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  • 系统监控 磁盘分区

    系统启动流程
    加电--->bios--->启动介质--->读启动介质的内容-->先读第一个扇区(512bytes,MBR)---->grub-->找到kernel加载到内存---》执行第一个程序的init
    
    while:;do free;sleep 1:clear;done
    
    清除内存cache
    echo 3 >/proc/sys/vm/drop_caches
    uname -r 查看内核版本
    uname -a查看所有信息
    
    btrfs系统
    首先是扩展性 (scalability) 相关的特性,btrfs 最重要的设计目标是应对大型机器对文件系统的扩展性要求。 Extent,B-Tree 和动态 inode 创建等特性保证了 btrfs 在大型机器上仍有卓越的表现,其整体性能而不会随着系统容量的增加而降低。
    其次是数据一致性 (data integrity) 相关的特性。系统面临不可预料的硬件故障,Btrfs 采用 COW 事务技术来保证文件系统的一致性。 btrfs 还支持 checksum,避免了 silent corrupt 的出现。而传统文件系统则无法做到这一点。
    第三是和多设备管理相关的特性。 Btrfs 支持创建快照 (snapshot),和克隆 (clone) 。 btrfs 还能够方便的管理多个物理设备,使得传统的卷管理软件变得多余。
    最后是其他难以归类的特性。这些特性都是比较先进的技术,能够显著提高文件系统的时间 / 空间性能,包括延迟分配,小文件的存储优化,目录索引等。
    
    
    测试硬盘速度
    
    dd if=/dev/zero of=/a.txt bs=1G count=1 
    bs=blocksize 
    
    
    fdisk -l /dev/sda
    
    gpt -->2T以上硬盘分区
    
    top
    
    第一行,任务队列信息,同 uptime 命令的执行结果,具体参数说明情况如下:
    14:06:23 — 当前系统时间
    up 70 days, 16:44 — 系统已经运行了70天16小时44分钟(在这期间系统没有重启过的吆!)
    2 users — 当前有2个用户登录系统
    load average: 1.15, 1.42, 1.44 — load average后面的三个数分别是1分钟、5分钟、15分钟的负载情况。
    load average数据是每隔5秒钟检查一次活跃的进程数,然后按特定算法计算出的数值。如果这个数除以逻辑CPU的数量,结果高于5的时候就表明系统在超负荷运转了。
    第二行,Tasks — 任务(进程),具体信息说明如下:
    系统现在共有206个进程,其中处于运行中的有1个,205个在休眠(sleep),stoped状态的有0个,zombie状态(僵尸)的有0个。
    
    僵尸进程:父进程不存在,但子进程存在,子进程没有被父进程回收
    第三行,cpu状态信息,具体属性说明如下:
    5.9%us — 用户空间占用CPU的百分比。
    3.4% sy — 内核空间占用CPU的百分比。
    0.0% ni — 改变过优先级的进程占用CPU的百分比 ni越高优先级越低
    90.4% id — 空闲CPU百分比
    0.0% wa — IO等待占用CPU的百分比 
    0.0% hi — 硬中断(Hardware IRQ)占用CPU的百分比
    0.2% si — 软中断(Software Interrupts)占用CPU的百分比
    备注:在这里CPU的使用比率和windows概念不同,需要理解linux系统用户空间和内核空间的相关知识!
    第四行,内存状态,具体信息如下:
    32949016k total — 物理内存总量(32GB)
    14411180k used — 使用中的内存总量(14GB)
    18537836k free — 空闲内存总量(18GB)
    169884k buffers — 缓存的内存量 (169M)
    第五行,swap交换分区信息,具体信息说明如下:
    32764556k total — 交换区总量(32GB)
    0k used — 使用的交换区总量(0K)
    32764556k free — 空闲交换区总量(32GB)
    3612636k cached — 缓冲的交换区总量(3.6GB)
    备注:
    第四行中使用中的内存总量(used)指的是现在系统内核控制的内存数,空闲内存总量(free)是内核还未纳入其管控范围的数量。纳入内核管理的内存不见得都在使用中,还包括过去使用过的现在可以被重复利用的内存,内核并不把这些可被重新使用的内存交还到free中去,因此在linux上free内存会越来越少,但不用为此担心。
    如果出于习惯去计算可用内存数,这里有个近似的计算公式:第四行的free + 第四行的buffers + 第五行的cached,按这个公式此台服务器的可用内存:18537836k +169884k +3612636k = 22GB左右。
    对于内存监控,在top里我们要时刻监控第五行swap交换分区的used,如果这个数值在不断的变化,说明内核在不断进行内存和swap的数据交换,这是真正的内存不够用了。
    第六行,空行。
    第七行以下:各进程(任务)的状态监控,项目列信息说明如下:
    PID — 进程id
    USER — 进程所有者
    PR — 进程优先级
    NI — nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级
    VIRT — 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES
    RES — 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA
    SHR — 共享内存大小,单位kb
    S — 进程状态。D=不可中断的睡眠状态 R=运行 S=睡眠 T=跟踪/停止 Z=僵尸进程
    %CPU — 上次更新到现在的CPU时间占用百分比
    %MEM — 进程使用的物理内存百分比
    TIME+ — 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒
    COMMAND — 进程名称(命令名/命令行)
    查看进程
    [root@iZ25j36rr97Z ~]# ps aux|head -2
    USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
    root         1  0.0  0.0  19232  1520 ?        Ss   May25   0:01 /sbin/init
    查看父进程
    [root@iZ25j36rr97Z ~]# ps elf|head -2
    F   UID   PID  PPID PRI  NI    VSZ   RSS WCHAN  STAT TTY        TIME COMMAND
    4     0 25815 25813  20   0 108336  1756 wait   Ss   pts/0      0:00 -bash USER=root LOGNAME=root HOME=/root PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin MAIL=/var/mail/root SHELL=/bin/bash SSH_CLIENT=117.12.113.175 62600 22 SSH_CONNECTION=117.12.113.175 62600 101.200.206.67 22 SSH_TTY=/dev/pts/0 TERM=linux
    

      

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/morgana/p/6909643.html
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