Linux システム構成の表示方法:
CPU
1. lscpu: CPU アーキテクチャ情報の表示
[xxx@localhost ~]$ lscpu Architecture: x86_64 CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit Byte Order: Little Endian CPU(s): 4 #总处理器核心数量 On-line CPU(s) list: 0-3 Thread(s) per core: 1 #每个核心支持的线程数量。1表示只支持一个线程,即不支持超线程 Core(s) per socket: 1 #每个处理器的核心数量 Socket(s): 4 #处理器数量 NUMA node(s): 1 Vendor ID: GenuineIntel CPU family: 6 Model: 63 Stepping: 0 CPU MHz: 2599.998 BogoMIPS: 5199.99 Hypervisor vendor: VMware #管理程序供应商 Virtualization type: full L1d cache: 32K L1i cache: 32K L2 cache: 256K L3 cache: 30720K NUMA node0 CPU(s): 0-3
プロセッサ コアの合計数 = プロセッサの数 * プロセッサあたりのコアの数 * 各コアでサポートされるスレッドの数。つまり、CPU (複数可) = ソケット (複数可) * コア (複数可) * スレッド (複数可) です。
2. Cat /proc/cpuinfo: CPU 詳細情報の表示
[xxx@localhost ~]$ cat /proc/cpuinfo processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 63 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz stepping : 0 cpu MHz : 2599.998 cache size : 30720 KB fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 13 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dts bogomips : 5199.99 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 1 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 63 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz stepping : 0 cpu MHz : 2599.998 cache size : 30720 KB fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 13 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dts bogomips : 5199.99 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 2 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 63 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz stepping : 0 cpu MHz : 2599.998 cache size : 30720 KB fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 13 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dts bogomips : 5199.99 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual power management: processor : 3 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 63 model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz stepping : 0 cpu MHz : 2599.998 cache size : 30720 KB fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 13 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts xtopology tsc_reliable nonstop_tsc aperfmperf unfair_spinlock pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx hypervisor lahf_lm ida arat epb pln pts dts bogomips : 5199.99 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 40 bits physical, 48 bits virtual power management:
このように出力すると内容が多くなり、少しわかりにくくなります。いくつかのコマンドを使用して、知りたい情報を表示できます。
# 查看物理CPU个数 cat /proc/cpuinfo | grep "physical id" | sort | uniq # 查看每个物理CPU中core的个数(即核数) cat /proc/cpuinfo | grep "cpu cores" | uniq # 查看每个物理CPU中线程的个数 cat /proc/cpuinfo | grep "siblings" | uniq # 查看逻辑CPU的个数 cat /proc/cpuinfo| grep "processor" # 查看CPU型号 cat /proc/cpuinfo | grep "model name" | uniq
Memory
View /proc/meminfo または無料コマンドを使用します。 freeコマンドはmeminfoから取得した情報です。通常の状況では、free を使用すると、知りたい情報を取得できます。
[xxx@localhost ~]$ free -m total used free shared buffers cached Mem: 7868 954 6914 0 64 619 -/+ buffers/cache: 271 7597 Swap: 4031 0 4031
メモリ サイズが 8G であることがわかります。
ハードディスク
1. lsblk: blk は block の略です。ブロックデバイスのリスト
[xxx@localhost ~]$ lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sr0 11:0 1 1024M 0 rom sdb 8:16 0 100G 0 disk └─sdb1 8:17 0 100G 0 part /data sda 8:0 0 60G 0 disk ├─sda1 8:1 0 500M 0 part /boot └─sda2 8:2 0 59.5G 0 part ├─VolGroup-lv_root (dm-0) 253:0 0 50G 0 lvm / ├─VolGroup-lv_swap (dm-1) 253:1 0 4G 0 lvm [SWAP] └─VolGroup-lv_home (dm-2) 253:2 0 5.6G 0 lvm /home
このうち、TYPE=disk はハードディスクを意味します。 HDD が sda と sdb に分かれており、合計 160G であることがわかります。
2. df: ハードディスクの使用状況を確認する
[xxx@localhost ~]$ df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/VolGroup-lv_root 50G 1.7G 46G 4% / tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm /dev/sda1 485M 39M 421M 9% /boot /dev/mapper/VolGroup-lv_home 5.5G 165M 5.1G 4% /home /dev/sdb1 99G 188M 94G 1% /data
すべての行のサイズを加算すると、ハードディスクのおおよそのサイズを計算できます。
推奨学習: Linux ビデオ チュートリアル
以上がLinuxシステム構成を表示する方法の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

