`
546144153
  • 浏览: 14941 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 成都
最近访客 更多访客>>
社区版块
存档分类
最新评论

linux 性能相关

 
阅读更多
转载本站文章请注明,转载自:扶凯[http://www.php-oa.com]

本文链接: http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html

以前一直不太会用这个参数。现在认真研究了一下iostat,因为刚好有台重要的服务器压力高,所以放上来分析一下.下面这台就是IO有压力过大的服务器



$iostat -x 1
Linux 2.6.33-fukai (fukai-laptop)          _i686_    (2 CPU)
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           5.47    0.50    8.96   48.26    0.00   36.82

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s   rsec/s   wsec/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sda               6.00   273.00   99.00    7.00  2240.00  2240.00    42.26     1.12   10.57   7.96  84.40
sdb               0.00     4.00    0.00  350.00     0.00  2068.00     5.91     0.55    1.58   0.54  18.80
rrqm/s:  每秒进行 merge 的读操作数目。即 delta(rmerge)/s
wrqm/s:  每秒进行 merge 的写操作数目。即 delta(wmerge)/s
r/s:          每秒完成的读 I/O 设备次数。即 delta(rio)/s
w/s:        每秒完成的写 I/O 设备次数。即 delta(wio)/s
rsec/s:   每秒读扇区数。即 delta(rsect)/s
wsec/s: 每秒写扇区数。即 delta(wsect)/s
rkB/s:     每秒读K字节数。是 rsect/s 的一半,因为每扇区大小为512字节。(需要计算)
wkB/s:    每秒写K字节数。是 wsect/s 的一半。(需要计算)
avgrq-sz: 平均每次设备I/O操作的数据大小 (扇区)。delta(rsect+wsect)/delta(rio+wio)
avgqu-sz: 平均I/O队列长度。即 delta(aveq)/s/1000 (因为aveq的单位为毫秒)。
await:   平均每次设备I/O操作的等待时间 (毫秒)。即 delta(ruse+wuse)/delta(rio+wio)
svctm:  平均每次设备I/O操作的服务时间 (毫秒)。即 delta(use)/delta(rio+wio)
%util:     一秒中有百分之多少的时间用于 I/O 操作,或者说一秒中有多少时间 I/O 队列是非空的。即 delta(use)/s/1000 (因为use的单位为毫秒)

如果 %util 接近 100%,说明产生的I/O请求太多,I/O系统已经满负荷,该磁盘
可能存在瓶颈。
idle小于70% IO压力就较大了,一般读取速度有较多的wait.
同时可以结合vmstat 查看查看b参数(等待资源的进程数)和wa参数(IO等待所占用的CPU时间的百分比,高过30%时IO压力高)
另外 await 的参数也要多和 svctm 来参考。差的过高就一定有 IO 的问题。
avgqu-sz 也是个做 IO 调优时需要注意的地方,这个就是直接每次操作的数据的大小,如果次数多,但数据拿的小的话,其实 IO 也会很小.如果数据拿的大,才IO 的数据会高。也可以通过 avgqu-sz × ( r/s or w/s ) = rsec/s or wsec/s.也就是讲,读定速度是这个来决定的。







另外还可以参考
svctm 一般要小于 await (因为同时等待的请求的等待时间被重复计算了),svctm 的大小一般和磁盘性能有关,CPU/内存的负荷也会对其有影响,请求过多也会间接导致 svctm 的增加。await 的大小一般取决于服务时间(svctm) 以及 I/O 队列的长度和 I/O 请求的发出模式。如果 svctm 比较接近 await,说明 I/O 几乎没有等待时间;如果 await 远大于 svctm,说明 I/O 队列太长,应用得到的响应时间变慢,如果响应时间超过了用户可以容许的范围,这时可以考虑更换更快的磁盘,调整内核 elevator 算法,优化应用,或者升级 CPU。
队列长度(avgqu-sz)也可作为衡量系统 I/O 负荷的指标,但由于 avgqu-sz 是按照单位时间的平均值,所以不能反映瞬间的 I/O 洪水。


  别人一个不错的例子.(I/O 系统 vs. 超市排队)

举一个例子,我们在超市排队 checkout 时,怎么决定该去哪个交款台呢? 首当是看排的队人数,5个人总比20人要快吧? 除了数人头,我们也常常看看前面人购买的东西多少,如果前面有个采购了一星期食品的大妈,那么可以考虑换个队排了。还有就是收银员的速度了,如果碰上了连 钱都点不清楚的新手,那就有的等了。另外,时机也很重要,可能 5 分钟前还人满为患的收款台,现在已是人去楼空,这时候交款可是很爽啊,当然,前提是那过去的 5 分钟里所做的事情比排队要有意义 (不过我还没发现什么事情比排队还无聊的)。

