


Utilisez l'outil sar pour détecter les goulots d'étranglement des performances du système
La commande
sar est utilisée pour collecter, signaler ou enregistrer des informations sur l'activité du système UNIX/Linux. Il enregistre les compteurs sélectionnés dans le fichier /var/log/sa/sadd du système d'exploitation. A partir des données collectées, vous pouvez obtenir de nombreuses informations sur votre serveur :
- Utilisation du processeur
- Pages mémoire et utilisation
- Statistiques d'E/S réseau et de transfert
- Activité de création de processus
- Toutes les activités de l'appareil bloqué
- Interruptions par seconde et plus
sar peut être utilisé pour identifier les goulots d'étranglement du serveur. Cependant, il peut être difficile d'analyser les informations fournies par la commande sar, utilisez donc l'outil kSar. L'outil kSar peut tracer le résultat de la commande sar dans un graphique facile à comprendre basé sur des périodes de temps.
sar, sa1 et sa2 font toutes partie du package sysstat. Il s'agit d'un ensemble d'outils de surveillance des performances inclus avec Linux.
- sar : Afficher les données
- sa1 et sa2 : collectez et enregistrez des données pour une analyse ultérieure. Le script shell sa2 écrit un rapport quotidien dans le répertoire /var/log/sa. sa1 Le script shell écrit les informations quotidiennes sur l'activité du système dans un fichier sous forme de données binaires.
- sadc - Collecteur de données sur l'activité du système. Vous pouvez configurer diverses options en modifiant les scripts sa1 et sa2. Ils se trouvent dans les répertoires suivants :
- /usr/lib64/sa/sa1 (64 bits) ou /usr/lib/sa/sa1 (32 bits) - il appelle sadc pour enregistrer les rapports dans /var/log/sa/ sadX Format.
- /usr/lib64/sa/sa2 (64 bits) ou /usr/lib/sa/sa2 (32 bits) - il appelle sar pour enregistrer les rapports dans /var/log/sa/ sarX Format.
在一个基于 CentOS/RHEL 的系统上,输入如下的 yum 命令[1] 去安装 sysstat:
# yum install sysstat
示例输出如下:
Loaded plugins: downloadonly, fastestmirror, priorities, : protectbase, security Loading mirror speeds from cached hostfile * addons: mirror.cs.vt.edu * base: mirror.ash.fastserv.com * epel: serverbeach1.fedoraproject.org * extras: mirror.cogentco.com * updates: centos.mirror.nac.net 0 packages excluded due to repository protections Setting up Install Process Resolving Dependencies --> Running transaction check ---> Package sysstat.x86_64 0:7.0.2-3.el5 set to be updated --> Finished Dependency Resolution Dependencies Resolved ==================================================================== Package Arch Version Repository Size ==================================================================== Installing: sysstat x86_64 7.0.2-3.el5 base 173 k Transaction Summary ==================================================================== Install 1 Package(s) Update 0 Package(s) Remove 0 Package(s) Total download size: 173 k Is this ok [y/N]: y Downloading Packages: sysstat-7.0.2-3.el5.x86_64.rpm | 173 kB 00:00 Running rpm_check_debug Running Transaction Test Finished Transaction Test Transaction Test Succeeded Running Transaction Installing : sysstat 1/1 Installed: sysstat.x86_64 0:7.0.2-3.el5 Complete!
编辑 /etc/sysconfig/sysstat 文件去指定日志文件保存多少天(最长为一个月):
# vi /etc/sysconfig/sysstat
示例输出如下 :
# keep log for 28 days # the default is 7 HISTORY=28
保存并关闭这个文件。
默认的 cron 作业位于[2] /etc/cron.d/sysstat:
# cat /etc/cron.d/sysstat
示例输出如下:
# run system activity accounting tool every 10 minutes */10 * * * * root /usr/lib64/sa/sa1 1 1 # generate a daily summary of process accounting at 23:53 53 23 * * * root /usr/lib64/sa/sa2 -A
使用一个文本编辑器去编辑 /etc/cron.d/sysstat 文件,比如使用 vim 命令,输入如下:
# vi /etc/cron.d/sysstat
像下面的示例那样更新这个文件,以记录所有的硬盘统计数据(-d 选项强制记录每个块设备的统计数据,而 -I 选项强制记录所有系统中断的统计数据):
# run system activity accounting tool every 10 minutes */10 * * * * root /usr/lib64/sa/sa1 -I -d 1 1 # generate a daily summary of process accounting at 23:53 53 23 * * * root /usr/lib64/sa/sa2 -A
在 CentOS/RHEL 7.x 系统上你需要传递 -S DISK 选项去收集块设备的数据。传递 -S XALL 选项去采集如下所列的数据:
- 磁盘
- 分区
- 系统中断
- SNMP
- IPv6
# Run system activity accounting tool every 10 minutes */10 * * * * root /usr/lib64/sa/sa1 -S DISK 1 1 # 0 * * * * root /usr/lib64/sa/sa1 600 6 & # Generate a daily summary of process accounting at 23:53 53 23 * * * root /usr/lib64/sa/sa2 -A # Run system activity accounting tool every 10 minutes
保存并关闭这个文件。
输入如下命令:
chkconfig sysstat on service sysstat start
示例输出如下:
Calling the system activity data collector (sadc):
对于 CentOS/RHEL 7.x,运行如下的命令:
# systemctl enable sysstat # systemctl start sysstat.service # systemctl status sysstat.service
示例输出:
● sysstat.service - Resets System Activity Logs Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sysstat.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (exited) since Sat 2018-01-06 16:33:19 IST; 3s ago Process: 28297 ExecStart=/usr/lib64/sa/sa1 --boot (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 28297 (code=exited, status=0/SUCCESS) Jan 06 16:33:19 centos7-box systemd[1]: Starting Resets System Activity Logs... Jan 06 16:33:19 centos7-box systemd[1]: Started Resets System Activity Logs.
使用 sar 命令去显示操作系统中选定的累积活动计数器输出。在这个示例中,运行 sar 命令行,去实时获得 CPU 使用率的报告:
# sar -u 3 10
示例输出:
Linux 2.6.18-164.2.1.el5 (www-03.nixcraft.in) 12/14/2009 09:49:47 PM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle 09:49:50 PM all 5.66 0.00 1.22 0.04 0.00 93.08 09:49:53 PM all 12.29 0.00 1.93 0.04 0.00 85.74 09:49:56 PM all 9.30 0.00 1.61 0.00 0.00 89.10 09:49:59 PM all 10.86 0.00 1.51 0.04 0.00 87.58 09:50:02 PM all 14.21 0.00 3.27 0.04 0.00 82.47 09:50:05 PM all 13.98 0.00 4.04 0.04 0.00 81.93 09:50:08 PM all 6.60 6.89 1.26 0.00 0.00 85.25 09:50:11 PM all 7.25 0.00 1.55 0.04 0.00 91.15 09:50:14 PM all 6.61 0.00 1.09 0.00 0.00 92.31 09:50:17 PM all 5.71 0.00 0.96 0.00 0.00 93.33 Average: all 9.24 0.69 1.84 0.03 0.00 88.20
其中:
- 3 表示间隔时间
- 10 表示次数
查看进程创建的统计数据,输入:
# sar -c 3 10
查看 I/O 和传输率统计数据,输入:
# sar -b 3 10
查看内存页面统计数据,输入:
# sar -B 3 10
查看块设备统计数据,输入:
# sar -d 3 10
查看所有中断的统计数据,输入:
# sar -I XALL 3 10
查看网络设备特定的统计数据,输入:
# sar -n DEV 3 10 # sar -n EDEV 3 10
查看 CPU 特定的统计数据,输入:
# sar -P ALL # Only 1st CPU stats # sar -P 1 3 10
查看队列长度和平均负载的统计数据,输入:
# sar -q 3 10
查看内存和交换空间的使用统计数据,输入:
# sar -r 3 10 # sar -R 3 10
查看 inode、文件、和其它内核表统计数据状态,输入:
# sar -v 3 10
查看系统切换活动统计数据,输入:
# sar -w 3 10
查看交换统计数据,输入:
# sar -W 3 10
查看一个 PID 为 3256 的 Apache 进程,输入:
# sar -x 3256 3 10
sar 和 sadf 提供了基于命令行界面的输出。这种输出可能会使新手用户/系统管理员感到无从下手。因此,你需要使用 kSar,它是一个图形化显示你的 sar 数据的 Java 应用程序。它也允许你以 PDF/JPG/PNG/CSV 格式导出数据。你可以用三种方式去加载数据:本地文件、运行本地命令、以及通过 SSH 远程运行的命令。kSar 可以处理下列操作系统的 sar 输出:
- Solaris 8, 9 和 10
- Mac OS/X 10.4+
- Linux (Systat Version >= 5.0.5)
- AIX (4.3 & 5.3)
- HPUX 11.00+
访问 官方[3] 网站去获得最新版本的源代码。使用 wget[4] 去下载源代码,输入:
$ wget https://github.com/vlsi/ksar/releases/download/v5.2.4-snapshot-652bf16/ksar-5.2.4-SNAPSHOT-all.jar
首先要确保你的机器上 JAVA jdk[5] 已安装并能够正常工作。输入下列命令去启动 kSar:
$ java -jar ksar-5.2.4-SNAPSHOT-all.jar
kSar welcome screen
接下来你将看到 kSar 的主窗口,和有两个菜单的面板。
kSar - the main window
左侧有一个列表,是 kSar 根据数据已经解析出的可用图表的列表。右侧窗口将展示你选定的图表。
首先,你需要从命名为 server1 的服务器上采集 sar 命令的统计数据。输入如下的命令:
[ server1 ]# LC_ALL=C sar -A > /tmp/sar.data.txt
接下来,使用 scp 命令从本地桌面拷贝到远程电脑上:
[ desktop ]$ scp user@server1.nixcraft.com:/tmp/sar.data.txt /tmp/
切换到 kSar 窗口,点击 “Data” > “Load data from text file” > 从 /tmp/ 中选择 sar.data.txt> 点击 “Open” 按钮。
现在,图表类型树已经出现在左侧面板中并选定了一个图形:
Linux kSar Processes for server1
Linux Disk I/O Stats Using kSar
Linux Memory paging and its utilization stats
放大和缩小
通过移动你可以交互式缩放图像的一部分。在要缩放的图像的左上角点击并按下鼠标,移动到要缩放区域的右下角,可以选定要缩放的区域。返回到未缩放状态,点击并拖动鼠标到除了右下角外的任意位置,你也可以点击并选择 zoom 选项。
了解 kSar 图像和 sar 数据
我强烈建议你去阅读 sar 和 sadf 命令的 man 页面:
$ man sar $ man sadf
使用 sar 命令和 kSar 工具,可以得到内存、CPU、以及其它子系统的详细快照。例如,如果 CPU 使用率在一个很长的时间内持续高于 80%,有可能就是出现了一个 CPU 瓶颈。使用 sar -x ALL 你可以找到大量消耗 CPU 的进程。
mpstat 命令[6] 的输出(sysstat 包的一部分)也会帮你去了解 CPU 的使用率。但你可以使用 kSar 很容易地去分析这些信息。
Effectuez les ajustements suivants sur le processeur :
- Assurez-vous qu’aucun processus inutile ne s’exécute en arrière-plan. Désactivez tous les services inutiles sous Linux[7].
- Utilisez cron[8] pour exécuter une tâche (par exemple une sauvegarde) en dehors des heures de pointe.
- Utilisez les commandes top et ps[9] pour rechercher tous les travaux/services en arrière-plan non critiques. Utilisez la commande renice[10] pour ajuster les tâches de faible priorité.
- Utilisez la commande tâcheset pour définir le processeur utilisé par le processus [11] (décharger le processeur utilisé), c'est-à-dire lier le processus à un autre processeur. Par exemple, exécuter la base de données MySQL sur le processeur n°2 et Apache sur le processeur n°3.
- Assurez-vous que votre système utilise les derniers pilotes et micrologiciels.
- Ajoutez un processeur supplémentaire au système si possible.
- Utilisez un processeur plus rapide pour les applications monothread (par exemple, l'application de serveur Web Lighttpd).
- Utilisez plusieurs processeurs pour les applications multithread (par exemple, les applications du serveur de base de données MySQL).
- Utilisez plusieurs nœuds de calcul et configurez un équilibreur de charge pour une application Web[12].
isag affiche graphiquement les données d'activité du système stockées dans un fichier binaire à partir des exécutions précédentes de la commande sar. La commande isag référence sar et extrait ses données pour tracer le graphique. Comparé à kSar, isag a moins d'options.
Fig.06 : graphiques d'utilisation du processeur isag
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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Les principales différences entre Centos et Ubuntu sont: l'origine (Centos provient de Red Hat, pour les entreprises; Ubuntu provient de Debian, pour les particuliers), la gestion des packages (Centos utilise Yum, se concentrant sur la stabilité; Ubuntu utilise APT, pour une fréquence de mise à jour élevée), le cycle de support (CentOS fournit 10 ans de soutien, Ubuntu fournit un large soutien de LT tutoriels et documents), utilisations (Centos est biaisé vers les serveurs, Ubuntu convient aux serveurs et aux ordinateurs de bureau), d'autres différences incluent la simplicité de l'installation (Centos est mince)

