centos超线程?centos安装软件命令

今天给各位分享centos超线程的知识,其中也会对centos安装软件命令进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

CentOS下查看CPU信息的详解

我们可以用/proc/cpuinfo查看CPU的信息。该文件包含系统上每个处理器的数据段落。/proc/cpuinfo描述中有6个条目适用于多内核和超线程(HT)技术检查:processor, vendor id, physical id, siblings, core id和cpu cores。

(1)processor:包括这一逻辑处理器的唯一标识符。

(2)physical id:包括每个物理封装的唯一标识符。

(3)core id:保存每个内核的唯一标识符。

(4)siblings:列出了位于相同物理封装中的逻辑处理器的数量。

(5)cpu cores:包含位于相同物理封装中的内核数量。

(6)如果处理器为英特尔处理器,则vendor id条目中的字符串是GenuineIntel。

拥有相同physical id的所有逻辑处理器共享同一个物理插座。每个physical id代表一个唯一的物理封装。Siblings表示位于这一物理封装上的逻辑处理器的数量。逻辑处理器可能支持也可能不支持超线程(HT)技术。每个core id均代表一个唯一的处理器内核。所有带有相同core id的逻辑处理器均位于同一个处理器内核上。如果有一个以上逻辑处理器拥有相同的core id和physical id,则说明系统支持超线程(HT)技术。如果有两个或两个以上的逻辑处理器拥有相同的physical id,但是core id不同,则说明这是一个多内核处理器。cpu cores条目也可以表示是否支持多内核。

一.i386 i586 i686之间的区别

他们指的是适用于intel i386、i586、i686兼容指令集的微处理器。一般来说,等级愈高的机器可接受较低等级的rpm文件。

i386—几乎所有的X86平台,不论是旧的pentum或者是新的pentum-IV与K7系统CPU,都可以正常工作,i指得是Intel兼容的CPU,至于386就是CPU的等级。

i586—就是586等级的计算机,包括pentum第一代MMX CPU,AMD的K5,K6系统CPU(socket7插脚)等CPU都是这个等级。

i686—pentum 2以后的Intel系统CPU及K7以后等级的CPU都属于这个686等级。

你可以透过/proc/cpuinfo这个档案查询你的CPU等级。

二.查看CPU信息

我们可以通过/proc/cpuinfo这个文件来查看CPU的信息。

[root@qs-wgdb-1 proc]# more/proc/cpuinfo

processor: 0

vendor_id: GenuineIntel

cpu family: 6

model: 44

model name: Intel(R) Xeon(R) CPUE5630@ 2.53GHz

stepping: 2

cpu MHz: 2527.071

cache size: 12288 KB

physical id: 1

siblings: 8

core id: 0

cpu cores: 4

apicid: 32

fpu: yes

fpu_exception: yes

cpuid level: 11

wp: yes

flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dt

s acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni

monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm

bogomips: 5054.14

clflush size: 64

cache_alignment: 64

address sizes: 40 bits physical, 48 bits virtual

power management: [8]

processor: 1

vendor_id: GenuineIntel

cpu family: 6

model: 44

model name: Intel(R) Xeon(R) CPUE5630@ 2.53GHz

stepping: 2

cpu MHz: 2527.071

cache size: 12288 KB

physical id: 0

siblings: 8

core id: 0

cpu cores: 4

apicid: 0

fpu: yes

fpu_exception: yes

cpuid level: 11

wp: yes

flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dt

s acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni

monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm

bogomips: 5054.02

clflush size: 64

cache_alignment: 64

address sizes: 40 bits physical, 48 bits virtual

power management: [8]

processor: 2

vendor_id: GenuineIntel

cpu family: 6

model: 44

model name: Intel(R) Xeon(R) CPUE5630@ 2.53GHz

stepping: 2

cpu MHz: 2527.071

cache size: 12288 KB

physical id: 1

siblings: 8

core id: 1

cpu cores: 4

apicid: 34

fpu: yes

fpu_exception: yes

cpuid level: 11

wp: yes

flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dt

s acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni

monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm

bogomips: 5054.04

clflush size: 64

cache_alignment: 64

address sizes: 40 bits physical, 48 bits virtual

power management: [8]

