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linux系统参数调优

执行 ulimit -a 查看系统配置 需要修改max user processes 和 open files 这两个值 vim /etc/security/limits.conf   #新增下面几行

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Redis Linux系统参数最佳配置

设置sysctl参数 echo "vm.overcommit_memory=1" >> /etc/sysctl.conf echo "vm.swappiness=1" >> /etc/sysctl.conf

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    PostgreSQL 相关系统日志参数

    PG 相关系统日志参数 最近值班的时候遇到pg的日志问题,顺带梳理一下 pg的系统日志参数。 默认情况下,很过日志参数是缺省值,需要查看详细日志信息,必须对相关参数进行修改。 logging_collector = on/off 是否将日志重定向至文件中,默认是off, 修改该参数之后后,需要重启DB服务。 同时也需要注意该参数只是针对时间到期的切换,如果是因为大小或者系统重启发生切换时,并不会覆盖已有的文件。 开启该参数会消耗IO性能,如果客户端使用扩展查询协议,则会记录解析、绑定、执行三个阶段的时间。 log_min_duration_statement = -1 -1 表示不可用记录任何慢查 0 将记录所有SQL语句和它们的耗时 大于0时比如N,单位是ms,表示系统会记录 耗时大于等于N ms的SQL

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    NFS文件系统相关参数介绍

    NFS允许系统将其目录和文件共享给网络上的其他系统。通过NFS,用户和应用程序可以访问远程系统上的文件,就像它们是本地文件一样。 格式:[共享目录] 主机名或IP 第一个参数是要让客户机访问的目录,第二个是你允许的主机IP,最后的()内是访问控制方式。 客户端的说明后可在圆括号中加入一系列参数。很重要的一点,不要在最后一个客户端声明的后面留下任何空白或者没关闭括号,因为空白都被解释成客户端的分隔符。 NFS常见挂载参数: intr 允许通知中断一个NFS调用。当服务器没有应答需要放弃的时候有用处。 autofs访问主映射配置文件/etc/auto.master来决定要定义哪些挂载点,然后使用适用于各个挂载点的参数来启动automount守护进程。

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    greenplum 优化系统配置参数

    查看shared_buffers(共享缓冲区)的内存 2 5.5.2.1 查看系统配置的参数 2 5.5.2.2 参数详解 2 5.5.2.3 修改参数 3 5.5.3 使用了系统默认的内存配置8192MB,改参数按照机器的内存大小可以适当的调大,详见计算如下: 1、计算公式可参考如下:(mem+swap)* 0.9 /单个节点 segment 数量 2、例如master 的内存的大小一般的和-v一块使用 -v : 此值用于所有的segments,mirrors和master的修改 5.5.2 查看shared_buffers(共享缓冲区)的内存 5.5.2.1 查看系统配置的参数 刚开始可设置总内存的5% 5.5.5.3 修改参数 修改系统配置文件,重启集群使之生效 gpconfig -c work_mem -v 128MB 或在客户端session设置此参数 SET work_mem 该参数决定了一个查询最多可以创建多少个溢出文件。0 意味着没有限制。限制溢出文件数据可以防止失控查询破坏整个系统

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    greenplum 优化系统配置参数

    在以上可以看出segment使用了系统默认的内存配置8192MB,改参数按照机器的内存大小可以适当的调大,详见计算如下: 1、计算公式可参考如下:(mem+swap)* 0.9 /单个节点 segment 的内存的大小一般的和-v一块使用 -v : 此值用于所有的segments,mirrors和master的修改 5.5.2 查看shared_buffers(共享缓冲区)的内存 5.5.2.1 查看系统配置的参数 5.5.4.2 参数详解 此参数表示表中的数据以默认的参数32768 KB作为一个文件,参数的范围8192KB - 2MB ,范围在8192 - 2097152 ,值必须是8192的倍数,使用时在blocksize 刚开始可设置总内存的5% 5.5.5.3 修改参数 修改系统配置文件,重启集群使之生效 gpconfig -c work_mem -v 128MB 或在客户端session设置此参数 SET work_mem 该参数决定了一个查询最多可以创建多少个溢出文件。0 意味着没有限制。限制溢出文件数据可以防止失控查询破坏整个系统

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    Linux操作系统内核参数优化

    limits.conf,添加如下内容(100000替换为自己想要的值) * hard nofile 100000 * soft nofile 100000 编辑文件/etc/sysctl.conf中的相关内核参数 默认0(关闭) # net.ipv4.ip_local_port_range 用于向外连接的端口范围,默认 32768 61000 # net.ipv4.tcp_max_tw_buckets 表示系统同时保持

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    Greenplum系统参数对性能的影响

    GPFDIST 参数设置对性能的影响 参数名 说明 writable_external_table_bufsize 控制主实例向文件服务器发送数据包的大小,默认64kb gp_external_max_segs 控制访问文件服务器的实例数量,默认64 测试环境及测试方法 以下测试的集群环境 1、服务器数量20 2、主备实例数:160 3、网络速率:万兆 gpfdist 导出控制参数writable_external_table_bufsize 文件大小(MB) 导出耗时(s) 速度(MB/s) 参数值(kb) 45441 201 226.07 512 45441 56 811.45 16384 gpfdist 加载控制参数gp_external_max_segs 文件大小(MB) 导出耗时(s) 速度(MB/s) 参数值(kb) 45441 108 420.75 20 45441 59 770.19 40

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    基于ZooKeeper,Spring设计实现的参数系统

    简介 基于ZooKeeper服务端、ZooKeeper Java客户端以及Spring框架设计的用于系统内部进行参数维护的系统。 ---- 系统设计说明 参数中心系统,顾名思义,主要是将参数集中化,在实际开发中,一个业务的实现需要几个甚至数十个模块联合完成,每个模块都需要进行参数的更新维护,一个模块的参数更新设计缺陷,在进行参数维护时 概括一下,参数中心系统需要满足以下技术需求: 多系统、多模式、安全、动态维护的参数配置 个性化话参数配置(普通字符窜,JSON字符窜,数组窜) 低侵入 快捷的参数导入导出功能 便捷的管理方式 上线参数检查表 SpEL表达式 ---- 设计实现(重点) 根据上述设计说明等信息,最后得出这样一个系统,基于ZooKeeper参数存储,Spring客户端使用zk{}进行参数配置的参数中心系统参数中心系统参数的配置实现参考了Spring的${}参数配置,我们对${}的实现做简单学习。

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    Linux系统通过grub添加内核参数

    如果你在使用GRUB引导装载程序,想修改或添加内核参数,你可以编辑GRUB配置文件。下面是针对特定发行版在GRUB的配置文件中添加内核启动参数的方法。 在Debian或Ubuntu上添加内核启动参数 在基于Debian的系统上,如果你想在系统启动时添加内核参数,你可以编辑 /etc/default/grub 目录下的GRUB配置模板。 $ sudo apt-get install grub2-common 在Fedora上添加内核启动参数 在Fedora上,想要在启动时添加内核参数,你可以编辑 /etc/default/grub目录下的 找到默认的映像条目后,在以 “kernel /vmlinuz-” 开头的那一段的结尾附加上内核参数参数的格式为 “name=value” 。 至此关于Linux系统通过grub添加内核参数的教程分享结束,大家有任何问题都可以通过评论区将问题提交给我们。

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    Linux系统如何通过grub添加内核参数

    Linux的内核参数信息都存在内存中,通过调试系统内核参数使系统性能最大化,下面为大家分享一下Linux系统通过grub添加内核参数具体方法。 如果你在使用GRUB引导装载程序,想修改或添加内核参数,你可以编辑GRUB配置文件。下面是针对特定发行版在GRUB的配置文件中添加内核启动参数的方法。 在Debian或Ubuntu上添加内核启动参数 在基于Debian的系统上,如果你想在系统启动时添加内核参数,你可以编辑 /etc/default/grub 目录下的GRUB配置模板。 $ sudo apt-get install grub2-common 在Fedora上添加内核启动参数 在Fedora上,想要在启动时添加内核参数,你可以编辑 /etc/default/grub目录下的 找到默认的映像条目后,在以 “kernel /vmlinuz-” 开头的那一段的结尾附加上内核参数参数的格式为 “name=value” 。

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    系统数控机床E:参数设置与系统调试

    完成数控系统的电气连接之后需要在此基础上进行调试。机床的电气调试首先需要注意上电顺序,其次需熟悉数控系统和驱动系统参数设置,其中电子齿轮比的设置尤为关键。 2 参数设置 2.1 数控参数概要 (1) 参数意义 :数控系统参数设置将影响数控机床的使用和性能的发挥,且充分了解参数的含义将会为机床的故障诊断和维修带来很大的方便。 本节以DOS环境中的参数体系进行介绍。 2.2 华中数控系统参数结构 华中数控的参数索引如下。 (1) 系统参数:包括插补周期、刀具寿命管理等; (2)通道参数:本数控系统只使用通道0。 HNC-21系统中用户参数包括PMC参数、外部报警参数、机床参数、DNC参数设置、过象限突跳补偿。其中最重要的是PMC参数。 PMC参数是直接与机床PMC程序相关的参数。 PLC参数配置界面,下面以该系统为例介绍PMC参数设置与调试。

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    Linux系统命令Topfree的使用及参数详解

    2.格式 top [-] [d delay] [q] [c] [S] [s] [i] [n] 3.主要参数 d:指定更新的间隔,以秒计算。 q:没有任何延迟的更新。 top命令的显示 (图略) 第一行表示的项目依次为当前时间、系统运行时间、当前系统登录用户数目、1/5/10分钟系统平均负载(一般来说,这个负载值应该不太可能超过 1 才对,除非您的系统很忙碌。 可以看到,top命令是一个功能十分强大的监控系统的工具,对于系统管理员而言尤其重要。但是,它的缺点是会消耗很多系统资源。 b.格式 free [-b|-k|-m] [-o] [-s delay] [-t] [-V] c.主要参数 -b -k -m:分别以字节(KB、MB)为单位显示内存使用情况。 和top命令相比,它的优点是使用简单,并且只占用很少的系统资源。通过-S参数可以使用free命令不间断地监视有多少内存在使用,这样可以把它当作一个方便实时监控器。

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    从零开始学mysql - 系统参数和配置

    从零开始学mysql - 系统参数和配置 前言 本节我们来讲述关于MYSQL的系统启动命令相关内容,也是比较基础但是可能有些人会很模糊的内容,本节的核心也是讲述配置有关的内容 思维导图 导图地址:https 根据上面的描述,我们可以看到系统变量运行时候的配置出现的下面两个问题: 连接时的系统变量配置 公有参数的私有化问题 为了解决这两个问题,mysql设计了“作用范围”的方式来区分运行时的系统变量和全局的系统变量 = MyISAM; 下面是客户端进行连接的时候,我们可以使用SESSION的变量设置方法设置当前的参数和变量参数。 启动选项和系统变量的区别 启动选项可以看作是我们启动变量的时候使用--(双划线)或者-(单划线)进行设置的系统变量启动参数,并且大部分的系统变量都是可以使用系统变量参数进行设置的,所以对于系统变量和启动选项有如下的区别 状态变量 服务器也不全是系统变量,为了反应系统的性能,会存在诸如状态变量的参数,比如手当前连接的线程数量,以及连接的错误次数等等,「由于这些参数反应的是服务器自身的运行情况,所以不能由程序员设置,而是需要依靠应用程序设置

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    Postgresql与系统的刷脏原理和参数

    bgwriter刷脏:后台刷不影响用户使用,但从全局上看可能会有单页多次重复刷 方式二:checkpoint刷脏:阻塞性刷脏,严重影响QPS,但从全局上看可以等单页写多次,减少刷的次数 方式一:后台刷脏参数 刷完这个参数指定大小的数据,强制OS做一次FLUSH 因为OS层可能要累积到一个较大值才会去写盘 此时可能导致较大的写盘IO动作, 从而影响|争抢用户的IO 好处:bgwriter时不时的触发OS

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    最开始的系列文章选择了vm运行参数这个主题。执行ls /proc/sys/vm的命令,你可以看到所有的vm运行参数,本文选择了overcommit相关参数来介绍。 本文的代码来自4.0内核。 二、背景知识 要了解这类参数首先要理解什么是committed virtual memory? 三、参数介绍 1、overcommit_memory。overcommit_memory这个参数就是用来控制内核对overcommit的策略。该参数可以设定的值包括: ? 这些为root用户操作而保留的memory定义在admin_reserve_kbytes参数中。 (一):overcommit相关的参数

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    Linux 系统安装软件,不管是从性能还是从稳定考虑,优先推荐编译安装的方式都是无可厚非的。不过在编译安装的时候,偶尔会提示缺失一些依赖组件,比如 curl-devel、libevent 等。 下面先简单的记录下 SUSE 系统 zypper 命令的详细参数,等有时间了再来补充一些案例。 ?

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