Étapes d'installation de CentOS: Téléchargez l'image ISO et Burn Bootable Media; démarrer et sélectionner la source d'installation; sélectionnez la langue et la disposition du clavier; configurer le réseau; partitionner le disque dur; définir l'horloge système; créer l'utilisateur racine; sélectionnez le progiciel; démarrer l'installation; Redémarrez et démarrez à partir du disque dur une fois l'installation terminée.

CentOS a été interrompu, les alternatives comprennent: 1. Rocky Linux (meilleure compatibilité); 2. Almalinux (compatible avec CentOS); 3. Serveur Ubuntu (configuration requise); 4. Red Hat Enterprise Linux (version commerciale, licence payante); 5. Oracle Linux (compatible avec Centos et Rhel). Lors de la migration, les considérations sont: la compatibilité, la disponibilité, le soutien, le coût et le soutien communautaire.

Comment utiliser Docker Desktop? Docker Desktop est un outil pour exécuter des conteneurs Docker sur les machines locales. Les étapes à utiliser incluent: 1. Installer Docker Desktop; 2. Démarrer Docker Desktop; 3. Créer une image Docker (à l'aide de DockerFile); 4. Build Docker Image (en utilisant Docker Build); 5. Exécuter Docker Container (à l'aide de Docker Run).

Docker utilise les fonctionnalités du noyau Linux pour fournir un environnement de fonctionnement d'application efficace et isolé. Son principe de travail est le suivant: 1. Le miroir est utilisé comme modèle en lecture seule, qui contient tout ce dont vous avez besoin pour exécuter l'application; 2. Le Système de fichiers Union (UnionFS) empile plusieurs systèmes de fichiers, ne stockant que les différences, l'économie d'espace et l'accélération; 3. Le démon gère les miroirs et les conteneurs, et le client les utilise pour l'interaction; 4. Les espaces de noms et les CGROUP implémentent l'isolement des conteneurs et les limitations de ressources; 5. Modes de réseau multiples prennent en charge l'interconnexion du conteneur. Ce n'est qu'en comprenant ces concepts principaux que vous pouvez mieux utiliser Docker.

Vs Code Système Exigences: Système d'exploitation: Windows 10 et supérieur, MacOS 10.12 et supérieur, processeur de distribution Linux: minimum 1,6 GHz, recommandé 2,0 GHz et au-dessus de la mémoire: minimum 512 Mo, recommandée 4 Go et plus d'espace de stockage: Minimum 250 Mo, recommandée 1 Go et plus d'autres exigences: connexion du réseau stable, xorg / wayland (Linux) recommandé et recommandée et plus

Une fois CentOS arrêté, les utilisateurs peuvent prendre les mesures suivantes pour y faire face: sélectionnez une distribution compatible: comme Almalinux, Rocky Linux et CentOS Stream. Migrez vers les distributions commerciales: telles que Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux. Passez à Centos 9 Stream: Rolling Distribution, fournissant les dernières technologies. Sélectionnez d'autres distributions Linux: comme Ubuntu, Debian. Évaluez d'autres options telles que les conteneurs, les machines virtuelles ou les plates-formes cloud.

Dépannage des étapes pour la construction d'image Docker échouée: cochez la syntaxe Dockerfile et la version de dépendance. Vérifiez si le contexte de construction contient le code source et les dépendances requis. Affichez le journal de construction pour les détails d'erreur. Utilisez l'option - cibler pour créer une phase hiérarchique pour identifier les points de défaillance. Assurez-vous d'utiliser la dernière version de Docker Engine. Créez l'image avec --t [Image-Name]: Debug Mode pour déboguer le problème. Vérifiez l'espace disque et assurez-vous qu'il est suffisant. Désactivez SELINUX pour éviter les interférences avec le processus de construction. Demandez de l'aide aux plateformes communautaires, fournissez Dockerfiles et créez des descriptions de journaux pour des suggestions plus spécifiques.
