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linux的运维管理UNIT7
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### 进程的定义 ###
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触发任何一个事件时,系统都会将它定义成为一个进程,并且给予这个进程一个ID,称为PID。
进程就是CPU未完成的工作
*)区别程序和进程:
程序---->通常为二进制程序放置在存储媒介中(如硬盘、光盘、软盘、磁带等),以物理文件的形式存在;
进程---->程序被触发后,执行者的权限与属性、程序的程序代码与所需数据等都会被加载到内存中,操作系统并给予这个内存内的单元一个标识符(PID),可以说,进程就是一个正在运行中的程序。
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### PS命令 ###
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ps a #显示当前环境的所有进程
ps x #与当前环境无关的所有进程
ps f #显示进程的从属关系
ps e #显示进程调用环境工具的详细信息
ps l #长列表显示进程的详细信息
ps u #显示进程的用户信息
[kiosk@foundation44 Desktop]$ ps -l F S UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN TTY TIME CMD 0 S 1000 5084 3655 0 80 0 - 29071 wait pts/2 00:00:00 bash 0 R 1000 5352 5084 0 80 0 - 34343 - pts/2 00:00:00 ps *)bash的PID与ps的PPID一样,因为ps进程产生与bash
ps命令可以指定显示进程的某些信息,以及按照信息排序
ps a|x -o %cpu,%mem,comm --sort <+%cpu>
a|x #a显示关于当前环境的所有进程,x显示与当前环境无关的所有进程
-o #指定显示进程的某些信息:%cpu---显示进程的CPU负载;%mem---显示进程内存负载;user---显示进程用户;group---显示进程组;comm---显示进程名称;nice---显示进程优先级;pid---显示进程id
--sort #指定显示进程信息排序:<+%cpu>---+表示正序,-表示倒序;%cpu指按照cpu负载排序,也可以使用%mem按照内存负载排序
[kiosk@foundation44 Desktop]$ ps a PID TTY STAT TIME COMMAND 2557 tty1 Ssl+ 0:39 /usr/bin/Xorg :0 -background none -noreset -aud 3663 pts/0 Ss 0:00 /bin/bash 4505 pts/0 S+ 0:00 vim unit7 4511 pts/1 Ss 0:00 /bin/bash 4731 pts/1 S+ 0:00 vim unit7 5084 pts/2 Ss 0:00 bash 6148 pts/2 R+ 0:00 ps a [kiosk@foundation44 Desktop]$ ps a -o %cpu,%mem,nice,pid %CPU %MEM NI PID 0.1 0.9 0 2557 0.0 0.0 0 3663 0.0 0.1 0 4505 0.0 0.0 0 4511 0.0 0.1 0 4731 0.0 0.0 0 5084 0.0 0.0 0 6152 [kiosk@foundation44 Desktop]$ ps a -o %cpu,%mem,nice,pid --sort +%cpu %CPU %MEM NI PID 0.0 0.0 0 3663 0.0 0.1 0 4505 0.0 0.0 0 4511 0.0 0.1 0 4731 0.0 0.0 0 5084 0.0 0.0 0 6156 0.1 0.9 0 2557
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### 进程的优先级 ###
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1,进程优先级的范围:-20~19
2,优先级查看:ps ax -o pid,nice,comm
[kiosk@foundation44 Desktop]$ ps a -o pid,nice,comm PID NI COMMAND 2557 0 Xorg 3663 0 bash 4505 0 vim 4511 0 bash 4731 0 vim 5084 0 bash 6358 0 ps *)只查看当前环境的所有进程的优先级,nice代表显示进程优先级
3,指定某个优先级开启进程:nice -n 优先级别数字 进程名称
[kiosk@foundation44 Desktop]$ nice -n 5 vim & [1] 6394 [kiosk@foundation44 Desktop]$ ps a -o pid,nice,comm PID NI COMMAND 2557 0 Xorg 3663 0 bash 4505 0 vim 4511 0 bash 4731 0 vim 5084 0 bash 6394 5 vim 6412 0 ps 4,改变进程优先级:renice -n 优先级数字 进程pid [kiosk@foundation44 Desktop]$ ps a -o pid,nice,comm PID NI COMMAND 2557 0 Xorg 3663 0 bash 4505 0 vim 4511 0 bash 4731 0 vim 5084 0 bash 6394 5 vim 6412 0 ps [kiosk@foundation44 Desktop]$ renice -n 5 5084 5084 (process ID) old priority 0, new priority 5 [kiosk@foundation44 Desktop]$ ps a -o pid,nice,comm PID NI COMMAND 2557 0 Xorg 3663 0 bash 4505 0 vim 4511 0 bash 4731 0 vim 5084 5 bash 6394 5 vim 6442 5 ps [kiosk@foundation44 Desktop]$ ps -l F S UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN TTY TIME CMD 0 S 1000 5084 3655 0 85 5 - 29097 wait pts/2 00:00:00 bash 0 T 1000 6394 5084 0 85 5 - 37197 signal pts/2 00:00:00 vim 0 R 1000 6618 5084 0 85 5 - 34343 - pts/2 00:00:00 ps *)注意:改变5084的优先级时,6442的优先级也被改变了。这是因为ps的PPID产生于bash的PID
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### 环境中进程的前后台调用 ###
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jobs #查看被打入环境后台的进程
Ctrl+z #把占用终端的进程打入后台
fg #把后台进程调回前台
bg #把后台暂停的进程运行
comm & #让命令直接在后台运行
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### 进程信号 ###
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常用信号等级:
1---进程重新加载配置
2---删除进程在内存中的数据
3---删除鼠标在内存中的数据
9---强行结束单个进程
15---正常关闭进程
18---运行暂停的进程
19---暂停某个进程
20---把进程打入后台
man 7 signal #查看信号详细信息
kill -信号 进程pid
killall -信号 进程名字
pkill -u username -信号
*)常用kill -9 PID去强行终止某一进程
SIGHUP 终止进程 终端线路挂断
SIGINT 终止进程 中断进程
SIGQUIT 建立CORE文件终止进程,并且生成core文件
SIGILL 建立CORE文件 非法指令
SIGTRAP 建立CORE文件 跟踪自陷
SIGBUS 建立CORE文件 总线错误
SIGSEGV 建立CORE文件 段非法错误
SIGFPE 建立CORE文件 浮点异常
SIGIOT 建立CORE文件 执行I/O自陷
SIGKILL 终止进程 杀死进程
SIGPIPE 终止进程 向一个没有读进程的管道写数据
SIGALARM 终止进程 计时器到时
SIGTERM 终止进程 软件终止信号
SIGSTOP 停止进程 非终端来的停止信号
SIGTSTP 停止进程 终端来的停止信号
SIGCONT 忽略信号 继续执行一个停止的进程
SIGURG 忽略信号 I/O紧急信号
SIGIO 忽略信号 描述符上可以进行I/O
SIGCHLD 忽略信号 当子进程停止或退出时通知父进程
SIGTTOU 停止进程 后台进程写终端
SIGTTIN 停止进程 后台进程读终端
SIGXGPU 终止进程 CPU时限超时
SIGXFSZ 终止进程 文件长度过长
SIGWINCH 忽略信号 窗口大小发生变化
SIGPROF 终止进程 统计分布图用计时器到时
SIGUSR1 终止进程 用户定义信号1
SIGUSR2 终止进程 用户定义信号2
SIGVTALRM 终止进程 虚拟计时器到时
1) SIGHUP
本信号在用户终端连接(正常或非正常)结束时发出, 通常是在终端的控
制进程结束时, 通知同一session内的各个作业, 这时它们与控制终端
不再关联.
2) SIGINT
程序终止(interrupt)信号, 在用户键入INTR字符(通常是Ctrl-C)时发出
3)
SIGQUIT 和SIGINT类似, 但由QUIT字符(通常是Ctrl-)来控制. 进程在因收到
SIGQUIT退出时会产生core文件, 在这个意义上类似于一个程序错误信
号.
