Linux vmstat命令实战详解

本文详细介绍了vmstat命令的使用方法及各项指标的意义,包括如何监控CPU使用率、内存使用情况、虚拟内存交换情况以及I/O读写情况。适用于Linux/Unix系统管理员进行系统性能监控。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

vmstat命令是最常见的Linux/Unix监控工具,可以展现给定时间间隔的服务器的状态值,包括服务器的CPU使用率,内存使用,虚拟内存交换情况,IO读写情况。这个命令是我查看Linux/Unix最喜爱的命令,一个是Linux/Unix都支持,二是相比top,我可以看到整个机器的CPU,内存,IO的使用情况,而不是单单看到各个进程的CPU使用率和内存使用率(使用场景不一样)。

一般vmstat工具的使用是通过两个数字参数来完成的,第一个参数是采样的时间间隔数,单位是秒,第二个参数是采样的次数,如:


2表示每个两秒采集一次服务器状态,1表示只采集一次。
实际上,在应用过程中,我们会在一段时间内一直监控,不想监控直接结束vmstat就行了,例如:


这表示vmstat每2秒采集数据,一直采集,直到我结束程序,这里采集了5次数据我就结束了程序。
好了,命令介绍完毕,现在开始实战讲解每个参数的意思。
r 表示运行队列(就是说多少个进程真的分配到CPU),我测试的服务器目前CPU比较空闲,没什么程序在跑,当这个值超过了CPU数目,就会出现CPU瓶颈了。这个也和top的负载有关系,一般负载超过了3就比较高,超过了5就高,超过了10就不正常了,服务器的状态很危险。top的负载类似每秒的运行队列。如果运行队列过大,表示你的CPU很繁忙,一般会造成CPU使用率很高。
b 表示阻塞的进程,这个不多说,进程阻塞,大家懂的。
swpd 虚拟内存已使用的大小,如果大于0,表示你的机器物理内存不足了,如果不是程序内存泄露的原因,那么你该升级内存了或者把耗内存的任务迁移到其他机器。
free   空闲的物理内存的大小,我的机器内存总共8G,剩余3415M。
buff   Linux/Unix系统是用来存储,目录里面有什么内容,权限等的缓存,我本机大概占用300多M
cache cache直接用来记忆我们打开的文件,给文件做缓冲,我本机大概占用300多M(这里是Linux/Unix的聪明之处,把空闲的物理内存的一部分拿来做文件和目录的缓存,是为了提高 程序执行的性能,当程序使用内存时,buffer/cached会很快地被使用。)
si  每秒从磁盘读入虚拟内存的大小,如果这个值大于0,表示物理内存不够用或者内存泄露了,要查找耗内存进程解决掉。我的机器内存充裕,一切正常。
so  每秒虚拟内存写入磁盘的大小,如果这个值大于0,同上。
bi  块设备每秒接收的块数量,这里的块设备是指系统上所有的磁盘和其他块设备,默认块大小是1024byte,我本机上没什么IO操作,所以一直是0,但是我曾在处理拷贝大量数据(2-3T)的机器上看过可以达到140000/s,磁盘写入速度差不多140M每秒
bo 块设备每秒发送的块数量,例如我们读取文件,bo就要大于0。bi和bo一般都要接近0,不然就是IO过于频繁,需要调整。
in 每秒CPU的中断次数,包括时间中断
cs 每秒上下文切换次数,例如我们调用系统函数,就要进行上下文切换,线程的切换,也要进程上下文切换,这个值要越小越好,太大了,要考虑调低线程或者进程的数目,例如在apache和nginx这种web服务器中,我们一般做性能测试时会进行几千并发甚至几万并发的测试,选择web服务器的进程可以由进程或者线程的峰值一直下调,压测,直到cs到一个比较小的值,这个进程和线程数就是比较合适的值了。系统调用也是,每次调用系统函数,我们的代码就会进入内核空间,导致上下文切换,这个是很耗资源,也要尽量避免频繁调用系统函数。上下文切换次数过多表示你的CPU大部分浪费在上下文切换,导致CPU干正经事的时间少了,CPU没有充分利用,是不可取的。
us 用户CPU时间,我曾经在一个做加密解密很频繁的服务器上,可以看到us接近100,r运行队列达到80(机器在做压力测试,性能表现不佳)。
sy 系统CPU时间,如果太高,表示系统调用时间长,例如是IO操作频繁。
id  空闲 CPU时间,一般来说,id + us + sy = 100,一般我认为id是空闲CPU使用率,us是用户CPU使用率,sy是系统CPU使用率。
wt 等待IO CPU时间。

ESP32-S3在STA模式下设置静态IP通常涉及到配置网络接口的接口配置结构体,比如`esp_netif_t`。以下是一个基本步骤: 1. 首先,你需要在你的应用程序初始化阶段包含必要的头文件,如`esp_wifi.h`和`esp_netif.h`。 ```c #include "esp_wifi.h" #include "esp_netif.h" ``` 2. 定义你的静态IP、子网掩码、默认网关和DNS服务器地址。例如: ```c static const char* ssid = "your_SSID"; static const char* password = "your_PASSWORD"; static ip4_addr_t static_ip = { IP4_ADDR(192, 168, 1, 100) }; // 你的静态IP static ip4_addr_t subnet_mask = { IP4_ADDR(255, 255, 255, 0) }; static ip4_addr_t gateway = { IP4_ADDR(192, 168, 1, 1) }; static ip4_addr_t dns_server = { IP4_ADDR(8, 8, 8, 8)}; // 示例DNS服务器地址 ``` 3. 初始化WiFi模块,并连接到指定的SSID: ```c esp_err_t ret = esp_wifi_init(); if (ret == ESP_OK) { wifi_config_t wifi_config = { .sta = { .ssid = ssid, .password = password, .bssid_set = false, // 如果你知道AP的BSSID可以设置为true }, }; ret = esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA); if (ret == ESP_OK) { ret = esp_wifi_start(); if (ret == ESP_OK) { // 等待WiFi连接成功 while (!esp_wifi_get_connect_status() == WIFI_STATUS_CONNECTED) { vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500)); } } } // 连接成功后再配置静态IP } ``` 4. 创建并配置静态IP网络接口: ```c esp_netif_create StaIf, NULL, &espnetif sta_if; if (esp_netif_create_data斯塔If(&sta_if)) { esp_netif_set_ip4(&sta_if, &static_ip, &subnet_mask, &gateway); esp_netif_set_dhcp_client_data(&sta_if, NULL); // 关闭DHCP服务,使用静态IP esp_netif_set_dns_server_num(&sta_if, 1, &dns_server); esp_netif_start(&sta_if); } // 然后你可以开始发送和接收数据包了 ``` 记得检查错误代码`esp_err_t`,处理可能出现的问题。此外,如果ESP32-S3需要访问互联网,你还可能需要配置路由器的端口转发规则。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值