【linux命令】Linux 中用 dd 命令来测试硬盘读写速度,零基础入门到精通,收藏这篇就够了

文章目录
  • 1. 概述
  • 2. oflag 选项
    • 2.1 操作系统默认的缓存机制
  • 3. conv 选项

1. 概述

dd 是 Linux/UNIX 下的一个非常有用的命令,作用是用指定大小的块拷贝一个文件,并在拷贝的同时进行指定的转换。
dd 命令通用语法格式如下:

dd [if=path/to/input_file] [of=/path/to/output_file] bs=block_size count=number_of_blocks

if=file输入文件名,缺省为标准输入。
of=file输出文件名,缺省为标准输出。
ibs=bytes一次读入bytes个字节(即一个块大小为bytes个字节)。
obs=bytes一次写bytes个字节(即一个块大小为bytes个字节)。
bs=bytes同时设置读写块的大小为bytes,可代替ibs和obs。
cbs=bytes一次转换bytes个字节,即转换缓冲区大小。
skip=blocks从输入文件开头跳过blocks个块后再开始复制。
seek=blocks从输出文件开头跳过blocks个块后再开始复制。(通常只有当输出文件是磁盘或磁带时才有效)。
count=blocks仅拷贝blocks个块,块大小等于ibs指定的字节数。
conv=conversion[,conversion…]用指定的参数转换文件。
iflag=FLAGS指定读的方式FLAGS,参见“FLAGS参数说明”
oflag=FLAGS指定写的方式FLAGS,参见“FLAGS参数说明”

测试磁盘写能力

dd if=/dev/zero of=./testw.dbf bs=4k count=100000

$ dd if=/dev/zero of=./testw.dbf bs=4k count=100000
100000+0 records in
100000+0 records out
409600000 bytes (410 MB) copied, 0.557645 s, 735 MB/s


因为/dev/zero是一个伪设备,它只产生空字符流,对它不会产生IO,所以,IO都会集中在of文件中,of文件只用于写,所以这个命令相当于测试磁盘的写能力。命令结尾添加oflag=direct将跳过内存缓存,添加oflag=sync将跳过hdd缓存。

总结:单独测写时,if写死/dev/zero,of代表一个真实文件(可以不提前创建,会自动生成)

测试磁盘读能力

dd if=./sdb.txt of=/dev/null bs=4k

$  dd if=./sdb.txt of=/dev/null bs=4k
100000+0 records in
100000+0 records out
409600000 bytes (410 MB) copied, 0.483544 s, 847 MB/s


因为./sdb.txt(当前目录下有个sdb.txt文件)是一个物理分区,对它的读取会产生IO,/dev/null是伪设备,相当于黑洞,of到该设备不会产生IO,所以,这个命令的IO只发生在/dev/sdb上,也相当于测试磁盘的读能力。(Ctrl+c终止测试)

总结:单独测读时,of写死/dev/null,if指向一个真实文件。

2. oflag 选项

oflag 主要影响 数据的写入方式,通常与 conv 选项不同,它不会转换数据,而是影响 写入机制。

  • direct 绕过缓存,直接写入磁盘(O_DIRECT),适用于存储性能测试
  • dsync 数据同步模式,每次写入都会同步到磁盘(比 fsync 更严格)
  • sync 和 dsync 类似,但会填充写入块
  • fsync 写入完成后再 fsync(),确保数据写入磁盘
  • nocache 写入时尽可能绕过缓存(不一定比 direct 快)
  • nofollow 如果 of 是符号链接,则报错(防止覆盖原文件)
  • nonblock 非阻塞模式,适用于某些特殊设备(如串口)
  • noatime 不更新文件的访问时间(atime),减少磁盘 I/O
  • seek 偏移插入
  • append 追加写入文件,不会覆盖已有内容(类似 >>),默认是会覆盖

dd 命令的 oflag 选项可以同时指定多个选项,并用逗号(,)分隔,例如:

time dd if=/dev/zero bs=4k count=10000 of=test oflag=direct,sync

但是也有些是互斥的,同时只能指定一个:

  1. 同步策略(只能选一个)
  • sync
  • dsync
  • fsync
  1. 文件指针控制(只能选一个)
  • append(追加写入模式)
  • seek=N(指定偏移量写入)
  1. I/O 缓存控制(可能冲突,建议只选一个)
  • direct(绕过缓存)
  • nocache(减少缓存)

2.1 操作系统默认的缓存机制

当 没有指定 oflag 时,dd 一般使用 标准的缓冲 I/O,即:
使用操作系统默认的缓存机制,数据可能先进入缓存后再写入磁盘(写缓存)。

具体情况需要去查看操作系统默认的缓存机制

3. conv 选项

dd 命令的 conv 选项用于指定数据转换的方式。它允许在读写过程中对数据进行各种转换操作。以下是常用的 conv 选项及其行为说明:

常用的 conv 选项:

  • ascii
    将输入转换为 ASCII 格式。输出非 ASCII 字符会被替换为相应的 ASCII 字符。
  • ebcdic
    将输入转换为 EBCDIC 编码格式(适用于 IBM 系统),将字符转换为 EBCDIC 标准。
  • block
    将输入数据块大小转换为指定的块大小(一般为 512 字节)。如果输入数据的块大小不一致,这个选项可以通过对齐处理使数据成为定长块。
  • unblock
    将带有填充的输入数据转换为没有填充的块。通常用于从 块设备 或 磁带 设备读取数据时去除填充字符。
  • lcase
    将所有字母转换为小写字母。
  • ucase
    将所有字母转换为大写字母。
  • swab
    交换每对字节。适用于大端和小端数据之间的转换。
  • notrunc
    不截断输出文件。如果输出文件已经存在,dd 不会覆盖文件的内容(默认情况下,dd 会截断输出文件,写入新的数据)。
  • noerror
    忽略输入错误,继续执行。适用于读取时发生错误的情况下(比如磁带损坏),它会跳过无法读取的部分并继续处理。
  • sync
    在每个输入块之后,填充空白字节使其达到指定的块大小。这个选项会确保每个块的大小一致,填充的字节通常是零或空字符。
  • fdatasync
    类似于 sync,但仅同步数据,不同步元数据。适用于需要确保数据写入磁盘的场景。
  • fsync
    强制同步数据和元数据写入磁盘(与 fdatasync 类似,但同步元数据)。
  • partial
    如果输入文件不完整,dd 会执行到文件的末尾,并且不报错。

互斥选项:有一些 conv 选项是互斥的,它们不能一起使用,因为它们会执行互相冲突的转换:

ascii 和 ebcdic 互斥:这两个选项分别用于不同的字符编码格式转换,不能同时使用。

lcase 和 ucase 互斥:一个将字母转换为小写,另一个将字母转换为大写,因此它们是相互排斥的。

block 和 unblock 互斥:block 选项将数据转换为固定大小的块,而 unblock 则会删除填充字节并恢复数据。这两者的行为是相互矛盾的,因此不能同时使用。

sync 和 noerror:这两个选项也不能同时使用。sync 会填充数据块,而 noerror 会忽略错误并继续读取,冲突发生时可能导致问题。

fdatasync 和 fsync 互斥: fdatasync 仅同步数据到磁盘,不同步元数据。fsync 同步数据和元数据到磁盘。

需要特别指出的:
在 dd 命令的使用文档中,sync 和 fsync 被认为是 不建议同时使用 的选项,可能是出于以下考虑:

  • sync 本身会填充每个数据块的空白字节,使数据块达到指定大小。这意味着文件的数据可能会被修改、填充,这在某些情况下可能会影响对磁盘的写入行为。而 fsync 强制同步文件的完整数据和元数据,可能会与 sync 操作引发不一致的行为。
  • 性能:同时使用 sync 和 fsync 可能会导致不必要的性能开销。sync 已经确保了数据块的对齐和填充,而 fsync 又会强制进行文件系统层面的同步,两者重复操作可能影响性能。