4)
SIGILL 执行了非法指令. 通常是因为可执行文件本身出现错误, 或者试图执行
数据段. 堆栈溢出时也有可能产生这个信号.
5)
SIGTRAP 由断点指令或其它trap指令产生. 由debugger使用.
6)
SIGABRT 程序自己发现错误并调用abort时产生.
6)
SIGIOT 在PDP-11上由iot指令产生, 在其它机器上和SIGABRT一样.
7)
SIGBUS 非法地址, 包括内存地址对齐(alignment)出错. eg: 访问一个四个字长
的整数, 但其地址不是4的倍数.
8)
SIGFPE 在发生致命的算术运算错误时发出. 不仅包括浮点运算错误, 还包括溢
出及除数为0等其它所有的算术的错误.
9)
SIGKILL 用来立即结束程序的运行. 本信号不能被阻塞, 处理和忽略.
10)
SIGUSR1 留给用户使用
11)
SIGSEGV 试图访问未分配给自己的内存, 或试图往没有写权限的内存地址写数据.
12)
SIGUSR2 留给用户使用
13)
SIGPIPE Broken pipe
14)
SIGALRM 时钟定时信号, 计算的是实际的时间或时钟时间. alarm函数使用该
信号.
15)
SIGTERM 程序结束(terminate)信号, 与SIGKILL不同的是该信号可以被阻塞和
处理. 通常用来要求程序自己正常退出. shell命令kill缺省产生这
个信号.
17)
SIGCHLD 子进程结束时, 父进程会收到这个信号.
18)
SIGCONT 让一个停止(stopped)的进程继续执行. 本信号不能被阻塞. 可以用
一个handler来让程序在由stopped状态变为继续执行时完成特定的
工作. 例如, 重新显示提示符
19)
SIGSTOP 停止(stopped)进程的执行. 注意它和terminate以及interrupt的区别:
该进程还未结束, 只是暂停执行. 本信号不能被阻塞, 处理或忽略.
20)
SIGTSTP 停止进程的运行, 但该信号可以被处理和忽略. 用户键入SUSP字符时
(通常是Ctrl-Z)发出这个信号
21)
SIGTTIN 当后台作业要从用户终端读数据时, 该作业中的所有进程会收到SIGTTIN
信号. 缺省时这些进程会停止执行.
22)
SIGTTOU 类似于SIGTTIN, 但在写终端(或修改终端模式)时收到.
23)
SIGURG 有"紧急"数据或out-of-band数据到达socket时产生.
24)
SIGXCPU 超过CPU时间资源限制. 这个限制可以由getrlimit/setrlimit来读取/
改变
25)
SIGXFSZ 超过文件大小资源限制.
26)
SIGVTALRM 虚拟时钟信号. 类似于SIGALRM, 但是计算的是该进程占用的CPU时间.
27)
SIGPROF 类似于SIGALRM/SIGVTALRM, 但包括该进程用的CPU时间以及系统调用的
时间.
28)
SIGWINCH 窗口大小改变时发出.
29)
SIGIO 文件描述符准备就绪, 可以开始进行输入/输出操作.
30)
SIGPWR Power failure
有两个信号可以停止进程:SIGTERM和SIGKILL。
SIGTERM比较友好,进程能捕捉这个信号,根据您的需要来关闭程序。在关闭程序之前,您可以结束打开的记录文件和完成正在做的任务。在某些情况下,假 如进程正在进行作业而且不能中断,那么进程可以忽略这个SIGTERM信号。
对于SIGKILL信号,进程是不能忽略的。这是一个 “我不管您在做什么,立刻停止”的信号。假如您发送SIGKILL信号给进程,Linux就将进程停止在那里
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### 用户登陆审计 ###
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w #查看使用系统的当前用户有哪些
w -f #查看使用地点
last #查看用户登陆成功历史
lastb #查看用户登陆未成功历史
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### top命令 ###
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top #监控系统负载工具
http://www.jb51.net/LINUXjishu/34604.html
本文出自 “12449513” 博客,请务必保留此出处http://12459513.blog.51cto.com/12449513/1924293
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