top 명령은 Linux에서 일반적으로 사용되는 성능 분석 도구로, 시스템 내 각 프로세스의 리소스 사용량을 실시간으로 표시할 수 있습니다. 이 문서에서는 주로 서버 측 성능 분석에 사용됩니다. top 명령 매개변수와 출력 결과에 대한 설명이 모두에게 도움이 되기를 바랍니다.
top 명령 설명
$ top top - 16:07:37 up 241 days, 20:11, 1 user, load average: 0.96, 1.13, 1.25 Tasks: 231 total, 1 running, 230 sleeping, 0 stopped, 0 zombie Cpu(s): 12.7%us, 8.4%sy, 0.0%ni, 77.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 1.8%si, 0.0%st Mem: 12196436k total, 12056552k used, 139884k free, 64564k buffers Swap: 2097144k total, 151016k used, 1946128k free, 3120236k cached PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 18411 pplive 20 0 11.9g 7.8g 5372 S 220.2 67.1 16761:00 java 1875 pplive 20 0 3958m 127m 4564 S 4.6 1.1 12497:35 java 4 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 184:01.76 ksoftirqd/0 13 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 135:49.83 ksoftirqd/2 25 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 136:54.49 ksoftirqd/5
top 명령의 결과는 두 부분으로 나뉩니다.
통계 정보: 처음 다섯 줄은 전체 시스템의 통계 정보입니다.
프로세스 정보: 아래의 표와 같은 영역입니다. 통계정보는 각 프로세스의 세부정보를 표시하며, 기본적으로 5초 간격으로 정보가 새로고침됩니다.
통계 정보 설명:
1행: 상위 작업 대기열 정보(시스템 실행 상태 및 평균 부하). uptime 명령 결과와 동일합니다.
1단락: 현재 시스템 시간, 예: 16:07:37
2단락: 시스템 실행 시간, 다시 시작하기 전의 시간 시간이 길수록 시스템이 더 안정적입니다.
형식: 최대 xx일, HH:MM
예: 241일, 20:11은 241일 20시간 11분 동안 계속 실행되었음을 의미합니다.
3항: 현재 로그인한 사용자 수, 예를 들어 : 1명의 사용자는 현재 1명의 사용자 로그인만 있음을 의미합니다
4항: 시스템 로드, 즉 작업 대기열의 평균 길이, 세 값은 각각 마지막 1, 5, 15분
평균 시스템 로드: 단일 코어 CPU의 경우 0.00은 로드 없음을 의미하고, 1.00은 전체 로드를 의미하며, 1개 이상의 면은 과부하를 의미하며, 이상적인 값은 0.7입니다. 멀티 코어 CPU 로드: CPU 코어 수 * 이상적인 값 0.7 = 이상적인 로드, 예: 4코어 CPU 로드는 2.8을 초과하지 않습니다. 이는 높은 로드가 없음을 의미합니다.
문단 1: 총 프로세스 수, 예: 작업: 총 231개, 실행 중인 총 231개 프로세스를 나타냄
문단 2: 실행 중인 프로세스 수, 예: 실행 중인 1개,
단락 3 섹션: 휴면 프로세스 수, 예: 230 휴면,
섹션 4: 중지된 프로세스 수, 예: 0 중지됨,
섹션 5: 좀비 프로세스 수, 예: 0 좀비
1단락: us 사용자 공간이 차지하는 CPU 비율, 예: Cpu(s): 12.7%us,
2단락: sy 커널 공간이 차지하는 CPU 비율, 예: 8.4%sy,
3단락 : ni 사용자 프로세스 공간 해당 기간 내에 우선 순위를 변경한 프로세스가 차지하는 CPU 비율, 예: 0.0% ni,
4절: id 유휴 CPU 비율, 예: 77.1% id,
5절 : wa 입력 및 출력을 기다리는 CPU 시간의 백분율입니다. 예: 0.0 %wa,
6항: hi CPU가 하드웨어 인터럽트를 처리하는 데 소비한 총 시간, 예: 0.0%hi,
7항: si 총계 소프트 인터럽트를 제공하는 CPU에서 소비한 시간(예: 1.8%si,
단락 세그먼트 8: st Steal time 하이퍼바이저가 가상 머신에서 훔친 CPU 시간(VM이 현재 하이퍼바이저 아래에 있는 경우 하이퍼바이저는 실제로 일부를 소비함)
단락 1: 총 물리적 메모리, 예: Mem: 총 12196436k,
단락 2: 사용된 총 물리적 메모리, 예: 12056552k 사용됨,
문단 3: 사용 가능한 총 메모리 양, 예: Mem: 139884k 사용 가능,
문단 4: 커널 캐시로 사용된 메모리 양, 예: 64564k 버퍼
문단 1: 총 스왑 영역 양, 예: 스왑: 총 2097144k,
문단 2: 총 스왑 영역 양 사용됨, 예: 151016k 사용됨,
문단 3: 총 여유 스왑 영역 양, 예: 1946128k 사용 가능,
문단 4: 총 버퍼링된 스왑 영역, 3120236k 캐시됨
보려면 상단 명령에서 f를 누르세요. 표시된 열 정보에서 해당 문자를 누르면 열이 켜지거나 꺼집니다. 대문자는 켜짐, 소문자는 꺼짐을 나타냅니다. *로 표시된 열은 기본 열입니다.
A: PID = (Process Id) 进程Id;
E: USER = (User Name) 进程所有者的用户名;
H: PR = (Priority) 优先级
I: NI = (Nice value) nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级
O: VIRT = (Virtual Image (kb)) 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES
Q: RES = (Resident size (kb)) 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA
T: SHR = (Shared Mem size (kb)) 共享内存大小,单位kb
W: S = (Process Status) 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
K: %CPU = (CPU usage) 上次更新到现在的CPU时间占用百分比
N: %MEM = (Memory usage (RES)) 进程使用的物理内存百分比
M: TIME+ = (CPU Time, hundredths) 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒
b: PPID = (Parent Process Pid) 父进程Id
c: RUSER = (Real user name)
d: UID = (User Id) 进程所有者的用户id
f: GROUP = (Group Name) 进程所有者的组名
g: TTY = (Controlling Tty) 启动进程的终端名。不是从终端启动的进程则显示为 ?
j: P = (Last used cpu (SMP)) 最后使用的CPU,仅在多CPU环境下有意义
p: SWAP = (Swapped size (kb)) 进程使用的虚拟内存中,被换出的大小,单位kb
l: TIME = (CPU Time) 进程使用的CPU时间总计,单位秒
r: CODE = (Code size (kb)) 可执行代码占用的物理内存大小,单位kb
s: DATA = (Data+Stack size (kb)) 可执行代码以外的部分(数据段+栈)占用的物理内存大小,单位kb
u: nFLT = (Page Fault count) 页面错误次数
v: nDRT = (Dirty Pages count) 最后一次写入到现在,被修改过的页面数
y: WCHAN = (Sleeping in Function) 若该进程在睡眠,则显示睡眠中的系统函数名
z: Flags = (Task Flags
X: COMMAND = (Command name/line) 命令名/命令行
top命令选项
-b:以批处理模式操作;
-c:显示完整的治命令;
-d:屏幕刷新间隔时间;
-I:忽略失效过程;
-s:保密模式;
-S:累积模式;
-i:设置间隔时间;
-u:指定用户名;
-p:指定进程;
-n:循环显示的次数。
top命令交互
常用交互操作
基础操作
1:显示CPU详细信息,每核显示一行
d / s :修改刷新频率,单位为秒
h:可显示帮助界面
n:指定进程列表显示行数,默认为满屏行数
q:退出top
面板隐藏显示
l:隐藏/显示第1行负载信息;
t:隐藏/显示第2~3行CPU信息;
m:隐藏/显示第4~5行内存信息;
进程列表排序
M:根据驻留内存大小进行排序;
P:根据CPU使用百分比大小进行排序;
T:根据时间/累计时间进行排序;
详细交互指令:h / ? 可显示帮助界面,原始为英文版,简单翻译如下:
Help for Interactive Commands - procps version 3.2.8 Window 1:Def: Cumulative mode Off. System: Delay 3.0 secs; Secure mode Off. Z,B Global: 'Z' change color mappings; 'B' disable/enable bold Z:修改颜色配置;B:关闭/开启粗体 l,t,m Toggle Summaries: 'l' load avg; 't' task/cpu stats; 'm' mem info l:隐藏/显示第1行负载信息;t:隐藏/显示第2~3行CPU信息;m:隐藏/显示第4~5行内存信息; 1,I Toggle SMP view: '1' single/separate states; 'I' Irix/Solaris mode 1:单行/多行显示CPU信息;I:Irix/Solaris模式切换 f,o . Fields/Columns: 'f' add or remove; 'o' change display order f:列显示控制;o:列排序控制,按字母进行调整 F or O . Select sort field 选择排序列 . Move sort field: '' next col right 上下移动内容 R,H . Toggle: 'R' normal/reverse sort; 'H' show threads R:内容排序;H:显示线程 c,i,S . Toggle: 'c' cmd name/line; 'i' idle tasks; 'S' cumulative time c:COMMAND列命令名称与完整命令行路径切换;i:忽略闲置和僵死进程开关;S:累计模式切换 x,y . Toggle highlights: 'x' sort field; 'y' running tasks x:列排序;y:运行任务 z,b . Toggle: 'z' color/mono; 'b' bold/reverse (only if 'x' or 'y') z:颜色模式;b:粗体开关 仅适用于x,y模式中 u . Show specific user only 按用户进行过滤,当输入错误可按Ctrl + Backspace进行删除 n or # . Set maximum tasks displayed 设置进程最大显示条数 k,r Manipulate tasks: 'k' kill; 'r' renice k:终止一个进程;r:重新设置一个进程的优先级别 d or s Set update interval 改变两次刷新之间的延迟时间(单位为s),如果有小数,就换算成ms。输入0值则系统将不断刷新,默认值是5s; W Write configuration file 将当前设置写入~/.toprc文件中 q Quit 退出 ( commands shown with '.' require a visible task display window ) 注意:带.的命令需要一个可见的任务显示窗口
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위 내용은 Linux에서의 상위 명령 및 출력 결과에 대한 자세한 설명의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

