当前位置: 首页 > news >正文

JVM之堆

堆的核心概述

  • 一个JVM实例只存在一个堆内存,堆也是内存管理的核心区域。

  • Java堆区在JVM启动的时候即被创建,其空间大小也就确定了。是JVM管理的最大一块内存空间。

    • 堆内存的大小是可以调节的。

  • 《JVM虚拟机规范》规定,堆可以处于物理上不连续的内存空间中,但在逻辑上它应该被视为连续的。

  • 所有的线程共享Java堆,在这里还可以划分线程私有的缓冲区(Thread Local Allocation Buffer,TLAB)。

  • 在《Java虚拟机规范》中对Java堆的描述:所有的对象实例以及数组都应当在运行时分配在堆上。

  • 数组和对象可能永远不会存储在栈上,因为栈帧中保存引用,这个引用指向对象或者数组在堆中的位置。

  • 在方法结束后,堆中的对象不会马上被移除,仅仅在垃圾收集的时候才会被移除。

  • 堆,是GC(Garbage Collection,垃圾收集器)执行垃圾回收的重点区域。

内存细分

现代垃圾收集器大部分都基于分代收集理论设计,堆空间细分为:

  • Java7及之前堆内存逻辑上分为三个部分:新生区+养老区+永久区

    • Young Generation Space 新生区 Young/New

      • 又被划分为Eden区和Survivor区

    • Tenure Generation Space 养老区 Old/Tenure

    • Permanent Space 永久代 Perm

  • Java8及之后堆内存逻辑上分为三个部分:新生区+养老区+元空间

    • Young Generation Space 新生区 Young/New

      • 又被划分为Eden区和Survivor区

    • Tenure Generation Space 养老区 Old/Tenure

    • Meta Space 元空间 Meta

约定:

新生区\Longleftrightarrow新生代\Longleftrightarrow年轻代

养老区\Longleftrightarrow老年区\Longleftrightarrow老年代

永久区\Longleftrightarrow​永久代

设置堆内存大小与OOM

  • Java堆区用于存储Java对象实例,那么堆的大小在JVM启动时就已经定好了,大家可以通过选项“-Xmx”和“-Xms”来进行设置。

    • “-Xms”用于表示堆区的起始内存,等价于-XX:InitialHeapSize

    • “-Xmx”用于表示堆区的最大内存,等价于-XX:MaxHeapSize

  • 一旦堆区中的内存大小超过“-Xmx”所指定的最大内存时,将会抛出OutOfMemoryError异常

  • 通常会 将-Xms和-Xmx两个参数配置相同的值,其目的是为了能够在Java垃圾回收机制清理完堆区后不需要重新分隔计算堆区的大小,从而提高性能。

  • 默认情况下,初始内存大小 :物理电脑内存大小 / 64

    最大内存大小:物理电脑内存大小 / 4

年轻代与老年代

  • 存储在JVM中的Java对象可以被划分为两类:

    • 一类是生命周期较短的瞬时对象,这类对象的创建和消亡都非常迅速

    • 另外一类对象的生命周期却非常长,在某些极端的情况下还能够与JVM的生命周期保持一致。

  • Java堆区进一步细分的话,可以划分为年轻代(YoungGen)和老年代(OldGen)

  • 其中年轻代又可以划分为Eden空间 ,Survivor0空间和Survivor1空间(有时也叫做from区,to区)

下面这参数开发中一般不会调:

  • 配置新生代与老年代在堆结构的占比。

    • 默认-XX:NewRatio=2,表示新生代占1,老年代占2,新生代占整个堆的1/3。

    • 可以修改-XX:NewRatio=4,表示新生代占1,老年代占4,新生代占整个堆的1/5。

  • 在HotSpot中,Eden空间和另外两个Survivor空间缺省所占的比例是8:1:1

    • 可以 通过选项“-XX:SurvivorRation”调整这个空间比例

  • 几乎所有的Java对象都是在Eden区被new出来的。

  • 绝大部分的Java对象的销毁都在新生代进行了

  • 可以使用“-Xmn”设置新生代最大内存大小

图解对象分配过程

概述

  1. new的对象先放在Eden区,此区有大小限制。

  2. 当Eden的空间填满时,程序又需要创建对象,JVM的垃圾回收器将对Eden进行垃圾回收(Minor GC),将Eden区中的不在被其它对象所引用 的对象进行销毁,再加载虚表的对象放到Eden区。

