[소개] 제품 개발 시 현재 시스템에서 소비하는 전체 메모리 양을 계산하여 제품에 필요한 전체 메모리 양을 정확하게 평가하여 적절한 메모리 칩과 크기를 선택하고 제품 비용을 절감할 수 있습니다. . 메모리 누수와 같은 문제가 발생하면 우리는 종종 무기력해집니다. 이 기사에서는 제품 개발 시 현재 시스템에서 소비하는 총 메모리에 대한 통계를 통해 제품 평가에 필요한 총 메모리를 정확하게 예측할 수 있습니다. 적절한 메모리 칩과 크기를 선택하고 제품 가격을 절감합니다. 메모리 누수 문제가 발생하면 우리는 무력한 경우가 많습니다. 이 기사에서는 시스템에서 소비하는 메모리 크기를 정확하게 평가하기 위해 프로세스 관련 파일을 분석합니다. 메모리 누수 문제를 해결하기 위한 위치 지정 방법도 제공할 수 있습니다.
Linux의 메모리 사용 원칙은 다음과 같습니다. 메모리가 충분하면 헛되이 사용하지 말고 메모리를 사용하여 일부 파일을 캐시하여 메모리가 부족할 때 프로세스 실행 속도를 높이세요. 캐시 메모리는 해당 메모리 재활용 전략을 통해 회수되어 프로세스에서 사용됩니다.
1. 전체 시스템 메모리 분석proc 디렉터리에 있는 meminfo 파일에서 현재 시스템 메모리 사용량 요약을 확인할 수 있습니다. 사용 가능한 물리적 메모리 = memfree+buffers+cached. 커널은 캐시 및 버퍼링된 메모리가 쓰기 저장 메커니즘(pdflush 스레드)을 통해 백업 메모리에 다시 기록되어 프로세스 사용을 위해 관련 메모리를 해제하거나 명시적으로 캐시 메모리를 수동으로 해제합니다.
echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
아래 그림은 현재 시스템을 보여줍니다. HiSilicon 플랫폼의 메모리 전체 사용량을 보면 시스템이 29M의 메모리를 소비하는 것을 볼 수 있습니다. 이 메모리를 누가 소비하는지 계속해서 분석해 보겠습니다.
# cat /proc/meminfo
버퍼: 4096 kB 캐시: 17260 kB SwapCached: 0 kB Act ive: 21304 kB 비활성: 19248 kB SwapTotal: 0 kB SwapFree: 0 kB 더티: 0 kB 쓰기: 0 kB AnonPages: 19216 kB 매핑: 2472kB 슬랩: 6900kB S회수 가능: 924kB S회수 취소: 5976kB PageTables: 460kB NFS_Unstable: 0kB Bounce: 0kB CommitLimit: 62060kB Committed_AS: 2886 4kB VmallocTotal: 442368kB Vmalloc 사용: 46984kB Vmalloc청크: 393212kB
|
00008000-0036a000 r-xp 00000000 00:0e 236 /home/hik/hicore 00372000-003a5000 rw-p 00362000 00:0e 236 /home/hik/hicore 003a5000-00e28000 rwxp 003a5000 00:00 0 [heap] 40000000-40005000 r-xp 00000000 01:00 94 /lib/ld-uClibc.so.0 416db000-41770000 rw-s c2005000 00:0f 68 /dev/mem b51fc000-b5200000 rwxp b51fc000 00:00 0 ……. be1fc000-be200000 rwxp be1fc000 00:00 0 be93b000-be950000 rwxp befeb000 00:00 0 [stack] |
第一行:从r-xp可知其权限为只读、可执行,该段内存地址对应于执行文件的代码段,程序的代码段需加载到内存中才可以执行。由于其只读,不会被修改,所以在整个系统内共享。
第二行:从rw-p可知其权限为可读写,不可执行,该段内存地址对应于执行文件的数据段,存放执行文件所用到的全局变量、静态变量。
第三行:从rwxp可知其权限是可读写,可执行,地址空间向上增长,而且不对应文件,是堆段,进程使用malloc申请的内存放在堆段。每个进程只有一个堆段,不论是主进程,还是不同的线程申请的内存,都反映到到进程的堆段。堆段向上增长,最大可以增长到1GB的位置,即0x40000000,如果大于1GB,glibc将采用mmap的方式,为堆申请一块内存。
第四行:是程序连接的共享库的内存地址。
第五行:是以mmap方式映射的虚拟地址空间。
第六、七行:是线程的栈区地址段,每个线程的栈大小都是16K。
第八行:是进程的栈区。关于栈段,每个线程都有一个,如果进程中有多个线程,则包含多个栈段。
三、当前系统总内存的统计
1、进程占用的总内存可以通过上述maps表计算出来。
2、当系统运行起来以后,会把应用层相关的文件挂载到tmpfs文件系统下,海思系统下这部分大概有13M左右,这部分内存是以cache方式统计出来的,但是这部分内存cache无法通过回收策略或者显式的调用释放掉。
3、根文件系统ramdisk占用的内存。
4、当前系统保留内存的大小,可以通过查看/proc/sys/vm/min_free_kbytes来获取或者修改此内存的大小。
5、当然,当系统运行起来后,还应该留有一定的内存用于在硬盘读写时做cache或者网络负荷比较高时分配skb等,一般需要30M以上。
四、对调试内存泄露类问题的一些启示
当进程申请内存时,实际上是glibc中内置的内存管理器接收了该请求,随着进程申请内存的增加,内存管理器会通过系统调用陷入内核,从而为进程分配更多的内存。
针对堆段的管理,内核提供了两个系统调用brk和mmap,brk用于更改堆顶地址,而mmap则为进程分配一块虚拟地址空间。
当进程向glibc申请内存时,如果申请内存的数量大于一个阀值的时候,glibc会采用mmap为进程分配一块虚拟地址空间,而不是采用brk来扩展堆顶的指针。缺省情况下,此阀值是128K,可以通过函数来修改此值。
#include <malloc.h></malloc.h>
Int mallopt(int param, int value)
Param的取值分别为M_MMAP_THRESHOLD、M_MMAP_MAX。
Value的取值是以字节为单位的。
M_MMAP_THRESHOLD是glibc中申请大块内存阀值,大于该阀值的内存申请,内存管理器将使用mmap系统调用申请内存,如果小于该阀值的内存申请,内存管理器使用brk系统调用扩展堆顶指针。
M_MMAP_MAX是该进程中最多使用mmap分配地址段的数量。
如果在实际的调试过程中,怀疑某处发生了内存泄露,可以查看该进程的maps表,看进程的堆段或者mmap段的虚拟地址空间是否持续增加,如果是,说明很可能发生了内存泄露,如果mmap段虚拟地址空间持续增加,还可以看到各个段的虚拟地址空间的大小,从而可以确定是申请了多大的内存,对调试内存泄露类问题可以起到很好的定位作用。
위 내용은 Linux에서 메모리 통계 및 메모리 누수를 확인하는 방법의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

