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如果设置了连接需要密码,Dynamic Broker-Clus ...
ActiveMQ 集群配置 -
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请问你的最后一种模式Broker-C节点是不是应该也要修改持久 ...
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maosheng:
longshao_feng 写道楼主使用 文件共享 模式的ma ...
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longshao_feng:
楼主使用 文件共享 模式的master-slave,produ ...
ActiveMQ 集群配置 -
tanglanwen:
感触很深,必定谨记!
少走弯路的十条忠告
常用简称词汇:
GUI:Graphic User Interface
CLI:Command Line Interface
API:Application Programming Interface
IDE:Integrated Development Environment
文件类型:
- : 普通文件(file)
d : 目录文件(directory)
b : 块设备文件(block)
c : 字符设备文件(character)
l : 符号链接文件(symbolic link file)
p : 命令管道文件(pipe)
s : 套接字文件(socket)
文件权限:
9位,每3位一组,分3组,每组:rwx(读,写,执行),对应位没有为:-
属主组,属组组,其他组
文件类型文件权限 文件硬链接数 文件属主 文件属组 文件大小(单位字节) 文件时间戳
命令类型:
外部命令:在文件系统的某个路径下有一个命令名称相应的可执行文件
内置命令:Shell内置
type : 显示命令属于那种类型命令
获得命令的使用帮助:
内置命令:help COMMAND
外部命令:COMMAND --help
检查Linux服务器性能命令:
1.uptime:
这个命令可以快速查看机器的负载情况。在Linux系统中,这些数据表示等待CPU资源的进程和阻塞在不可中断IO进程(进程状态为D)的数量。这些数据可以让我们对系统资源使用有一个宏观的了解。
命令的输出分别表示1分钟、5分钟、15分钟的平均负载情况。通过这三个数据,可以了解服务器负载是在趋于紧张还是区域缓解。如果1分钟平均负载很高,而15分钟平均负载很低,说明服务器正在命令高负载情况,需要进一步排查CPU资源都消耗在了哪里。反之,如果15分钟平均负载很高,1分钟平均负载较低,则有可能是CPU资源紧张时刻已经过去。
2.dmesg | tail:
该命令会输出系统日志的最后10行
3.vmstat 1:
vmstat 命令,每行会输出一些系统核心指标,这些指标可以让我们更详细的了解系统状态。后面跟的参数1,表示每秒输出一次统计信息,表头提示了每一列的含义。
• r:等待在CPU资源的进程数。这个数据比平均负载更加能够体现CPU负载情况,数据中不包含等待IO的进程。如果这个数值大于机器CPU核数,那么机器的CPU资源已经饱和。
• free:系统可用内存数(以千字节为单位),如果剩余内存不足,也会导致系统性能问题。
• si, so:交换区写入和读取的数量。如果这个数据不为0,说明系统已经在使用交换区(swap),机器物理内存已经不足。
• us, sy, id, wa, st:这些都代表了CPU时间的消耗,它们分别表示用户时间(user)、系统(内核)时间(sys)、空闲时间(idle)、IO等待时间(wait)和被偷走的时间(stolen,一般被其他虚拟机消耗)。
上述这些CPU时间,可以让我们很快了解CPU是否出于繁忙状态。一般情况下,如果用户时间和系统时间相加非常大,CPU出于忙于执行指令。如果IO等待时间很长,那么系统的瓶颈可能在磁盘IO。
4.mpstat -P ALL 1
该命令可以显示每个CPU的占用情况,如果有一个CPU占用率特别高,那么有可能是一个单线程应用程序引起的。
5.pidstat 1
pidstat命令输出进程的CPU占用率,该命令会持续输出,并且不会覆盖之前的数据,可以方便观察系统动态。如上的输出,可以看见两个JAVA进程占用了将近1600%的CPU时间,既消耗了大约16个CPU核心的运算资源。
6.iostat -xz 1
iostat命令主要用于查看机器磁盘IO情况。该命令输出的列,主要含义是:
• r/s, w/s, rkB/s, wkB/s:分别表示每秒读写次数和每秒读写数据量(千字节)。读写量过大,可能会引起性能问题。
• await:IO操作的平均等待时间,单位是毫秒。这是应用程序在和磁盘交互时,需要消耗的时间,包括IO等待和实际操作的耗时。如果这个数值过大,可能是硬件设备遇到了瓶颈或者出现故障。
• avgqu-sz:向设备发出的请求平均数量。如果这个数值大于1,可能是硬件设备已经饱和(部分前端硬件设备支持并行写入)。
• %util:设备利用率。这个数值表示设备的繁忙程度,经验值是如果超过60,可能会影响IO性能(可以参照IO操作平均等待时间)。如果到达100%,说明硬件设备已经饱和。
如果显示的是逻辑设备的数据,那么设备利用率不代表后端实际的硬件设备已经饱和。值得注意的是,即使IO性能不理想,也不一定意味这应用程序性能会不好,可以利用诸如预读取、写缓存等策略提升应用性能。
7.free –m
free命令可以查看系统内存的使用情况,-m参数表示按照兆字节展示。最后两列分别表示用于IO缓存的内存数,和用于文件系统页缓存的内存数。需要注意的是,第二行-/+ buffers/cache,看上去缓存占用了大量内存空间。这是Linux系统的内存使用策略,尽可能的利用内存,如果应用程序需要内存,这部分内存会立即被回收并分配给应用程序。因此,这部分内存一般也被当成是可用内存。
如果可用内存非常少,系统可能会动用交换区(如果配置了的话),这样会增加IO开销(可以在iostat命令中提现),降低系统性能。
8.sar -n DEV 1
