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02 | 基础篇:到底应该怎么理解“平均负载”?

2018-11-23 倪朋飞
Linux性能优化实战
进入课程

讲述:冯永吉

时长13:44大小6.30M

你好,我是倪朋飞。

每次发现系统变慢时,我们通常做的第一件事,就是执行 top 或者 uptime 命令,来了解系统的负载情况。比如像下面这样,我在命令行里输入了 uptime 命令,系统也随即给出了结果。

$ uptime
02:34:03 up 2 days, 20:14, 1 user, load average: 0.63, 0.83, 0.88
复制代码

但我想问的是,你真的知道这里每列输出的含义吗?

我相信你对前面的几列比较熟悉,它们分别是当前时间、系统运行时间以及正在登录用户数。

02:34:03 // 当前时间
up 2 days, 20:14 // 系统运行时间
1 user // 正在登录用户数
复制代码

而最后三个数字呢,依次则是过去 1 分钟、5 分钟、15 分钟的平均负载(Load Average)。

平均负载?这个词对很多人来说,可能既熟悉又陌生,我们每天的工作中,也都会提到这个词,但你真正理解它背后的含义吗?如果你们团队来了一个实习生,他揪住你不放,你能给他讲清楚什么是平均负载吗?

其实,6 年前,我就遇到过这样的一个场景。公司一个实习生一直追问我,什么是平均负载,我支支吾吾半天,最后也没能解释明白。明明总看到也总会用到,怎么就说不明白呢?后来我静下来想想,其实还是自己的功底不够。

于是,这几年,我遇到问题,特别是基础问题,都会多问自己几个“为什么”,以求能够彻底理解现象背后的本质原理,用起来更灵活,也更有底气。

今天,我就带你来学习下,如何观测和理解这个最常见、也是最重要的系统指标。

我猜一定有人会说,平均负载不就是单位时间内的 CPU 使用率吗?上面的 0.63,就代表 CPU 使用率是 63%。其实并不是这样,如果你方便的话,可以通过执行 man uptime 命令,来了解平均负载的详细解释。

简单来说,平均负载是指单位时间内,系统处于可运行状态不可中断状态的平均进程数,也就是平均活跃进程数,它和 CPU 使用率并没有直接关系。这里我先解释下,可运行状态和不可中断状态这俩词儿。

所谓可运行状态的进程,是指正在使用 CPU 或者正在等待 CPU 的进程,也就是我们常用 ps 命令看到的,处于 R 状态(Running 或 Runnable)的进程。

不可中断状态的进程则是正处于内核态关键流程中的进程,并且这些流程是不可打断的,比如最常见的是等待硬件设备的 I/O 响应,也就是我们在 ps 命令中看到的 D 状态(Uninterruptible Sleep,也称为 Disk Sleep)的进程。

比如,当一个进程向磁盘读写数据时,为了保证数据的一致性,在得到磁盘回复前,它是不能被其他进程或者中断打断的,这个时候的进程就处于不可中断状态。如果此时的进程被打断了,就容易出现磁盘数据与进程数据不一致的问题。

所以,不可中断状态实际上是系统对进程和硬件设备的一种保护机制

因此,你可以简单理解为,平均负载其实就是平均活跃进程数。平均活跃进程数,直观上的理解就是单位时间内的活跃进程数,但它实际上是活跃进程数的指数衰减平均值。这个“指数衰减平均”的详细含义你不用计较,这只是系统的一种更快速的计算方式,你把它直接当成活跃进程数的平均值也没问题。

既然平均的是活跃进程数,那么最理想的,就是每个 CPU 上都刚好运行着一个进程,这样每个 CPU 都得到了充分利用。比如当平均负载为 2 时,意味着什么呢?

  • 在只有 2 个 CPU 的系统上,意味着所有的 CPU 都刚好被完全占用。

  • 在 4 个 CPU 的系统上,意味着 CPU 有 50% 的空闲。

  • 而在只有 1 个 CPU 的系统中,则意味着有一半的进程竞争不到 CPU。

平均负载为多少时合理

讲完了什么是平均负载,现在我们再回到最开始的例子,不知道你能否判断出,在 uptime 命令的结果里,那三个时间段的平均负载数,多大的时候能说明系统负载高?或是多小的时候就能说明系统负载很低呢?

