Jason Perlow, Editorial Director at theLinux Foundation interviews Thomas Gleixner, Linux Foundation Fellow, CTO ofLinutronix GmbH, and project leader of the PREEMPT_RT real-timekernel patch set.
在上一篇文章中,分享了一个跨平台的头文件是长成什么样子的,这个头文件对于 windows 平台下更有意义一些,因为要处理库函数的导入和导出声明(dllexport、dllimport)。
前言: 在《clocksource的管理和虚拟化》中,大概分析了kvm clock,tsc,hpet等clock source。其中尤其是kvm clock计算尤其复杂。其目的就在于让Guest中的clock更加准确。但是问题还没有完,Guest只是在Host中的一个进程,还是会发生时钟跳变。下文具体分析。 分析: 1,analysis 当前Host的墙上时间是HWT1,此时Guest中的墙上时间GWT1,如果是同一个时区的话,此时HWT1和GWT1是相等的。 如果此时Host中发生了调度,Guest所
前言: kvm-clock,tsc,hpet,acpi_pm,pit,rtc。。。这些词看着都晕了@@ 虚拟化场景下,容作者在这里一一道来。 分析: 1,Linux clocksource 以Li
在实际业务开发中,会碰到夏令时,闰秒,时区转换的问题,这些问题都需要从业务角度去考虑,保证用户在任何地区看到的数据都一致的,这就需要MySQL数据库、后端服务以及前端服务做相应的处理才能完成。
目前我们所提到的容器技术、虚拟化技术(不论何种抽象层次下的虚拟化技术)都能做到资源层面上的隔离和限制。
如何保持正确的时间,如何使用 NTP 和 systemd 让你的计算机在不滥用时间服务器的前提下保持同步。下面话不多说了,来一起看看详细的介绍吧。
之前用frp,实现了22端口的内网穿透,在公网可以直接ssh连接我的实验室主机。方便的同时,也带来了非常恐怖的事情。
作者: 付汉杰 hankf@xilinx.com hankf@amd.com 测试环境: Vivado/PetaLinux 2021.2, Linux 5.10.0
Linux下提供了丰富的api以供开发者们处理和时间相关的问题。然而这些接口看似各自为政实则有有着千丝万缕的联系,在学习和时间中引发了各种各样的混乱。因此时间处理成为了许多Linux开发者的梦魇,遇到时间处理往往避之不及。不过只要你稍微花费一点点精力,学会在Linux上优雅的处理时间和日期也并不是什么难事。
在 Linux 系统中的 /proc/stat 文件中存储了CPU 活动的信息,该文件中的所有值都是从系统启动开始累计到当前时刻。不同内核版本中该文件的格式可能不大一致,以下通过实例来说明数据该文件中各字段的含义。
在类 Unix 系统中,你可能知道一个命令或进程开始执行的时间,以及一个进程运行了多久。 但是,你怎么知道这个命令或进程何时结束或者它完成运行所花费的总时长呢? 在类 Unix 系统中,这是非常容易的! 有一个专门为此设计的程序名叫 GNU time。 使用 time 程序,我们可以轻松地测量 Linux 操作系统中命令或程序的总执行时间。 time 命令在大多数 Linux 发行版中都有预装,所以你不必去安装它。
在类 Unix 系统中,你可能知道一个命令或进程开始执行的时间,以及一个进程运行了多久。 但是,你如何知道这个命令或进程何时结束或者它完成运行所花费的总时长呢? 在类 Unix 系统中,这是非常容易的! 有一个专门为此设计的程序名叫 GNU time。 使用 time 程序,我们可以轻松地测量 Linux 操作系统中命令或程序的总执行时间。 time 命令在大多数 Linux 发行版中都有预装,所以你不必去安装它。
如何保持正确的时间,如何使用 NTP 和 systemd 让你的计算机在不滥用时间服务器的前提下保持同步。
C\C++标准库中提供了两种计时函数clock()和time()。其用法如下: (1)clock()函数用法
** 若TIME_WAIT事件设置过短, 会导致错误后果 TIME_WAIT结束过早, 导致之前迷失的第三次握手突然到达, 新连接突然成功
当涉及到 Linux 系统的内存管理时,"Buffers" 和 "Cached" 是两个经常会引起混淆的术语。这两个概念都代表了系统内存的一部分,但它们的作用和工作方式有所不同。
在光谱中波长自760nm至400um的电磁波称为红外线,它是一种不可见光。目前几乎所有的视频和音频设备都可以通过红外遥控的方式进行遥控,比如电视机、空调、影碟机等,都可以见到红外遥控的影子。这种技术应用广泛,相应的应用器件都十分廉价,因此红外遥控是我们日常设备控制的理想方式。
