Gibt es einen Befehl zum Abrufen der Größe des virtuellen Speichers, der Cache-Größe und der Geschwindigkeit des Front-Side-Busses eines Linux-Systems? Ist Swap unter Linux dasselbe wie virtueller Speicher?
Gibt es einen Befehl zum Abrufen der Größe des virtuellen Speichers, der Cache-Größe und der Geschwindigkeit des Front-Side-Busses eines Linux-Systems? Ist Swap unter Linux dasselbe wie virtueller Speicher?
Antworten:
Diese Frage ist vollständig in Ihrer vorherigen Frage enthalten. Wie ermitteln Sie die Größe des virtuellen Speichers und die Cache-Größe eines Linux-Systems? . Wie in meiner Antwort auf diese Frage ausgeführt, sudo dmidecode --type processor
gibt der Befehl die Geschwindigkeit "Externe Uhr" an, und die FSB-Geschwindigkeit ist ein Vielfaches (normalerweise das 2- oder 4-fache) dieser Geschwindigkeit.
Wenn dies bei Ihnen nicht funktioniert hat, sollten Sie Ihre ursprüngliche Frage bearbeiten und uns mitteilen, welche Ausgabe Sie erhalten haben oder was der Fehler war. Je spezifischer Sie sind, desto besser können Ihnen andere helfen.
Wie von The Journeyman Geek hervorgehoben, können Sie in der Regel das gleiche Maß lshw
für " Externe Uhr" in dem Wert erhalten, der für "Uhr" in der CPU-bezogenen Ausgabe angegeben ist.
*-cpu
description: CPU
product: Genuine Intel(R) CPU T2300 @ 1.66GHz
vendor: Intel Corp.
physical id: 400
bus info: cpu@0
version: 6.14.8
serial: 0000-06E8-0000-0000-0000-0000
slot: Microprocessor
size: 1GHz
capacity: 1800MHz
width: 32 bits
clock: 133MHz
capabilities: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx constant_tsc arch_perfmon bts pni monitor est tm2 xtpr pdcm cpufreq
configuration: id=0
Schließlich finden Sie möglicherweise die externe Taktrate im Ausgang von dmesg
, obwohl dies keineswegs eine Standardmethode für den Zugriff auf diese Informationen ist. Sie können die FSB-Geschwindigkeit über Ihre BIOS-Einstellungen oder durch Nachschlagen Ihrer CPU-Spezifikation ermitteln, obwohl diese nicht Linux-spezifisch sind.
dmidecode
funktioniert nur auf x86. ARM-Prozessoren verfügen nicht über den Befehl und geben häufig unbrauchbare Werte zurück, z. B. falsche BogMIPS.
Ja, Swap ist virtueller Speicher.
Größe des virtuellen Speichers Verwenden Sie swapon -s oder free
$ swapon -s
Filename Type Size Used Priority
/dev/sda6 partition 1004020 39620 -1
$ free
total used free shared buffers cached
Mem: 3087892 2879036 208856 0 394288 835052
-/+ buffers/cache: 1649696 1438196
Swap: 1004020 39620 964400
Cache-Größe Holen Sie sich dies aus / proc / cpuinfo . Das Feld " Cache-Größe " gibt Ihnen den Cache auf der CPU an. Auf Multi-Core-Computern wird pro Prozessor ein Eintrag mit einem eigenen Cache-Wert angezeigt.
$ cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 14
model name : Genuine Intel(R) CPU T2300 @ 1.66GHz
stepping : 8
cpu MHz : 1000.000
cache size : 2048 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 10
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx constant_tsc arch_perfmon bts pni monitor est tm2 xtpr pdcm
bogomips : 3324.64
clflush size : 64
power management:
Geschwindigkeit des Front-Side-Busses (FSB) Sie können dies vom Dienstprogramm dmidecode mit dem Prozessorargument --type abrufen . Sie benötigen die sudo-Berechtigung, um diesen Befehl auszuführen. Der FSB wird durch die für " Externe Uhr " angegebene Geschwindigkeit angezeigt . Die tatsächliche Geschwindigkeit beträgt normalerweise das 4-fache der gemeldeten Geschwindigkeit, da diese vielen Befehle pro Taktzyklus ausgeführt werden.
$ sudo dmidecode --type processor
# dmidecode 2.9
SMBIOS 2.4 present.
Handle 0x0400, DMI type 4, 32 bytes
Processor Information
Socket Designation: Microprocessor
Type: Central Processor
Family: Pentium M
Manufacturer: Intel
ID: E8 06 00 00 FF FB E9 BF
Signature: Type 0, Family 6, Model 14, Stepping 8
Flags:
FPU (Floating-point unit on-chip)
VME (Virtual mode extension)
DE (Debugging extension)
PSE (Page size extension)
TSC (Time stamp counter)
MSR (Model specific registers)
PAE (Physical address extension)
MCE (Machine check exception)
CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
APIC (On-chip APIC hardware supported)
SEP (Fast system call)
MTRR (Memory type range registers)
PGE (Page global enable)
MCA (Machine check architecture)
CMOV (Conditional move instruction supported)
PAT (Page attribute table)
CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
DS (Debug store)
ACPI (ACPI supported)
MMX (MMX technology supported)
FXSR (Fast floating-point save and restore)
SSE (Streaming SIMD extensions)
SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
SS (Self-snoop)
HTT (Hyper-threading technology)
TM (Thermal monitor supported)
PBE (Pending break enabled)
Version: Not Specified
Voltage: 3.3 V
External Clock: 133 MHz
Max Speed: 1800 MHz
Current Speed: 1000 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: None
L1 Cache Handle: 0x0700
L2 Cache Handle: 0x0701
L3 Cache Handle: Not Provided
Ich glaube, lshw hat diese Informationen. Allerdings haben es nicht alle Distributionen (Hinweis - beim nächsten Mal BITTE erwähnen Sie, welche Distribution und Version Sie verwenden. Es hilft sehr. Es hilft auch, genau zu sagen, was Sie bisher getan haben. 'Einige Befehle wie' sind nicht gut genug).
Versuchen Sie dies auf dem Linux-Computer: cat /proc/pal/cpu0/cache_info
Dies zeigt so etwas wie:
Cache levels : 3
Unique caches : 5
Data Cache level 1:
Size : 16384 bytes
Attributes : WriteThrough
Associativity : 4
Line size : 64 bytes
Stride : 128 bytes
Store latency : 0 cycle(s)
Load latency : 1 cycle(s)
Store hints :
Load hints : [Temporal, level 1]
Alias boundary : 4096 byte(s)
Tag LSB : 12
Tag MSB : 49
Instruction Cache level 1:
Size : 16384 bytes
Attributes :
Associativity : 4
Line size : 64 bytes
Stride : 128 bytes
Store latency : N/A
Load latency : 1 cycle(s)
Store hints :
Load hints : [Temporal, level 1]
Alias boundary : 4096 byte(s)
Tag LSB : 12
Tag MSB : 49
Data Cache level 2:
Size : 262144 bytes
Attributes : WriteBack
Associativity : 8
Line size : 128 bytes
Stride : 128 bytes
Store latency : 7 cycle(s)
Load latency : 5 cycle(s)
Store hints : [Temporal, level 1][Non-temporal, all levels]
Load hints : [Temporal, level 1][Non-temporal, level 1][Non-temporal, all levels]
Alias boundary : 4096 byte(s)
Tag LSB : 15
Tag MSB : 49
Instruction Cache level 2:
Size : 524288 bytes
Attributes :
Associativity : 8
Line size : 128 bytes
Stride : 128 bytes
Store latency : N/A
Load latency : 7 cycle(s)
Store hints :
Load hints : [Temporal, level 1][Non-temporal, level 1][Non-temporal, all levels]
Alias boundary : 4096 byte(s)
Tag LSB : 16
Tag MSB : 49
Data/Instruction Cache level 3:
Size : 4194304 bytes
Attributes : Unified WriteBack
Associativity : 8
Line size : 128 bytes
Stride : 128 bytes
Store latency : 7 cycle(s)
Load latency : 14 cycle(s)
Store hints : [Temporal, level 1]
Load hints : [Temporal, level 1][Non-temporal, level 1]
Alias boundary : 4096 byte(s)
Tag LSB : 19
Tag MSB : 49
Versuchen Sie ulimit -a
, auf meinem Computer wird Folgendes angezeigt:
core file size (blocks, -c) 0
data seg size (kbytes, -d) unlimited
scheduling priority (-e) 0
file size (blocks, -f) unlimited
pending signals (-i) 31321
max locked memory (kbytes, -l) 64
max memory size (kbytes, -m) unlimited
open files (-n) 1024
pipe size (512 bytes, -p) 8
POSIX message queues (bytes, -q) 819200
real-time priority (-r) 0
stack size (kbytes, -s) 8192
cpu time (seconds, -t) unlimited
max user processes (-u) 31321
virtual memory (kbytes, -v) unlimited
file locks (-x) unlimited
Führen Sie free
, auf meinem Computer ist das Ergebnis wie folgt:
total used free shared buffers cached
Mem: 4024900 606472 3418428 0 85768 366980
-/+ buffers/cache: 153724 3871176
Swap: 3998716 0 3998716
Ich habe diesen Code geschrieben, um zu testen, wie viele Threads ein Prozess erstellen kann:
#include<iostream>
#include<pthread.h>
#include<unistd.h>
#include<stdio.h>
using namespace std;
#define MAX_THREAD_NUM 1100
void * threadTest(void* arg){
while(true){
sleep(5);
}
pthread_exit(NULL);
}
int main(){
for(int i = 0;i< MAX_THREAD_NUM;i++){
pthread_t tid;
cout<<"create thread "<< i <<"... "<<endl;
int ret = pthread_create(&tid,NULL,&threadTest,NULL);
if(ret !=0){
perror("pthread_create error");
}
pthread_detach(tid);
}
while(true){
sleep(5);
}
return 0;
}
Das Ergebnis ist wie folgt:
create thread 378...
create thread 379...
create thread 380...
create thread 381...
create thread 382...
pthread_create error: Cannot allocate memory
create thread 383...
pthread_create error: Cannot allocate memory
create thread 384...
pthread_create error: Cannot allocate memory
create thread 385...
pthread_create error: Cannot allocate memory
create thread 386...
pthread_create error: Cannot allocate memory
vmstat
In vmstat-Berichten werden Statistiken zum virtuellen Speicher gemeldet, die Informationen zu Prozessen, Swap-, Free-, Puffer- und Cache-Speicher, Paging-Speicher, Festplatten-E / A-Aktivität, Traps, Interrupts, Kontextwechseln und CPU-Aktivität enthalten. Mit dem Befehl vmstat können Administratoren sofort Berichte zur Speichernutzung erstellen.
Syntax von vmstat
vmstat -[options] [delay count]
Beispiel für die Verwendung von vmstat
vmstat
gefunden hier
Der Befehl "free" zeigt Ihnen die Speichernutzung an, einschließlich der tatsächlich verwendeten und der in den Puffern / im Cache enthaltenen Informationen.
# free
total used free shared buffers cached
Mem: 3896252 3779044 117208 0 65788 1363972
-/+ buffers/cache: 2349284 1546968
Swap: 2097144 886836 1210308
Der Befehl "dmidecode" gibt Ihnen möglicherweise einen Einblick in die FSB-Geschwindigkeit.