三个实例演示 Java Thread Dump 日志分析
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三个实例演示 Java Thread Dump 日志分析
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
jstack Dump 日志文件中的線程狀態
dump 文件里,值得關注的線程狀態有:
死鎖,Deadlock(重點關注)? 執行中,Runnable? ? 等待資源,Waiting on condition(重點關注)? 等待獲取監視器,Waiting on monitor entry(重點關注) 暫停,Suspended 對象等待中,Object.wait() 或 TIMED_WAITING 阻塞,Blocked(重點關注)?? 停止,Parked
2)“waiting on condition”需要與堆棧中的“parking to wait for ?<0x00000000acd84de8>?(a java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack)”結合來看。首先,本線程肯定是在等待某個條件的發生,來把自己喚醒。其次,SynchronousQueue 并不是一個隊列,只是線程之間移交信息的機制,當我們把一個元素放入到 SynchronousQueue 中時必須有另一個線程正在等待接受移交的任務,因此這就是本線程在等待的條件。 3)別的就看不出來了。
2)“Wait Set”中等待的線程狀態就是“?in?Object.wait()?”。當線程獲得了 Monitor,進入了臨界區之后,如果發現線程繼續運行的條件沒有滿足,它則調用對象(一般就是被 synchronized 的對象)的 wait() 方法,放棄了 Monitor,進入 “Wait Set”隊列。只有當別的線程在該對象上調用了 notify() 或者 notifyAll() ,“ Wait Set”隊列中線程才得到機會去競爭,但是只有一個線程獲得對象的 Monitor,恢復到運行態。?
3)RMI RenewClean 是 DGCClient 的一部分。DGC?指的是 Distributed GC,即分布式垃圾回收。
4)請注意,是先?locked <0x00000000aa672478>,后?waiting on <0x00000000aa672478>,之所以先鎖再等同一個對象,請看下面它的代碼實現: static private class ?Lock { }; private Lock lock = new Lock(); public Reference<? extends T>?remove(long timeout) { synchronized (lock) { Reference<??extends?T>?r?=?reallyPoll(); if?(r?!=?null)?return?r; for?(;;)?{ lock.wait(timeout); r?=?reallyPoll(); …… } } 即,線程的執行中,先用 synchronized 獲得了這個對象的 Monitor(對應于??locked <0x00000000aa672478>?);當執行到 lock.wait(timeout);,線程就放棄了 Monitor 的所有權,進入“Wait Set”隊列(對應于??waiting on <0x00000000aa672478>?)。
5)從堆棧信息看,是正在清理 remote references to remote objects ,引用的租約到了,分布式垃圾回收在逐一清理呢。
下面我們先從第一個例子開始分析,然后再列出不同線程狀態的含義以及注意事項,最后再補充兩個實例。
綜合示范一:Waiting to lock 和 Blocked 實例如下: "RMI TCP Connection(267865)-172.16.5.25" daemon prio=10 tid=0x00007fd508371000 nid=0x55ae?waiting for monitor entry?[0x00007fd4f8684000] ? ?java.lang.Thread.State:?BLOCKED (on object monitor) at org.apache.log4j.Category.callAppenders(Category.java:201) -?waiting to lock <0x00000000acf4d0c0>?(a org.apache.log4j.Logger) at org.apache.log4j.Category.forcedLog(Category.java:388) at org.apache.log4j.Category.log(Category.java:853) at org.apache.commons.logging.impl.Log4JLogger.warn(Log4JLogger.java:234) at com.tuan.core.common.lang.cache.remote.SpyMemcachedClient.get(SpyMemcachedClient.java:110) …… 1)線程狀態是?Blocked,阻塞狀態。說明線程等待資源超時! 2)“?waiting to lock <0x00000000acf4d0c0>”指,線程在等待給這個?0x00000000acf4d0c0 地址上鎖(英文可描述為:trying to obtain??0x00000000acf4d0c0?lock)。 3)在 dump 日志里查找字符串?0x00000000acf4d0c0,發現有大量線程都在等待給這個地址上鎖。如果能在日志里找到誰獲得了這個鎖(如locked <?0x00000000acf4d0c0?>),就可以順藤摸瓜了。 4)“waiting for monitor entry”說明此線程通過 synchronized(obj) {……} 申請進入了臨界區,從而進入了下圖1中的“Entry Set”隊列,但該 obj 對應的 monitor 被其他線程擁有,所以本線程在 Entry Set 隊列中等待。 5)第一行里,"RMI TCP Connection(267865)-172.16.5.25"是?Thread Name?。tid指Java Thread id。nid指native線程的id。prio是線程優先級。[0x00007fd4f8684000]是線程棧起始地址。 Dump文件中的線程狀態含義及注意事項含義如下所示:
- Deadlock:死鎖線程,一般指多個線程調用間,進入相互資源占用,導致一直等待無法釋放的情況。
- Runnable:一般指該線程正在執行狀態中,該線程占用了資源,正在處理某個請求,有可能正在傳遞SQL到數據庫執行,有可能在對某個文件操作,有可能進行數據類型等轉換。
- Waiting on condition:等待資源,或等待某個條件的發生。具體原因需結合 stacktrace來分析。
- 如果堆棧信息明確是應用代碼,則證明該線程正在等待資源。一般是大量讀取某資源,且該資源采用了資源鎖的情況下,線程進入等待狀態,等待資源的讀取。
- 又或者,正在等待其他線程的執行等。
- 如果發現有大量的線程都在處在 Wait on condition,從線程 stack看,正等待網絡讀寫,這可能是一個網絡瓶頸的征兆。因為網絡阻塞導致線程無法執行。
- 一種情況是網絡非常忙,幾乎消耗了所有的帶寬,仍然有大量數據等待網絡讀寫;
- 另一種情況也可能是網絡空閑,但由于路由等問題,導致包無法正常的到達。
- 另外一種出現 Wait on condition的常見情況是該線程在 sleep,等待 sleep的時間到了時候,將被喚醒。