在Linux内核中,为了兼容原有的代码,或者符合某种规范,并且还要满足当前精度日益提高的要求,实现了多种与时间相关但用于不同目的的数据结构:
python 自带的 信号量 可以作为计时装置参与超时异常检测,支持 Linux,Windows 支持不佳
django默认的时区是UTC,平时是没有什么影响的,但是在需要将时间戳转换成本时区的时间或者是获取当前的本地的localtime的时候就出现了问题。之前程序在测试时是运行在Windows环境,所以即使settings.py中的TIME_ZONE使用默认时区,Django也会根据本机的时区使用当前时区时间。然而程序放到linux运行程序时,Django的时区会使用settings.py中的TIME_ZONE设置的时区,所以这时就出现了问题。再有当我用脚本在linux上测试或者直接进入python环境的时候,运行time.localtime(),显示本机所在时区的当前时间。
本文为翻译英文BLOG《Coping with the TCP TIME-WAIT state on busy Linux servers》,但并非完整的翻译,译者CFC4N对原文理解后,进行了调整,增加了相关论点论据,跟原文稍有不同。翻译的目的,是为了加深自己知识点的记忆,以及分享给其他朋友,或许对他们也有帮助。文章比较长,没耐心请点关闭。
系统时间:是由主芯片的定时器进行维护的时间,一般情况下都会选择芯片上最高精度的定时器作为系统时间的定时基准,以避免在系统运行较长时间后出现大的时间偏移。特点是掉电后不保存。
这里我们用linuxperformance_redis.py程序来获取CPU 内存信息
让 Linux 来告诉你时间的时候,它是很奇怪的。你可能认为是使用 time 命令来告诉你时间,其实并不是,因为 time 只是一个测量一个进程运行了多少时间的计时器。为得到时间,你需要运行的是 date 命令,你想查看更多的日期,你可以运行 cal 命令。文件上的时间戳也是一个容易混淆的地方,因为根据你的发行版默认情况不同,它一般有两种不同的显示方法。下面是来自 Ubuntu 16.04 LTS 的示例:
提高Linux应对短连接的负载能力 在存在大量短连接的情况下,Linux的TCP栈一般都会生成大量的 TIME_WAIT 状态的socket。你可以用下面的命令看到: netstat -ant| grep -i time_wait 有时候,这个数目是惊人的: netstat -ant|grep -i time_wait |wc -l 可能会超过三四万。这个时候,我们需要修改 linux kernel 的 tcp time wait的时间,缩短之,有个 sysctl 参数貌似可以使用,它是 /proc/sy
从图中可以看出,若服务器主动关闭连接,在四次挥手的最后一个ACK后连接端口会变为TIME_WAIT状态, 状态停留时长为两个MSL(最大分段寿命),这个状态只有在主动关闭连接方会出现, 另一端可以在连接断开后立刻投入后续使用。
想要获取某个目录下以sess_开头的所有文件 , 如果是linux下可以直接sess* , go标准库中也有同样的函数可以实现
概述 在Linux 学习笔记一大体介绍了一些简单的Linux知识和一些简单的优化。下面我们来学习一下Linux和Linux一些安全知识(Linux是基于内核为2.6.32-642 CentOS x86_64操作系统)。 精简系统自启动和删除无用的账号和组 在安装Liunx系统中有很多服务、用户或者用户组都是无用的,通过安全和性能考虑需要删除或者禁用他们。 #只需要查找3级别以上的服务是否开启,3代表运行级别的中的数字。 chkconfig --list | grep 3:on 有些服务是必须开启的,比如:
一、时间类型。Linux下常用的时间类型有4个:time_t,struct timeb, struct timeval,struct timespec,clock_t, struct tm. (1) time_t是一个长整型,一般用来表示用1970年以来的秒数. 该类型定义在<sys/time.h>中. 一般通过 time_t time = time(NULL); 获取. (2) struct timeb结构: 主要有两个成员, 一个是秒, 另一个是毫秒, 精确度为毫秒. 1 struct timeb 2
在TCP断开连接四次挥手时, 主动发起关闭方会产生 TIME_WAIT, TIME_WAIT 是 TCP 协议可靠性设计的重要一个环节, 虽说增强了可靠性, 但是对于高并发场景下, 会产生大量的 TIME_WAIT, 导致高峰时段无端口可以使用.