可以一起使用的选项:
block 和 sync:可以同时使用,block 用于数据块的转换,sync 用于确保每个块都完整填充。

notrunc 和 noerror:可以同时使用,notrunc 防止输出文件被截断,noerror 忽略读取错误。

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运维网工测试转行学习路线

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(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;

  • 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;

  • 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;

  • 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;

  • 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;

  • 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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<think>好的,我现在需要帮助用户在Linux系统中使用dd命令生成一个100MB的测试文件。首先,我得回忆一下dd命令的基本用法。用户之前提到过创建1GB文件的例子,用的是dd命令,比如dd if=/dev/zero of=file1 bs=1M count=1000,这里的bs是块大小,count是块数量,所以1M乘以1000就是1GB。那如果用户需要100MB的话,应该调整count或者bs的值。 接下来,我需要确认参数的正确组合。例如,如果保持块大小(bs)为1M,那么count设为100的话,1M*100=100MB,这样应该没问题。所以命令应该是dd if=/dev/zero of=testfile bs=1M count=100。但要注意的是,有些系统可能使用MB和MB的区别,或者块大小的单位可能有不同的写法,比如M和MB的区别,不过通常1M就是1MB。 另外,用户可能需要确认生成的文件是否准确。完成后可以用ls -lh testfile来查看文件大小是否正确。如果发现生成的文件大小不是精确的100MB,可能是因为bs的单位问题。例如,在某些系统上,1M可能代表1024*1024字节,而1MB可能代表1000*1000字节,不过根据之前的引用[^2],可能更常用的是二进制单位,比如1M=1MiB=1048576字节,而1MB可能被解释为十进制。所以为了准确生成100MB(100*1000*1000字节),可能需要用bs=1MB count=100,或者调整bs的值。 不过,通常习惯上使用bs=1M,这样块大小是1048576字节,100块的话就是1048576*100=104,857,600字节,即大约100MiB,而100MB(十进制)是100,000,000字节。如果用户需要精确的100MB,可能需要用bs=1000000 count=100,或者调整参数。不过在实际应用中,可能100MB通常指的是100MiB,也就是104857600字节,所以用户可能只需要使用bs=1M count=100即可。 另外,输入文件(if)通常是/dev/zero,这样生成的是全零的文件,适合作为测试文件。输出文件(of)可以自定义名称,比如testfile.bin。 然后,用户可能关心命令执行后的输出,比如显示进度。可以添加status=progress选项,这样在执行过程中会显示进度信息,例如:dd if=/dev/zero of=testfile bs=1M count=100 status=progress。 最后,验证生成的文件是否正确,使用ls -l或者ls -lh查看文件大小,或者用du -h testfile来确认。如果有问题,可能需要检查dd参数是否正确,是否有足的磁空间,以及权限是否允许写入目标目录。 总结一下,生成100MB测试文件的命令应该是dd if=/dev/zero of=testfile bs=1M count=100,加上status=progress可以查看进度。完成后用ls验证。同时,需要注意单位的问题,确保生成的确实是用户所需的100MB大小。</think>在Linux系统中使用`dd`命令生成100MB测试文件的标准命令为: ```bash dd if=/dev/zero of=testfile bs=1M count=100 ``` 此命令通过从零设备`/dev/zero`读取数据,以1MB为块大小,写入100次,生成精确的104,857,600字节(约100MB)文件。添加`status=progress`选项可实时查看写入速度与进度: ```bash dd if=/dev/zero of=testfile bs=1M count=100 status=progress ``` 验证文件大小: ```bash ls -lh testfile # 显示人类可读的文件大小 du -h testfile # 确认实际占用磁空间 ``` 若需生成**十进制单位**的100MB(100,000,000字节),可使用: ```bash dd if=/dev/zero of=testfile bs=1MB count=100 # 注意单位MB表示10^6字节 ```
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