Linux 복구 모드를 입력하는 단계는 다음과 같습니다. 1. 시스템을 다시 시작하고 특정 키를 눌러 Grub 메뉴를 입력하십시오. 2. (복구 계)로 옵션을 선택하십시오. 3. FSCK 또는 루트와 같은 복구 모드 메뉴에서 작업을 선택하십시오. 복구 모드를 사용하면 단일 사용자 모드에서 시스템을 시작하고 파일 시스템 검사 및 수리를 수행하고 구성 파일 편집 및 기타 작업을 수행하여 시스템 문제를 해결할 수 있습니다.

Linux의 핵심 구성 요소에는 커널, 파일 시스템, 쉘 및 공통 도구가 포함됩니다. 1. 커널은 하드웨어 리소스를 관리하고 기본 서비스를 제공합니다. 2. 파일 시스템은 데이터를 구성하고 저장합니다. 3. Shell은 사용자가 시스템과 상호 작용할 수있는 인터페이스입니다. 4. 일반적인 도구는 일상적인 작업을 완료하는 데 도움이됩니다.

Linux의 기본 구조에는 커널, 파일 시스템 및 쉘이 포함됩니다. 1) 커널 관리 하드웨어 리소스 및 UNAME-R을 사용하여 버전을보십시오. 2) Ext4 파일 시스템은 큰 파일과 로그를 지원하며 mkfs.ext4를 사용하여 생성됩니다. 3) Shell은 Bash와 같은 명령 줄 상호 작용을 제공하고 LS-L을 사용하는 파일을 나열합니다.