- Blocked:線程阻塞,是指當前線程執行過程中,所需要的資源長時間等待卻一直未能獲取到,被容器的線程管理器標識為阻塞狀態,可以理解為等待資源超時的線程。
- Waiting for monitor entry 和 in Object.wait():Monitor是 Java中用以實現線程之間的互斥與協作的主要手段,它可以看成是對象或者 Class的鎖。每一個對象都有,也僅有一個 monitor。從下圖1中可以看出,每個 Monitor在某個時刻,只能被一個線程擁有,該線程就是 “Active Thread”,而其它線程都是 “Waiting Thread”,分別在兩個隊列 “ Entry Set”和 “Wait Set”里面等候。在 “Entry Set”中等待的線程狀態是 “Waiting for monitor entry”,而在 “Wait Set”中等待的線程狀態是 “in Object.wait()”。
圖1 A Java Monitor
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綜合示范二:Waiting on condition?和?TIMED_WAITING 實例如下: "RMI TCP Connection(idle)" daemon prio=10 tid=0x00007fd50834e800 nid=0x56b2?waiting on condition?[0x00007fd4f1a59000] ? ?java.lang.Thread.State:?TIMED_WAITING (parking) at sun.misc.Unsafe.park(Native Method) -?parking to wait for ?<0x00000000acd84de8>?(a java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack) at java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:198) at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.awaitFulfill(SynchronousQueue.java:424) at java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack.transfer(SynchronousQueue.java:323) at java.util.concurrent.SynchronousQueue.poll(SynchronousQueue.java:874) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:945) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:907) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662) 1)“TIMED_WAITING (parking)”中的 timed_waiting 指等待狀態,但這里指定了時間,到達指定的時間后自動退出等待狀態;parking指線程處于掛起中。2)“waiting on condition”需要與堆棧中的“parking to wait for ?<0x00000000acd84de8>?(a java.util.concurrent.SynchronousQueue$TransferStack)”結合來看。首先,本線程肯定是在等待某個條件的發生,來把自己喚醒。其次,SynchronousQueue 并不是一個隊列,只是線程之間移交信息的機制,當我們把一個元素放入到 SynchronousQueue 中時必須有另一個線程正在等待接受移交的任務,因此這就是本線程在等待的條件。 3)別的就看不出來了。
綜合示范三:in Obejct.wait()?和?TIMED_WAITING
實例如下: "RMI RenewClean-[172.16.5.19:28475]" daemon prio=10 tid=0x0000000041428800 nid=0xb09?in Object.wait()?[0x00007f34f4bd0000] ? ?java.lang.Thread.State:?TIMED_WAITING (on object monitor) at java.lang.Object.wait(Native Method) -?waiting on <0x00000000aa672478> (a java.lang.ref.ReferenceQueue$Lock) at java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:118) -?locked <0x00000000aa672478> (a java.lang.ref.ReferenceQueue$Lock) at sun.rmi.transport.DGCClient$EndpointEntry$RenewCleanThread.run(DGCClient.java:516) at java.lang.Thread.run(Thread.java:662) 1)“TIMED_WAITING (on object monitor)”,對于本例而言,是因為本線程調用了?java.lang.Object.wait(long timeout) 而進入等待狀態。2)“Wait Set”中等待的線程狀態就是“?in?Object.wait()?”。當線程獲得了 Monitor,進入了臨界區之后,如果發現線程繼續運行的條件沒有滿足,它則調用對象(一般就是被 synchronized 的對象)的 wait() 方法,放棄了 Monitor,進入 “Wait Set”隊列。只有當別的線程在該對象上調用了 notify() 或者 notifyAll() ,“ Wait Set”隊列中線程才得到機會去競爭,但是只有一個線程獲得對象的 Monitor,恢復到運行態。?
3)RMI RenewClean 是 DGCClient 的一部分。DGC?指的是 Distributed GC,即分布式垃圾回收。
4)請注意,是先?locked <0x00000000aa672478>,后?waiting on <0x00000000aa672478>,之所以先鎖再等同一個對象,請看下面它的代碼實現: static private class ?Lock { }; private Lock lock = new Lock(); public Reference<? extends T>?remove(long timeout) { synchronized (lock) { Reference<??extends?T>?r?=?reallyPoll(); if?(r?!=?null)?return?r; for?(;;)?{ lock.wait(timeout); r?=?reallyPoll(); …… } } 即,線程的執行中,先用 synchronized 獲得了這個對象的 Monitor(對應于??locked <0x00000000aa672478>?);當執行到 lock.wait(timeout);,線程就放棄了 Monitor 的所有權,進入“Wait Set”隊列(對應于??waiting on <0x00000000aa672478>?)。
5)從堆棧信息看,是正在清理 remote references to remote objects ,引用的租約到了,分布式垃圾回收在逐一清理呢。
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總結
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