相同版本 JVM 和 Java 應(yīng)用,在 x86 和AArch64 平臺(tái)性能相差30%,何故?
[導(dǎo)讀]編者按:目前許多公司同時(shí)使用x86和AArch642種主流的服務(wù)器。這兩種環(huán)境的算力相當(dāng),內(nèi)存相同的情況下:相同版本的JVM和Java應(yīng)用,相同的JVM參數(shù),應(yīng)用性能在不同的平臺(tái)中表現(xiàn)相差30%,x86遠(yuǎn)好于AArch64平臺(tái)。本文分析了一個(gè)應(yīng)用在AArch64平臺(tái)上性能下降的例...
編者按:目前許多公司同時(shí)使用 x86 和 AArch64 2 種主流的服務(wù)器。這兩種環(huán)境的算力相當(dāng),內(nèi)存相同的情況下:相同版本的 JVM 和 Java 應(yīng)用,相同的 JVM 參數(shù),應(yīng)用性能在不同的平臺(tái)中表現(xiàn)相差 30%,x86 遠(yuǎn)好于 AArch64 平臺(tái)。本文分析了一個(gè)應(yīng)用在 AArch64 平臺(tái)上性能下降的例子,發(fā)現(xiàn) JVM 的 CodeCache 大小是引起這個(gè)性能問(wèn)題的根源,進(jìn)而研究什么導(dǎo)致了不同平臺(tái)上 CodeCache 大小的不同。最后筆者給出了不同平臺(tái)中該如何設(shè)置參數(shù)規(guī)避該問(wèn)題。希望本文能給讀者一些啟示:當(dāng)使用不同的硬件平臺(tái)時(shí)需要關(guān)注底層硬件對(duì)于上層應(yīng)用的影響。業(yè)務(wù)在 x86 和 AArch64 上同時(shí)部署時(shí)(相同的 JDK 和 Java 應(yīng)用版本),發(fā)現(xiàn) AArch64 平臺(tái)性能下降嚴(yán)重問(wèn)題。進(jìn)一步查看日志,發(fā)現(xiàn)在 AArch64 平臺(tái)中偶有如下情況:這代表 JVM 中的
CodeCache 滿了,導(dǎo)致編譯停止,未編譯的方法只能解釋執(zhí)行,進(jìn)而嚴(yán)重影響應(yīng)用性能。那什么是 CodeCache?CodeCache 是什么
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),CodeCache 用于存放編譯后的方法,主要分為三部分:Non-nmethods:包括運(yùn)行時(shí) Stub,Adapter 等;Profiled nmethod:包括會(huì)采集信息的方法,即分層編譯中第 2、3 層的方法;Non-Profiled nmethods:包括不采集信息的方法,即分層編譯中第 1、4 層的方法,也包括 JNI 的方法。
UseCodeCacheFlushing 選項(xiàng)(默認(rèn)開(kāi)啟),還會(huì)清理較老以及執(zhí)行較少的方法。一旦 CodeCache 滿了之后,會(huì)停止編譯,直到 CodeCache 有空間,若關(guān)閉了 UseCodeCacheFlushing 選項(xiàng),則會(huì)直接永久停止編譯。不同的 JVM 版本以及不同的參數(shù),默認(rèn)的 CodeCache 大小不同。JDK 11 中默認(rèn)參數(shù)下 CodeCache 大小為 240M,若想獲?。ù_認(rèn))默認(rèn)情況下的 CodeCache 大小,建議使用 - XX: PrintFlagsFinal 選項(xiàng)獲取 ReservedCodeCache 的大小。CodeCache 大小主要通過(guò)以下選項(xiàng)調(diào)節(jié):| Option | Description |
|---|---|
| InitialCodeCacheSize | 初始的 CodeCache 大?。▎挝蛔止?jié)) |
| ReservedCodeCacheSize | 預(yù)留的 CodeCache 大小,即最大CodeCache 大?。▎挝蛔止?jié)) |
| CodeCacheExpansionSize | CodeCache 每次擴(kuò)展大?。▎挝蛔止?jié)) |
–XX: PrintCodeCache 選項(xiàng)可以打印應(yīng)用使用的 CodeCache 情況,如下:其中 max_used 表示應(yīng)用中使用到的 CodeCache 大小,據(jù)此可以設(shè)置合適的 ReservedCodeCacheSize 值。AArch64 vs x86_64
我們都知道 AArch64 和 x86 分別為 RISC 和 CISC 架構(gòu),因此代碼密度方面存在一定差異,在這篇文章 [3] 中比較了不同指令集下手寫(xiě)匯編的大小,可以看到 AArch64 的代碼密度是 RISC 架構(gòu)中較優(yōu)的,但相比 x86_64 仍稍差些(其中 RISC 最差,m68k 最好)。另外筆者選用業(yè)界通用的 java 測(cè)試套 dacapo[4] 比較 AArch64 和 x86_64 下CodeCache 占用的大小。可以看到,在 AArch64 架構(gòu)下,CodeCache 均比 x86_64 要大,但根據(jù)不同場(chǎng)景,大小差距不同,在 5%-20% 之間。因此在我們發(fā)現(xiàn)相同應(yīng)用在 x86 和 AArch64 上時(shí),CodeCache 大小需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)節(jié)。除此之外,還需要注意 InlineSmallCode 選項(xiàng),JVM 只會(huì) inline 代碼體積比該值小的方法。JVM 通過(guò) inline 可以觸發(fā)更多的優(yōu)化,因此 inline 對(duì)于性能提升也很重要。在 JDK 11 中,InlineSmallCode 在 x86 下的默認(rèn)值為 2000 字節(jié),在 AArch64 下的默認(rèn)值為 2500 字節(jié)。而 JDK 8 中,InlineSmallCode 在 x86 和 AArch64 下默認(rèn)值均為 2000 字節(jié)。因此建議遷移時(shí)也相應(yīng)修改 InlineSmallCode 的值。業(yè)務(wù)通過(guò)對(duì) CodeCache 相關(guān)參數(shù)的調(diào)整,達(dá)到助力 JIT 的最佳編譯效果。




