
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. *** 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 sharedbuffers cached
Mem: 32661803250004 16176 0 1106522668236
-/+ buffers/cache: 4711162795064
Swap: 2048276 801601968116
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 sharedbuffers cached
Mem: 3189 3173 16 0107 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 %MEMTIME+ COMMAND
32497 jacky 20 0 669m 222m 31m R 10 5.6 29:27.62 firefox
4788 yiuwing 20 0 257m 18m 13m S5 0.5 5:42.44 konsole
5657 Liuxiaof 20 0 585m 159m 30m S4 4.0 5:25.06 firefox
4455 xiefc 20 0 542m 124m 30m R4 3.1 7:23.03 firefox
6188 Liuxiaof 20 0 191m 17m 13m S4 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。
==============================
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。
linux 下面查看内存有多种渠道,比如通过命令 ps ,top,free 等,比如通过/proc系统,一般需要比较详细和精确地知道整机内存/某个进程内存的使用情况,最好通过/proc 系统,下面介绍/proc系统下内存相关的几个文件单个进程的内存查看 cat /proc/[pid] 下面有几个文件: maps , smaps, statusmaps 文件可以查看某个进程的代码段、栈区、堆区、动态库、内核区对应的虚拟地址,如果你还不了解linux进程的内存空间,可以参考这里。下图是maps文件内存示例Develop>cat /proc/self/maps 00400000-0040b000 r-xp 00000000 fd:00 48 /mnt/cf/orig/root/bin/cat0060a000-0060b000 r--p 0000a000 fd:00 48 /mnt/cf/orig/root/bin/cat0060b000-0060c000 rw-p 0000b000 fd:00 48 /mnt/cf/orig/root/bin/cat 代码段0060c000-0062d000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap] 堆区7f1fff43b000-7f1fff5d4000 r-xp 00000000 fd:00 861 /mnt/cf/orig/root/lib64/libc-2.15.so7f1fff5d4000-7f1fff7d3000 ---p 00199000 fd:00 861 /mnt/cf/orig/root/lib64/libc-2.15.so7f1fff7d3000-7f1fff7d7000 r--p 00198000 fd:00 861 /mnt/cf/orig/root/lib64/libc-2.15.so7f1fff7d7000-7f1fff7d9000 rw-p 0019c000 fd:00 861 /mnt/cf/orig/root/lib64/libc-2.15.so7f1fff7d9000-7f1fff7dd000 rw-p 00000000 00:00 0 7f1fff7dd000-7f1fff7fe000 r-xp 00000000 fd:00 2554 /mnt/cf/orig/root/lib64/ld-2.15.so7f1fff9f9000-7f1fff9fd000 rw-p 00000000 00:00 0 7f1fff9fd000-7f1fff9fe000 r--p 00020000 fd:00 2554 /mnt/cf/orig/root/lib64/ld-2.15.so7f1fff9fe000-7f1fff9ff000 rw-p 00021000 fd:00 2554 /mnt/cf/orig/root/lib64/ld-2.15.so7f1fff9ff000-7f1fffa00000 rw-p 00000000 00:00 0 7fff443de000-7fff443ff000 rw-p 00000000 00:00 0 [stack] 用户态栈区7fff443ff000-7fff44400000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso]ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0 [vsyscall] 内核区有时候可以通过不断查看某个进程的maps文件,通过查看其虚拟内存(堆区)是否不停增长来简单判断进程是否发生了内存溢出。maps文件只能显示简单的分区,smap文件可以显示每个分区的更详细的内存占用数据下图是smaps文件内存示例, 实际显示内容会将每一个区都显示出来,下面我只拷贝了代码段和堆区,每一个区显示的内容项目是一样的,smaps文件各项含义可以参考这里Develop>cat /proc/self/smaps 00400000-0040b000 r-xp 00000000 fd:00 48 /mnt/cf/orig/root/bin/catSize: 44 kB 虚拟内存大小Rss: 28 kB 实际使用物理内存大小Pss: 28 kBShared_Clean: 0 kB 页面被改,则是dirty,否则是clean,页面引用计数>1,是shared,否则是privateShared_Dirty: 0 kBPrivate_Clean:28 kBPrivate_Dirty: 0 kBReferenced: 28 kBAnonymous: 0 kBAnonHugePages: 0 kBSwap: 0 kB 处于交换区的页面大小KernelPageSize:4 kB *** 作系统一个页面大小MMUPageSize: 4 kB 体系结构MMU一个页面大小 Locked:0 kB0060c000-0062d000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]Size:132 kBRss: 8 kBPss: 8 kBShared_Clean: 0 kBShared_Dirty: 0 kBPrivate_Clean: 0 kBPrivate_Dirty: 8 kBReferenced:8 kBAnonymous: 8 kBAnonHugePages: 0 kBSwap: 0 kBKernelPageSize:4 kBMMUPageSize: 4 kBLocked:0 kB下图是status文件内存示例, 加粗部分是内存相关的统计,Develop>cat /proc/24475/statusName:netio 可执行程序的名字State:R (running) 任务状态,运行/睡眠/僵死Tgid:24475 线程组号Pid:24475 进程idPPid:19635 父进程idTracerPid:0 Uid:0000Gid:0000FDSize:256 该进程最大文件描述符个数Groups:0 VmPeak: 6330708 kB 内存使用峰值VmSize: 268876 kB 进程虚拟地址空间大小VmLck: 0 kB 进程锁住的物理内存大小,锁住的物理内存无法交换到硬盘VmHWM: 16656 kBVmRSS: 11420 kB 进程正在使用的物理内存大小VmData: 230844 kB 进程数据段大小VmStk: 136 kB 进程用户态栈大小VmExe: 760 kB 进程代码段大小VmLib:7772 kB 进程使用的库映射到虚拟内存空间的大小VmPTE: 120 kB 进程页表大小VmSwap: 0 kBThreads:5SigQ:0/63346SigPnd:0000000000000000ShdPnd:0000000000000000SigBlk:0000000000000000SigIgn:0000000001000000SigCgt:0000000180000000CapInh:0000000000000000CapPrm:ffffffffffffffffCapEff:ffffffffffffffffCapBnd:ffffffffffffffffCpus_allowed:01Cpus_allowed_list:0Mems_allowed:01Mems_allowed_list:0voluntary_ctxt_switches:201nonvoluntary_ctxt_switches:909可以看到,linux下内存占用是一个比较复杂的概念,不能简单通过一个单一指标就判断某个程序“内存消耗”大小,原因有下面2点:进程所申请的内存不一定真正会被用到(malloc或mmap的实现)真正用到了的内存也不一定是只有该进程自己在用 (比如动态共享库)关于内存的使用分析及本文几个命令的说明也可以参考这里下面是查看整机内存使用情况的文件 /proc/meminfoDevelop>cat /proc/meminfo MemTotal:8112280 kB 所有可用RAM大小 (即物理内存减去一些预留位和内核的二进制代码大小)MemFree: 4188636 kB LowFree与HighFree的总和,被系统留着未使用的内存Buffers: 34728 kB 用来给文件做缓冲大小Cached: 289740 kB 被高速缓冲存储器(cache memory)用的内存的大小 (等于 diskcache minus SwapCache )SwapCached:0 kB 被高速缓冲存储器(cache memory)用的交换空间的大小 已经被交换出来的内存,但仍然被存放在swapfile中。用来在需要的时候很快的被替换而不需要再次打开I/O端口Active: 435240 kB 在活跃使用中的缓冲或高速缓冲存储器页面文件的大小, 除非非常必要否则不会被移作他用Inactive: 231512 kB 在不经常使用中的缓冲或高速缓冲存储器页面文件的大小,可能被用于其他途径.Active(anon): 361252 kB Inactive(anon): 120688 kBActive(file): 73988 kBInactive(file): 110824 kBUnevictable: 0 kBMlocked: 0 kBSwapTotal: 0 kB 交换空间的总大小SwapFree: 0 kB 未被使用交换空间的大小Dirty: 0 kB 等待被写回到磁盘的内存大小Writeback: 0 kB 正在被写回到磁盘的内存大小AnonPages:348408 kB 未映射页的内存大小Mapped:33600 kB 已经被设备和文件等映射的大小Shmem:133536 kB Slab: 55984 kB 内核数据结构缓存的大小,可以减少申请和释放内存带来的消耗SReclaimable: 25028 kB 可收回Slab的大小SUnreclaim:30956 kB 不可收回Slab的大小(SUnreclaim+SReclaimable=Slab)KernelStack:1896 kB 内核栈区大小PageTables: 8156 kB 管理内存分页页面的索引表的大小NFS_Unstable: 0 kB 不稳定页表的大小Bounce:0 kBWritebackTmp: 0 kBCommitLimit: 2483276 kBCommitted_AS:1804104 kBVmallocTotal: 34359738367 kB 可以vmalloc虚拟内存大小VmallocUsed: 565680 kB 已经被使用的虚拟内存大小VmallocChunk: 34359162876 kBHardwareCorrupted: 0 kBHugePages_Total:1536 大页面数目HugePages_Free:0 空闲大页面数目HugePages_Rsvd:0HugePages_Surp:0Hugepagesize: 2048 kB 大页面一页大小DirectMap4k: 10240 kB DirectMap2M: 8302592 kB文章结构:proc是Linux系统下一个很重要的目录。 它跟/etc, /home等这些系统目录不同, 它不是一个真正的文件系统, 而是一个虚拟的文件系统。 它不存在于磁盘, 而是存在于系统内存中。 所以当你使用 ls -al /proc这条命令来查看proc目录时, 会看到其下面的所有文件的大小都为0字节。 proc以文件系统的方式为访问系统内核的 *** 作提供接口。 很多系统的信息, 如内存使用情况, cpu使用情况, 进程信息等等这些信息,都可以通过查看/proc下的对应文件来获得。 proc文件系统是动态从系统内核读出所需信息的。
proc目录下具体有哪些文件呢?
/proc 目录下的文件
/proc/cpuinifo CPU的信息(型号、家族、缓存大小等)
/proc/meminfo物理内存、交换空间
/proc/mounts 已加载的文件系统的列表
/proc/devices 可用设备的列表
/proc/filesystems 被支持的文件系统
/proc/modules 已加载的模块
/proc/virsion 内核版本
/proc/cmdline 系统启动时输入的内核命令行参数
/proc/XXX XXX是指以进程PID(数字编号)命名的目录,每一个目录表示一个进程(即线程组)。
/proc/swaps 要获知swap空间的使用情况
/proc/uptime 获取系统的正常运行时间
/proc/fs/nfsd/exports 列出由NFS共享的文件系统
/proc/kmsg 该文件被作为内核日志信息源,它可以被作为一个系统信息调用的接口使用
/proc/self -- 到当前进程/proc目录的符号链接,通过这个目录可以获取当前运行进程的信息。
/proc/pci -- 挂接在PCI总线上的设备
/proc/tty/driver/serial --串口配置、统计信息
/proc/version -- 系统版本信息
/proc/sys/kernel/ostype
/proc/sys/kernel/osrelease
/proc/sys/kernel/version
/proc/sys/kernel/hostname -- 主机名
/proc/sys/kernel/domainname -- 域名
/proc/partitions -- 硬盘设备分区信息
/proc/sys/dev/cdrom/info -- CDROM信息
/proc/locks -- 当前系统中所有的文件锁
/proc/loadavg -- 系统负荷信息
/proc/uptime -- 系统启动后的运行时间
很多系统命令在读取系统信息的时候,其实是从proc目录下读取对应的文件来获得的。 所以如果我们不使用这些命令, 直接到proc目录下去查看对应文件,也是可以获得对应的信息的。 下面举几个例子:
对于查看进程信息一栏,做下补充:
/proc/N pid为N的进程信息
/proc/N/cmdline 进程启动命令
/proc/N/cwd 链接到进程当前工作目录
/proc/N/environ 进程环境变量列表
/proc/N/exe 链接到进程的执行命令文件
/proc/N/fd 包含进程相关的所有的文件描述符
/proc/N/maps 与进程相关的内存映射信息
/proc/N/mem 指代进程持有的内存,不可读
/proc/N/root 链接到进程的根目录
/proc/N/stat 进程的状态
/proc/N/statm 进程使用的内存的状态
/proc/N/status 进程状态信息,比stat/statm更具可读性
/proc/self 链接到当前正在运行的进程
更多的应用场景, 留给大家自己到/proc目录下探索吧。
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