Linux 시스템 관리 및 유지 보수의 주요 단계에는 다음이 포함됩니다. 1) 파일 시스템 구조 및 사용자 관리와 같은 기본 지식을 마스터합니다. 2) 시스템 모니터링 및 리소스 관리를 수행하고 Top, HTOP 및 기타 도구를 사용하십시오. 3) 시스템 로그를 사용하여 문제를 해결하고 JournalCTL 및 기타 도구를 사용하십시오. 4) 자동 스크립트 및 작업 스케줄링을 작성하고 CRON 도구를 사용하십시오. 5) 보안 관리 및 보호 구현, iptables를 통해 방화벽을 구성합니다. 6) 성능 최적화 및 모범 사례를 수행하고 커널 매개 변수를 조정하며 좋은 습관을 개발하십시오.

시작시 init =/bin/bash 또는 단일 매개 변수를 추가하여 Linux 유지 관리 모드가 입력됩니다. 1. 유지 보수 모드를 입력하십시오 : 그루브 메뉴를 편집하고 시작 매개 변수를 추가하십시오. 2. 파일 시스템을 다시 마운트하여 읽고 쓰기 모드 : MOUNT-OREMOUNT, RW/. 3. 파일 시스템 수리 : FSCK/DEV/SDA1과 같은 FSCK 명령을 사용하십시오. 4. 데이터 손실을 피하기 위해 데이터를 백업하고주의해서 작동합니다.

이 기사에서는 데비안 시스템에서 Hadoop 데이터 처리 효율성을 향상시키는 방법에 대해 설명합니다. 최적화 전략에는 하드웨어 업그레이드, 운영 체제 매개 변수 조정, Hadoop 구성 수정 및 효율적인 알고리즘 및 도구 사용이 포함됩니다. 1. 하드웨어 리소스 강화는 모든 노드에 일관된 하드웨어 구성, 특히 CPU, 메모리 및 네트워크 장비 성능에주의를 기울일 수 있도록합니다. 전반적인 처리 속도를 향상시키기 위해서는 고성능 하드웨어 구성 요소를 선택하는 것이 필수적입니다. 2. 운영 체제 조정 파일 설명 자 및 네트워크 연결 : /etc/security/limits.conf 파일을 수정하여 파일 설명자의 상한을 늘리고 동시에 시스템에 의해 열 수 있습니다. JVM 매개 변수 조정 : Hadoop-env.sh 파일에서 조정

이 안내서는 데비안 시스템에서 syslog를 사용하는 방법을 배우도록 안내합니다. Syslog는 로깅 시스템 및 응용 프로그램 로그 메시지를위한 Linux 시스템의 핵심 서비스입니다. 관리자가 시스템 활동을 모니터링하고 분석하여 문제를 신속하게 식별하고 해결하는 데 도움이됩니다. 1. syslog에 대한 기본 지식 syslog의 핵심 기능에는 다음이 포함됩니다. 로그 메시지 중앙 수집 및 관리; 다중 로그 출력 형식 및 대상 위치 (예 : 파일 또는 네트워크) 지원; 실시간 로그보기 및 필터링 기능 제공. 2. Syslog 설치 및 구성 (RSYSLOG 사용) Debian 시스템은 기본적으로 RSYSLOG를 사용합니다. 다음 명령으로 설치할 수 있습니다 : sudoaptupdatesud

데비안 시스템에 적합한 Hadoop 버전을 선택할 때는 다음과 같은 주요 요소를 고려해야합니다. 1. 안정성 및 장기 지원 : 안정성과 보안을 추구하는 사용자의 경우 Debian11 (Bullseye)과 같은 데비안 안정 버전을 선택하는 것이 좋습니다. 이 버전은 완전히 테스트되었으며 최대 5 년의 지원주기가있어 시스템의 안정적인 작동을 보장 할 수 있습니다. 2. 패키지 업데이트 속도 : 최신 Hadoop 기능 및 기능을 사용해야하는 경우 Debian의 불안정한 버전 (SID)을 고려할 수 있습니다. 그러나 불안정한 버전에는 호환성 문제와 안정성 위험이있을 수 있습니다. 3. 커뮤니티 지원 및 자원 : 데비안은 풍부한 문서를 제공하고


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