centos tty 作用 centos如何安装软件
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linux系统怎么查看cpu使用情况
1、查看内存:在SSH远程控制端,输入命令“cat/proc/meminfo”,按下“Enter”回车键,即可看到总的内存占用情况。
2、查看CPU:在SSH远程控制端,输入命令“top”,按下“Enter”回车键,即可看到cpu的使用率。
3、Linux上的VNC服务端,比较常用的就是tigervnc和x11vnc。x11vnc可以让远程访问者控制本地的实际显示器,而tigervnc既可以远程控制实际显示器,还可以控制平行独立于当前物理显示器的虚拟显示器。
中央处理器(Central Processing Unit),简称CPU,是1971年推出的一个计算机的运算核心和控制核心,是信息处理、程序运行的最终执行单元。
中央处理器包含运算逻辑部件、寄存器部件和控制部件等,并具有处理指令、执行操作、控制时间、处理数据等功能。
CPU包括运算逻辑部件、寄存器部件和控制部件等。[1]
逻辑部件
英文Logic components;运算逻辑部件,可以执行定点或浮点算术运算操作、移位操作以及逻辑操作,也可执行地址运算和转换。
寄存器
中央处理器
中央处理器
寄存器部件,包括通用寄存器、专用寄存器和控制寄存器。
通用寄存器又可分定点数和浮点数两类,它们用来保存指令执行过程中临时存放的寄存器操作数和中间(或最终)的操作结果。
通用寄存器是中央处理器的重要组成部分,大多数指令都要访问到通用寄存器。通用寄存器的宽度决定计算机内部的数据通路宽度,其端口数目往往可影响内部操作的并行性。
专用寄存器是为了执行一些特殊操作所需用的寄存器。
控制寄存器(CR0~CR3)用于控制和确定处理器的操作模式以及当前执行任务的特性。CR0中含有控制处理器操作模式和状态的系统控制标志;CR1保留不用;CR2含有导致页错误的线性地址;CR3中含有页目录表物理内存基地址.
控制部件
英文Control unit;控制部件,主要是负责对指令译码,并且发出为完成每条指令所要执行的各个操作的控制信号。
其结构有两种:一种是以微存储为核心的微程序控制方式;一种是以逻辑硬布线结构为主的控制方式。
微存储中保持微码,每一个微码对应于一个最基本的微操作,又称微指令;各条指令是由不同序列的微码组成,这种微码序列构成微程序。中央处理器在对指令译码以后,即发出一定时序的控制信号,按给定序列的顺序以微周期为节拍执行由这些微码确定的若干个微操作,即可完成某条指令的执行。
简单指令是由(3~5)个微操作组成,复杂指令则要由几十个微操作甚至几百个微操作组成。
top命令的作用
1.在系统维护的过程中,随时可能有需要查看 CPU使用率,并根据相应信息分析系统状况的需要。在 CentOS中,可以通过 top命令来查看 CPU使用状况。运行 top命令后,CPU使用状态会以全屏的方式显示,并且会处在对话的模式--用基于 top的命令,可以控制显示方式等等。退出 top的命令为 q(在 top运行中敲 q键一次)。
top命令是Linux下常用的性能分析工具,能够实时显示系统中各个进程的资源占用状况,类似于Windows的任务管理器
可以直接使用top命令后,查看%MEM的内容。可以选择按进程查看或者按用户查看,如想查看oracle用户的进程内存使用情况的话可以使用如下的命令:
$ top-u oracle
2.释义:
PID:进程的ID
USER:进程所有者
PR:进程的优先级别,越小越优先被执行
NInice:值
VIRT:进程占用的虚拟内存
RES:进程占用的物理内存
SHR:进程使用的共享内存
S:进程的状态。S表示休眠,R表示正在运行,Z表示僵死状态,N表示该进程优先值为负数
%CPU:进程占用CPU的使用率
%MEM:进程使用的物理内存和总内存的百分比
TIME+:该进程启动后占用的总的CPU时间,即占用CPU使用时间的累加值。
COMMAND:进程启动命令名称
3.操作实例:
在命令行中输入“top”