I/O 系统也和超市排队有很多类似之处:

r/s+w/s 类似于交款人的总数
平均队列长度(avgqu-sz)类似于单位时间里平均排队人的个数
平均服务时间(svctm)类似于收银员的收款速度
平均等待时间(await)类似于平均每人的等待时间
平均I/O数据(avgrq-sz)类似于平均每人所买的东西多少
I/O 操作率 (%util)类似于收款台前有人排队的时间比例。

我们可以根据这些数据分析出 I/O 请求的模式,以及 I/O 的速度和响应时间。

下面是别人写的这个参数输出的分析

# iostat -x 1
avg-cpu: %user %nice %sys %idle
16.24 0.00 4.31 79.44
Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
/dev/cciss/c0d0
0.00 44.90 1.02 27.55 8.16 579.59 4.08 289.80 20.57 22.35 78.21 5.00 14.29
上面的 iostat 输出表明秒有 28.57 次设备 I/O 操作: 总IO(io)/s = r/s(读) +w/s(写) = 1.02+27.55 = 28.57 (次/秒) 其中写操作占了主体 (w:r = 27:1)。

平均每次设备 I/O 操作只需要 5ms 就可以完成,但每个 I/O 请求却需要等上 78ms,为什么? 因为发出的 I/O 请求太多 (每秒钟约 29 个),假设这些请求是同时发出的,那么平均等待时间可以这样计算:

平均等待时间 = 单个 I/O 服务时间 * ( 1 + 2 + … + 请求总数-1) / 请求总数

应用到上面的例子: 平均等待时间 = 5ms * (1+2+…+28)/29 = 70ms,和 iostat 给出的78ms 的平均等待时间很接近。这反过来表明 I/O 是同时发起的。

每秒发出的 I/O 请求很多 (约 29 个),平均队列却不长 (只有 2 个 左右),这表明这 29 个请求的到来并不均匀,大部分时间 I/O 是空闲的。

一秒中有 14.29% 的时间 I/O 队列中是有请求的,也就是说,85.71% 的时间里 I/O 系统无事可做,所有 29 个 I/O 请求都在142毫秒之内处理掉了。

delta(ruse+wuse)/delta(io) = await = 78.21 => delta(ruse+wuse)/s =78.21 * delta(io)/s = 78.21*28.57 = 2232.8,表明每秒内的I/O请求总共需要等待2232.8ms。所以平均队列长度应为 2232.8ms/1000ms = 2.23,而 iostat 给出的平均队列长度 (avgqu-sz) 却为 22.35,为什么?! 因为 iostat 中有 bug,avgqu-sz 值应为 2.23,而不是 22.35。
分享到:
评论

相关推荐

    linux性能检测工具

    本文将围绕Linux性能检测工具的种类、功能、优势以及应用场景进行深入的讨论。 WGCLOUD作为Linux性能监控工具中的佼佼者,其强大的高并发性能监控能力使它在众多监控工具中脱颖而出。WGCLOUD支持实时数据采集、智能...

    linux性能监测小脚本

    这个"Linux性能监测小脚本"正为此目的而设计,它提供了简单易用的工具来监控关键系统指标。下面我们将深入探讨这个小脚本可能包含的功能以及其在Linux监控中的应用。 首先,`mynmonForAIX`可能是一个针对IBM AIX...

    嵌入式Linux内存与性能详解-史子旺

    此外,书中可能还会涉及进程调度、I/O操作优化、中断处理等与性能密切相关的主题。 最后,书中可能涵盖了内存泄漏检测和防止措施,比如使用Valgrind等工具进行内存泄漏检查,并教导读者如何编写无泄漏的C/C++代码。...

    Linux系统性能优化

    一、影响Linux性能的各种因素 1、系统硬件资源 硬件资源包括CPU、内存、磁盘IO和网络带宽等方面。CPU性能影响着系统执行任务的能力,内存大小及是否发生swap(虚拟内存交换)影响系统的响应速度。多核CPU的超线程...

    linux性能分析调优指引

    Linux性能分析与调优是一个复杂但至关重要的领域,尤其在现代数据中心和企业级应用中。性能分析涉及识别系统性能的瓶颈,而调优则是针对这些瓶颈实施解决方案的过程。本文将详细介绍Linux环境下的I/O性能分析和调优...

    linux性能分析工具

    Linux性能分析工具是系统管理员和开发者用来诊断和优化系统性能的关键工具。在Linux环境中,有多个内置命令,如`top`、`ps`、`iostat`和`vmstat`,它们各自专注于不同的系统层面,例如CPU使用率、内存状态、磁盘I/O...

