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AIX 常用命令汇总

 
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命令

内核

如何知道自己在运行 32 位内核还是 64 位内核?

要显示内核启用的是 32 位还是 64 位,可输入以下命令:

bootinfo -K

 

如何知道自己在运行单处理器还是多处理器内核?

/unix 是指向已启动内核的符号链接。要了解正在运行什么内核模式,可输入 ls -l /unix 并查看 /unix 链接到什么文件。下面是 ls -l /unix 命令的三种可能输出及其对应的内核:

/unix -> /usr/lib/boot/unix_up 		# 32 bit uniprocessor kernel 
/unix -> /usr/lib/boot/unix_mp 		# 32 bit multiprocessor kernel
/unix -> /usr/lib/boot/unix_64 		# 64 bit multiprocessor kernel       

 

注意:
AIX 5L Version 5.3 不支持单处理器内核。

如何从一种内核模式更改为另一种内核模式?

在安装过程期间,会缺省启用一种适合该 AIX 版本和操作中的硬件的内核。让我们使用前一个问题中的方法并假设启用了 32 位内核。我们还假设您希望在 64 位内核模式下启动。这可以通过按顺序执行以下命令来实现:

ln -sf /usr/lib/boot/unix_64    /unix
ln -sf /usr/lib/boot/unix_64    /usr/lib/boot/unix

bosboot -ad  /dev/hdiskxx
shutdown -r

 

/dev/hdiskxx 目录是启动逻辑卷 /dev/hd5 所在的位置。要弄清 hdiskxx 中有哪些 xx,可运行以下命令:

 lslv -m hd5
 

 

注意:
在 AIX 5.2 中,缺省安装的是 32 位内核。在 AIX 5.3 中,缺省情况下会在 64 位硬件上安装 64 位内核,在 32 位硬件上安装 32 位内核。

硬件

如何知道我的计算机是否能够运行 AIX 5L Version 5.3?

AIX 5L Version 5.3 可在当前受支持的所有基于共用硬件参考平台(Common Hardware Reference Platform,CHRP)的 POWER 硬件上运行。

如何知道我的计算机是否基于 CHRP?

运行 prtconf 命令。如果是 CHRP 计算机,则字符串 chrp 会出现在 Model Architecture 行上。

如何知道我的 System p 计算机(硬件)是 32 位还是 64 位?

要显示硬件 32 位还是 64 位,可输入以下命令:

bootinfo -y

 

我的计算机有多少实际内存?

要显示以 KB 为单位的实际内存,可输入以下命令之一:

bootinfo -r    

 

lsattr -El sys0 -a realmem 

 

我的计算机是否可以运行 64 位内核?

需要 64 位硬件才能运行 64 位内核。

我系统中的设备属性值是什么?

要列出磁带设备 rmt0 的当前属性值,可输入以下命令:

lsattr -l rmt0 -E

 

要列出磁带设备 rmt0 的缺省属性值,可输入以下命令:

lsattr -l rmt0 -D

 

要列出 TTY 设备 tty0 的可能登录属性值,可输入以下命令:

lsattr -l tty0 -a login -R

 

要显示系统级别的属性,可输入以下命令:

lsattr -E -l sys0

 

我的系统有多少个处理器?

要显示您系统上的处理器数量,可输入以下命令:

lscfg | grep proc

 

我的系统上有多少个硬盘,当前正在使用哪些硬盘?

要显示系统上的硬盘数量,可输入以下命令:

lspv

 

如何列出有关特定物理卷的信息?

举例来说,若要了解有关 hdisk1 的详细信息,可运行如下命令:

lspv hdisk1		
			

 

如何获得系统的详细配置?

输入以下命令:

lscfg

 

下列选项可以提供特定的信息:

-p 显示特定于平台的设备信息。该标志适用于 AIX 4.2.1 或更高版本。
-v 显示在自定义 VPD 对象类中找到的重要产品数据库(Vital Product Database,VPD)。

例如,要显示有关磁带驱动器 rmt0 的详细信息,可输入以下命令:

lscfg -vl rmt0

 

通过运行 prtconf 命令也可以获得非常类似的信息。

如何确定芯片类型、系统名称、节点名称、型号,等等?

uname 命令可以提供关于系统的详细信息。

uname -p 显示系统的芯片类型。例如,PowerPC。
uname -r 显示操作系统的版本号。
uname -s 显示系统名称。例如,AIX。
uname -n 显示节点名称。
uname -a 显示系统名称、节点名称、版本、计算机 ID。
uname -M 显示系统型号名称。例如,IBM, 9114-275。
uname -v 显示操作系统版本。
uname -m 显示运行系统的硬件的计算机 ID 编号。
uname -u 显示系统 ID 编号。

AIX

我的系统上在运行什么 AIX 主要版本、次要版本和维护级?