Linux Recoveryモードを入力する手順は次のとおりです。1。システムを再起動し、特定のキーを押してGrubメニューを入力します。 2。[RecoveryMode)でオプションを選択します。 3. FSCKやrootなどの回復モードメニューで操作を選択します。リカバリモードを使用すると、シングルユーザーモードでシステムを開始し、ファイルシステムのチェックと修理を実行し、構成ファイルを編集し、システムの問題を解決するのに役立ちます。

Linuxのコアコンポーネントには、カーネル、ファイルシステム、シェル、および共通ツールが含まれます。 1.カーネルはハードウェアリソースを管理し、基本的なサービスを提供します。 2。ファイルシステムはデータを整理して保存します。 3.シェルは、ユーザーがシステムと対話するインターフェイスです。 4.一般的なツールは、毎日のタスクを完了するのに役立ちます。

Linuxの基本構造には、カーネル、ファイルシステム、およびシェルが含まれます。 1)カーネル管理ハードウェアリソースとUname-Rを使用してバージョンを表示します。 2)ext4ファイルシステムは、大きなファイルとログをサポートし、mkfs.ext4を使用して作成されます。 3)シェルは、BASHなどのコマンドラインインタラクションを提供し、LS-Lを使用してファイルをリストします。

Linuxシステムの管理とメンテナンスの重要な手順には、次のものがあります。1)ファイルシステム構造やユーザー管理などの基本的な知識をマスターします。 2)システムの監視とリソース管理を実行し、TOP、HTOP、その他のツールを使用します。 3)システムログを使用してトラブルシューティング、JournalCtlおよびその他のツールを使用します。 4)自動化されたスクリプトとタスクのスケジューリングを作成し、Cronツールを使用します。 5)セキュリティ管理と保護を実装し、iPtablesを介してファイアウォールを構成します。 6)パフォーマンスの最適化とベストプラクティスを実行し、カーネルパラメーターを調整し、良い習慣を開発します。

Linuxメンテナンスモードは、起動時にinit =/bin/bashまたは単一パラメーターを追加することにより入力されます。 1.メンテナンスモードの入力:GRUBメニューを編集し、起動パラメーターを追加します。 2。ファイルシステムを読み取りおよび書き込みモードに再マウントします:Mount-Oremount、RW/。 3。ファイルシステムの修復:FSCK/dev/sda1などのFSCKコマンドを使用します。 4.データをバックアップし、データの損失を避けるために慎重に動作します。

この記事では、DebianシステムのHadoopデータ処理効率を改善する方法について説明します。最適化戦略では、ハードウェアのアップグレード、オペレーティングシステムパラメーターの調整、Hadoop構成の変更、および効率的なアルゴリズムとツールの使用をカバーしています。 1.ハードウェアリソースの強化により、すべてのノードが一貫したハードウェア構成、特にCPU、メモリ、ネットワーク機器のパフォーマンスに注意を払うことが保証されます。高性能ハードウェアコンポーネントを選択することは、全体的な処理速度を改善するために不可欠です。 2。オペレーティングシステムチューニングファイル記述子とネットワーク接続:/etc/security/limits.confファイルを変更して、システムによって同時に開くことができるファイル記述子とネットワーク接続の上限を増やします。 JVMパラメーター調整:Hadoop-env.shファイルで調整します

このガイドでは、Debian SystemsでSyslogの使用方法を学ぶように導きます。 Syslogは、ロギングシステムとアプリケーションログメッセージのLinuxシステムの重要なサービスです。管理者がシステムアクティビティを監視および分析して、問題を迅速に特定および解決するのに役立ちます。 1. syslogの基本的な知識Syslogのコア関数には以下が含まれます。複数のログ出力形式とターゲットの場所(ファイルやネットワークなど)をサポートします。リアルタイムのログ表示およびフィルタリング機能を提供します。 2。syslog(rsyslogを使用)をインストールして構成するDebianシステムは、デフォルトでrsyslogを使用します。次のコマンドでインストールできます:sudoaptupdatesud

Debianシステムに適したHadoopバージョンを選択する場合、次の重要な要因を考慮する必要があります。1。安定性と長期的なサポート:安定性とセキュリティを追求するユーザーにとって、Debian11(Bullseye)などのDebianの安定したバージョンを選択することをお勧めします。このバージョンは完全にテストされており、最大5年のサポートサイクルがあり、システムの安定した動作を確保できます。 2。パッケージの更新速度:最新のHadoop機能と機能を使用する必要がある場合は、DebianのUnstableバージョン(SID)を検討できます。ただし、不安定なバージョンには互換性の問題と安定性のリスクがあることに注意する必要があります。 3。コミュニティのサポートとリソース:Debianには、豊富なドキュメントを提供できるコミュニティサポートが大きくなり、


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