à tous les scénarios.

Le mécanisme de chargement des classes de Java est implémenté via Classloader, et son flux de travail principal est divisé en trois étapes: chargement, liaison et initialisation. Pendant la phase de chargement, Classloader lit dynamiquement le bytecode de la classe et crée des objets de classe; Les liens incluent la vérification de l'exactitude de la classe, l'allocation de la mémoire aux variables statiques et les références de symbole d'analyse; L'initialisation effectue des blocs de code statique et des affectations de variables statiques. Le chargement des classes adopte le modèle de délégation parent et hiérarchise le chargeur de classe parent pour trouver des classes et essayez Bootstrap, Extension et ApplicationClassloader pour s'assurer que la bibliothèque de classe de base est s?re et évite le chargement en double. Les développeurs peuvent personnaliser le chargeur de classe, comme UrlClassl

HashMap implémente le stockage de paires de valeurs clés via des tables de hachage en Java, et son noyau réside dans les emplacements de données de positionnement rapidement. 1. Utilisez d'abord la méthode HashCode () de la clé pour générer une valeur de hachage et la convertir en un index de tableau via les opérations de bit; 2. Différents objets peuvent générer la même valeur de hachage, entra?nant des conflits. à l'heure actuelle, le n?ud est monté sous la forme d'une liste liée. Après JDK8, la liste liée est trop longue (longueur par défaut 8) et elle sera convertie en arbre rouge et noir pour améliorer l'efficacité; 3. Lorsque vous utilisez une classe personnalisée comme clé, les méthodes equals () et hashcode () doivent être réécrites; 4. Hashmap élargit dynamiquement la capacité. Lorsque le nombre d'éléments dépasse la capacité et se multiplie par le facteur de charge (par défaut 0,75), se développez et remaniez; 5. Hashmap n'est pas en file et concu doit être utilisé dans multithread

Les énumérations Java représentent non seulement des constantes, mais peuvent également encapsuler le comportement, transporter des données et implémenter des interfaces. 1. L'énumération est une classe utilisée pour définir des instances fixes, telles que la semaine et l'état, ce qui est plus s?r que les cha?nes ou les entiers; 2. Il peut transporter des données et des méthodes, telles que passer des valeurs à travers les constructeurs et fournir des méthodes d'accès; 3. Il peut utiliser Switch pour gérer différentes logiques, avec une structure claire; 4. Il peut implémenter des interfaces ou des méthodes abstraites pour faire des comportements différenciés de différentes valeurs d'énumération; 5. Faites attention à éviter les abus, la comparaison du code dur, la dépendance à l'égard des valeurs ordinales et la dénomination raisonnable et la sérialisation.

La clé pour gérer les exceptions en Java est de les attraper, de les gérer clairement et de ne pas couvrir les problèmes. Tout d'abord, nous devons attraper des types d'exceptions spécifiques au besoin, éviter les prises générales et hiérarchiser les exceptions de contr?le. Les exceptions d'exécution devraient être jugées à l'avance; Deuxièmement, nous devons utiliser le cadre du journal pour enregistrer les exceptions, et réessayer, retourner ou lancer en fonction du type; Troisièmement, nous devons utiliser le bloc enfin pour libérer les ressources et recommander des ressources TRYS-With; Quatrièmement, nous devons raisonnablement définir des exceptions personnalisées, hériter de RuntimeException ou exception, et transporter des informations contextuelles pour un débogage facile.

Le modèle de conception Singleton en Java garantit qu'une classe n'a qu'une seule instance et fournit un point d'accès global via des constructeurs privés et des méthodes statiques, ce qui convient au contr?le de l'accès aux ressources partagées. Les méthodes de mise en ?uvre incluent: 1. Chargement paresseux, c'est-à-dire que l'instance n'est créée que lorsque la première demande est demandée, ce qui convient aux situations où la consommation de ressources est élevée et pas nécessairement requise; 2. Traitement à filetage, garantissant qu'une seule instance est créée dans un environnement multi-thread par des méthodes de synchronisation ou le verrouillage à double vérification et la réduction de l'impact des performances; 3. Le chargement affamé, qui initialise directement l'instance pendant le chargement des cours, convient aux objets ou scénarios légers qui peuvent être initialisés à l'avance; 4. La mise en ?uvre de l'énumération, en utilisant l'énumération Java pour soutenir naturellement la sérialisation, la sécurité des filetages et prévenir les attaques réfléchissantes, est une méthode concise et fiable recommandée. Différentes méthodes de mise en ?uvre peuvent être sélectionnées en fonction des besoins spécifiques