- 不像Windows 可以修改注册表修改2MSL 的值,linux 需要修改内核宏定义重新编译,tcp_fin_timeout 不是2MSL 而是Fin-WAIT-2状态超时时间.
HZ定义在<asm/param.h>,在i386平台上,目前采用的HZ值是1000。
上面直接将所有任务加到列表中,然后一次性,全部异步执行。那么同一时刻,最多有多少任务执行呢?
来源:https://www.cnblogs.com/txlsz/p/13683892.html
本文描述如何在一台机器上但在不同的命名空间中运行两个vpp的实例。命名空间之间的通信通过linux-cp插件及memif接口来完成。
1、获取时间用time_t time( time_t * timer ),计算时间差使用double difftime( time_t timer1, time_t timer0 )。 精确到秒。
TCP 连接关闭时,会有 4 次通讯(四次挥手),来确认双方都停止收发数据了。如上图,主动关闭方,最后发送 ACK 时,会进入 TIME_WAIT 状态,要等 2MSL 时间后,这条连接才真正消失。
perf工具集并不默认安装在系统中,需要进行安装。(找到你系统匹配的版本,我的是linux-tools-5.15.0-91-generic)
在 Linux 系统中,有许多场合都使用时间戳的方式表示时间,即从1970年1月1日起至当前的天数或秒数。如/etc/shadow里的密码更改日期和失效日期,还有代理服务器的访问日志对访问时间的记录等等。
空间局部性:某个地址或者某个地址附近的数据和指令可能在不久的将来再次被引用。具体如下图所示。
前段时间写了一篇博文名为《利用Python脚本获取Windows和Linux的系统版本信息》,本篇博文利用这篇文章中的知识提供一个增强版本的获取信息的Python脚本。执行后,看起来就像登录Ubuntu Linux系统时提示的motd信息一样,可以看到:
操作系统_(Operating System)_是一组主管并控制计算机操作、运用和运行硬件、软件资源和提供公共服务来组织用户交互的相互关联的系统软件程序。根据运行的环境,操作系统可以分为桌面操作系统,手机操作系统,服务器操作系统,嵌入式操作系统等。 对于一台计算机来说,其组成可分成四部分: 应用软件、操作系统、设备驱动、硬件;
第一步: 安装:paramiko window安装方法:pip install paramiko
之前一直使用NAT模式,测试时android端远程访问虚拟机的mysql时发现无法连接,但是访问同学拷过来的虚拟机Linux的mysql却成功了,想了下原因是他设置的桥接模式。关于两种模式的区别,网上可以搜到一大堆文章,通俗点讲,NAT模式下,虚拟机从属于主机,也就是访问外部网络必须通过主机来访问,因此虚拟机的IP只有主机才能识别。而桥接模式下,虚拟机和主机是平行关系,共享一张网卡(使用网卡的多个接口),可以直接访问外部网络。
如非必须,关掉或卸载iptables防火墙,并阻止kernel加载iptables模块。这些模块会影响并发性能。
linux info : Array ( [0] => PING 115.29.237.28 (115.29.237.28) 56(84) bytes of data. [1] => 64 bytes from 115.29.237.28: icmp_seq=1 ttl=52 time=26.1 ms [2] => 64 bytes from 115.29.237.28: icmp_seq=2 ttl=52 time=27.5 ms [3] => 64 bytes from 115.29.237.28: icmp_seq=3 ttl=52 time=25.2 ms [4] => [5] => — 115.29.237.28 ping statistics — [6] => 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms [7] => rtt min/avg/max/mdev = 25.280/26.339/27.590/0.970 ms )
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