Linux CPU数量判断

本文详细解析如何通过Linux命令`cat/proc/cpuinfo`获取CPU的逻辑和物理数量,以及判断CPU是否支持超线程技术,并提供实例进行验证。同时,指导如何从输出信息中获取更多关于处理器的详细特征。

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

其实只要


#include<unistd.h>
long num = sysconf(_SC_NPROCESSORS_ONLN);


便可以获得当前CPU的数量。。。


判断依据:
1.具有相同core id的cpu是同一个core的超线程。
2.具有相同physical id的cpu是同一颗cpu封装的线程或者cores。


英文版:
1.Physical id and core id are not necessarily consecutive but theyare unique. Any cpu with the same core id are hyperthreads in thesame core.
2.Any cpu with the same physical id are threads or cores in thesame physical socket.


实例:


LunarPages的CPU信息:


processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 4
model name : Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz
stepping : 3
cpu MHz : 3000.881
cache size : 2048 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 1
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmovpat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe lmconstant_tsc pni monitor ds_cpl cid xtpr
bogomips : 6006.73


 


processor : 1
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 4
model name : Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz
stepping : 3
cpu MHz : 3000.881
cache size : 2048 KB
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 1
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmovpat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe lmconstant_tsc pni monitor ds_cpl cid xtpr
bogomips : 5999.40


 


processor : 2
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 4
model name : Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz
stepping : 3
cpu MHz : 3000.881
cache size : 2048 KB
physical id : 3
siblings : 2
core id : 3
cpu cores : 1
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmovpat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe lmconstant_tsc pni monitor ds_cpl cid xtpr
bogomips : 5999.08


 


processor : 3
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 4
model name : Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00GHz
stepping : 3
cpu MHz : 3000.881
cache size : 2048 KB
physical id : 3
siblings : 2
core id : 3
cpu cores : 1
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmovpat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe lmconstant_tsc pni monitor ds_cpl cid xtpr
bogomips : 5999.55


显示4个逻辑CPU,通过physical id,前面两个逻辑cpu的相同,后面两个的相同,所以有两个物理CPU。前面两个的core id相同,后面的两个core ID相同,说明这两个CPU都是单核。也就是说两个单核cpu,启用了超线程技术。
通过intel的cpu的参数可以初步判断 使用的是两个 Xeon奔腾4CPU ,有点差。。。。
如何获得CPU的详细信息:


linux命令:cat /proc/cpuinfo


用命令判断几个物理CPU,几个核等:


逻辑CPU个数:
# cat /proc/cpuinfo | grep 'processor' | wc -l


物理CPU个数:
# cat /proc/cpuinfo | grep 'physical id' | sort | uniq | wc -l


每个物理CPU中Core的个数:
# cat /proc/cpuinfo | grep 'cpu cores' | wc -l


是否为超线程?
如果有两个逻辑CPU具有相同的”core id”,那么超线程是打开的。


每个物理CPU中逻辑CPU(可能是core, threads或both)的个数:
# cat /proc/cpuinfo | grep 'siblings'
其他特征:


目前intel新的多核心cpu都会在后面显示具体的型号数字,例如:


model name : Intel(R) Xeon(R)CPU          X3230   @ 2.66GHz


说明是 Xeon 3230的cpu,而不显示型号的具体数字的,大部分都是奔腾的CPU


很多主机商都骗人,用奔腾的cpu,却说是多核心的CPU。


探针看到的数据:


类型:Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz 缓存:1024 KB
类型:Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz 缓存:1024 KB
类型:Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz 缓存:1024 KB
类型:Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.80GHz 缓存:1024 KB


没有具体的型号,缓存1M,一般都是奔腾系列的cpu,或者是intel假双核的cpu,具体要根据上面说的去判断。新的多核心cpu都能看到具体的型号。
另外多核心的xeon的CPU,一般主频都不高,达到2.8和3.0的只有很少的几个高端CPU型号,一般主机商不会用这么好的。



一些操作系统的最新版本已经更新了 /proc/cpuinfo 文件,以支持多路平台。如果您的系统中的 /proc/cpuinfo文件能够正确地反映出处理器信息,那么就不需要执行上述步骤。反之,可采用本文中的信息进行解释。


/proc/cpuinfo 文件包含系统上每个处理器的数据段落。/proc/cpuinfo 描述中有 6个条目适用于多内核和超线程(HT)技术检查:processor, vendor id, physical id, siblings,core id 和 cpu cores。


processor 条目包括这一逻辑处理器的唯一标识符。
physical id 条目包括每个物理封装的唯一标识符。
core id 条目保存每个内核的唯一标识符。
siblings 条目列出了位于相同物理封装中的逻辑处理器的数量。
cpu cores 条目包含位于相同物理封装中的内核数量。


如果处理器为英特尔处理器,则 vendor id 条目中的字符串是 GenuineIntel。


1.拥有相同 physical id 的所有逻辑处理器共享同一个物理插座。每个 physical id代表一个唯一的物理封装。


2.Siblings 表示位于这一物理封装上的逻辑处理器的数量。它们可能支持也可能不支持超线程(HT)技术。


3.每个 core id 均代表一个唯一的处理器内核。所有带有相同 core id的逻辑处理器均位于同一个处理器内核上。


4.如果有一个以上逻辑处理器拥有相同的 core id 和 physical id,则说明系统支持超线程(HT)技术。


5.如果有两个或两个以上的逻辑处理器拥有相同的 physical id,但是 core id不同,则说明这是一个多内核处理器。cpu cores 条目也可以表示是否支持多内核。


例如,如果系统包含两个物理封装,每个封装中又包含两个支持超线程(HT)技术的处理器内核,则 /proc/cpuinfo文件将包含此数据。(注:数据并不在表格中。)

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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