Go中内存释放的改进是怎样的

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一直以来 go 的 runtime 在释放内存返回到内核时,在 Linux 上使用的是 MADV_DONTNEED,虽然效率比较低,但是会让 RSS(resident set size 常驻内存集)数量下降得很快。不过在 go 1.12 里专门针对这个做了优化,runtime 在释放内存时,使用了更加高效的 MADV_FREE 而不是之前的 MADV_DONTNEED

这样带来的好处是,一次 GC 后的内存分配延迟得以改善,runtime 也会更加积极地将释放的内存归还给操作系统,以应对大块内存分配无法重用已存在的堆空间的问题。不过也会带来一个副作用:RSS 不会立刻下降,而是要等到系统有内存压力了,才会延迟下降。需要注意的是, MADV_FREE 需要 4.5 以及以上内核,否则 runtime 会继续使用原先的 MADV_DONTNEED 方式。

比如,我最近就遇到了这个问题:

Go中内存释放的改进是怎样的

几台服务的请求量差别并不大,可以明显看到 25(4.14 内核,其他几台都是 3.10 内核)的内存释放看起来很慢,但是 HEAP 占用显示却正常:

顺便说下,4.1 以上内核,最为引人注目的特性就是 eBPF,通过一个内核内置的字节码虚拟机,可以完成数据包过滤、调用栈跟踪、耗时统计、热点分析等等高级功能,是 Linux 系统的性能分析利器。

Go中内存释放的改进是怎样的

当然 go 1.12 为了避免像这样一些靠判断 RSS 大小的自动化测试因此出问题,也提供了一个 GODEBUG=madvdontneed=1 参数可以强制 runtime 继续使用 MADV_DONTNEED:runtime: provide way to disable MADV_FREE。但是显然正常情况下,我们都应该优先使用 MADV_FREE

go适合做什么

go是golang的简称,而golang可以做服务器端开发,且golang很适合做日志处理、数据打包、虚拟机处理、数据库代理等工作。在网络编程方面,它还广泛应用于web应用、API应用等领域。

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