输入以下命令之一:

oslevel -r

 

lslpp -h bos.rte

 

如何确定某个特定的 AIX 级别缺少哪些文件集更新?

举例来说,若要确定 5300-04 缺少哪些文件集更新,可运行以下命令:

oslevel -rl 5300-04

 

我的系统上安装了什么 SP (Service Pack)?

要了解系统上当前安装了哪个 SP,可运行 oslevel -s 命令。对于安装了 TL4 和 SP2 的 AIX 5L Version 5.3 系统,示例输出如下:

oslevel –s
5300-04-02
			

 

我的系统上是否安装了 CSP (Concluding Service Pack)?

要确定系统上当前是否安装了某个 CSP,可运行 oslevel -s 命令。对于安装了 TL3 和 CSP 的 AIX 5L Version 5.3 系统,示例输出如下:

oslevel –s
5300-03-CSP
			

 

如何创建文件系统?

以下命令将在卷组 testvg 中创建一个大小为 10MB、安装点为 /fs1 的 jfs 文件系统:

crfs -v jfs -g testvg -a size=10M -m /fs1 
			

 

以下命令将在卷组 testvg 中创建一个大小为 10MB、安装点为 /fs2 并具有只读权限的 jfs2 文件系统:

crfs -v jfs2 -g testvg -a size=10M -p ro -m /fs2	
			

 

如何更改文件系统的大小?

若要将 /usr 文件系统的大小增加 1000000 个 512 字节的块,可输入以下命令:

chfs -a size=+1000000 /usr

 

注意:
在 AIX 5.3 中,JFS2 文件系统的大小还可以收缩。

如何安装 CD?

输入以下命令:

mount -V cdrfs -o ro /dev/cd0  /cdrom

 

如何安装文件系统?

以下命令将在 /test 目录中安装文件系统 /dev/fslv02:

mount /dev/fslv02 /test 

 

如何安装所有缺省文件系统(/etc/filesystems 文件中标记有 mount=true 属性的所有标准文件系统)?

以下命令将安装所有此类文件系统:

mount {-a|all}

 

如何卸载文件系统?

输入以下命令可以卸载 /test 文件系统:

umount /test

 

如何显示已安装的文件系统?

输入以下命令可以显示有关所有当前已安装的文件系统的信息:

mount

 

如何删除文件系统?

输入以下命令可以删除 /test 文件系统:

rmfs /test

 

如何对文件系统进行碎片整理?

可以使用 defragfs 命令来改善或报告文件系统中的连续空间状态。例如,若要对文件系统 /home 进行碎片整理,可以使用以下命令:

defragfs /home

 

哪个文件集包含某个特定的二进制文件?

若要显示 /usr/bin/vmstat 包含 bos.acct ,可输入以下命令:

lslpp -w /usr/bin/vmstat

 

或者若要显示 bos.perf.tools 包含 /usr/bin/svmon ,可输入以下命令:

which_fileset svmon

 

如何显示有关系统上已安装文件集的信息?

输入以下命令:

lslpp -l 			
			

 

如何确定我的系统上是否安装了所有维护级文件集?

输入以下命令:

instfix -i | grep ML

 

如何确定我的系统上是否安装了某个修复程序?

若要确定是否安装了 IY24043,可输入以下命令:

instfix -ik IY24043

 

如何按 APAR 安装单独的修复程序?

举例来说,若要从 /dev/cd0 安装 APAR IY73748,可输入以下命令:

instfix -k IY73748 -d /dev/cd0			
			

 

如何验证文件集是否有必需的先决条件和是否已完全安装?

要显示需要安装或纠正哪些文件集,可输入以下命令:

lppchk -v

 

如何获得符号表示中的 loader 节头和符号条目的转储?

输入以下命令:

dump -Htv

 

如何确定已分配和使用的分页空间量?

输入以下命令:

lsps -a

 

如何增加分页空间?