我们知道,平均负载最理想的情况是等于 CPU 个数。所以在评判平均负载时,首先你要知道系统有几个 CPU,这可以通过 top 命令或者从文件 /proc/cpuinfo 中读取,比如:

# 关于 grep 和 wc 的用法请查询它们的手册或者网络搜索
$ grep 'model name' /proc/cpuinfo | wc -l
2
复制代码

有了 CPU 个数,我们就可以判断出,当平均负载比 CPU 个数还大的时候,系统已经出现了过载。

不过,且慢,新的问题又来了。我们在例子中可以看到,平均负载有三个数值,到底该参考哪一个呢?

实际上,都要看。三个不同时间间隔的平均值,其实给我们提供了,分析系统负载趋势的数据来源,让我们能更全面、更立体地理解目前的负载状况。

打个比方,就像初秋时北京的天气,如果只看中午的温度,你可能以为还在 7 月份的大夏天呢。但如果你结合了早上、中午、晚上三个时间点的温度来看,基本就可以全方位了解这一天的天气情况了。

同样的,前面说到的 CPU 的三个负载时间段也是这个道理。

  • 如果 1 分钟、5 分钟、15 分钟的三个值基本相同,或者相差不大,那就说明系统负载很平稳。

  • 但如果 1 分钟的值远小于 15 分钟的值,就说明系统最近 1 分钟的负载在减少,而过去 15 分钟内却有很大的负载。

  • 反过来,如果 1 分钟的值远大于 15 分钟的值,就说明最近 1 分钟的负载在增加,这种增加有可能只是临时性的,也有可能还会持续增加下去,所以就需要持续观察。一旦 1 分钟的平均负载接近或超过了 CPU 的个数,就意味着系统正在发生过载的问题,这时就得分析调查是哪里导致的问题,并要想办法优化了。

这里我再举个例子,假设我们在一个单 CPU 系统上看到平均负载为 1.73,0.60,7.98,那么说明在过去 1 分钟内,系统有 73% 的超载,而在 15 分钟内,有 698% 的超载,从整体趋势来看,系统的负载在降低。

那么,在实际生产环境中,平均负载多高时,需要我们重点关注呢?

在我看来,当平均负载高于 CPU 数量 70% 的时候,你就应该分析排查负载高的问题了。一旦负载过高,就可能导致进程响应变慢,进而影响服务的正常功能。

但 70% 这个数字并不是绝对的,最推荐的方法,还是把系统的平均负载监控起来,然后根据更多的历史数据,判断负载的变化趋势。当发现负载有明显升高趋势时,比如说负载翻倍了,你再去做分析和调查。

平均负载与 CPU 使用率

现实工作中,我们经常容易把平均负载和 CPU 使用率混淆,所以在这里,我也做一个区分。

可能你会疑惑,既然平均负载代表的是活跃进程数,那平均负载高了,不就意味着 CPU 使用率高吗?

我们还是要回到平均负载的含义上来,平均负载是指单位时间内,处于可运行状态和不可中断状态的进程数。所以,它不仅包括了正在使用 CPU 的进程,还包括等待 CPU等待 I/O 的进程。

而 CPU 使用率,是单位时间内 CPU 繁忙情况的统计,跟平均负载并不一定完全对应。比如:

  • CPU 密集型进程,使用大量 CPU 会导致平均负载升高,此时这两者是一致的;

  • I/O 密集型进程,等待 I/O 也会导致平均负载升高,但 CPU 使用率不一定很高;

  • 大量等待 CPU 的进程调度也会导致平均负载升高,此时的 CPU 使用率也会比较高。

平均负载案例分析

下面,我们以三个示例分别来看这三种情况,并用 iostat、mpstat、pidstat 等工具,找出平均负载升高的根源。

因为案例分析都是基于机器上的操作,所以不要只是听听、看看就够了,最好还是跟着我实际操作一下。

你的准备

下面的案例都是基于 Ubuntu 18.04,当然,同样适用于其他 Linux 系统。我使用的案例环境如下所示。

  • 机器配置:2 CPU,8GB 内存。

  • 预先安装 stress 和 sysstat 包,如 apt install stress sysstat。

在这里,我先简单介绍一下 stress 和 sysstat。

stress 是一个 Linux 系统压力测试工具,这里我们用作异常进程模拟平均负载升高的场景。

而 sysstat 包含了常用的 Linux 性能工具,用来监控和分析系统的性能。我们的案例会用到这个包的两个命令 mpstat 和 pidstat。

  • mpstat 是一个常用的多核 CPU 性能分析工具,用来实时查看每个 CPU 的性能指标,以及所有 CPU 的平均指标。

  • pidstat 是一个常用的进程性能分析工具,用来实时查看进程的 CPU、内存、I/O 以及上下文切换等性能指标。

此外,每个场景都需要你开三个终端,登录到同一台 Linux 机器中。

实验之前,你先做好上面的准备。如果包的安装有问题,可以先在 Google 一下自行解决,如果还是解决不了,再来留言区找我,这事儿应该不难。

另外要注意,下面的所有命令,我们都是默认以 root 用户运行。所以,如果你是用普通用户登陆的系统,一定要先运行 sudo su root 命令切换到 root 用户。

