本篇文章给大家带来了Linux中负载的概念与问题诊断方法相关知识,其中包括了负载是什么以及线程状态等,希望对大家有帮助。
一般在类unix系统上,都会有系统负载(load average)这个指标,用来形容系统的繁忙程度,值越大则代表系统越繁忙。
查看负载
$ uptime 19:59:57 up 29 days, 7:08, 1 user, load average: 0.57, 0.26, 0.18
我们关注load average后的3个值,分别代表1分钟、5分钟、15分钟的系统平均负载,如果1分钟值>5分钟值>15分钟值,则代表近15分钟内系统压力越来越大,反之亦然。
同样,在top命令的第一行,也能看到系统负载,它的含义和uptime是一样的。
负载是什么
一般来说,系统线程基本都在这3个状态上:运行中,可运行,阻塞等待,其中,运行中的线程正在CPU上跑,可运行的线程等待CPU调度,而阻塞的线程等待锁释放或io完成。
在传统unix系统上(如BSD),系统负载由正在运行的线程以及可运行的线程这2个部分组成。
它能很好的说明CPU的饱和情况,比如4核的CPU,如果负载一直高于4,那说明CPU资源饱和了。
而Linux扩大了负载的定义,如下:
Linux负载由正在运行的线程和可运行的线程,以及D状态的线程(一般是等待io完成)这3个部分组成。
因为Linux认为,虽然D状态的线程并不消耗CPU资源,但是它会消耗磁盘、网卡等硬件资源以及锁这样的软件资源,因此它也应该被用来计算系统负载,想来也合理,毕竟系统负载是用来描述整个系统的繁忙程度的,而不仅仅是CPU的。
线程状态D
在Linux里面,线程有如下常见状态:
R: 正在运行或可运行状态
S: 睡眠状态,被阻塞等待唤醒
D: 不可中断睡眠状态,一般是等待io完成
这里面的R与D状态的线程会影响系统负载,因此,当系统负载较高时,可以通过如下命令了解是哪些线程导致的:
ps -eLo pid,tid,stat,comm | grep -E " R|D"
小实验:将系统负载升到100
# 使用vfork函数创建一个子进程,子进程如果不调用exec系统调用,它的状态会一直是D。
$ cat uninterruptible.c int main() { vfork(); sleep(600); return 0; } # 编译成可执行程序 $ gcc -o uninterruptible uninterruptible.c # 运行100个程序 $ for i in {1..100}; do ./uninterruptible &; done
等待1分钟,就会发现系统负载升到了快100,如下:
$ uptime 20:24:42 up 29 days, 7:32, 1 user, load average: 99.94, 74.82, 35.87 # 可以看到很多D状态的进程 $ ps -eLo pid,tid,stat,pcpu,wchan:32,comm | grep " D" 3774195 3774195 D 0.0 do_fork uninterruptible 3774196 3774196 D 0.0 do_fork uninterruptible 3774197 3774197 D 0.0 do_fork uninterruptible 3774198 3774198 D 0.0 do_fork uninterruptible
如上,通过ps命令可以看到线程状态,还有一个wchan字段,它显示的是线程当前被阻塞在什么内核函数上,这能看出一些蛛丝马迹。
另外,通过/proc/sysrq-trigger可以看到D线程阻塞时的代码路径,如下:
# 写入一个w即可,需要root权限执行 $ echo w > /proc/sysrq-trigger # 然后内核会把D状态线程调用栈输出到内核日志,这可以通过dmesg查看 $ dmesg
这里就能很清楚的看到,是由于vfork系统调用引起的负载上升。
之前介绍过bcc工具集里的offcputime工具,它可以用来绘制offcpu火焰图,同样的,诊断高负载问题时,也可以用这个工具,传一个参数,让其只关注D状态线程的offcpu行为即可,如下:
# ubuntu安装bcc工具集 $ sudo apt install bpfcc-tools # 使用root身份进入bash $ sudo bash # --state 2用于指定抓取TASK_UNINTERRUPTIBLE即D状态线程的offcpu栈 $ offcputime-bpfcc -K --state 2 -f 60 > d_state_offcpu_stack.out # 绘制为offcpu火焰图 $ awk '{ print $1, $2 / 1000 }' d_state_offcpu_stack.out | ./FlameGraph/flamegraph.pl --color=io --countname=ms > d_state_offcpu.svg
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위 내용은 Linux 명령 컬렉션: 시스템 로드 이해(구성 및 공유)의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

Linux 운영 체제의 5 가지 핵심 구성 요소는 다음과 같습니다. 1. 커널, 2. 시스템 라이브러리, 3. 시스템 도구, 4. 시스템 서비스, 5. 파일 시스템. 이러한 구성 요소는 함께 작동하여 시스템의 안정적이고 효율적인 운영을 보장하고 강력하고 유연한 운영 체제를 형성합니다.

Linux의 5 가지 핵심 요소는 다음과 같습니다. 1. Kernel, 2. 명령 줄 인터페이스, 3. 파일 시스템, 4. 패키지 관리, 5. 커뮤니티 및 오픈 소스. 이러한 요소는 함께 Linux의 특성과 기능을 정의합니다.

Linux 사용자 관리 및 보안은 다음 단계를 통해 달성 할 수 있습니다. 1. SudouserAdd-m-gdevelopers-s/bin/bashjohn과 같은 명령을 사용하여 사용자 및 그룹을 만듭니다. 2. for loop 및 chpasswd 명령을 사용하여 대량 사용자를 생성하고 비밀번호 정책을 설정합니다. 3. 일반적인 오류, 홈 디렉토리 및 쉘 설정을 확인하고 수정하십시오. 4. 강력한 암호화 정책, 정기 감사 및 최소 기관의 원칙과 같은 모범 사례를 구현하십시오. 5. 성능을 최적화하고 Sudo를 사용하고 PAM 모듈 구성을 조정하십시오. 이러한 방법을 통해 사용자를 효과적으로 관리하고 시스템 보안을 개선 할 수 있습니다.

Linux 파일 시스템 및 프로세스 관리의 핵심 작업에는 파일 시스템 관리 및 프로세스 제어가 포함됩니다. 1) 파일 시스템 작업에는 MKDIR, RMDIR, CP 및 MV와 같은 명령을 사용하여 파일 또는 디렉토리 작성, 삭제, 복사 및 이동이 포함됩니다. 2) 프로세스 관리에는 ./my_script.sh&, top and kill과 같은 명령을 사용하여 프로세스를 시작, 모니터링 및 킬링하는 것이 포함됩니다.

Shell Scripts는 Linux 시스템에서 명령을 자동화하기위한 강력한 도구입니다. 1) 쉘 스크립트는 통역사를 통해 라인별로 명령을 실행하여 변수 대체 및 조건부 판단을 처리합니다. 2) 기본 사용법에는 TAR 명령을 사용하여 디렉토리를 백업하는 것과 같은 백업 작업이 포함됩니다. 3) 고급 사용에는 서비스를 관리하기 위해 기능 및 사례 명세서를 사용하는 것이 포함됩니다. 4) 디버깅 기술에는 SET-X를 사용하여 명령이 실패 할 때 디버깅 모드 및 SET-E가 종료 할 수 있습니다. 5) 서브 쉘, 배열 사용 및 최적화 루프를 피하기 위해 성능 최적화가 권장됩니다.

Linux는 단순성, 모듈성 및 개방성을 강조하는 Unix 기반의 멀티 태스킹 운영 시스템입니다. 핵심 기능에는 다음이 포함됩니다. 파일 시스템 : 트리 구조로 구성되고 Ext4, XFS, BTRFS와 같은 여러 파일 시스템을 지원하고 DF-T를 사용하여 파일 시스템 유형을 봅니다. 프로세스 관리 : PS 명령을 통해 프로세스를보고 우선 순위 설정 및 신호 처리가 포함 된 PID를 사용하여 프로세스를 관리합니다. 네트워크 구성 : IP 주소의 유연한 설정 및 네트워크 서비스 관리 및 sudoipaddradd를 사용하여 IP를 구성합니다. 이러한 기능은 기본 명령 및 고급 스크립트 자동화를 통해 실제 작업에 적용되어 효율성을 향상시키고 오류를 줄입니다.

Linux 유지 관리 모드를 입력하는 방법에는 다음이 포함됩니다. 1. Grub 구성 파일 편집, "단일"또는 "1"매개 변수를 추가하고 Grub 구성을 업데이트합니다. 2. 그루브 메뉴에서 시작 매개 변수를 편집하고 "단일"또는 "1"을 추가하십시오. 종료 유지 보수 모드는 시스템을 다시 시작하면됩니다. 이 단계를 사용하면 필요할 때 유지 보수 모드를 신속하게 입력하고 안전하게 종료하여 시스템 안정성과 보안을 보장 할 수 있습니다.

Linux의 핵심 구성 요소에는 커널, 쉘, 파일 시스템, 프로세스 관리 및 메모리 관리가 포함됩니다. 1) 커널 관리 시스템 리소스, 2) Shell은 사용자 상호 작용 인터페이스를 제공합니다. 3) 파일 시스템은 여러 형식, 4) 프로세스 관리는 Fork 및 5) 메모리 관리를 통해 가상 메모리 기술을 사용하여 구현됩니다.


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