即可启动 top
top的全屏对话模式可分为3部分:系统信息栏、命令输入栏、进程列表栏。
第一部分--最上部的系统信息栏:
第一行(top):
“00:11:04”为系统当前时刻;
“3:35”为系统启动后到现在的运作时间;
“2 users”为当前登录到系统的用户,更确切的说是登录到用户的终端数--同一个用户同一时间对系统多个终端的连接将被视为多个用户连接到系统,这里的用户数也将表现为终端的数目;
“load average”为当前系统负载的平均值,后面的三个值分别为1分钟前、5分钟前、15分钟前进程的平均数,一般的可以认为这个数值超过 CPU数目时,CPU将比较吃力的负载当前系统所包含的进程;
第二行(Tasks):
“59 total”为当前系统进程总数;
“1 running”为当前运行中的进程数;
“58 sleeping”为当前处于等待状态中的进程数;
“0 stoped”为被停止的系统进程数;
“0 zombie”为被复原的进程数;
第三行(Cpus):
分别表示了 CPU当前的使用率;
第四行(Mem):
分别表示了内存总量、当前使用量、空闲内存量、以及缓冲使用中的内存量;
第五行(Swap):
表示类别同第四行(Mem),但此处反映着交换分区(Swap)的使用情况。通常,交换分区(Swap)被频繁使用的情况,将被视作物理内存不足而造成的。
第二部分--中间部分的内部命令提示栏:
top运行中可以通过 top的内部命令对进程的显示方式进行控制。内部命令如下表:
s
-改变画面更新频率
l-关闭或开启第一部分第一行 top信息的表示
t-关闭或开启第一部分第二行 Tasks和第三行 Cpus信息的表示
m-关闭或开启第一部分第四行 Mem和第五行 Swap信息的表示
N-以 PID的大小的顺序排列表示进程列表(第三部分后述)
P-以 CPU占用率大小的顺序排列进程列表(第三部分后述)
M-以内存占用率大小的顺序排列进程列表(第三部分后述)
h-显示帮助
n-设置在进程列表所显示进程的数量
q-退出 top
s-
改变画面更新周期
第三部分--最下部分的进程列表栏:
以 PID区分的进程列表将根据所设定的画面更新时间定期的更新。通过 top内部命令可以控制此处的显示方式
pmap
可以根据进程查看进程相关信息占用的内存情况,(进程号可以通过ps查看)如下所示:
$ pmap-d 5647
ps
如下例所示:
$ ps-e-o'pid,comm,args,pcpu,rsz,vsz,stime,user,uid'其中rsz是是实际内存
$ ps-e-o'pid,comm,args,pcpu,rsz,vsz,stime,user,uid'| grep oracle| sort-nrk
其中rsz为实际内存,上例实现按内存排序,由大到小
在Linux下查看内存我们一般用free命令:
[root@scs-2 tmp]# free
total used free shared buffers cached
Mem: 3266180 3250004 16176 0 110652 2668236
-/+ buffers/cache: 471116 2795064
Swap: 2048276 80160 1968116
下面是对这些数值的解释:
total:总计物理内存的大小。
used:已使用多大。
free:可用有多少。
Shared:多个进程共享的内存总额。
Buffers/cached:磁盘缓存的大小。
第三行(-/+ buffers/cached):
used:已使用多大。
free:可用有多少。
第四行就不多解释了。
区别:第二行(mem)的used/free与第三行(-/+ buffers/cache) used/free的区别。这两个的区别在于使用的角度来看,第一行是从OS的角度来看,因为对于OS,buffers/cached都是属于被使用,所以他的可用内存是16176KB,已用内存是3250004KB,其中包括,内核(OS)使用+Application(X, oracle,etc)使用的+buffers+cached.
第三行所指的是从应用程序角度来看,对于应用程序来说,buffers/cached是等于可用的,因为buffer/cached是为了提高文件读取的性能,当应用程序需在用到内存的时候,buffer/cached会很快地被回收。
所以从应用程序的角度来说,可用内存=系统free memory+buffers+cached。
如上例:
2795064=16176+110652+2668236
接下来解释什么时候内存会被交换,以及按什么方交换。当可用内存少于额定值的时候,就会开会进行交换。
如何看额定值:
cat/proc/meminfo
[root@scs-2 tmp]# cat/proc/meminfo
MemTotal: 3266180 kB
MemFree: 17456 kB
Buffers: 111328 kB
Cached: 2664024 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 467236 kB
Inactive: 2644928 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 3266180 kB
LowFree: 17456 kB
SwapTotal: 2048276 kB
SwapFree: 1968116 kB
Dirty: 8 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 345360 kB
Slab: 112344 kB
Committed_AS: 535292 kB
PageTables: 2340 kB
VmallocTotal: 536870911 kB
VmallocUsed: 272696 kB
VmallocChunk: 536598175 kB
HugePages_Total: 0
HugePages_Free: 0
Hugepagesize: 2048 kB
用free-m查看的结果:
[root@scs-2 tmp]# free-m
total used free shared buffers cached
Mem: 3189 3173 16 0 107 2605
-/+ buffers/cache: 460 2729
Swap: 2000 78 1921
查看/proc/kcore文件的大小(内存镜像):
[root@scs-2 tmp]# ll-h/proc/kcore
-r-------- 1 root root 4.1G Jun 12 12:04/proc/kcore
备注:
占用内存的测量
测量一个进程占用了多少内存,linux为我们提供了一个很方便的方法,/proc目录为我们提供了所有的信息,实际上top等工具也通过这里来获取相应的信息。
/proc/meminfo机器的内存使用信息
/proc/pid/maps pid为进程号,显示当前进程所占用的虚拟地址。
/proc/pid/statm进程所占用的内存
[root@localhost~]# cat/proc/self/statm
654 57 44 0 0 334 0
输出解释
CPU以及CPU0。。。的每行的每个参数意思(以第一行为例)为:
参数解释/proc//status
Size(pages)任务虚拟地址空间的大小 VmSize/4
Resident(pages)应用程序正在使用的物理内存的大小 VmRSS/4
Shared(pages)共享页数 0
Trs(pages)程序所拥有的可执行虚拟内存的大小 VmExe/4
Lrs(pages)被映像到任务的虚拟内存空间的库的大小 VmLib/4
Drs(pages)程序数据段和用户态的栈的大小(VmData+ VmStk)4
dt(pages) 04
查看机器可用内存
/proc/28248/>free
total used free shared buffers cached
Mem: 1023788 926400 97388 0 134668 503688
-/+ buffers/cache: 288044 735744
Swap: 1959920 89608 1870312
我们通过free命令查看机器空闲内存时,会发现free的值很小。这主要是因为,在linux中有这么一种思想,内存不用白不用,因此它尽可能的cache和buffer一些数据,以方便下次使用。但实际上这些内存也是可以立刻拿来使用的。
所以空闲内存=free+buffers+cached=total-used
top命令是Linux下常用的性能分析工具,能够实时显示系统中各个进程的资源占用状况,类似于Windows的任务管理器。下面详细介绍它的使用方法。
top- 02:53:32 up 16 days, 6:34, 17 users, load average: 0.24, 0.21, 0.24
Tasks: 481 total, 3 running, 474 sleeping, 0 stopped, 4 zombie
Cpu(s): 10.3%us, 1.8%sy, 0.0%ni, 86.6%id, 0.5%wa, 0.2%hi, 0.6%si, 0.0%st
Mem: 4042764k total, 4001096k used, 41668k free, 383536k buffers