如果上面的要求都已经完成了,你可以先用 uptime 命令,看一下测试前的平均负载情况:

$ uptime
..., load average: 0.11, 0.15, 0.09
复制代码

场景一:CPU 密集型进程

首先,我们在第一个终端运行 stress 命令,模拟一个 CPU 使用率 100% 的场景:

$ stress --cpu 1 --timeout 600
复制代码

接着,在第二个终端运行 uptime 查看平均负载的变化情况:

# -d 参数表示高亮显示变化的区域
$ watch -d uptime
..., load average: 1.00, 0.75, 0.39
复制代码

最后,在第三个终端运行 mpstat 查看 CPU 使用率的变化情况:

# -P ALL 表示监控所有 CPU,后面数字 5 表示间隔 5 秒后输出一组数据
$ mpstat -P ALL 5
Linux 4.15.0 (ubuntu) 09/22/18 _x86_64_ (2 CPU)
13:30:06 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle
13:30:11 all 50.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.95
13:30:11 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
13:30:11 1 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
复制代码

从终端二中可以看到,1 分钟的平均负载会慢慢增加到 1.00,而从终端三中还可以看到,正好有一个 CPU 的使用率为 100%,但它的 iowait 只有 0。这说明,平均负载的升高正是由于 CPU 使用率为 100% 。

那么,到底是哪个进程导致了 CPU 使用率为 100% 呢?你可以使用 pidstat 来查询:

# 间隔 5 秒后输出一组数据
$ pidstat -u 5 1
13:37:07 UID PID %usr %system %guest %wait %CPU CPU Command
13:37:12 0 2962 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 1 stress
复制代码

从这里可以明显看到,stress 进程的 CPU 使用率为 100%。

场景二:I/O 密集型进程

首先还是运行 stress 命令,但这次模拟 I/O 压力,即不停地执行 sync:

$ stress -i 1 --timeout 600
复制代码

还是在第二个终端运行 uptime 查看平均负载的变化情况:

$ watch -d uptime
..., load average: 1.06, 0.58, 0.37
复制代码

然后,第三个终端运行 mpstat 查看 CPU 使用率的变化情况:

# 显示所有 CPU 的指标,并在间隔 5 秒输出一组数据
$ mpstat -P ALL 5 1
Linux 4.15.0 (ubuntu) 09/22/18 _x86_64_ (2 CPU)
13:41:28 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle
13:41:33 all 0.21 0.00 12.07 32.67 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 54.84
13:41:33 0 0.43 0.00 23.87 67.53 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 7.74
13:41:33 1 0.00 0.00 0.81 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.99
复制代码

从这里可以看到,1 分钟的平均负载会慢慢增加到 1.06,其中一个 CPU 的系统 CPU 使用率升高到了 23.87,而 iowait 高达 67.53%。这说明,平均负载的升高是由于 iowait 的升高。

那么到底是哪个进程,导致 iowait 这么高呢?我们还是用 pidstat 来查询:

# 间隔 5 秒后输出一组数据,-u 表示 CPU 指标
$ pidstat -u 5 1
Linux 4.15.0 (ubuntu) 09/22/18 _x86_64_ (2 CPU)
13:42:08 UID PID %usr %system %guest %wait %CPU CPU Command
13:42:13 0 104 0.00 3.39 0.00 0.00 3.39 1 kworker/1:1H
13:42:13 0 109 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0 kworker/0:1H
13:42:13 0 2997 2.00 35.53 0.00 3.99 37.52 1 stress
13:42:13 0 3057 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0 pidstat
复制代码

可以发现,还是 stress 进程导致的。

场景三:大量进程的场景

当系统中运行进程超出 CPU 运行能力时,就会出现等待 CPU 的进程。

比如,我们还是使用 stress,但这次模拟的是 8 个进程:

$ stress -c 8 --timeout 600
复制代码

由于系统只有 2 个 CPU,明显比 8 个进程要少得多,因而,系统的 CPU 处于严重过载状态,平均负载高达 7.97:

$ uptime
..., load average: 7.97, 5.93, 3.02
复制代码

接着再运行 pidstat 来看一下进程的情况:

# 间隔 5 秒后输出一组数据
$ pidstat -u 5 1
14:23:25 UID PID %usr %system %guest %wait %CPU CPU Command
14:23:30 0 3190 25.00 0.00 0.00 74.80 25.00 0 stress
14:23:30 0 3191 25.00 0.00 0.00 75.20 25.00 0 stress
14:23:30 0 3192 25.00 0.00 0.00 74.80 25.00 1 stress
14:23:30 0 3193 25.00 0.00 0.00 75.00 25.00 1 stress
14:23:30 0 3194 24.80 0.00 0.00 74.60 24.80 0 stress
14:23:30 0 3195 24.80 0.00 0.00 75.00 24.80 0 stress
14:23:30 0 3196 24.80 0.00 0.00 74.60 24.80 1 stress
14:23:30 0 3197 24.80 0.00 0.00 74.80 24.80 1 stress
14:23:30 0 3200 0.00 0.20 0.00 0.20 0.20 0 pidstat
复制代码

可以看出,8 个进程在争抢 2 个 CPU,每个进程等待 CPU 的时间(也就是代码块中的 %wait 列)高达 75%。这些超出 CPU 计算能力的进程,最终导致 CPU 过载。

小结

分析完这三个案例,我再来归纳一下平均负载的理解

平均负载提供了一个快速查看系统整体性能的手段,反映了整体的负载情况。但只看平均负载本身,我们并不能直接发现,到底是哪里出现了瓶颈。所以,在理解平均负载时,也要注意:

  • 平均负载高有可能是 CPU 密集型进程导致的;

  • 平均负载高并不一定代表 CPU 使用率高,还有可能是 I/O 更繁忙了;

  • 当发现负载高的时候,你可以使用 mpstat、pidstat 等工具,辅助分析负载的来源。

思考

最后,我想邀请你一起来聊聊你所理解的平均负载,当你发现平均负载升高后,又是怎么分析排查的呢?你可以结合我前面的讲解,来总结自己的思考。欢迎在留言区和我讨论。

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精选留言(363)

  • 倪朋飞 置顶
    2018-11-25
    145
    没想到大家的热情这么高,太激动了。统一回复一下案例中的几个问题:

    1. iowait无法升高的问题,是因为案例中stress使用的是 sync() 系统调用,它的作用是刷新缓冲区内存到磁盘中。对于新安装的虚拟机,缓冲区可能比较小,无法产生大的IO压力,这样大部分就都是系统调用的消耗了。所以,你会看到只有系统CPU使用率升高。解决方法是使用stress的下一代stress-ng,它支持更丰富的选项,比如 stress-ng -i 1 --hdd 1 --timeout 600(--hdd表示读写临时文件)。
    2. pidstat输出中没有%wait的问题,是因为CentOS默认的sysstat稍微有点老,源码或者RPM升级到11.5.5版本以后就可以看到了。而Ubuntu的包一般都比较新,没有这个问题。
    3. mpstat无法观测的问题,案例中是等待5秒后输出1次结果就停止了,更好的做法是持续监控一段时间,比如持续观测20次:mpstat -P ALL 5 20。
    展开
  • 南北少卿 置顶
    2018-11-23
    7
    老师,在跟着操作场景三的时候,使用命令pidstat -u 5 1,并没有出%wait的值,我用的是阿里云centos(CentOS Linux release 7.5.1804 (Core)
    ),Linux 3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 (izbp13056tlb7huifh6gm3z)     11/23/2018     _x86_64_    (1 CPU)
    Average: UID PID %usr %system %guest %CPU CPU Command
    Average: 0 252 0.00 2.02 0.00 2.02 - kworker/0:1H
    Average: 0 257 0.00 0.20 0.00 0.20 - jbd2/vda1-8
    Average: 0 1079 0.20 0.00 0.00 0.20 - AliYunDun
    Average: 0 20256 0.20 0.00 0.00 0.20 - java
    Average: 0 24482 0.00 0.61 0.00 0.61 - kworker/u2:1
    Average: 0 31305 0.20 60.00 0.00 60.20 - stress
    Average: 0 31306 0.20 0.00 0.00 0.20 - watch
    展开

    作者回复: 版本的问题,centos自带的sysstat版本稍微老一点,11.5.5之后才增加的这个选项

  • longhaiqwe 置顶
    2018-11-23
    5
    倪老师提到的软件,最好都用源码安装吧,版本比较新,尤其是centos的同学们。

    作者回复: 👍 源码或者RPM升级都可以

  • 冯宇
    2018-11-23
    64
    我一直用htop看负载,因为它更直接(在F2配置中勾选所有开关项,打开颜色区分功能),不同的负载会用不同的颜色标识。比如cpu密集型的应用,它的负载颜色是绿色偏高,iowait的操作,它的负载颜色是红色偏高等等,根据这些指标再用htop的sort就很容易定位到有问题的进程。还有个更好用的atop命令,好像是基于sar的统计生成的报告,直接就把有问题的进程标红了,更直观
    展开

    作者回复: 👍这几个工具也很好用

  • dancer
    2018-12-04
    60
    学习笔记:
    一、什么是平均负载
    正确定义:单位时间内,系统中处于可运行状态和不可中断状态的平均进程数。
    错误定义:单位时间内的cpu使用率。
    可运行状态的进程:正在使用cpu或者正在等待cpu的进程,即ps aux命令下STAT处于R状态的进程
    不可中断状态的进程:处于内核态关键流程中的进程,且不可被打断,如等待硬件设备IO响应,ps命令D状态的进程
    理想状态:每个cpu上都有一个活跃进程,即平均负载数等于cpu数
    过载经验值:平均负载高于cpu数量70%的时候

    二、相关命令
    cpu核数: lscpu、 grep 'model name' /proc/cpuinfo | wc -l
    显示平均负载:uptime、top,显示的顺序是最近1分钟、5分钟、15分钟,从此可以看出平均负载的趋势
    watch -d uptime: -d会高亮显示变化的区域
    strees: 压测命令,--cpu cpu压测选项,-i io压测选项,-c 进程数压测选项,--timeout 执行时间
    mpstat: 多核cpu性能分析工具,-P ALL监视所有cpu
    pidstat: 进程性能分析工具,-u 显示cpu利用率

    三、平均负载与cpu使用率的区别
    CPU使用率:单位时间内cpu繁忙情况的统计
    情况1:CPU密集型进程,CPU使用率和平均负载基本一致
    情况2:IO密集型进程,平均负载升高,CPU使用率不一定升高
    情况3:大量等待CPU的进程调度,平均负载升高,CPU使用率也升高

    四、平均负载过高时,如何调优
    工具:stress、sysstat,yum即可安装
    1. CPU密集型进程case:
    mpstat -P ALL 5: -P ALL表示监控所有CPU,5表示每5秒刷新一次数据,观察是否有某个cpu的%usr会很高,但iowait应很低
    pidstat -u 5 1:每5秒输出一组数据,观察哪个进程%cpu很高,但是%wait很低,极有可能就是这个进程导致cpu飚高
    2. IO密集型进程case:
    mpstat -P ALL 5: 观察是否有某个cpu的%iowait很高,同时%usr也较高
    pidstat -u 5 1:观察哪个进程%wait较高,同时%CPU也较高
    3. 大量进程case:
    pidstat -u 5 1:观察那些%wait较高的进程是否有很多
    展开
  • slam
    2018-11-23
    53
    io高的例子 ,为何还是通过pidstat 看cpu?不应该是看哪个进程io高吗?只看sys占比就可以确认了?这里不是很理解
    展开

    作者回复: 👍眼光很毒,的确更好的方法是进程的io情况,比如可以试试pidstat -d

  • shellmode
    2018-11-23
    42
    在 sched/loadavg.c 中计算平均值的算法为EMA,这种算法的目的主要是“距离目标预测窗口越近,则数据的价值越高,对未来影响越大”

    如果说“更快的计算”应该只有里面的 fixed_power_int 函数用 O(log n) 的时间来算 x^n

    所以内核中用 EMA 来算 loadavg 本质上并不是增加计算性能,而是让 loadavg 的趋势化更明显
    展开

    作者回复: 👍源码级分析

  • 2018-11-26
    41
    还是建议用top和ps或者lsof来分析,因为一般线上的机器不会额外安装这之外的工具,而且很多公司用堡垒机登录上去之后其他的基本上都用不了,用其自带的最保险
  • DJH
    2018-11-23
    31
    老师你好,请教一个问题,现在大多数CPU有超线程能力,在计算和评估平均负载的时候,CPU的核数是指物理核数,还是超线程功能的逻辑核数?
    展开

