当初在开发的时候,发现DragonOS存在一些内存泄漏的问题,但是不清楚到底哪里产生了泄漏,也不清楚内核的内存分配过程。为了定位内存泄漏的问题,以及观测一些可能存在的性能问题,就实现了这个MMLog的组件,把每一次内存分配和释放都打到日志里面去,同时希望能在Linux下面启动一个监视器,去监控DragonOS虚拟机内的内存分配情况。
在我的文章《使用开源工具识别 Linux 性能瓶颈》中,我解释了一些使用开源的图形用户界面(GUI)工具监测 Linux 性能的简单方法。我的重点是识别 性能瓶颈,即硬件资源达到极限并阻碍你的 PC 性能的情况。
有几个网络监视工具可以用于不同的操作系统。在这篇文章中,我们将讨论从 Linux 终端中运行的 10 个网络监视工具。
算法、Linux命令、Windows工具、服务器、CPU、内存、存储、网络、虚拟化、云计算
为了实现线程间同步,一般都要在执行关键代码段之前加互斥(Mutex)锁,且在执行完关键代码段之后解锁。为了实现所谓的互斥锁的概念,一般都需要所在平台提供支持。
Redis监视器是用于监控和管理Redis数据库的工具,它能够提供关键性能指标和实时监控,帮助运维人员及时发现和解决问题。Redis监视器具有以下功能:
前言 在手头没有专门的第三方监控时,该怎么监控服务指标呢?本篇就windows下监控进行分享,也是我们在进行性能测试时,必须掌握的。下面我们就windows下常用的三种监视工具进行说明: 任务管理器 资源监视器 性能监视器 在[开始] -> [开始搜索]框中输入 taskmgr 打开任务管理 resmon 打开资源监视器 perfmon 打开性能监视器 任务管理器 Windows任务管理器提供了有关计算机性能的信息,并显示了计算机上所运行的程序和进程的详细信息;如果连接到网络,那么还可以查看网络状态并迅速了
Linux 是一种自由和开放源代码的操作系统,它的使用在全球范围内非常广泛。在 Linux 中,进程是操作系统中最重要的组成部分之一,它代表了正在运行的程序。了解如何查看正在运行的进程是非常重要的,因为它可以帮助您了解系统的运行状态并对其进行管理。本文将介绍如何在 Linux 中查看正在运行的进程,并提供一些实用的例子。
读取文件节点/proc/loadavg,分别是1min/5min/15min内CPU的负载情况。 读取方式的代码示例:
JDK7内存模型(图来自于网络):
在 Linux 环境下 top 命令都不陌生,它以实时动态的方式查看系统的整体运行情况,综合了多方信息监测系统性能和运行信息的实用工具,通过 top 命令所提供的互动式界面,可以用热键来进行管理。
请注意,这些只是一般的建议要求,实际的设备要求可能会根据所选的Linux发行版、用途和应用程序的不同而有所变化。一些特殊用途的应用可能需要更高的性能和配置要求。
还记得前不久给大家推荐的《一款霸榜 GitHub 的开源 Linux 资源监视器!—— bashtop》吗?它是一个用 Bash 编写的 Linux 资源监视器。
最近在搞Linux下性能评测,在做CPU评测时发现了个有意思的现象,因为uos系统是自带系统监视器的,在对输入法进程检测时,发现其CPU占用率为1%:
在《libev源码解析——总览》中,我们介绍了libev的一些重要变量在不同编译参数下的定义位置。由于这些变量在多线程下没有同步问题,所以我们将问题简化,所提到的变量都是线程内部独有的,不用考虑任何多线程问题。(转载请指明出于breaksoftware的csdn博客)
