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Linux - Linux内存管理

移除交换空间 ---- 概念 内存管理是Linux系统重要的组成部分。...为了解决内存紧缺的问题,Linux引入了虚拟内存的概念。为了解决快速存取,引入了缓存机制、交换机制等。...当需要用到原始内容时,这些信息会被重新从交换空间读入物理内存Linux内存管理采取的是分页存取机制。...要深入了解Linux内存运行机制,需要知道下面提到的几个方面。 首先,Linux系统会不时地进行页面交换操作,以保持尽可能多的空闲物理内存。...其次,Linux进行页面交换是有条件的,不是所有页面在不用时都交换到虚拟内存中,Linux内核根据“最近最经常使用”算法,仅仅将一些不经常使用的页面文件交换到虚拟内存中。

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linux日志循环

linux存在很好的日志机制,大到系统,小到应用都可以记录日志。 为什么需要日志循环 操作系统(Windows,Unix),应用一般都会记录日志,方便使用者常看系统或应用使用情况,或者排查故障。...单纯的记录日志不加干预,日志不断累积,时间长了,磁盘空间就被占满了。 所以,在linux中,日志一般会按一定的规则进行循环,保证日志量控制在一定的范围内。...日志循环的方法 日志循环的原理一般是:在特定的时间点,或日志达到一定大小,就触发循环脚本。 循环脚本通过新增新日志,备份老日志,调度应用重新加载配置(重新写日志)达到日志循环的目的。...}` 该方法通过mv+kill的方式进行日志循环,因为linux中,日志打开底层原理是通过inode信息寻址找到对应的block进行内容读取,mv操作不改变文件的inode值。...2. logrotate循环 logrotate是一个日志循环的工具,linux内置的syslog也是使用它进行日志循环。

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Linux 日志管理

# Linux 日志管理 # 基本介绍 日志文件是重要的系统信息文件,其中记录了许多重要的系统事件,包括用户的登录信息、系统的启动信息、系统的安全信息、邮件相关信息、各种服务相关信息等。...原理示意图 查询Linux中的rsysloged服务是否启动 ps aux | grep "rsyslog" / grep -v "grep" 查询rsyslogd服务的自启动状态 systemctl...这样日志文件名不会重叠,也就不需要日志文件的改名,只需要指定保存日志个数,删除多余的日志文件即可。 如果配置文件中没有“dateext”参数,日志文件就需要进行改名了。...# 查看内存日志 journalctl 可以查看内存日志,这里我们看看常用的指令 命令...)或者 journalctl | grep sshd 注意:journalctl 查看的是内存日志,重启清空 案例:使用journalctl | grep sshd来看看用户登录清空,重启系统,再次查询

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linux日志管理

为了让 管理者可以随时监控服务所产生的信息,Linux 提供了一个日志服务,该服务可以收集(Collect)任何服务传递过来的信息,储存成为记录文件(Log File) 、或直接传送给某些用户,甚至也可以传送到其他计算机的系统日志服务...日志的作用 ​系统方面的问题 ​linux系统长时间运行,可能会出现一些软件,硬件方面的问题,这些问题都会记录到日志文件中,我们可以通过查看相应的日志文件,找出问题所在 网络服务的问题 ​网络服务在运行过程中产生的信息都会记录到日志文件中...所以linux系统提供了一个日志切割工具,这个工具就是logrotate,用户可以用过这个工具对日志文件进行切割,系统也利用这个工具配合计划任务服务,定期的对系统日志进行切割。...不能,因为systemd-journald服务使用内存来记录相关日志信息,断电之后内容消失,所以我们不能停止rsyslog服务,而且rsyslog服务有一个很重要的功能,可以对日志内容进行分类。 ​...虽然我们有相关的工具来查看日志信息,但是如果信息量过大的话查看起来也是比较费时的,所以linux系统给我们提供了一个日志分析工具,这个工具叫logwatch,它会每天分析日志信息,并将信息通过邮件的形式发送给

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Linux日志轮替

基本介绍日志轮替就是把旧的日志文件移动并改名,同时建立新的空日志文件,当旧日志文件超出保存的范围之后,就会进行删除2....这样日志文件名不会重叠,也就不需要日志文件的改名, 只需要指定保存日志个数,删除多余的日志文件即可。3) 如果配置文件中没有“dateext”参数,日志文件就需要进行改名了。...当第一次进行日志轮替时,当前的“secure”日志会自动改名为“secure.1”,然后新建“secure”日志, 用来保存新的日志。...查看内存日志journalctl 可以查看内存日志, 这里我们看看常用的指令journalctl ##查看全部journalctl -n 3 ##查看最新 3 条journalctl --since 19..._PID=1245 _COMM=sshd ##查看包含这些参数的日志(在详细日志查看)或者 journalctl | grep sshd注意: journalctl 查看的是内存日志,重启后会清空日志使用