    Linux高性能服务器编程源码.zip

    在Linux系统中,高性能服务器编程是一项复杂而精细的工作,它涉及到多线程、网络通信、内存管理、并发处理、I/O模型优化等多个方面。这个名为"Linux高性能服务器编程源码.zip"的压缩包很可能是为了帮助开发者理解...

    Linux服务器性能调整

    ### Linux服务器性能调整关键知识点解析 #### 一、引言 《Linux服务器性能调整》一书由Sandra K. Johnson、Gerrit Huizenga 和 Badari Pulavarty 联合编写,针对Linux服务器的性能优化进行了深入探讨。本书共分为...

    Linux性能测试工具

    本文将深入探讨基于"Linux性能测试工具"这一主题的相关知识点,包括常见的性能监控工具、调优策略以及系统参数详解。 首先,了解Linux性能测试工具是提升系统效率的基础。`top`命令是最常用的实时系统性能监控工具...

    linux性能调优一些整合文档打包

    本压缩包文件包含了关于Linux性能调优的一些整合文档,涵盖了多个层面的知识点,旨在帮助用户提升系统的整体表现。 1. **系统监控工具**: Linux提供了丰富的命令行工具用于监控系统状态,如`top`、`htop`、`...

    Linux高性能服务器编程.pdf

    《Linux高性能服务器编程》是Linux服务器编程领域的经典著作,由资深Linux软件开发工程师撰写,从网络协议、服务器编程核心要素、原理机制、工具框架等多角度全面阐释了编写高性能Linux服务器应用的方法、技巧和思想...

    Linux服务器查看性能命令

    "Linux 服务器性能查看命令" Linux 服务器性能查看命令是系统管理员日常工作中的一项重要任务。通过这些命令,可以实时了解服务器的性能指标,从而能够快速地检测和解决服务器性能问题。本文将详细介绍 Linux ...

    半轮询方式提高Linux以太网桥性能.pdf

    本文讨论了使用半轮询技术来提高Linux以太网桥性能的方法和实现过程,并对相关技术和原理进行了详细的分析和讨论。这篇文章对于了解Linux网桥的性能优化和半轮询技术的应用具有参考价值。 详细分析: 以太网桥是...

    Linux Perf Master(Linux性能大师)-第二版-mobi

    ABC:六十秒完成Linux性能分析 Chapter 2: 工具平台篇 基于Ganglia实现集群性能态势感知 新一代Ntopng网络流量监控—可视化和架构分析 Chapter 3: 系统内核篇 How Linux Works 动态追踪技术(一):DTrace 动态追踪...

    Linux高性能服务器编程清晰

    本资源包包括了一本名为"Linux高性能服务器编程"的PDF书籍和一个包含源码的ZIP文件,旨在帮助开发者深入理解并实践相关技术。 在Linux系统中,服务器程序的性能优化通常涵盖以下几个关键方面: 1. **多线程与并发...

    Linux操作系统性能调优_了解系统.pdf

    本文档将详细介绍 Linux 操作系统性能调优的相关知识点,帮助读者更好地理解 Linux 操作系统的性能优化。 1. 进程状态(Process State) 在 Linux 操作系统中,每个进程都有其自己的状态,包括 TASK_RUNNING、TASK...

    Linux操作系统性能监控工具和指标分析V1.0

    本文旨在为读者提供一套实用指南,帮助他们理解和运用Linux性能监控的相关命令和技术。 #### 二、Linux性能分析的目的 Linux性能分析的主要目标是确保系统的稳定性和高效性。通过监控和调整系统资源的使用情况,...

    WAS V8.5 for Linux 安装以及性能调优概要

    2. LINUX 针对 JAVA 所定义环境参数设置:设置 LINUX 环境的 JAVA 相关参数,以提高服务器的性能。 3. LINUX 网络参数调整:调整 LINUX 的网络参数,以提高服务器的网络性能。 4. WAS 参数调优:调整 WAS 服务器的...

    26个版本linux内核的性能对比测试借鉴.pdf

    Linux 内核的性能测试对我们了解 Linux 内核的发展历程和相关知识非常重要。通过这项测试,我们可以更好地了解 Linux 内核的过去、现在和未来,并为我们在 Linux 内核方面的研究和开发提供有价值的参考。

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics