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为什么go语言gc的时候要暂停整个程序

里面也提到了5使用了write barrier的算法会导致吞吐量下降,6会根据实际使用情况平衡下延迟和吞吐量。没有stw也是可以的,但吞吐量会进一步下降,未必是最佳选择。

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默认情况下,进行 GC 时,整个应用程序都必须等待它完成,这可能要有几秒钟甚至更长的时间(Java 应用程序启动器的命令行选项 -verbose:gc 将导致向控制台报告每一次 GC 事件)。

相比之前的标记清除算法,其GC执行期间需要把整个程序完全暂停,不能异步执行GC操作。对实时性要求比较高的系统来说,这种需要长时间挂起的标记清除算法是不可接受的,而三色标记算法就很好的解决了这个问题。

Phase 1: Initial Mark(初始化标记)和 Phase 5: Final Remark(重新标记)这两个阶段会发生stop-the-world,暂停所有应用线程。

Golang - 调度剖析【第二部分】OS线程初始栈为2MB。Go语言中,每个goroutine采用动态扩容方式,初始2KB,按需增长,最大1G。此外GC会收缩栈空间。

golang-redis系列——返回值助手函数(二)

redigo 包中的返回值助手函数的存在,就是为了帮助我们完成这些枯燥繁琐的数据解析过程。

与memcached一样,为了保证效率,数据都是缓存在内存中。区别的是Redis会周期性的把更新的数据写入磁盘或者把修改操作写入追加的记录文件,并且在此基础上实现了master-slave(主从)同步。

应用Redis实现数据的读写,同时利用队列处理器定时将数据写入mysql。

golang内存扩容

应该是内存的问题,你可以在资源管理其中删除几个不重要的而且占内存的进程,若还不行就试着增加一些虚拟内存增加虚拟内存的方法:我的电脑-属性-高级-设置(第一项S)-高级-更改(最下面)。

GoLang中的切片扩容机制,与切片的数据类型、原本切片的容量、所需要的容量都有关系,比较复杂。对于常见数据类型,在元素数量较少时,大致可以认为扩容是按照翻倍进行的。但具体情况需要具体分析。

从数据结构可见,mheap管理着全部的内存,事实上Golang就是通过一个mheap类型的全局变量进行内存管理的。mheap内存管理示意图如下:系统预分配的内存分为spans、bitmap、arean三个区域,通过mheap管理起来。接下来看内存分配过程。

Golang的内存分配是由golang runtime完成,其内存分配方案借鉴自tcmalloc。

golang 有三个常用的高级类型 slice、map、channel, 它们都是 引用类型 ,当引用类型作为函数参数时,可能会修改原内容数据。 golang 中没有引用传递,只有值和指针传递。


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