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Linux日志管理

Linux 常见的登录日志文件 登录文件可以帮助我们了解很多系统重要的事件,包括登入者的部分信息,因此登录文件的权限通常是设定为仅有 root 能够读取而已。...,越大的文件消耗内存量越多)。...CentOS 7.x 使用 systemd 提供的 journalctl 日志管理 CentOS 7 除了保有既有的 rsyslog.service 之外,其实最上游还使用了 systemd 自己的登录文件日志管理功能喔...18.2 rsyslog.service:记录登录文件的服务 上一小节提到说 Linux 的登录档主要是由 rsyslog.service 在负责,那么你的 Linux 是否有启动 rsyslog 呢?...只不过由于讯息是暂存在内存内,因此若不正常关机导致登录信息未回填到登录档中,可能会造成部分数据的遗失。

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Linux内存描述之内存节点node--Linux内存管理(二)

CPU访问本地内存的速度比访问远程内存的速度要快 Linux适用于各种不同的体系结构, 而不同体系结构在内存管理方面的差别很大....因此linux内核需要用一种体系结构无关的方式来表示内存....因此linux内核把物理内存按照CPU节点划分为不同的node, 每个node作为某个cpu结点的本地内存, 而作为其他CPU节点的远程内存, 而UMA结构下, 则任务系统中只存在一个内存node, 这样对于...系统中的NUMA结点都是从0开始编号的 3.1 linux-2.4中的实现 pgdat_next指针域和pgdat_list内存结点链表 而对于NUMA结构的系统中, 在linux-2.4.x之前的内核中所有的节点...-3.x~4.x的实现 node_data内存节点数组 在新的linux3.x~linux4.x的内核中,内核移除了pg_data_t的pgdat_next之指针域, 同时也删除了pgdat_list链表

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Linux内存描述之内存页面page--Linux内存管理(四)

1 Linux如何描述物理内存 Linux把物理内存划分为三个层次来管理 层次 描述 存储节点(Node) CPU被划分为多个节点(node), 内存则被分簇, 每个CPU对应一个本地物理内存, 即一个...内存中的每个节点都是由pg_data_t描述,而pg_data_t由struct pglist_data定义而来, 该数据结构定义在include/linux/mmzone.h, line 615, 每个结点关联到系统中的一个处理器...简单来说, 页是一个数据块, 可以存放在任何页框(内存中)或者磁盘(被交换至交换分区)中 我们今天就来详细讲解一下linux下物理页帧的描述 2 页帧 内核把物理页作为内存管理的基本单位....因此在后来linux-2.4.x的更新中, 删除了这个字段, 取而代之的是page->flags的最高ZONE_SHIFT位和NODE_SHIFT位, 存储了其所在zone和node在内存区域表zone_table...3.2 内存页标识pageflags 其中最后一个flag用于标识page的状态, 这些状态由枚举常量enum pageflags定义, 定义在include/linux/page-flags.h?

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Linux内存描述之概述--Linux内存管理(一)

2 (N)UMA模型中linux内存的机构 Linux适用于各种不同的体系结构, 而不同体系结构在内存管理方面的差别很大. 因此linux内核需要用一种体系结构无关的方式来表示内存....Linux内核通过插入一些兼容层, 使得不同体系结构的差异很好的被隐藏起来, 内核对一致和非一致内存访问使用相同的数据结构 2.1 (N)UMA模型中linux内存的机构 非一致存储器访问(NUMA)模式下...而内存管理的其他地方则认为他们就是在处理一个(伪)NUMA系统. 2.2 Linux物理内存的组织形式 Linux把物理内存划分为三个层次来管理 层次 描述 存储节点(Node) CPU被划分为多个节点..., 我们会在后面典型架构(x86)上内存区域划分详细讲解x86_32上的内存区域划分 因此Linux内核对不同区域的内存需要采用不同的管理方式和映射方式, 为了解决这些制约条件,Linux使用了三种区:...2.6 高端内存 由于能够被Linux内核直接访问的ZONE_NORMAL区域的内存空间也是有限的,所以LINUX提出了高端内存(High memory)的概念,并且允许对高端内存的访问

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