  3. 然后将Eden中的剩余对象移动到Survivor0区。

  4. 如果再次触发垃圾回收,此时上次幸存下来的放到Survivor0区的,如果没有回收,就会放到Survivor1区。

  5. 如果再次经历垃圾回收,此时会重新放回Survivor0区,接着再去Survivor1区。

  6. 啥时候能去养老区呢?可以设置次数,默认是15次。

    • 可以设置参数:-XX:MaxTenuringThreshold=<N>进行设置。

  7. 在养老区,相对悠闲。当养老区内存不足时,再次触发GC:Major GC,进行养老区的内存清理。

  8. 若养老区执行了Major GC之后发现依然无法进行对象的保存,就会 产生OOM异常。

    • java.lang.OutOfMemoryError;Java heap space

结:

  • 针对Survivor s0,s1区的总结:复制之后有交换,谁空谁是to。

  • 关于垃圾回收:频繁在新生区收集,很少在养老区收集,几乎不在永久区/元空间收集。

常用调优工具

  • JDK命令行

  • Eclipse:Memory Analyzer Tool

  • Jconsole

  • VisualVM

  • Jprofiler

  • Java Flight Recorder

  • GCViewer

  • GC Easy

Minor GC,Major GC,Full GC

JVM在进行GC时,并非每次都对上面三个内存(新生代,老年代,方法区)区域一起回收的,大部分时候回收的都是指新生代。

针对HotSpot VM的实现,它里面的GC按照回收区域又分为两大种类型:一种是不分收集(Partial GC),一种是整堆收集(Full GC)

  • 部分收集:不是完整收集整个Java堆的垃圾收集。其中又分为:

    • 新生代收集(Minor GC / Young GC):只是新生代的垃圾收集。

    • 老年代收集(Major GC / Old GC):只是老年代的垃圾收集。

      • 目前,只有GMS GC会有单独收集老年代的行为。

      • 注意,很多时候Major GC会和Full GC混淆使用,需要具体分辨是老年代回收还是整堆回收。

    • 混合收集(Mixed GC):收集整个新生代以及部分老年代的垃圾收集。

      • 目前,只有G1 GC会有这种行为

  • 整堆收集(Full GC):收集整个Java堆和方法区的垃圾收集。

最简单的分代式GC策略的触发条件

  • 年轻代GC(Minor GC)触发机制:

    • 当年轻代空间不足时,就会触发Minor GC,这里的年轻代满指的是Eden代满,Survivor满不会引发GC。(每次Minor GC会清理年轻代的内存。)

    • 因为Java对象大多都具备朝生夕死的特性,所以Minor GC非常频繁,一般回收速度也比较快。这一定义既清晰又易于理解。

    • Minor GC会引发STW,暂停其它用户的线程,等垃圾回收结束,用户线程才恢复运行。

  • 老年代GC(Major GC/Full GC)触发机制:

    • 指发生在老年代的GC,对象从老年代消失时,我们 说 “Major GC”或”Full GC“发生了。

    • 出现了Major GC,经常会伴随至少一次的Minor GC(但非绝对的,在Parallel Scavenge收集器的收集策略里就有直接进行Major GC的策略选择过程)。

      • 也就是在老年代空间不足时,会先尝试触发Minor GC。如果之后空间还不足,则触发Major GC.

    • Major GC的速度一般会比Minor GC慢10倍以上,STW的时间更长。

    • 如果Major GC后,内存还不足,就报OOM了

    • Major GC的速度一般会比Minor GC慢10倍以上。

  • Full GC触发机制

    触发Full GC执行的情况有如下五种:

    • 调用System.gc()时,系统建议执行Full GC,但是不必然执行。

    • 老年代空间不足

    • 方法区空间不足

    • 通过Minor GC后进入老年代的平均大小大于老年代的可用内存

    • 由Eden区,Survivor space0(From Space)区向Survivor space1(To Space)区复制时,对象大小大于To Space可用内存,则把该对象转存到老年代,且老年代的可用内存小于该对象大小

    说明:full gc是开发或调优中尽量要避免的。这样暂时时间会短一些。

堆空间分代思想

为什么需要把Java堆分代?不分代就不能正常工作了吗?

