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测试Jenkins 发布于:2023-06-07 14:02 九九乘法表 发布于:2023-06-07 10:37 case判断 发布于:2023-06-07 10:13 这是一个测试代码 发布于:2023-06-07 09:25 测试shell 发布于:2023-05-29 18:53 ## shell流程控制语句 发布于:2023-05-29 14:46 shell函数 发布于:2023-05-29 11:32 prinf格式化 发布于:2023-05-29 11:15 Break语句 发布于:2023-05-29 11:11 ## echo输出命令 发布于:2023-05-29 10:23 kali config 发布于:2023-05-28 14:52 ## 字符串运算符 发布于:2023-05-26 15:55 ## 获取数组的所有元素 ## 获取数组的长度 发布于:2023-05-26 15:19 ## 读取数组 ## 关联数组 发布于:2023-05-26 15:10 编写shell脚本,输出0 - 500 这几个数字中,是7倍数的数字,比如7, 14, 21....,不包括0 发布于:2023-05-25 16:04 计算1-100之间的所有奇数和 发布于:2023-05-25 14:10 # shell多行注释 发布于:2023-05-25 11:59 # Shell数组 ## 定义数组 ## 读取数组 ## 获取数组的长度 发布于:2023-05-25 11:57 # Shell字符串 ## 拼接字符串 ## 提取子字符串 ## 查找子字符串 发布于:2023-05-25 11:49 删除变量简介 发布于:2023-05-25 11:31 Shell变量1 发布于:2023-05-25 11:27 脚本二温茂 发布于:2023-05-25 15:52 #从7开始循环到500,每次加7 发布于:2023-05-25 15:08 测试按行读取配置文件 发布于:2023-05-05 13:25 修改nginx监听端口 发布于:2023-04-20 16:33 比较输入数字大小 发布于:2023-04-20 15:57 nginx 防ddos攻击脚本 发布于:2023-04-20 16:25 随便看看咯 发布于:2023-04-19 11:39 # 命令替换 有两种方法: - 方法一:`command` - 方法二:$(command) 总结: - ``和$()两者是等价的,但推荐初学者使用$(),易于掌握;缺点是极少数UNIX可能不支持,但``都是支持的 - $(())主要用来进行整数运算,包括加减乘除,引用变量前面可以加$,也可以不加$ 发布于:2023-03-17 21:48 awk的for循环和二维字典和printf实现二维数据表倒置 发布于:2023-03-15 23:34 # 变量替换 ## 字符串处理 ### 字符长度 1. ${#string} 2. `expr length "$string"` ### 获取字符串索引位置 1. expr index "$string" substr ### 获取子串长度 1. expr match "$string" substr ### 抽取子串 方法一: 1. ${string:position} 2. ${string:position:length} 3. ${string: -position} 或者 ${string:(position)} 方法二: 1. expr substr $string $position $length 注意:使用expr,索引计数是从1开始计算;使用${string:position},索引计数是从0开始计数 发布于:2023-03-17 21:33 for 循环用法 发布于:2023-03-15 03:47 测试测试测试测试测试测试测试 发布于:2023-03-14 10:48 #echo,xargs,sort,uniq,awk命令实现word.txt统计word次数 发布于:2023-03-14 10:47 工业互联网日报 发布于:2023-03-06 12:52 初次使用shell测试 发布于:2023-03-04 21:31 while 循环123 发布于:2023-03-01 22:48 检测两台服务器指定目录下的文件一致性 发布于:2023-02-27 21:22 增加新的判断条件并且兼容没有设置过判断参数的项目 发布于:2023-02-24 16:03 REDIS监控 发布于:2023-02-27 09:18 shell脚本1 发布于:2023-02-21 15:08 测试shell 发布于:2023-01-31 09:46 支持库安装 发布于:2022-12-29 12:15 测试软件服务是否安装并确认是否安装 发布于:2022-12-28 14:56 自定义函数 发布于:2022-12-27 10:49 read读取控制台输入 read (选项)(参数) 发布于:2022-12-27 09:14 while循环 while [ 条件判断式 ] do 程序 done 执行结果不对,为啥呢 发布于:2022-12-26 17:49 for循环 语法二 for 变量 in 值1 值2 值3... do 程序 done 发布于:2022-12-26 17:30 for循环 发布于:2022-12-26 17:16 shell脚本测试! 发布于:2022-12-20 17:25 [更多]
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sar 命令-服务管理



sar 命令

sar 命令很强大,是分析系统性能的重要工具之一,通过该命令可以全面地获取系统的 CPU、运行队列、磁盘读写(I/O)、分区(交换区)、内存、CPU 中断和网络等性能数据。

基本格式

[root@localhost ~]# sar [options] [-o filename] interval [count]

