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linux命令思路 linux命令用法

如何找出Linux系统高IO的思路总结

前言

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I/O Wait是一个需要使用高级的工具来debug问题原因,当然也有许多基本工具的高级用法。I/O wait的问题难以定位的原因是:因为我们有很多工具可以告诉你I/O 受限了,但是并没有告诉你具体是哪个进程引起的。

1. 如何确认,是否是I/O问题导致系统缓慢

确认是否是I/O导致的系统缓慢我们可以使用多个命令,但是,最简单的是unix的命令 top

# top

top - 14:31:20 up 35 min, 4 users, load average: 2.25, 1.74, 1.68

Tasks: 71 total, 1 running, 70 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

Cpu(s): 2.3%us, 1.7%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 96.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st

Mem: 245440k total, 241004k used, 4436k free, 496k buffers

Swap: 409596k total, 5436k used, 404160k free, 182812k cached

从CPU这行,可以发现CPU的io wait;这里是96.0%。越高就代表CPU用于io wait的资源越多。

2. 找出哪个磁盘正在被写入

上边的top命令从一个整体上说明了I/O wait,但是并没有说明是哪块磁盘影响的,想知道是哪块磁盘引发的问题,可以使用另外一个命令 iostat 命令

$ iostat -x 2 5

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle

3.66 0.00 47.64 48.69 0.00 0.00

Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util

sda 44.50 39.27 117.28 29.32 11220.94 13126.70 332.17 65.77 462.79 9.80 2274.71 7.60 111.41

dm-0 0.00 0.00 83.25 9.95 10515.18 4295.29 317.84 57.01 648.54 16.73 5935.79 11.48 107.02

dm-1 0.00 0.00 57.07 40.84 228.27 163.35 8.00 93.84 979.61 13.94 2329.08 10.93 107.02

iostat 会每2秒更新一次,一共打印5次信息, -x 的选项是打印出扩展信息

第一个iostat 报告会打印出系统最后一次启动后的统计信息,这也就是说,在多数情况下,第一个打印出来的信息应该被忽略,剩下的报告,都是基于上一次间隔的时间。举例子来说,这个命令会打印5次,第二次的报告是从第一次报告出来一个后的统计信息,第三次是基于第二次 ,依次类推

所以,一定记住:第一个忽略!

在上面的例子中,sda的%utilized 是111.41%,这个很好的说明了有进程正在写入到sda磁盘中。

除了%utilized 外,我们可以从iostat得到更加丰富的资源信息,例如每毫秒读写请求(rrqm/s wrqm/s)),每秒读写的((r/s w/s)。在上边的例子中,我们的项目看起来正在读写非常多的信息。这个对我们查找相应的进程非常有用。

3. 找出导致高IO的进程

# iotop

Total DISK READ: 8.00 M/s | Total DISK WRITE: 20.36 M/s

TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE SWAPIN IO COMMAND

15758 be/4 root 7.99 M/s 8.01 M/s 0.00 % 61.97 % bonnie++ -n 0 -u 0 -r 239 -s 478 -f -b -d /tmp

最简单的方法就是用iotop找出哪个进程用了最多的存储资源,从上面可以看到是bonnie++。

iotop很好用,但是不是默认安装的。

如果没有iotop,下面的方式也可以让你有种方法缩小范围,尽快找到是哪个进程。

ps 命令对内存和CPU有一个统计,但是他没有对磁盘I/O的统计,虽然他没有显示磁盘I/O,但是它显示进行的状态,我们可以用来知道一个进程是否正在等待I/O

主要的进程状态有:

PROCESS STATE CODES

D uninterruptible sleep (usually IO)

R running or runnable (on run queue)

S interruptible sleep (waiting for an event to complete)

T stopped, either by a job control signal or because it is being traced.

W paging (not valid since the 2.6.xx kernel)

X dead (should never be seen)

Z defunct ("zombie") process, terminated but not reaped by its parent.

等待I/O的进程的状态一般是“uninterruptible sleep”,或者“D”,我们可以很容易的查找到正在等待I/O的进程

# for x in `seq 1 1 10`; do ps -eo state,pid,cmd | grep "^D"; echo "----"; sleep 5; done

D 248 [jbd2/dm-0-8]

D 16528 bonnie++ -n 0 -u 0 -r 239 -s 478 -f -b -d /tmp

----

D 22 [kswapd0]

D 16528 bonnie++ -n 0 -u 0 -r 239 -s 478 -f -b -d /tmp

----

D 22 [kswapd0]

D 16528 bonnie++ -n 0 -u 0 -r 239 -s 478 -f -b -d /tmp

----

D 22 [kswapd0]

D 16528 bonnie++ -n 0 -u 0 -r 239 -s 478 -f -b -d /tmp

----

D 16528 bonnie++ -n 0 -u 0 -r 239 -s 478 -f -b -d /tmp

上边的例子会循环的输出状态是D的进程,每5秒一次,一共10次

从输出我们可以知道 bonnie++ 的pid是16528 ,在waiting,bonnie++看起来就是我们想找到的进程,但是,只是从它的状态,我们没有办法证明就是bonnie++引起的I/O等待。