线程2将count减到了97,线程3、线程1在某一刻也做了count--,但是结果却也是97,说明他们在做count--的时候并不知道有别的线程也操作了count。
当启用监视器时,Redis服务器会创建一个新的客户端连接,该连接称为监视器连接。监视器连接是一个专用的连接,用于接收Redis服务器发送的事件通知。
传统的锁(也就是下文要说的重量级锁)依赖于系统的同步函数,在linux上使用mutex互斥锁,这些同步函数都涉及到用户态和内核态的切换、进程的上下文切换,成本较高。对于加了synchronized关键字但运行时并没有多线程竞争,或两个线程接近于交替执行的情况,使用传统锁机制无疑效率是会比较低的。
本文对模糊测试技术进行了综述分析,介绍了开源模糊测试框架Peach的结构、原理及pit文件编写方法,旨在帮助对模糊测试感兴趣的小伙伴能快速入门peach,最后以常见的http协议和工控Modbus协议为例进行了实验。文末搜集了本文所用到的工具和相关资料供大家下载。
最近,我想使用至少 3 个工具通过命令行测试网络吞吐量。对于我的一生,我不记得 iperf。无法记住以前使用过的命令行工具令人沮丧,而且我们都可以与之相关。所以我为自己创建了一个网络工具的首选列表。然后,我想,为什么不把这个列表变成一篇博文呢?所以我又花了一两个小时来编译这份正在进行的 Linux 网络命令和脚本列表。我主要期待建议,因为我知道总是缺少某些东西或有新的脚本可以尝试。
源 / 架构师小秘圈 文 / 五月的仓颉 1、多线程有什么用? 一个可能在很多人看来很扯淡的一个问题:我会用多线程就好了,还管它有什么用?在我看来,这个回答更扯淡。所谓"知其然知其所以然","会用"只是"知其然","为什么用"才是"知其所以然",只有达到"知其然知其所以然"的程度才可以说是把一个知识点运用自如。OK,下面说说我对这个问题的看法: (1)发挥多核CPU的优势 随着工业的进步,现在的笔记本、台式机乃至商用的应用服务器至少也都是双核的,4核、8核甚至16核的也都不少见,如果是单线程的
java多线程分类中写了21篇多线程的文章,21篇文章的内容很多,个人认为,学习,内容越多、越杂的知识,越需要进行深刻的总结,这样才能记忆深刻,将知识变成自己的。这篇文章主要是对多线程的问题进行总结的,因此罗列了40个多线程的问题。
这些多线程的问题,有些来源于各大网站、有些来源于自己的思考。可能有些问题网上有、可能有些问题对应的答案也有、也可能有些各位网友也都看过,但是本文写作的重心就是所有的问题都会按照自己的理解回答一遍,不会去看网上的答案,因此可能有些问题讲的不对,能指正的希望大家不吝指教。
一个可能在很多人看来很扯淡的一个问题:我会用多线程就好了,还管它有什么用?在我看来,这个回答更扯淡。所谓"知其然知其所以然","会用"只是"知其然","为什么用"才是"知其所以然",只有达到"知其然知其所以然"的程度才可以说是把一个知识点运用自如。OK,下面说说我对这个问题的看法:
本文主要讲解了高并发、任务执行时间短的业务怎样使用线程池,包括线程池的创建、线程池中线程数目的设置、任务提交、线程池的拒绝策略以及线程池的关闭。此外,还介绍了线程池的线程模型、线程池的线程状态以及线程池的线程调度策略。最后,作者分享了一些自己在实际开发中遇到的问题和解决方法。
作者:五月的仓颉 来自:cnblogs.com/xrq730/p/5060921.html 1、多线程有什么用? 一个可能在很多人看来很扯淡的一个问题:我会用多线程就好了,还管它有什么用?在我看来,这
我个人一直认为:网络、并发相关的知识,相对其他一些编程知识点更难一些,主要是不好调试并且涉及内容太多 !