可以使用 chps -s 命令来动态增加分页空间的大小。例如,如果希望将 hd6 的大小增加 3 个逻辑分区,您可以执行以下命令:

chps -s 3 hd6			
			

 

如何减少分页空间?

可以使用 chps -d 命令来动态减少分页空间的大小。例如,如果希望将 hd6 的大小减少四个逻辑分区,您可以执行以下命令:

chps -d 4 hd6			
			

 

如何知道我的系统是否能够使用同步多线程(Simultaneous Multi-threading,SMT)?

如果您的系统是运行 AIX 5L Version 5.3 的基于 POWER5 的系统,则它就能使用 SMT。

如何知道我的系统是否启用了 SMT?

如果不带任何选项运行 smtctl 命令,它将告诉您是否启用了 SMT。

32 位内核是否支持 SMT?

是的,32 位和 64 位内核都支持 SMT。

如何启用或禁用 SMT?

可以通过运行 smtctl 命令来启用或禁用 SMT。下面是该命令的语法:

smtctl [ -m off | on [ -w boot | now]]

 

可以使用以下选项:

-m off 将 SMT 模式设置为禁用。
-m on 将 SMT 模式设置为启用。
-w boot 如果在下一次系统重新启动前运行 bosboot 命令,则此选项使 SMT 模式更改在下一次和后续重新启动时生效。
-w now 使 SMT 模式更改立即生效,但不会延续到下一次重新启动以后。

如果既没有指定 -w boot 也没有指定 -w now 选项,则模式更改立即生效。如果在下一次系统重新启动前运行 bosboot 命令,所做的更改将延续到后续重新启动以后。

如何获得特定于分区的信息和统计信息?

lparstat 命令可以提供分区信息和利用率统计信息报告。此命令还可以显示 Hypervisor 信息。

卷组和逻辑卷

如何知道我的卷组是常规、大容量还是可扩展的?

对该卷组运行 lsvg 命令并查看 MAX PVs 的值。该值为 32 表示常规、128 表示大容量、1024 表示可扩展的卷组。

如何创建卷组?

可以使用以下命令,其中 s partition_size 设置每个物理分区中的兆字节 (MB) 数,并且 partition_size 是以 MB 为单位、从 1 到 1024 的值(对于 AIX 5.3 是从 1 到 131072)。partition_size 变量必须等于 2 的幂(例如:1、2、4、8)。标准和大容量卷组的缺省值是保持在“每个物理卷最多只能有 1016 个物理分区”限制内的最低值。可扩展卷组的缺省值为每个物理卷容纳 2040 个物理分区的最低值。

mkvg -y name_of_volume_group
 -s 
                partition_size

                 
                list_of_hard_disks

            

 

如何更改卷组的特征?

可以使用以下命令来更改卷组的特征:

chvg

 

如何创建逻辑卷?

输入以下命令:

mklv -y name_of_logical_volume

                 
                name_of_volume_group

                 
                number_of_partition

            

 

如何增加逻辑卷的大小?

举例来说,若要将 lv05 目录所表示的逻辑卷增加三个逻辑分区,可输入以下命令:

extendlv lv05 3
			

 

如何显示属于某个卷组(例如,rootvg)的所有逻辑卷?

可以通过输入以下命令来显示属于 rootvg 的所有逻辑卷:

lsvg -l rootvg

 

如何列出有关逻辑卷的信息?

可运行以下命令来显示有关逻辑卷 lv1 的信息:

lslv lv1

 

如何删除逻辑卷?

可以运行以下命令来删除逻辑卷 lv7:

rmlv lv7

 

rmlv 命令仅删除逻辑卷,但不删除其他实体,例如使用该逻辑卷的文件系统或分页空间。

如何镜像逻辑卷?

  1. mklvcopy LogicalVolumeName Numberofcopies
  2. syncvg VolumeGroupName

如何删除逻辑卷的副本?

可以使用 rmlvcopy 命令来删除逻辑卷的逻辑分区副本。若要减少属于逻辑卷 testlv 的每个逻辑分区的副本数量,可输入以下命令:

rmlvcopy testlv 2

 

现在该逻辑卷中每个逻辑分区最多只有两个物理分区。

有关卷组的问题

要显示系统中的卷组,可输入以下命令:

lsvg

 

要显示 rootvg 的所有特征,可输入以下命令:

lsvg rootvg

 

要显示 rootvg 所使用的磁盘,可输入以下命令:

lsvg -p rootvg

 

如何将磁盘添加到卷组?