格式中各个参数含义

-o filename: filename 为文件名,表示将命令结果以二进制格式存放在文件中;
interval: 表示采样间隔时间,该参数必须手动设置;
count: 表示采样次数,是可选参数,其默认值为 1;
options: 为命令行选项

sar 命令行选项及功能

sar命令选项 功能
-A 显示系统所有资源设备(CPU、内存、磁盘)的运行状况。
-u 显示系统所有 CPU 在采样时间内的负载状态。
-P 显示当前系统中指定 CPU 的使用情况。
-d 显示系统所有硬盘设备在采样时间内的使用状态。
-r 显示系统内存在采样时间内的使用情况。
-b 显示缓冲区在采样时间内的使用情况。
-v 显示 inode 节点、文件和其他内核表的统计信息。
-n 显示网络运行状态,此选项后可跟 DEV(显示网络接口信息)、
EDEV(显示网络错误的统计数据)、SOCK(显示套接字信息)
和 FULL(等同于使用 DEV、EDEV和SOCK)等,
更多的选项,可通过执行 man sar 命令查看。
-q 显示运行列表中的进程数、进程大小、系统平均负载等。
-R 显示进程在采样时的活动情况。
-y 显示终端设备在采样时间的活动情况。
-w 显示系统交换活动在采样时间内的状态。

sar 命令更多可用的选项及功能,可通过执行 man sar 命令查看。

如果想要查看系统 CPU 的整理负载状况,每 3 秒统计一次,统计 5 次,可以执行如下命令:

[root@localhost ~]# sar -u 3 5
Linux 2.6.32-431.el6.x86_64 (localhost)     10/25/2019     _x86_64_    (1 CPU)

06:18:23 AM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
06:18:26 AM     all     12.11      0.00      2.77      3.11      0.00     82.01
06:18:29 AM     all      6.55      0.00      2.07      0.00      0.00     91.38
06:18:32 AM     all      6.60      0.00      2.08      0.00      0.00     91.32
06:18:35 AM     all     10.21      0.00      1.76      0.00      0.00     88.03
06:18:38 AM     all      8.71      0.00      1.74      0.00      0.00     89.55
Average:        all      8.83      0.00      2.09      0.63      0.00     88.46

此输出结果中,各个列表项的含义分别如下:

%user: 用于表示用户模式下消耗的 CPU 时间的比例;
%nice: 通过 nice 改变了进程调度优先级的进程,在用户模式下消耗的 CPU 时间的比例;
%system: 系统模式下消耗的 CPU 时间的比例;
%iowait: CPU 等待磁盘 I/O 导致空闲状态消耗的时间比例;
%steal: 利用 Xen 等操作系统虚拟化技术,等待其它虚拟 CPU 计算占用的时间比例;
%idle: CPU 空闲时间比例。

如果想要查看系统磁盘的读写性能,可执行如下命令:

[root@localhost ~]# sar -d 3 5
Linux 2.6.32-431.el6.x86_64 (localhost)     10/25/2019     _x86_64_    (1 CPU)

06:36:52 AM       DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
06:36:55 AM    dev8-0      3.38      0.00    502.26    148.44      0.08     24.11      4.56      1.54

06:36:55 AM       DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
06:36:58 AM    dev8-0      1.49      0.00     29.85     20.00      0.00      1.75      0.75      0.11

06:36:58 AM       DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
06:37:01 AM    dev8-0     68.26      6.96  53982.61    790.93      3.22     47.23      3.54     24.17

06:37:01 AM       DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
06:37:04 AM    dev8-0    111.69   3961.29    154.84     36.85      1.05      9.42      3.44     38.43

06:37:04 AM       DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
06:37:07 AM    dev8-0      1.67    136.00      2.67     83.20      0.01      6.20      6.00      1.00

Average:          DEV       tps  rd_sec/s  wr_sec/s  avgrq-sz  avgqu-sz     await     svctm     %util
Average:       dev8-0     34.45    781.10   9601.22    301.36      0.78     22.74      3.50     12.07

此输出结果中各个列表头的含义如下:

tps: 每秒从物理磁盘 I/O 的次数。
多个逻辑请求会被合并为一个 I/O 磁盘请求,一次传输的大小是不确定的;
rd_sec/s: 每秒读扇区的次数;
wr_sec/s: 每秒写扇区的次数;
avgrq-sz: 平均每次设备 I/O 操作的数据大小(扇区);
avgqu-sz: 磁盘请求队列的平均长度;
await: 从请求磁盘操作到系统完成处理,每次请求的平均消耗时间,
包括请求队列等待时间,单位是毫秒(1 秒=1000 毫秒);
svctm: 系统处理每次请求的平均时间,不包括在请求队列中消耗的时间;
%util: I/O 请求占 CPU 的百分比,比率越大,说明越饱和。
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