前言
linux硬盘测速,项目中经常遇到在第三方虚拟化平台搭建的操作系统部署业务系统,由于服务器硬盘、虚拟化平台自身问题使得硬盘速度较慢,导致业务系统卡慢超时。
本文主要介绍linux下的硬盘读写速度以及IO测速
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简单的硬盘读写测速:dd+hdparm
1、测试硬盘读速度:hdparm
硬盘在读写在过程中部分数据通过buffer和cache缓存在内存中从而提高读写速度,hdparm对两种缓存做了区分。
cache缓存:硬盘cache的目的是提高硬盘读/写信息的速度,在硬盘进行读写工作状态下,让更多的数据存储在缓存中,以提高硬盘的访问速度。
buffer缓存:从硬盘里取信息,我们先把读出的数据放在缓冲区,计算机再直接从缓冲区中取数据,等缓冲区的数据取完后再去硬盘中读取,这样就可以减少硬盘的读写次数,计算机对缓冲区的操作大大快于对硬盘的操作,故应用缓冲区可大大提高计算机的运行速度
a.测试buffer缓存下硬盘的读取速度
[root@localhost ~]# hdparm -t /dev/sda
/dev/sda:
Timing buffered disk reads: 1118 MB in 3.01 seconds = 371.97 MB/sec
b.测试cache缓存下硬盘读取速度
[root@localhost ~]# hdparm -T /dev/sda
/dev/sda:
Timing buffered disk reads: 1118 MB in 3.01 seconds = 371.97 MB/sec
c.测试不用buffer缓存情况下,读取10g数据的速度,默认一个offset =1G速度
[root@localhost ~]# hdparm -t --direct --offset 10 /dev/sda
/dev/sda:
Timing O_DIRECT disk reads (offset 10 GB): 1808 MB in 3.00 seconds = 602.32 MB/sec
2、测试硬盘读写速度:dd
dd用于复制,从if读出,写到of,测试出的结果均为顺序读写速度
if=/dev/zero不产生IO,因此可以用来测试纯写速度
同理of=/dev/null不产生IO,可以用来测试纯读速度
bs是每次读或写的大小,即一个块的大小,count是读写块的数量
a.测试纯写速度,8k的块大小写125000次
[root@localhost ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=8k count=125000
125000+0 records in
125000+0 records out
1024000000 bytes (1.0 GB) copied, 5.10565 s, 201 MB/s
b.测试纯读速度,8k的块大小写125000次
[root@localhost ~]# dd if=test of=/dev/null bs=8k count=125000
125000+0 records in
125000+0 records out
1024000000 bytes (1.0 GB) copied, 0.361756 s, 2.8 GB/s
c.上述dd命令完成前并没有让系统真正把文件写到硬盘上,dd先把数据写到操作系统“写缓存”,就完成了写操作。需要调用sync函数,把“写缓存”中的数据刷入硬盘。
1、-fsync是将数据已经写入硬盘,但是是在经过缓存后最后再写入硬盘
[root@localhost ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=8k count=125000 conv=fsync
125000+0 records in
125000+0 records out
1024000000 bytes (1.0 GB) copied, 5.31894 s, 193 MB/s
2、 -dsync 可以当成是模拟数据库插入操作,在/dev/zone中读出一条数据就立即写入硬盘,速度会很慢
[root@localhost ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=8k count=1250 oflag=dsync
1250+0 records in
1250+0 records out
10240000 bytes (10 MB) copied, 1.18191 s, 8.7 MB/s
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专业的硬盘压测工具:FIO
利用fio进行测试时,需要将旧的硬盘先卸载掉然后格式化。或者添加一块新硬盘后格式化。如果磁盘已经挂载,执行fio会提示/dev/sdb appears mounted, and ‘allow_mounted_write’ isn’t set. Aborting.
umount /dev/sdb # 卸载硬盘
mkfs.ext4 /dev/sdb # 格式化硬盘
a.参数说明
filename=/dev/sdb 测试文件名称,通常选择需要测试的盘的data目录。
direct=1 测试过程绕过机器自带的buffer。使测试结果更真实。
rw=randwrite 测试随机写的I/O
rw=randrw 测试随机写和读的I/O
bs=16k 单次io的块文件大小为16k,如不写默认为4k
size=1g 测试文件大小为1g
iodepth 测试的io深度
numjobs=1 本次的测试线程数
runtime=60 测试时间为60秒
ioengine=psync io引擎使用pync方式
rwmixwrite=30 在混合读写的模式下,写占30%
group_reporting 关于显示结果的,汇总每个进程的信息
b.4K 随机写,队列深度为1,10g的数据,测试线程数为1,测试时间 60s
fio -name=fiotest -filename=/dev/sdb -group_reporting -direct=1 -ioengine=libaio -iodepth=1 -size=1g -rw=randwrite -bs=4k -numjobs=1 -runtime=60