JavaScript는 웹 페이지의 상호 작용과 역학을 향상시키기 때문에 현대 웹 사이트의 핵심입니다. 1) 페이지를 새로 고치지 않고 콘텐츠를 변경할 수 있습니다. 2) Domapi를 통해 웹 페이지 조작, 3) 애니메이션 및 드래그 앤 드롭과 같은 복잡한 대화식 효과를 지원합니다. 4) 성능 및 모범 사례를 최적화하여 사용자 경험을 향상시킵니다.

C 및 JavaScript는 WebAssembly를 통한 상호 운용성을 달성합니다. 1) C 코드는 WebAssembly 모듈로 컴파일되어 컴퓨팅 전력을 향상시키기 위해 JavaScript 환경에 도입됩니다. 2) 게임 개발에서 C는 물리 엔진 및 그래픽 렌더링을 처리하며 JavaScript는 게임 로직 및 사용자 인터페이스를 담당합니다.

JavaScript는 웹 사이트, 모바일 응용 프로그램, 데스크탑 응용 프로그램 및 서버 측 프로그래밍에서 널리 사용됩니다. 1) 웹 사이트 개발에서 JavaScript는 HTML 및 CSS와 함께 DOM을 운영하여 동적 효과를 달성하고 jQuery 및 React와 같은 프레임 워크를 지원합니다. 2) 반응 및 이온 성을 통해 JavaScript는 크로스 플랫폼 모바일 애플리케이션을 개발하는 데 사용됩니다. 3) 전자 프레임 워크를 사용하면 JavaScript가 데스크탑 애플리케이션을 구축 할 수 있습니다. 4) node.js는 JavaScript가 서버 측에서 실행되도록하고 동시 요청이 높은 높은 요청을 지원합니다.

Python은 데이터 과학 및 자동화에 더 적합한 반면 JavaScript는 프론트 엔드 및 풀 스택 개발에 더 적합합니다. 1. Python은 데이터 처리 및 모델링을 위해 Numpy 및 Pandas와 같은 라이브러리를 사용하여 데이터 과학 및 기계 학습에서 잘 수행됩니다. 2. 파이썬은 간결하고 자동화 및 스크립팅이 효율적입니다. 3. JavaScript는 프론트 엔드 개발에 없어서는 안될 것이며 동적 웹 페이지 및 단일 페이지 응용 프로그램을 구축하는 데 사용됩니다. 4. JavaScript는 Node.js를 통해 백엔드 개발에 역할을하며 전체 스택 개발을 지원합니다.

C와 C는 주로 통역사와 JIT 컴파일러를 구현하는 데 사용되는 JavaScript 엔진에서 중요한 역할을합니다. 1) C는 JavaScript 소스 코드를 구문 분석하고 추상 구문 트리를 생성하는 데 사용됩니다. 2) C는 바이트 코드 생성 및 실행을 담당합니다. 3) C는 JIT 컴파일러를 구현하고 런타임에 핫스팟 코드를 최적화하고 컴파일하며 JavaScript의 실행 효율을 크게 향상시킵니다.

실제 세계에서 JavaScript의 응용 프로그램에는 프론트 엔드 및 백엔드 개발이 포함됩니다. 1) DOM 운영 및 이벤트 처리와 관련된 TODO 목록 응용 프로그램을 구축하여 프론트 엔드 애플리케이션을 표시합니다. 2) Node.js를 통해 RESTFULAPI를 구축하고 Express를 통해 백엔드 응용 프로그램을 시연하십시오.

웹 개발에서 JavaScript의 주요 용도에는 클라이언트 상호 작용, 양식 검증 및 비동기 통신이 포함됩니다. 1) DOM 운영을 통한 동적 컨텐츠 업데이트 및 사용자 상호 작용; 2) 사용자가 사용자 경험을 향상시키기 위해 데이터를 제출하기 전에 클라이언트 확인이 수행됩니다. 3) 서버와의 진실한 통신은 Ajax 기술을 통해 달성됩니다.

보다 효율적인 코드를 작성하고 성능 병목 현상 및 최적화 전략을 이해하는 데 도움이되기 때문에 JavaScript 엔진이 내부적으로 작동하는 방식을 이해하는 것은 개발자에게 중요합니다. 1) 엔진의 워크 플로에는 구문 분석, 컴파일 및 실행; 2) 실행 프로세스 중에 엔진은 인라인 캐시 및 숨겨진 클래스와 같은 동적 최적화를 수행합니다. 3) 모범 사례에는 글로벌 변수를 피하고 루프 최적화, Const 및 Lets 사용 및 과도한 폐쇄 사용을 피하는 것이 포함됩니다.


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