….

processor: 14

vendor_id: GenuineIntel

cpu family: 6

model: 44

model name: Intel(R) Xeon(R) CPUE5630@ 2.53GHz

stepping: 2

cpu MHz: 2527.071

cache size: 12288 KB

physical id: 1

siblings: 8

core id: 10

cpu cores: 4

apicid: 53

fpu: yes

fpu_exception: yes

cpuid level: 11

wp: yes

flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm

bogomips: 5054.03

clflush size: 64

cache_alignment: 64

address sizes: 40 bits physical, 48 bits virtual

power management: [8]

processor: 15

vendor_id: GenuineIntel

cpu family: 6

model: 44

model name: Intel(R) Xeon(R) CPUE5630@ 2.53GHz

stepping: 2

cpu MHz: 2527.071

cache size: 12288 KB

physical id: 0

siblings: 8

core id: 10

cpu cores: 4

apicid: 21

fpu: yes

fpu_exception: yes

cpuid level: 11

wp: yes

flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc ida nonstop_tsc arat pni monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm

bogomips: 5053.98

clflush size: 64

cache_alignment: 64

address sizes: 40 bits physical, 48 bits virtual

power management: [8]

三.相关分析

3.1查看服务器位数

[root@qs-wgdb-1 proc]# arch

x86_64

x86_64:64位系统

X86:32位系统

3.2查看CPU是否支持64bit

[root@qs-wgdb-1 proc]# cat/proc/cpuinfo| grep flags| grep' lm'| wc-l

16

结果大于0,说明支持64bit计算. lm指long mode,支持lm则是64bit。

3.3逻辑CPU个数:

[root@qs-wgdb-1 proc]# cat/proc/cpuinfo| grep'processor'| wc-l

16

注意:这里是逻辑CPU。就是我们在cpuinfo中看到的processor.

3.4物理CPU个数:

[root@qs-wgdb-1 proc]# cat/proc/cpuinfo| grep'physical id'| sort| uniq| wc-l

2

这里指的是物理CPU,就是我们在服务器上看到的2个CPU插槽。

3.5每个物理CPU中Core的个数:

[root@qs-wgdb-1 proc]# cat/proc/cpuinfo| grep'cpu cores'| wc-l

16

3.6是否为超线程:

如果有两个逻辑CPU具有相同的”core id”,那么超线程是打开的。每个物理CPU中逻辑CPU(可能是core, threads或both)的个数.

[root@qs-wgdb-1 proc]# cat/proc/cpuinfo| grep'siblings'

siblings: 8

siblings: 8

siblings: 8

siblings: 8

siblings: 8

siblings: 8

siblings: 8

siblings: 8

siblings: 8

siblings: 8

siblings: 8

siblings: 8

siblings: 8

siblings: 8

siblings: 8

siblings: 8

四.CPUID

CPUID是CPU生产厂家为识别不同类型的CPU,而为CPU制订的不同的单一的代码;不同厂家的CPU,其CPUID定义也是不同的;如“0F24”(Inter处理器)、“681H”(AMD处理器),根据这些数字代码即可判断CPU属于哪种类型,这就是一般意义上的CPUID。

由于计算机使用的是十六进制,因此CPUID也是以十六进制表示的。Inter处理器的CPUID一共包含四个数字,如“0F24”,从左至右分别表示Type(类型)、Family(系列)、Mode(型号)和Stepping(步进编号)。

从CPUID为“068X”的处理器开始,Inter另外增加了BrandID(品种标识)用来辅助应用程序识别CPU的类型,因此根据“068X”CPUID还不能正确判别Pentium和Celerom处理器。必须配合BrandID来进行细分。

AMD处理器一般分为三位,如“681”,从左至右分别表示为Family(系列)、Mode(型号)和Stepping(步进编号)。

Type(类型)