  • 经研究,不同对象的生命周期不同。70%-99%的对象是临时对象。

    • 新生代:有Eden,两块大小相同的Survivor(又称为from/to,s0/s1)构成,to为空

    • 老年代:存放新生代中经历多次GC仍然存活的对象。

  • 其实不分代完全可以,分代的唯一理由就是优化GC性能。如果没有分代,那所有的对象都在一块,就如同把一个学校的人都关在一个教室。GC的时候要找到哪些对象没用,这样就会对堆的所有区域进行扫描。而很多对象都是朝生夕死的,如果分代的话,把新创建的对象放到某一地方,当GC的时候先把这块存储“朝期生岁死”,对象的区域进行回收,这样就会腾出很大的空间出来

内存分配策略

如果对象在Eden出生并经过第一次MinorGC后仍然存活,并且能被Survivor容纳的话,将被移动到Survivor空间中,并将对象年龄设为1。对象在Survivor区中每熬过一次Minor GC,年龄就增加1岁,当它的年龄增加到一定程度(默认为15岁,其实每个JVM,每个GC都有所不同)时,就会被晋升到老年代中。

对象晋升老年代的年龄阀值,可以通过选项-XX:MaxTenuringThreshold来设置。

针对不同年龄段的对象分配原则如下所示 :

  • 优先分配到Eden

  • 大对象直接分配到老年代

    • 尽量避免程序中出现过多的大对象

  • 长期存活的对象分配到老年代

  • 动态对象年龄判断

    • 如果Survivor区中相同年龄的所有对象大小的总和大于Survivor空间的一半,年龄大于或等于该年龄的对象可以直接进入老年代,无须等到MaxTenuringThreshold中要求的年龄。

  • 空间分配担保

    • -XX:HandlePromotionFailure

为对象分配内存:TLAB

为什么有TLAB(THread Local Allocation Buffer)?

  • 堆区是线程共享区域,任何线程都可以访问到堆区中的共享数据

  • 由于对象实例的创建在JVM中非常频繁,因此在并发环境下从堆区中划分内存空间是线程不安全的

  • 为避免多个线程操作同一地址,需要使用加锁等机制,进而影响分配速度。

什么是TLAB?

  • 从内存模型而不是垃圾收集的角度,对Eden区域继续进行划分,JVM为每个线程分配了一个私有缓存区域,它包含在Eden空间内。

  • 多线程同时分配内存时,使用 TLAB可以避免一系列的非线程安全问题,同时还能够提升内存分配的吞吐量,因此我们可以将这种内存分配方式称之为快速分配策略。

TLAB的再说明:

  • 尽管不是所有的对象实例都能够在TLAB中成功分配内存,但JVM确实是将TLAB作为内存分配的首选。

  • 在程序中,开发人员可以通过选项“-XX:UseTLAB”设置是否开启TLAB空间。

  • 默认情况下,TLAB空间的内存非常小,仅占有整个Eden空间的1%,当然我们可以通过选项“-XX:TLABWasteTargetPercent”设置TLAB空间所占用Eden空间的百分比大小。

  • 一旦对象在TLAB空间分配内存失败时,JVM就会尝试着通过使用加锁机制确保数据操作的原子性,从而直接在Eden空间中分配内存。

小结堆空间的参数设置

  • -XX:+PrintFlagsInitial:查看所有的参数的默认初始值

  • -XX:+PrintFlagsFinal:查看所有的参数的最终值(可能会存在修改,

  • 不再是初始值)

  • -XmS:初始堆空间内存(默认为物理内存的1/64)

  • -XmX:最大堆空间内存(默认为物理内存的1/4)

  • Xmn:设置新生代的大小。(初始值及最大值)

  • -XX:NewRatio:配置新生代与老年代在堆结构的占比

  • -XX:SurvivorRatio:设置新生代中Eden和s0/s1空间的比例

  • -XX:MaxTenuringThreshold:设置新生代垃圾的最大年龄

  • -XX:+PrintGCDetails:输出详细的GC处理日志

    • 打印GC简要信息:

      1. -XX:+PrintGC

      2. -verbose:gc

  • -XX:HandlePromotionFailure:是否设置空间分配担保

在发送Minor GC之前,虚拟机会检查老年代最大可用的连续空间是否大于新生代所有对象的总空间。

  • 如果大于,则此次Minor GC是安全的。

  • 如果小于,则虚拟机会查看-XX:HandlePromotionFailure设置值是否允许担保失败。

    • 如果HandlePromotionFailure=true,那么会继续检查老年代最大可用连续空间是否大于历次晋升到老年代的对象的平均大小。

      • 如果 大于,则尝试进行一次Minor GC,但这次Minor GC依然是有风险的;

      • 如果小于,则改为进行一次Full GC。

    • 如果HandlePromotion=false,则改为进行一次Full GC。

在JDK6Update24之后,HandlePromotionFailure参数不会再影响到虚拟机的空间分配担保策略,观察openJDK中的源码变化,虽然源码中还定义了 HandlePromotionFailure参数,但是在代码中已经不会再使用它。JDK6Update24之后的规则变为只要老年代的连续空间大于新生代对象总大小或者历次普升的平均大小就会进行MinorGc,否则将进行FullGc。

堆是分配对象的唯一

在Java虚拟机中,对象是在Java堆中中分配 的,这是普遍的常识。但是,有一种特殊情况,那就是如果经过逃逸分析(Escape Analysis)后发现,一个对象并没有逃逸出方法的话,那么就可能被优化成栈上分配。这样也就无须在堆上分配,也无须进行垃圾回收。这也就是常见的堆外存储技术。

逃逸分析概述

  • 如何将堆上的对象分配到栈,需要使用逃逸分析手段。

  • 这是一种可以有效减少Java程序中同步负载和内存堆分配压力的夸函数全局数据流分析算法。

  • 通过逃逸算法分析,Java HotSpot编译器能够分析出一个新的对象的引用的使用范围从而决定是否将要这个对象分配到堆上。

  • 逃逸分析的基本行为就是分析对象动态作用域:

    • 当一个对象在方法中被定义后,对象只在方法内部使用,则认为没有发生逃逸。

    • 当一个对象在方法中被定义后,它被 外部方法所引用,则认为发生逃逸。例如作为调佣参数传递到其他地方中。

参数设置:

  • 在JDK 6u23版本之后,HotSpot中默认就已经开启了逃逸分析。

  • 如果使用的是较早的版本,开发人员则可以通过:

    • 选项“-XX:+DoEscapeAnalysis"显式开启逃逸分析

    • 通过选项“-XX:+PrintEscapeAnalysis"查看逃逸分析的筛选结果。

结论:

开发中 能使用局部变量的,就不要使用在方法外定义。

逃逸分析:代码优化

使用逃逸分析,编译器可以对代码做如下优化:

  1. 栈上分配

    将堆分配转化为栈分配。如果一个对象在子程序中被分配,要使指向该对象的指针永远不会逃逸,对象可能是栈分配的候选,而不是堆分配。

  2. 同步省略

    如果一个对象被发现只能从一个线程被访问到,那么对于这个对象的操作可以不考虑同步。

  3. 分离对象或标量替换

    有的对象可能不需要作为一个连续的内存结构存在也可以被访问到,那么对象的部分(或全部)可以不存储在内存,而是存储在CPU寄存器中。

代码优化之栈上分配

  • JIT编译器在编译期间 根据逃逸分析的结果,发现如果一个对象并没有逃逸出方法的话,就可能被优化成栈上分配 。分配完成后,继续在调佣栈内执行,最后线程结束,栈空间被回收,局部变量对象也被回收。这样就无须进行垃圾回收了。

  • 常见的栈上分配的场景

    • 变量赋值

    • 方法返回值

    • 实例引用传递

代码优化之同步省略(消除)

  • 线程同步的代价是相当高的,同步的后果是降低并发性和性能。

  • 在动态编译同步快的时候,JIT编译器可以借助逃逸分析来判断同步块所使用的锁对象是否只能够被一个线程访问而没有被发布到其他线程。如果没有,那么JIT编译器在编译这个同步块的时候就会取消对这部分代码的同步。这样就能大大提高并发性和性能。这个取消同步的过程就叫同步省略,也叫锁消除

代码优化之标量替换

标量(Scale)是指一个无法再分解成更小的数据的数据。Java中的原始数据类型就是标量。相对的,那些还可以再分解的数据叫做聚合量(Aggregate),Java中的对象就是聚合量,因为他可以分解成其他聚合量和标量。

在JIT阶段,如果经过逃逸分析,发现一个对象不会被外界访问的话,那么经过JIT优化,就会把这个对象拆解成若干个其中包含的若干个变量来代替。这个代替就是标量替换。

  • 标量替换参数设置:

    • 参数-XX:+EliminateAllocations:开启了标量替换(默认打开),允许将对象分配在栈上。

小结

  • 逃逸分析并不成熟

    • 其根本原因就是无法保证逃逸分析的性能消耗一定能高于他的消耗。虽然经过逃逸分析可以做标量替换、栈上分配、和锁消除。但是逃逸分析自身也是需要进行一系列复杂的分析的,这其实也是一个相对耗时的过程

  • 年轻代是对象的诞生、成长、消亡的区域,一个对象在这里产生、应用最后被垃圾回收器收集、结束生命。

  • 老年代放置长生命周期的对象,通常都是从Survivor区域筛选拷贝过来的 JaVa对象。当然,也有特殊情况,我们知道普通的对象会被分配在TLAB上;如果对象较大,JVM会试图直接分配在Eden其他位置上:如果对象太大,完全无法在新生代找到足够长的连续空闲空间,JVM就会直接分配到老年代

  • 当GC只发生在年轻代中,回收年轻代对象的行为被称为Minor GC。当GC 发生在老年代时则被称为Maior GC或者Full GC。一般的,MinorGC的发生频率要比MaiorGC高很多,即老年代中垃圾回收发生的频率将大大低于年轻代。

相关文章:

JVM之堆

堆的核心概述 一个JVM实例只存在一个堆内存&#xff0c;堆也是内存管理的核心区域。 Java堆区在JVM启动的时候即被创建&#xff0c;其空间大小也就确定了。是JVM管理的最大一块内存空间。 堆内存的大小是可以调节的。 《JVM虚拟机规范》规定&#xff0c;堆可以处于物理上不连…...

R语言实现——网状 Meta 分析

近来年&#xff0c;网状 Meta 分析相关研究不断涌现&#xff0c;此类研究不但能发表在国内各大核心期刊上&#xff0c;还能在SCI期刊甚至医学4大刊上看到其身影。随手在pubmed上面一搜索&#xff0c;就能得到一万多篇相关文献。俨然成为医学文献研究的“大杀器”&#xff01; P…...

Java项目:77 springboot母婴商城

作者主页&#xff1a;源码空间codegym 简介&#xff1a;Java领域优质创作者、Java项目、学习资料、技术互助 文中获取源码 项目介绍 本课题后端使用SpringBoot Spring Cloud框架&#xff0c;前端采用html&#xff0c;JQuery&#xff0c;JS&#xff0c;DIVCSS技术进行编程&…...

【排序算法】深入解析快速排序(霍尔法三指针法挖坑法优化随机选key中位数法小区间法非递归版本)

文章目录 &#x1f4dd;快速排序&#x1f320;霍尔法&#x1f309;三指针法&#x1f320;挖坑法✏️优化快速排序 &#x1f320;随机选key&#x1f309;三位数取中 &#x1f320;小区间选择走插入&#xff0c;可以减少90%左右的递归&#x1f309; 快速排序改非递归版本&#x1…...

生成微信小程序二维码

首页 -> 统计 可以通过上面二个地方配置&#xff0c;生成小程序的二维码&#xff0c;并且在推广分析里&#xff0c;有详细的分析数据&#xff0c;...

网络编程(1)写一个简单的UDP网络通信程序【回显服务器】,并且实现一个简单的翻译功能

使用 JAVA 自带的api 目录 一、回显服务器 UdpEchoServer 服务器代码 客户端代码 二、翻译功能 UdpDictServer 在UdpDictServer里重写process方法 一、回显服务器 UdpEchoServer /*** 回显服务器* 写一个简单的UDP的客户端/服务器 通信的程序* 这个程序没有啥业务逻辑&am…...

Ansys Speos | Light Expert Group探测器组使用技巧

附件下载 联系工作人员获取附件 概述 相机挡板的设计需要在光路的不同位置同步多个照度图&#xff0c;以尽量减少杂散光。2023R2 Speos提供了一种新的探测器&#xff0c;用于高阶杂散光分析&#xff0c;可以同时对多个探测器进行光线追迹。Light Expert工具可以即时过滤3D视…...

C#学习笔记3:Windows窗口计时器

今日继续我的C#学习之路&#xff0c;今日学习自己制作一个Windows窗口计时器程序&#xff1a; 文章提供源码解释、步骤操作、整体项目工程下载 完成后的效果大致如下&#xff1a;&#xff08;可选择秒数&#xff0c;有进度条&#xff0c;开始计时按钮等&#xff09; &#xf…...

C语言与sqlite3入门

c语言与sqlite3入门 1 sqlite3数据类型2 sqlite3指令3 sqlite3的sql语法3.1 创建表create3.2 删除表drop3.3 插入数据insert into3.4 查询select from3.5 where子句3.6 修改数据update3.7 删除数据delete3.8 排序Order By3.9 分组GROUP BY3.10 约束 4 c语言执行sqlite34.1 下载…...

Rancher(v2.6.3)——安装Rancher

[详细安装说明请查看Rancher安装说明文档]&#xff1a;https://gitee.com/WilliamWangmy/snail-knowledge/blob/master/Rancher/Rancher%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%87%E6%A1%A3.md#1%E5%AE%89%E8%A3%85rancher Rancher部署Mysql&#xff08;单机版&#xff09;&#xff1a;http…...

Aapche Nutch建立自己的搜索引擎

sudo apt install default-jdk‘ java -version openjdk version "11.0.22" 2024-01-16 vi .bashrc export JAVA_HOME/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64 爬梯子下载源代码 Apache Nutch™ – Downloads mkdir -p urls cd urls touch seed.txt 里面放入我的网站…...

阅读笔记(ICIP2023)Rectangular-Output Image Stitching

“矩形输出”图像拼接 Zhou, H., Zhu, Y., Lv, X., Liu, Q., & Zhang, S. (2023, October). Rectangular-Output Image Stitching. In 2023 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) (pp. 2800-2804). IEEE. 0. 摘要 图像拼接的目的是将两幅视场重叠的…...

就业班 第二阶段 2401--3.26 day6 Shell初识 连接vscode

远程连接vs_code可能出现的问题 C:\Users\41703\.ssh 验证远程主机的身份&#xff0c;如果连不上vscode&#xff0c;可以尝试删除这里面的公钥代码。 重新安装那个扩展&#xff0c;排除扩展本身的问题 谁连过我&#xff0c;并操作了什么 curl https://gitea.beyourself.org.c…...

碳课堂|什么是碳资产?企业如何进行碳资产管理?

碳资产是绿色资产的重要类别&#xff0c;在全球气候变化日益严峻的背景下备受关注。在“双碳”目标下&#xff0c;碳资产管理是企业层面实现碳减排目标和低碳转型的关键。 一、什么是碳资产&#xff1f; 碳资产是以碳减排为基础的资产&#xff0c;是企业为了积极应对气候变化&…...

如何使用 ChatGPT 进行编码和编程

文章目录 一、初学者1.1 生成代码片段1.2 解释功能 二、自信的初学者2.1 修复错误2.2 完成部分代码 三、中级水平3.1 研究库3.2 改进旧代码 四、进阶水平4.1 比较示例代码4.2 编程语言之间的翻译 五、专业人士5.1 模拟 Linux 终端 总结 大多数程序员都知道&#xff0c;ChatGPT …...

学习java第二十四天

spring框架中有哪些不同类型的事件 Spring 提供了以下5种标准的事件&#xff1a; 上下文更新事件&#xff08;ContextRefreshedEvent&#xff09;&#xff1a;在调用 ConfigurableApplicationContext 接口中的refresh方法时被触发。 上下文开始事件&#xff08;ContextStart…...

中小型集群部署,Docker Swarm(集群)使用及部署应用介绍

1、Docker Swarm简介 说到集群&#xff0c;第一个想到的就是k8s&#xff0c;但docker官方也提供了集群和编排解决方案&#xff0c;它允许你将多个 Docker 主机连接在一起&#xff0c;形成一个“群集”&#xff08;Swarm&#xff09;&#xff0c;并可以在这个 Swarm 上运行和管…...

gateway做负载均衡

在Spring Cloud中&#xff0c;Gateway可以通过配置文件来实现负载均衡。以下是一个简单的配置示例&#xff0c;它演示了如何将请求代理到名为service-instance的服务的两个不同实例。 spring:cloud:gateway:routes:- id: service-instance-routeuri: lb://service-instancepre…...

pytorch中的torch.hub.load()

pytorch提供了torch.hub.load()函数加载模型&#xff0c;该方法可以从网上直接下载模型或是从本地加载模型。官方文档 torch.hub.load(repo_or_dir, model, *args, sourcegithub, trust_repoNone, force_reloadFalse, verboseTrue, skip_validationFalse, **kwargs)参数说明&a…...