Swap: 2104472k total, 7900k used, 2096572k free, 1557040k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S%CPU%MEM TIME+ COMMAND
32497 jacky 20 0 669m 222m 31m R 10 5.6 29:27.62 firefox
4788 yiuwing 20 0 257m 18m 13m S 5 0.5 5:42.44 konsole
5657 Liuxiaof 20 0 585m 159m 30m S 4 4.0 5:25.06 firefox
4455 xiefc 20 0 542m 124m 30m R 4 3.1 7:23.03 firefox
6188 Liuxiaof 20 0 191m 17m 13m S 4 0.5 0:01.16 konsole
统计信息区前五行是系统整体的统计信息。第一行是任务队列信息,同 uptime命令的执行结果。其内容如下:
01:06:48当前时间
up 1:22系统运行时间,格式为时:分
1 user当前登录用户数
load average: 0.06, 0.60, 0.48系统负载,即任务队列的平均长度。
三个数值分别为 1分钟、5分钟、15分钟前到现在的平均值。
第二、三行为进程和CPU的信息。当有多个CPU时,这些内容可能会超过两行。内容如下:
Tasks: 29 total进程总数
1 running正在运行的进程数
28 sleeping睡眠的进程数
0 stopped停止的进程数
0 zombie僵尸进程数
Cpu(s): 0.3% us用户空间占用CPU百分比
1.0% sy内核空间占用CPU百分比
0.0% ni用户进程空间内改变过优先级的进程占用CPU百分比
98.7% id空闲CPU百分比
0.0% wa等待输入输出的CPU时间百分比
0.0% hi
0.0% si
最后两行为内存信息。内容如下:
Mem: 191272k total物理内存总量
173656k used使用的物理内存总量
17616k free空闲内存总量
22052k buffers用作内核缓存的内存量
Swap: 192772k total交换区总量
0k used使用的交换区总量
192772k free空闲交换区总量
123988k cached缓冲的交换区总量。
内存中的内容被换出到交换区,而后又被换入到内存,但使用过的交换区尚未被覆盖,
该数值即为这些内容已存在于内存中的交换区的大小。
相应的内存再次被换出时可不必再对交换区写入。
进程信息区统计信息区域的下方显示了各个进程的详细信息。首先来认识一下各列的含义。
序号列名含义
a PID进程id
b PPID父进程id
c RUSER Real user name
d UID进程所有者的用户id
e USER进程所有者的用户名
f GROUP进程所有者的组名
g TTY启动进程的终端名。不是从终端启动的进程则显示为?
h PR优先级
i NI nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级
j P最后使用的CPU,仅在多CPU环境下有意义
k%CPU上次更新到现在的CPU时间占用百分比
l TIME进程使用的CPU时间总计,单位秒
m TIME+进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒
n%MEM进程使用的物理内存百分比
o VIRT进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES
p SWAP进程使用的虚拟内存中,被换出的大小,单位kb。
q RES进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA
r CODE可执行代码占用的物理内存大小,单位kb
s DATA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
t SHR共享内存大小,单位kb
u nFLT页面错误次数
v nDRT最后一次写入到现在,被修改过的页面数。
w S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
x COMMAND命令名/命令行
y WCHAN若该进程在睡眠,则显示睡眠中的系统函数名
z Flags任务标志,参考 sched.h
默认情况下仅显示比较重要的 PID、USER、PR、NI、VIRT、RES、SHR、S、%CPU、%MEM、TIME+、COMMAND列。可以通过下面的快捷键来更改显示内容。
更改显示内容通过 f键可以选择显示的内容。按 f键之后会显示列的列表,按 a-z即可显示或隐藏对应的列,最后按回车键确定。
按 o键可以改变列的显示顺序。按小写的 a-z可以将相应的列向右移动,而大写的 A-Z可以将相应的列向左移动。最后按回车键确定。
按大写的 F或 O键,然后按 a-z可以将进程按照相应的列进行排序。而大写的 R键可以将当前的排序倒转。
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top命令使用过程中,还可以使用一些交互的命令来完成其它参数的功能。这些命令是通过快捷键启动的。
<空格>:立刻刷新。
P:根据CPU使用大小进行排序。
T:根据时间、累计时间排序。
q:退出top命令。
m:切换显示内存信息。
t:切换显示进程和CPU状态信息。
c:切换显示命令名称和完整命令行。
M:根据使用内存大小进行排序。
W:将当前设置写入~/.toprc文件中。这是写top配置文件的推荐方法。
可以看到,top命令是一个功能十分强大的监控系统的工具,对于系统管理员而言尤其重要。但是,它的缺点是会消耗很多系统资源。
应用实例
使用top命令可以监视指定用户,缺省情况是监视所有用户的进程。如果想查看指定用户的情况,在终端中按“U”键,然后输入用户名,系统就会切换为指定用户的进程运行界面。
a.作用
free命令用来显示内存的使用情况,使用权限是所有用户。
b.格式
free [-b-k-m] [-o] [-s delay] [-t] [-V]
c.主要参数
-b-k-m:分别以字节(KB、MB)为单位显示内存使用情况。
-s delay:显示每隔多少秒数来显示一次内存使用情况。
-t:显示内存总和列。
-o:不显示缓冲区调节列。
d.应用实例
free命令是用来查看内存使用情况的主要命令。和top命令相比,它的优点是使用简单,并且只占用很少的系统资源。通过-S参数可以使用free命令不间断地监视有多少内存在使用,这样可以把它当作一个方便实时监控器。
#free-b-s5
使用这个命令后终端会连续不断地报告内存使用情况(以字节为单位),每5秒更新一次。
CentOS后台执行命令
nohup英文全称 no hang up(不挂起),用于在系统后台不挂断地运行命令,退出终端不会影响程序的运行。
nohup命令,在默认情况下(非重定向时),会输出一个名叫 nohup.out的文件到当前目录下,如果当前目录的 nohup.out文件不可写,输出重定向到$HOME/nohup.out文件中。
语法格式参数说明:
Command:要执行的命令。
Arg:一些参数,可以指定输出文件。
&:让命令在后台执行,终端退出后命令仍旧执行。
实例
以下命令在后台执行 root目录下的 runoob.sh脚本:
在终端如果看到以下输出说明运行成功:
这时我们打开 root目录可以看到生成了 nohup.out文件。
如果要停止运行,你需要使用以下命令查找到 nohup运行脚本到 PID,然后使用 kill命令来删除:
参数说明:
另外也可以使用ps-def| grep"runoob.sh"命令来查找。
找到 PID后,就可以使用 kill PID来删除。
以下命令在后台执行 root目录下的 runoob.sh脚本,并重定向输入到 runoob.log文件:
2>&1解释:
将标准错误 2重定向到标准输出&1,标准输出&1再被重定向输入到 runoob.log文件中。
au(x)输出格式: USER PID%CPU%MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND USER:行程拥有者 PID: pid%CPU:占用的 CPU使用率%MEM:占用的记忆体使用率 VSZ:占用的虚拟记忆体大小 RSS:占用的记忆体大小 TTY:终端的次要装置号码(minor device number of tty) STAT:该行程的状态: D:不可中断的静止 R:正在执行中 S:静止状态 T:暂停执行 Z:不存在但暂时无法消除 W:没有足够的记忆体分页可分配<:高优先序的行程 N:低优先序的行程 L:有记忆体分页分配并锁在记忆体内 START:行程开始时间 TIME:执行的时间 COMMAND:所执行的指令
centos7.9系统,运行了一个jar包,想把它停掉,但是怎么kill都杀不死
查看服务名:ps-ef| grep oys-core-4.0-SNAPSHOT.jar
查看得知进程PID= 12906
kill-9 12906杀死进程,发现线程不存在
再次查看服务名:ps-ef| grep oys-core-4.0-SNAPSHOT.jar,发现线程PID变了
解释:
那是因为oys-core-4.0-SNAPSHOT.jar根本就没有启动进程,看到的进程是grep指令的
如图:java标识的是jar启动的线程,grep标识的进程是输入了指令才显示的
-u的作用
python的输出是有缓冲的,即使在py脚本中每次遍历都有打印输出,但是因为缓冲的作用,我们不能在nohup.out日志中立即看到打印的输出。
加上-u参数,使得python不使用缓冲。
nohup python myscript.py-u> nohup.out 2>&1&
解析:
1 nohup不挂断地运行命令,忽略所有挂断信号(SIGNUP信号),比如当账号注销时。
最后的&:表示后台运行。
nohup command&,表示后台运行nohup命令。
2 linux中的0表示标准输入,1表示标准输出,2表示标准错误输出。
3>表示覆盖式重定向。正常输出是把内容输出到显示器上,重定向是把内容输出到文件中。 command> xxx.txt,将输出重定向到xxx文件中。
4>>表示追加式重定向。command>> xxx.log,将输出重定向追加到xxx.log文件中。
5 2>&1,2是标准错误输出,1是标准输出,这里的&表示引用的意思,对标准输出的引用。所以这个命令就表示将标准错误输出也重定向到标准输出指向的文件中。