类型标识用来区别INTEL微处理器是用于由最终用户安装,还是由专业个人计算机系统集成商、服务公司或制作商安装;数字“1”标识所测试的微处理器是用于由用户安装的;数字“0”标识所测试的微处理器是用于由专业个人计算机系统集成商、服务公司或制作商安装的。我们通常使用的INTEL处理器类型标识都是“0”,“0F24”CPUID就属于这种类型。

Family(系列)

系列标识可用来确定处理器属于那一代产品。如6系列的INTEL处理器包括PentiumPro、PentiumII、PentiumIIXeon、PentiumIII和PentiumIIIXeon处理器。5系列(第五代)包括Pentium处理器和采用MMX技术的Pentium处理器。AMD的6系列实际指有K7系列CPU,有DURON和ATHION两大类。最新一代的INTELPentium4系列处理器(包括相同核心的Celerom处理器)的系列值为“F”

Mode(型号)

型号标识可用来确定处理器的制作技术以及属于该系列的第几代设计(或核心),型号与系列通常是相互配合使用的,用于确定计算机所安装的处理器是属于某系列处理器的哪种特定类型。如可确定Celerom处理器是Coppermine还是Tualutin核心;AthlonXP处理器是Paiomino还是Thorouhgbred核心。

Stepping(步进编号)

步进编号用来标识处理器的设计或制作版本,有助于控制和跟踪处理器的更改,步进还可以让最终用户更具体地识别其系统安装的处理器版本,确定微处理器的内部设计或制作特性。步进编号就好比处理器的小版本号,如CPUID为“686”和“686A”就好比WINZIP8.0和8.1的关系。步进编号和核心步进是密切联系的。如CPUID为“686”的PentiumIII处理器是cCO核心,而“686A”表示的是更新版本cD0核心。

BrandID(品种标识)

INTEL从Coppermine核心的处理器开始引入BrandID作为CPU的辅助识别手段。如我们通过BrandID可以识别出处理器究竟是Celerom还是Pentium4。

总结:

从/proc/cpuinfo这个文件,我们可以看出cpu的信息。这个有2个概念。一个是物理CPU个数和逻辑CPU个数。物理CPU就是我们在主板上卡槽看到CPU的个数。这个可以通过physical id这个进行判断。有几个不同的physical id就有几个物理CPU。至于逻辑CPU个数,我们可以通过processor来判断。这个比较简单。如果有2个物理封装的的CPU,有16个逻辑CPU。那么每个物理封装里面就有8个逻辑CPU。

linux的wc命令参数linux的wc

Linuxbash怎样取得文件行数?

总结了一下有六种方法:r现在有一个a文件,共有55行r第一种:#awk'{printNR}'a|tail-n1r第二种:#awk'END{printNR}'ar第三种:#grep-n""a|awk-F:'{print'}|tail-n1r第四种:#sed-n'$='ar第五种#wc-la|awk'{print}'r第六种#cata|wc-lr用Linux的wc命令r在Linux下用wc进行计数。返回文件的行数、字数、字节数等。r看个例子:wcwc1.txt3516wc1.txtr输出信息依次是:行数字数字节数文件名称。r再具体点,单个统计。rwc-mfilename:显示一个文件的字符数rwc-lfilename:显示一个文件的行数rwc-Lfilename:显示一个文件中的最长行的长度rwc-wfilename:显示一个文件的字数r需要留意的:r貌似wc统计的行算是用换行符来确定的。就是说最后一行要有换行符,最后wc的行数才是正确的,否则将会少一行。r为了说明这个问题,看一个perl的测试:

linux实训报告怎么写?

实验目的:

1、熟悉系统管理相关的命令;

2、熟悉重定向及管道操作;

3、熟悉后台运行符

3、掌握作业调度at和crontab的使用。实验设备及环境:

PC兼容机(具体的机型)、Fedora14/CentOS实验内容及要求:

实验内容:

1、练习系统管理相关的命令:

top,free,who,w,ps,kill

2、将vi命令置于后台运行,然后终止其运行。

3、使用重定向符号将当前登录系统用户的信息记录在文件中;

4、使用管道操作和wc命令来统计/etc目录的文件及目录数量

5、用at实现:今天下午4点运行/bin/ls

6、用crontab实现:每天下午4点运行/bin/ls

实验要求:

独立完成实验,上机实验相关操作。提交详细的实验报告。报告以A4纸张打印形式提交,并上传电子版。

四、实验步骤

(1)练习系统管理相关的命令:top,free,who,w,ps,kill

Top命令

3f829e29e76caa8c3b1f630a6b27d58d.gif

1.001.jpg(64.78KB,下载次数:20)

2017-6-101:39上传

Free命令

3f829e29e76caa8c3b1f630a6b27d58d.gif

1.002.jpg(6.22KB,下载次数:49)

2017-6-101:39上传

Who命令(w命令)

3f829e29e76caa8c3b1f630a6b27d58d.gif

1.003.jpg(6.54KB,下载次数:52)

2017-6-101:39上传

Ps命令

3f829e29e76caa8c3b1f630a6b27d58d.gif

1.004.jpg(5.53KB,下载次数:44)

2017-6-101:39上传

Kill命令

3f829e29e76caa8c3b1f630a6b27d58d.gif

1.005.jpg(6.52KB,下载次数:56)

2017-6-101:39上传

(2)将vi命令置于后台运行,然后终止其运行。

3f829e29e76caa8c3b1f630a6b27d58d.gif

1.006.jpg(14.77KB,下载次数:22)

2017-6-101:39上传

(3)使用重定向符号将当前登录系统用户的信息记录在文件中;

3f829e29e76caa8c3b1f630a6b27d58d.gif

1.007.jpg(17.15KB,下载次数:44)

2017-6-101:39上传

(4)使用管道操作和wc命令来统计/etc目录的文件及目录数量

3f829e29e76caa8c3b1f630a6b27d58d.gif

1.008.jpg(7.82KB,下载次数:158)

2017-6-101:39上传

(5)用at实现:今天下午4点运行/bin/ls

3f829e29e76caa8c3b1f630a6b27d58d.gif

1.009.jpg(4.83KB,下载次数:51)

2017-6-101:39上传

(6)用crontab实现:每天下午4点运行/bin/ls

3f829e29e76caa8c3b1f630a6b27d58d.gif

1.010.jpg(2.73KB,下载次数:34)

2017-6-101:39上传实验总结

linux查看cpu个数命令?

我的:Linux查看cpu个数,可以分成几种信息:

1.查看CPU型号

cat/proc/cpuinfo|grepmodelname|uniq

比如IntelXeonCPUE5-2690v4代表英特尔至强处理器。

2.查看CPU物理个数:

cat/proc/cpuinfo|grepphysicalid|sort|uniq|wc-l

比如2就代表两颗物理CPU。

3.查看单个CPU的物理核数:

cat/proc/cpuinfo|grepcpucores|uniq

比如14

就代表一颗物理CPU有14核

查看单颗CPU的逻辑核数:

cat/proc/cpuinfo|grepsiblings|uniq

比如是28

如果siblings的数量是cpucores的两倍,证明CPU支持超线程并且开启了超线程技术。

4.查看CPU总的逻辑核数:

cat/proc/cpuinfo|grepprocessor|wc-l

比如56

就代表总的逻辑核心数56。

centos6.3安装出现问题

kernel panic- not syncing: fatal exception

屏幕上显示:

Fatal exception:panic in 5 seconds

kernel panic- not syncing: fatal exception

之后就一直停在那里。

查了一些网站资料,大部分都是双CPU才发生的,有些是关闭:Hyper-Threading(HT)好了,有些关闭USB好了。

但是我试过了关闭HT,或者关闭USB都无法解决。

还尝试了关闭SELinux的配置,也无法解决。

经过四次重装之后,还是没有解决,在就要放弃之际。突然看到出错信息中有“alc880”的字样,这是个声卡类型。尝试着将声卡关闭,重启系统。 OK,搞定。

总结:安装linux系统经常会遇到安装完成之后,无法启动系统。很多情况是由于板载声卡、网卡、或是cpu超线程功能引起的。这类问题的解决办法就是先查看错误代码中的信息,找到错误所指向的硬件,将其禁用。系统启动后,安装好相应的驱动,再启用该硬件即可。

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THE END