为了证明,我们可以可以查看/proc,每个进程目录下都有一个叫io的文件,里边保存这和iotop类似的信息。

# cat /proc/16528/io

rchar: 48752567

wchar: 549961789

syscr: 5967

syscw: 67138

read_bytes: 49020928

write_bytes: 549961728

cancelled_write_bytes: 0

read_bytes和write_bytes是这个进程从磁盘读写的字节,在这个例子中,bonnie++进程读取了46M的数据并且写入了524MB的数据到磁盘上。

4. 找出哪个文件正在被大量写入

lsof 命令可以展示一个进程打开的所有文件。从这个列表中,我们可以找到哪个文件被写入。

# lsof -p 16528

COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME

bonnie++ 16528 root cwd DIR 252,0 4096 130597 /tmp

truncated

bonnie++ 16528 root 8u REG 252,0 501219328 131869 /tmp/Bonnie.16528

bonnie++ 16528 root 9u REG 252,0 501219328 131869 /tmp/Bonnie.16528

bonnie++ 16528 root 10u REG 252,0 501219328 131869 /tmp/Bonnie.16528

bonnie++ 16528 root 11u REG 252,0 501219328 131869 /tmp/Bonnie.16528

bonnie++ 16528 root 12u REG 252,0 501219328 131869 strong/tmp/Bonnie.16528/strong

# df /tmp

Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on

/dev/mapper/workstation-root 7667140 2628608 4653920 37% /

# pvdisplay

--- Physical volume ---

PV Name /dev/sda5

VG Name workstation

PV Size 7.76 GiB / not usable 2.00 MiB

Allocatable yes

PE Size 4.00 MiB

Total PE 1986

Free PE 8

Allocated PE 1978

PV UUID CLbABb-GcLB-l5z3-TCj3-IOK3-SQ2p-RDPW5S

使用pvdisplay可以看到,pv设备就是/dev/sda5,正是我们前面找到的sda。

参考文档:

如何通过PHP执行linux命令

你想问得是php如何执行shell命令把?\x0d\x0a\x0d\x0a可以用system(),exec(),passthru()这三个函数实现\x0d\x0a虽然这三个命令都能执行linux系统的shell命令,但是其实他们是有区别的:\x0d\x0a system() 输出并返回最后一行shell结果。\x0d\x0a exec() 不输出结果,返回最后一行shell结果,所有结果可以保存到一个返回的数组里面。\x0d\x0a passthru() 只调用命令,把命令的运行结果原样地直接输出到标准输出设备上。\x0d\x0a 相同点:都可以获得命令执行的状态码\x0d\x0a例子:system("ls -al");\x0d\x0a【使用之前要在php.ini中把safe_mode关闭】

谁能教教我这Linux项目怎么入手分析以及所需命令,只要能给思路和命令,悬赏值立即给。

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 - 01:06:48 up 1:22, 1 user, load average: 0.06, 0.60, 0.48

Tasks: 29 total, 1 running, 28 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

Cpu(s): 0.3% us, 1.0% sy, 0.0% ni, 98.7% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si

Mem: 191272k total, 173656k used, 17616k free, 22052k buffers

Swap: 192772k total, 0k used, 192772k free, 123988k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

1379 root 16 0 7976 2456 1980 S 0.7 1.3 0:11.03 sshd

14704 root 16 0 2128 980 796 R 0.7 0.5 0:02.72 top

1 root 16 0 1992 632 544 S 0.0 0.3 0:00.90 init

2 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0

3 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0

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

Linux网络异常排查思路与方法

处理问题时必定不能盲狙,将所有解决办法都试上一遍。这生产环境中,解决出现的问题是最优先的事情,当然前提是这问题会影响用户的使用或即将影响到的。

处理每个问题必然可按具体问题进行分类,根据每一类按对应的解决思路来执行。

但像处理一个网络问题的时候,上至系统防火墙的配置、下至硬件故障。如果处理一个问题都按固定流程来进行的话,那必然效率将非常低下。下为处理网络故障的一般流程。

1、网络硬件问题检查。                     (机率较低)

2、检查网卡能否正常工作。            (较高、主要表现为人为配置错误)

3、检查局域网之间联机是否正常。(非常高)

4、检查DNS是否设定正确。            (较低)

5、服务是否正常打开。                     (低)

6、检查访问权限是否打开。            (较高)

假如从1至6是标准的处理网络问题的流程,这样的处理方式效率低下。处理问题可以有整体的流程,但是实际操作中可先对出现机率更高的步骤进行检查、或采取2分法缩小产生问题的范围,虽然上述较的两个方法不一定对所有问题都试用,但对于大多数的网络问题来说处理效率有者显著的提升。

个人总结的情况如下。

1、lsmod | grep ip            查看相关的网卡模块是否已加载

2、ifconfig -a                    能使用该命令查找到对应网卡配置信息,则说明网卡驱动程序正常

3、使用ping命令、依次ping自己、ping局域网主机、ping网关

ping自己异常,问题:服务异常、网卡配置未生效

ping局域网主机异常,问题:配置文件有误、网卡配置未生效、网线损坏

ping网关异常,问题:配置文件有误、网卡配置未生效

4、当前3步还不能正常上外网的话。所有route查看默认路由表。

处理方法:删除不必要的路由信息,并保证默认路由是从对应网关地址出去的。

5、临时停止iptables服务、SELinux服务、NetworkManager服务

6、如能上网但访问域名有异常时,那将需要检查/etc/hosts、/etc/resolv.conf两个配置

7、假如以上6步检查完毕之后,还发现不能上网。有如下可能。

7.1、主机MAC地址被路由器禁止上网

7.2、外网服务异常。如宽带账号欠费、光纤被挖断等物理攻击。


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