本文主要讲解了如何通过Java实现高并发、任务执行时间短的业务,以及对于业务执行时间长的情况如何进行优化。主要包括了线程池的使用、任务的拆分和异步执行等方面的内容。
原文地址:http://www.cnblogs.com/xrq730/p/5060921.htm
虽然前面章节的大部分讨论只涉及一次执行单个语句或表达式时的代码行为,也就是说,通过单个线程,Java虚拟机可以同时支持多个线程执行。这些线程独立地执行对共享主内存中的值和对象进行操作的代码。线程可以通过拥有多个硬件处理器、对单个硬件处理器进行时间切片或对多个硬件处理器进行时间切片来支持。 线程由类表示。用户创建线程的唯一方法是创建该类的对象;每个线程都与这样一个对象相关联。当在相应的线程对象上调用start()方法时,线程将启动。 线程的行为,特别是在没有正确同步的情况下,可能会令人困惑和违反直觉。本章描述了多线程程序的语义;它包括一些规则,这些规则的值可以被多个线程更新的共享内存的读取所看到。由于该规范类似于针对不同硬件架构的内存模型,因此这些语义称为Java编程语言内存模型。当不会产生混淆时,我们将简单地将这些规则称为“内存模型”。 这些语义并没有规定多线程程序应该如何执行。相反,它们描述了多线程程序允许展示的行为。任何只生成允许行为的执行策略都是可接受的执行策略。
计算机的运行通常离不开合适的操作系统的,而传统操作系统必须运行在具有特定的指令集(实现它的处理器)、内存系统和I/O系统的物理计算机上。
在Java中,synchronized关键字是用来控制线程同步的。就是在多线程的环境下,控制synchronized代码段不被多个线程同时执行。
在网上看到许多博客说 java 的 volatile 修饰的 double 和 long 在 32 位机上也是保证原子性的。
Ceph 的初创来自Sage Weil 博士的 PhD 论文,论文 “Ceph: A Scalable, High-Performance Distributed File System”详细的阐述了 Ceph 的设计架构。 简而言之,Ceph 作为一个分布式存储系统设计的目标定位为:
synchronized主要的作用: 保证在同一时刻,只有一个线程可以执行某个方法或某个代码块(原子性),同时synchronized可以保证一个线程的变化可见(可见性)
获取监视器只能避免其他线程再次获取这个监视器,而不能保护对象。即便对象的监视器锁定了,不同步的方法也能看到(和修改)不一致的状态。
在现代计算机系统中,I/O操作是非常重要的一部分,它们通常包括读取或写入文件、网络通信等。然而,由于I/O操作通常涉及到硬件设备,其速度远远低于CPU和内存的处理速度,因此,如何高效地处理I/O操作,是一个重要的问题。
我们先看下定时器监视器的数据结构。(转载请指明出于breaksoftware的csdn博客)
Java多线程分类中写了21篇多线程的文章,21篇文章的内容很多,个人认为,学习,内容越多、越杂的知识,越需要进行深刻的总结,这样才能记忆深刻,将知识变成自己的。这篇文章主要是对多线程的问题进行总结的,因此罗列了40个多线程的问题。
理解:由于我们可以通过关键字来保证数据对象只能被访问,所以我们只需要针对方法提供一套机制,这套机制就是关键字,它包括两种用法synchronized方法和synchronized块
Linux 操作系统,相信大家都不陌生了,那么我们在 Linux 系统中的两个查看进程的命令也用的不计其数,ps命令用于显示当前进程 process 的状态、top命令用于实时显示 process 的动态。
成为一个正式的嵌入式主板开发工程师,是一个艰辛的过程,需要开发人员维护和管理系统的每个比特和字节。
它是由一个非营利基金会设计和拥有的OISF(Open Information Security Foundation)。
在上面,我们定义了三个整数变量:i1、i2和i3。我们定义了三个相应的getter方法:geti1()、geti2()和geti3()。
原来在黑白显示器上也能显示出彩色啊!通过在监视器上覆盖拜耳滤色镜,并拼接彩色图像,就能在黑白监视器上显示彩色图像。
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