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Erlang OTP: Distributed & Fault-Tolerant Systems Programming · Lección

Análisis de memoria y ajuste de la recolección de basura

Diagnostique el crecimiento de memoria, inspeccione los heaps de cada proceso y ajuste la recolección de basura de Erlang para mantener saludables los nodos de larga duración.

Análisis de memoria y ajuste de la recolección de basura es una lección gratuita de Erlang OTP: Distributed & Fault-Tolerant Systems Programming en CoddyKit. Esta es la lección 4 de 4. Puedes leer la lección completa abajo gratuitamente — luego la practicas en el navegador con un editor de código integrado y un tutor de IA 24/7. Forma parte de la ruta de aprendizaje de Erlang OTP: Distributed & Fault-Tolerant Systems Programming, y tu progreso se sincroniza en la web y la app de CoddyKit. El curso de Erlang OTP: Distributed & Fault-Tolerant Systems Programming incluye 4 lecciones en total.

Partes de esta lección aún no han sido traducidas y se muestran en inglés.

Why Memory Matters

Erlang nodes can run for months. A small per-process leak or unbounded mailbox grows silently until the node is killed by the OS. Observability into memory is essential.

System-Wide Memory

erlang:memory/0 returns a breakdown: total, processes, atom, binary, ETS and more. Watch the categories that grow over time.

erlang:memory().

Per-Process Inspection

process_info/2 reveals a single process heap, message queue length and more — key for finding the culprit.

process_info(Pid, [memory, message_queue_len, heap_size]).

The Mailbox Trap

If a process receives faster than it handles, its mailbox grows without bound. A large message_queue_len is the classic sign of an overloaded consumer.

Binaries and Refc Leaks

Large binaries are reference-counted and shared off-heap. A process holding a tiny sub-binary can pin a huge parent binary. Watch the binary memory category closely.

Finding the Worst Offenders

Sort all processes by memory to find leaks fast.

lists:sort(fun({_,A},{_,B}) -> A > B end,
  [{P, element(2, process_info(P, memory))} || P <- processes()]).

How Erlang GC Works

Each process has its own private heap and is garbage-collected independently — there is no global stop-the-world pause. Collection runs when a process heap fills.

Triggering GC Manually

For a process you suspect is holding garbage, force a collection and re-measure.

erlang:garbage_collect(Pid),
process_info(Pid, memory).

Tuning the Heap

Spawn options like min_heap_size and fullsweep_after tune GC for hot processes, trading memory for fewer collections.

spawn_opt(fun work/0, [{min_heap_size, 1000}, {fullsweep_after, 10}]).

Hibernation

Idle processes can call hibernate to compact their heap to the minimum, freeing memory until the next message arrives — great for many mostly-idle connections.

proc_lib:hibernate(?MODULE, loop, [State]).

Watching ETS Tables

ETS tables live outside process heaps and do not shrink automatically. A growing ets memory category often means stale rows; periodically prune or use tables with a bounded size.

ets:info(my_table, memory).

Quick Check

Test your memory tuning knowledge.

Recap

You learned to analyze and tune memory:

  • erlang:memory/0 gives a system-wide breakdown
  • process_info/2 inspects per-process heap and mailbox
  • Growing mailboxes and pinned binaries are common leak sources
  • Each process is GC-ed independently; no global pause
  • Tune with spawn options and use hibernate for idle processes

Preguntas frecuentes

¿La lección «Análisis de memoria y ajuste de la recolección de basura» es gratis?

Sí — el texto completo de «Análisis de memoria y ajuste de la recolección de basura» es gratis para leer aquí en la web. Para practicarla de forma interactiva (editor de código integrado y tutor de IA 24/7) y desbloquear el resto del curso de Erlang OTP: Distributed & Fault-Tolerant Systems Programming, actualiza a CoddyKit PRO. El curso de Erlang OTP: Distributed & Fault-Tolerant Systems Programming incluye 4 lecciones en total.

¿Qué aprenderé en «Análisis de memoria y ajuste de la recolección de basura»?

Diagnostique el crecimiento de memoria, inspeccione los heaps de cada proceso y ajuste la recolección de basura de Erlang para mantener saludables los nodos de larga duración. Practicas Erlang OTP: Distributed & Fault-Tolerant Systems Programming con código real que ejecutas directamente en el navegador, y un tutor de IA 24/7 responde tus preguntas mientras trabajas en la lección.

¿Necesito experiencia previa para empezar Erlang OTP: Distributed & Fault-Tolerant Systems Programming?

No se requiere experiencia previa. Erlang OTP: Distributed & Fault-Tolerant Systems Programming en CoddyKit está estructurado para principiantes hasta estudiantes avanzados, así que puedes empezar aquí o desde el inicio y avanzar a tu ritmo. Esta es la lección 4 de 4.

¿Cuánto tiempo toma la lección «Análisis de memoria y ajuste de la recolección de basura»?

La mayoría de las lecciones de CoddyKit toman alrededor de 5–10 minutos. Cada una es compacta e interactiva, así que avanzas constantemente y retomas exactamente por donde dejaste en la web y la app.

¿Puedo escribir y ejecutar código en esta lección de Erlang OTP: Distributed & Fault-Tolerant Systems Programming?

Sí. Cada lección de Erlang OTP: Distributed & Fault-Tolerant Systems Programming incluye un editor de código integrado, así que escribes y ejecutas código real directamente en tu navegador y obtienes retroalimentación instantánea de IA — sin configuración local necesaria.

Todas las lecciones de este curso

  1. Técnicas de perfilado en Erlang
  2. Trazado y depuración de sistemas distribuidos
  3. Integración de métricas y monitorización
  4. Análisis de memoria y ajuste de la recolección de basura
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