输入以下命令:

extendvg   VolumeGroupName
   hdisk0 hdisk1 ... hdiskn 

 

如何确定我的硬盘所支持的最大逻辑磁道组 (LTG) 大小?

可以带 -M 标志使用 lquerypv 命令。此命令的输出给出以 KB 为单位的 LTG 大小。例如,在下面的示例中,hdisk0 的 LTG 大小为 256 KB。

/usr/sbin/lquerypv -M hdisk0
256

 

还可以在硬盘上运行 lspv 并查看 MAX REQUEST 的值。

syncvg 命令是做什么用的?

syncvg 命令用于同步过时的物理分区。它接受逻辑卷、物理卷或卷组名称作为参数。

例如,若要同步位于物理卷 hdisk6 和 hdisk7 上的物理分区,可以使用以下命令:

syncvg -p hdisk4 hdisk5			
			

 

若要同步卷组 testvg 中的所有物理分区,可以使用以下命令:

syncvg -v testvg			
			

 

如何替换某个磁盘?

  1. extendvg   VolumeGroupName   hdisk_new
  2. migratepv   hdisk_bad hdisk_new
  3. reducevg -d   VolumeGroupName   hdisk_bad

如何克隆 rootvg(创建其副本)?

您可以运行 alt_disk_copy 命令来将当前 rootvg 复制到某个替代磁盘。下面的示例演示了如何将 rootvg 克隆到 hdisk1。

alt_disk_copy -d  hdisk1

 

网络

如何显示或设置网络参数值?

no 命令设置或显示网络优化参数的当前或下一次启动时的值。

如何获得我计算机的 IP 地址?

输入以下命令之一:

ifconfig -a

host Fully_Qualified_Host_Name

 

例如,输入主机 cyclop.austin.ibm.com。

如何确定服务器上的网络接口?

以下两个命令中的任何一个都将显示网络接口:

lsdev -Cc if

 

ifconfig -a

 

若要获得有关某个特定网络接口(例如,tr0)的信息,可以运行以下命令:

ifconfig tr0

 

如何激活网络接口?

若要激活网络接口 tr0,可以运行以下命令:

ifconfig tr0 up

 

如何禁用网络接口?

举例来说,若要禁用网络接口 tr0,可以运行以下命令:

ifconfig tr0 down
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    内容概要:文章主要阐述了2023年中国高端制造业上市公司的发展概况,包括行业与区域两个维度的分布详情。从行业上看,高端制造业上市公司超过2400家,其中机械制造以628家的数量位居首位,电子(352家)和电力制造(336家)紧随其后,而像航空航天国防等也有一定的占比。从区域分布来看,广东、江苏、浙江三省处于领先地位,分别有410家、342家和199家,这表明东南沿海地区对于高端制造业的发展具有显著优势。数据来源于中国上市公司协会以及Wind。 适合人群:对中国经济结构、产业发展趋势感兴趣的读者,尤其是关注高端制造业发展的投资者、政策制定者及研究人员。 使用场景及目标:①帮助投资者了解中国高端制造业上市公司的行业布局,为投资决策提供参考依据;②为政策制定者提供数据支持,助力优化产业布局和发展规划;③供研究人员分析中国高端制造业的现状与未来发展趋势。 阅读建议:本文提供了丰富的数据和图表,读者应重点关注各行业的具体数据及其背后反映出的产业特点,同时结合区域分布情况,深入理解中国高端制造业的发展格局。

    (源码)基于Python的机器学习算法实践.zip

    # 基于Python的机器学习算法实践 ## 项目简介 本项目旨在通过实践常用机器学习算法,提高数据挖掘和推荐系统的准确性,解决信息过载问题。应用场景包括电商、新闻、视频等网站,帮助用户更高效地获取所需信息。 ## 项目的主要特性和功能 数据挖掘实现多种数据挖掘算法,帮助用户从大量数据中提取有价值的信息。 机器学习算法包括常用的分类、回归、聚类等算法,提供详细的实现和示例程序。 推荐系统通过机器学习算法提高推荐系统的准确性,优化用户体验。 ## 安装使用步骤 1. 下载源码用户已下载本项目的源码文件。 2. 安装依赖 bash pip install r requirements.txt 3. 运行示例程序 bash python main.py 4. 自定义数据根据需要替换数据文件,重新运行程序以应用新的数据。

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