c.测试 1M 顺序读,队列深度为1,10g的数据,测试线程数为1,测试时间 60s:
fio -name=fiotest -filename=/dev/vdb -group_reporting -direct=1 -ioengine=libaio -iodepth=1 -size=1g -rw=read -bs=1M -numjobs=1 -runtime=60

d.结果参数解析
磁盘的吞吐量bw,这个是顺序读写主要关注的参数
磁盘的每秒读写次数iops,这个是随机读写主要关注的参数
io=执行了多少M的IO
bw=平均IO带宽
iops=IOPS
runt=线程运行时间
slat=提交延迟
clat=完成延迟
lat=响应时间
bw=带宽
cpu=利用率
IO depths=io队列
IO submit=单个IO提交要提交的IO数
IO latencies=IO完延迟的分布
io=总共执行了多少size的IO
aggrb=group总带宽
minb=最小.平均带宽.
maxb=最大平均带宽.
mint=group中线程的最短运行时间.
maxt=group中线程的最长运行时间.
ios=所有group总共执行的IO数.
merge=总共发生的IO合并数.
ticks=Number of ticks we kept the disk busy.
io_queue=花费在队列上的总共时间.
util=磁盘利用率
这是某乎平台用户感叹测试找工作难得真实案例
这两年,IT行业面临经济周期波动与AI产业结构调整的双重压力,确实有很多运维与网络工程师因企业缩编或技术迭代而暂时失业。
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操作路径:撰写网络协议解析、故障排查案例、设备评测等深度文章,通过公众号广告、付费专栏及企业合作变现。
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操作路径:通过承接服务器监控、日志分析、备份恢复等远程代维任务。适合熟悉Zabbix、ELK等技术栈的工程师。
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操作路径:利用OWASP Top 10漏洞分析、Nmap/BurpSuite等工具,为企业提供漏洞扫描、渗透测试及安全加固方案。需考取CISP等认证提升资质。
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比如不久前跟我一起聊天的一个粉丝,他自己之前是大四实习的时候做的运维,发现运维7*24小时待命受不了,就准备转网安,学了差不多2个月,然后开始挖漏洞,光是补天的漏洞奖励也有个四五千,他说自己每个月的房租和饭钱就够了。

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运维网工测试转行学习路线

(一)第一阶段:网络安全筑基
1. 阶段目标
你已经有运维经验了,所以操作系统、网络协议这些你不是零基础。但要学安全,得重新过一遍——只不过这次我们是带着“安全视角”去学。
2. 学习内容
**操作系统强化:**你需要重点学习 Windows、Linux 操作系统安全配置,对比运维工作中常规配置与安全配置的差异,深化系统安全认知(比如说日志审计配置,为应急响应日志分析打基础)。
**网络协议深化:**结合过往网络协议应用经验,聚焦 TCP/IP 协议簇中的安全漏洞及防护机制,如 ARP 欺骗、TCP 三次握手漏洞等(为 SRC 漏扫中协议层漏洞识别铺垫)。
**Web 与数据库基础:**补充 Web 架构、HTTP 协议及 MySQL、SQL Server 等数据库安全相关知识,了解 Web 应用与数据库在网安中的作用。
**编程语言入门:**学习 Python 基础语法,掌握简单脚本编写,为后续 SRC 漏扫自动化脚本开发及应急响应工具使用打基础。
**工具实战:**集中训练抓包工具(Wireshark)、渗透测试工具(Nmap)、漏洞扫描工具(Nessus 基础版)的使用,结合模拟场景练习工具应用(掌握基础扫描逻辑,为 SRC 漏扫工具进阶做准备)。
(二)第二阶段:漏洞挖掘与 SRC 漏扫实战
1. 阶段目标
这阶段是真正开始“动手”了。信息收集、漏洞分析、工具联动,一样不能少。
熟练运用漏洞挖掘及 SRC 漏扫工具,具备独立挖掘常见漏洞及 SRC 平台漏扫实战能力,尝试通过 SRC 挖洞搞钱,不管是低危漏洞还是高危漏洞,先挖到一个。
2. 学习内容
信息收集实战:结合运维中对网络拓扑、设备信息的了解,强化基本信息收集、网络空间搜索引擎(Shodan、ZoomEye)、域名及端口信息收集技巧,针对企业级网络场景开展信息收集练习(为 SRC 漏扫目标筛选提供支撑)。
漏洞原理与分析:深入学习 SQL 注入、CSRF、文件上传等常见漏洞的原理、危害及利用方法,结合运维工作中遇到的类似问题进行关联分析(明确 SRC 漏扫重点漏洞类型)。
工具进阶与 SRC 漏扫应用:
-
系统学习 SQLMap、BurpSuite、AWVS 等工具的高级功能,开展工具联用实战训练;
-
专项学习 SRC 漏扫流程:包括 SRC 平台规则解读(如漏洞提交规范、奖励机制)、漏扫目标范围界定、漏扫策略制定(全量扫描 vs 定向扫描)、漏扫结果验证与复现;
-
实战训练:使用 AWVS+BurpSuite 组合开展 SRC 平台目标漏扫,练习 “扫描 - 验证 - 漏洞报告撰写 - 平台提交” 全流程。
SRC 实战演练:选择合适的 SRC 平台(如补天、CNVD)进行漏洞挖掘与漏扫实战,积累实战经验,尝试获取挖洞收益。
恭喜你,如果学到这里,你基本可以下班搞搞副业创收了,并且具备渗透测试工程师必备的「渗透技巧」、「溯源能力」,让你在黑客盛行的年代别背锅,工作实现升职加薪的同时也能开创副业创收!
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(三)第三阶段:渗透测试技能学习
1. 阶段目标
全面掌握渗透测试理论与实战技能,能够独立完成渗透测试项目,编写规范的渗透测试报告,具备渗透测试工程师岗位能力,为护网红蓝对抗及应急响应提供技术支撑。
2. 学习内容
渗透测试核心理论:系统学习渗透测试流程、方法论及法律法规知识,明确渗透测试边界与规范(与红蓝对抗攻击边界要求一致)。
实战技能训练:开展漏洞扫描、漏洞利用、电商系统渗透测试、内网渗透、权限提升(Windows、Linux)、代码审计等实战训练,结合运维中熟悉的系统环境设计测试场景(强化红蓝对抗攻击端技术能力)。
工具开发实践:基于 Python 编程基础,学习渗透测试工具开发技巧,开发简单的自动化测试脚本(可拓展用于 SRC 漏扫自动化及应急响应辅助工具)。
报告编写指导:学习渗透测试报告的结构与编写规范,完成多个不同场景的渗透测试报告撰写练习(与 SRC 漏洞报告、应急响应报告撰写逻辑互通)。
(四)第四阶段:企业级安全攻防(含红蓝对抗)、应急响应
1. 阶段目标
掌握企业级安全攻防、护网红蓝对抗及应急响应核心技能,考取网安行业相关证书。
2. 学习内容
护网红蓝对抗专项:
-
红蓝对抗基础:学习护网行动背景、红蓝对抗规则(攻击范围、禁止行为)、红蓝双方角色职责(红队:模拟攻击;蓝队:防御检测与应急处置);
-
红队实战技能:强化内网渗透、横向移动、权限维持、免杀攻击等高级技巧,模拟护网中常见攻击场景;
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蓝队实战技能:学习安全设备(防火墙、IDS/IPS、WAF)联动防御配置、安全监控平台(SOC)使用、攻击行为研判与溯源方法;
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模拟护网演练:参与团队式红蓝对抗演练,完整体验 “攻击 - 检测 - 防御 - 处置” 全流程。
应急响应专项: -
应急响应流程:学习应急响应 6 步流程(准备 - 检测 - 遏制 - 根除 - 恢复 - 总结),掌握各环节核心任务;
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实战技能:开展操作系统入侵响应(如病毒木马清除、异常进程终止)、数据泄露应急处置、漏洞应急修补等实战训练;
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工具应用:学习应急响应工具(如 Autoruns、Process Monitor、病毒分析工具)的使用,提升处置效率;
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案例复盘:分析真实网络安全事件应急响应案例(如勒索病毒事件),总结处置经验。
其他企业级攻防技能:学习社工与钓鱼、CTF 夺旗赛解析等内容,结合运维中企业安全防护需求深化理解。
证书备考:针对网安行业相关证书考试内容(含红蓝对抗、应急响应考点)进行专项复习,参加模拟考试,查漏补缺。
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网络安全这行,不是会几个工具就能搞定的。你得有体系,懂原理,能实战。尤其是从运维转过来的,别浪费你原来的经验——你比纯新人强多了。
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6、渗透测试实战技巧

7、攻防对战实战

8、CTF之MISC实战讲解

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