R语言学习——Rstudio软件

R语言免费但有点难上手&#xff0c;是数据挖掘的入门级别语言&#xff0c;拥有顶级的可视化功能。 优点&#xff1a; 1统计分析&#xff08;可以实现各种分析方法&#xff09;和计算&#xff08;有很多函数&#xff09; 2强大的绘图功能 3扩展包多&#xff0c;适合领域多 …...

触发器的工艺结构原理及选型参数总结

🏡《总目录》 目录 1,概述2,工作原理3,结构特点4,工艺流程4.1,掩膜制作4.2,晶片生长4.3,晶片切割4.4,晶片清洗4.5,掩膜光刻4.6,金属沉积5,选型参数5.1,触发类型5.2,触发频率...

Hana数据库 No columns were bound prior to calling SQLFetch or SQLFetchScroll

在php调用hana数据库的一个sql时报错了&#xff0c;查表结构的sql&#xff1a; select * from sys.table_columns where table_name VBAP SQLSTATE[SL009]: <<Unknown error>>: 0 [unixODBC][Driver Manager]No columns were bound prior to calling SQLFetch …...

DevOps是什么

DevOps 是一种将软件开发 (Dev) 和 IT运维 (Ops) 结合起来的实践、文化和哲学&#xff0c;旨在缩短系统开发生命周期&#xff0c;提供高质量的软件持续交付。它涉及多个关键实践和工具&#xff0c;其核心目的是加强开发和运维团队之间的协作和通信。以下是构成DevOps的一些重要…...

windows下的vscode + opencv4.8.0(C++) 配置

1.添加环境变量 D:\mingw64\bin 2.安装vscode 3.下载opencv 4.8.0 4.程序引用第三方库(opencv为例) 打开CMakeLists.txt&#xff0c;引入头文件&#xff0c;使用include_directories 加入头文件所在目录。静态链接库link_directories # 头文件 include_directories(D:/ope…...

微信小程序之多视频暂停播放,超出可视区域停止播放视频在自定义组件中实现案例

项目页面存在多个视频时&#xff0c;只播放视频可见范围内单个视频播放的解决方案 QQ录屏20240326175303 在自定义组件中无onPageScroll(e)监听页面滚动的函数所以在自定义组件中用<scroll-view>标签包裹所有组件&#xff08;以下为WXML页面源码&#xff09; <scroll…...

Java 加载外部 Jar 中的类并通过反射调用类中的方法

目录 问题 类加载器 获取外部 jar 包中的类以及方法 调用外部 jar 包中的方法 问题 工作中遇到一个需求&#xff0c;客户端将第三方的 jar 包上传到服务器中&#xff0c;系统需要解析出上传的 jar 中所有类以及类下的方法&#xff08;方法名&#xff0c;方法输入参数类型&…...

Arduino+ESP8266+华为云物联网平台实现智能开关

前言 最近在做一个物联网项目&#xff0c;涉及到智能开关的开发。目前已经实现简单的TCP通信远程控制&#xff0c;但是考虑到后期的设备管理以及设备通信所需要的技术和服务器的维护成本&#xff0c;我决定将设备接入云平台。本文将详细阐述如何利用华为云的物联网平台&#x…...

使用 python 拆分 excel 文件

文章目录 1、安装虚拟环境&#xff08;在特定文件夹内&#xff09;2、脚本 split.sh3、运行脚本&#xff08;在特定文件夹内&#xff09;4、结果 1、安装虚拟环境&#xff08;在特定文件夹内&#xff09; brew install python3 xcode-select --install python3 -m venv my_pan…...

uniapp小程序中onShareAppMessage(OBJECT)实现带参数的分享功能

一、引言 小程序中用户点击分享后&#xff0c;在 js 中定义 onShareAppMessage 处理函数&#xff08;和 onLoad 等生命周期函数同级&#xff09;&#xff0c;设置该页面的分享信息。 用户点击分享按钮的时候会调用。这个分享按钮可能是小程序右上角原生菜单自带的分享按钮&…...

5个免费的3D钣金CAD软件

如果你正在设计简单的折叠钣金零件&#xff0c;则只需设计一些具有圆角半径的法兰&#xff1a;一个简单的钣金模块。 首先&#xff0c;你可以采用老式方式绘图并以 2D 方式完成所有操作。 许多传统制造商仍在使用 2D DWG 和 DXF 图纸。 因此&#xff0c;你很有可能只需快速起草…...