    作者回复: 逻辑核数

  • 孤岛
    2018-11-23
    24
    我有一点自己的理解,请老师指正。CPU比喻成一辆地铁,正在使用CPU的进程就是在地铁上的人;等待CPU的进程就是在下一站等地铁来的人;等待I/O的进程就是在下一站要上车和下车的人,虽然现在对CPU没影响,可未来会影响,所以也要考虑到平均负载上。
    展开

    作者回复: 很好的比喻,补充一下这个地铁的乘客容量就是CPU个数

  • 每天晒白牙
    2018-11-24
    16
    Centos7系统

    安装stress(Linux系统压力测试工具)和sysstat(Linux性能工具)

    yum install stress 一直找不到镜像处理方式 所以用了rpm方式安装
    用rpm方式安装,先从下面的地址下载rpm包
    http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/dag/redhat/el7/en/x86_64/rpmforge/RPMS/stress-1.0.2-1.el7.rf.x86_64.rpm
    然后 rpm -Uvh stress-1.0.2-1.el7.rf.x86_64.rpm 安装
    sysstat使用yum安装 yum install sysstat

    展开

    作者回复: 👍

  • 白华
    2018-11-23
    16
    进行实验二 stress -i 1 --timeout 600模拟sync ,平均负载确实上升了,但是在mpstst -P ALL 5 1查看是sys那一列接近100% 而不是iowait
    展开
  • 谁都别拦着...
    2018-11-23
    14
    有个疑问,就像置顶评论说需要最新的版本才能看到某些系统运行指标,但是常常出问题的线上机器我们作为开发工程师并没有root权限去安装,找运维同事给装他们也不一定答应开这个口子,有可能用系统自带的或者说各类linux发行版都比较通用的系统命令(例如uptime)来完成系统状态的查看吗?
    展开
  • Leon📷
    2018-11-23
    14
    老师你好,我在centos下模拟IO等待比较高场景,发现mpstat -P ALL 5 1没有出现iowait很高的情况
    watch -d uptime指令是这样
     10:47:15 up 20 min, 5 users, load average: 1.34, 0.85, 0.52
    mpstat -P ALL 5 1指令结果是这样
    平均时间: CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle
    平均时间: all 1.21 0.00 98.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    平均时间: 0 1.21 0.00 98.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    展开
  • 萬萬沒想到
    2018-11-23
    11
    解开了我多年来对平均负载的疑问,就凭这点,花的钱也值了!!

    作者回复: 😊

  • C家族铁粉
    2018-11-23
    11
    『D3打卡』

    本来想偷个懒不动手了,结果听着听着音频,就激动地爬起来去操作了。我就是那个把load average和CPU使用率搞混的人,虽然以前每次都会用uptime查一下,但是只能隐约感觉去判断。老师说的确实很对,最简单的概念都不能清楚理解,复杂的系统关系更难抽丝剥茧。

    老实说,很多工具确实都记不清咋用了,网上查了一下,又重新温习了一遍。学习果然永远不可能只靠一篇文章,真那么详细面面俱到,估计得几万字的操作手册了,就跟在学校上课似的,讲的是重点,自己基础不够的,该查字典查字典,该练习的练习。

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    作者回复: 总结的很好👍 补充一下,工具的使用最好先查一查手册,网络上的搜索结果不一定完全准确。

  • 低头走路,...
    2018-11-23
    10
    有些建议,cpu和cpu核心数不是一个概念,也不能划等号吧。
  • 小美
    2018-11-26
    9
    不可中断状态的进程则是正处于内核态关键流程中的进程,并且这些流程是不可打断的,比如最常见的是等待硬件设备的 I/O 响应。----linux是有I/O中断的,为什么等待I/O响应却是不可中断的呢?那I/O中断用来干什么呢?
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  • 一步
    2018-11-25
    9
    老师我有个问题哈:就是
    总核数 = 物理CPU个数 X 每个物理CPU的核数
    总逻辑CPU数 = 物理CPU个数 X 每个物理CPU的核数 X 超线程数

    这里的平均负载应该是 总核数比较,还是核总逻辑CPU数 比较呢?
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  • 2018-11-24
    9
    请问老师,处于不可中断状态的进程,还会占用CPU时钟周期吗