sar命令在这里可以查看网络设备的吞吐率。在排查性能问题时,可以通过网络设备的吞吐量,判断网络设备是否已经饱和。如示例输出中,eth0网卡设备,吞吐率大概在22 Mbytes/s,既176 Mbits/sec,没有达到1Gbit/sec的硬件上限。
9.sar -n TCP,ETCP 1
sar命令在这里用于查看TCP连接状态,其中包括:
• active/s:每秒本地发起的TCP连接数,既通过connect调用创建的TCP连接;
• passive/s:每秒远程发起的TCP连接数,即通过accept调用创建的TCP连接;
• retrans/s:每秒TCP重传数量;
TCP连接数可以用来判断性能问题是否由于建立了过多的连接,进一步可以判断是主动发起的连接,还是被动接受的连接。TCP重传可能是因为网络环境恶劣,或者服务器压力过大导致丢包。
10.top
top命令包含了前面好几个命令的检查的内容。比如系统负载情况(uptime)、系统内存使用情况(free)、系统CPU使用情况(vmstat)等。因此通过这个命令,可以相对全面的查看系统负载的来源。同时,top命令支持排序,可以按照不同的列排序,方便查找出诸如内存占用最多的进程、CPU占用率最高的进程等。
但是,top命令相对于前面一些命令,输出是一个瞬间值,如果不持续盯着,可能会错过一些线索。这时可能需要暂停top命令刷新,来记录和比对数据。
使用top的交互命令数字1,查看每个CPU的性能数据
使用top的交互命令H,查看每个线程的性能数据
查看网络流量:cat /proc/net/dev
查看系统平均负载:cat /proc/loadavg
查看系统内存情况:cat /proc/meminfo
查看CPU的利用率:cat /proc/stat
【查看系统信息脚本:systemInfo.sh】
#!/bin/bash
# chkconfig: - 95 15
# description: print system info
# File Name:systemInfo.sh
# Author:luomaosheng
# Create Date:2017-6-30
# OS Type
os_type=$(uname -o)
echo -e '\E[34m' "OS Type :" $(tput sgr0) $os_type
# OS Release Version and Name
os_ver=$(cat /etc/system-release)
echo -e '\E[34m' "OS Release Version and Name :" $(tput sgr0) $os_ver
# Kernel Release
kernel=$(uname -r)
echo -e '\E[34m' "Kernel Release :" $(tput sgr0) $kernel
# CPU Info
CPU_info=$(cat /proc/cpuinfo | grep name | cut -f2 -d: | uniq)
echo -e '\E[34m' "CPU Info :" $(tput sgr0) $CPU_info
# CPU Kernel Number
CPU_kernel_number=$(cat /proc/cpuinfo | grep name | cut -f2 -d: | uniq -c | awk '{print $1}')
echo -e '\E[34m' "CPU Kernel_Number :" $(tput sgr0) $CPU_kernel_number
# Hostname
hostname=$HOSTNAME
echo -e '\E[34m' "Hostname :" $(tput sgr0) $hostname
# Logged In Users
users=$(who | awk '{print $1}')
echo -e '\E[34m' "Logged In User :" $(tput sgr0) $users
挂载(mount)命令
命令格式:
mount [-t vfstype] [-o options] device dir
其中:
1.-t vfstype 指定文件系统的类型,通常不必指定。mount 会自动选择正确的类型。常用类型有:
光盘或光盘镜像:iso9660
DOS fat16文件系统:msdos
Windows 9x fat32文件系统:vfat
Windows NT ntfs文件系统:ntfs
Mount Windows文件网络共享:smbfs
UNIX(LINUX) 文件网络共享:nfs
2.-o options 主要用来描述设备或档案的挂接方式。常用的参数有:
loop:用来把一个文件当成硬盘分区挂接上系统
ro:采用只读方式挂接设备
rw:采用读写方式挂接设备
iocharset:指定访问文件系统所用字符集
3.device 要挂接(mount)的设备。
4.dir设备在系统上的挂接点(mount point)。
GUI:Graphic User Interface
CLI:Command Line Interface
API:Application Programming Interface
IDE:Integrated Development Environment
文件类型:
- : 普通文件(file)
d : 目录文件(directory)
b : 块设备文件(block)
c : 字符设备文件(character)
l : 符号链接文件(symbolic link file)
p : 命令管道文件(pipe)
s : 套接字文件(socket)
文件权限:
9位,每3位一组,分3组,每组:rwx(读,写,执行),对应位没有为:-
属主组,属组组,其他组
文件类型文件权限 文件硬链接数 文件属主 文件属组 文件大小(单位字节) 文件时间戳
命令类型:
外部命令:在文件系统的某个路径下有一个命令名称相应的可执行文件
内置命令:Shell内置
type : 显示命令属于那种类型命令
获得命令的使用帮助:
内置命令:help COMMAND
外部命令:COMMAND --help
检查Linux服务器性能命令:
1.uptime:
这个命令可以快速查看机器的负载情况。在Linux系统中,这些数据表示等待CPU资源的进程和阻塞在不可中断IO进程(进程状态为D)的数量。这些数据可以让我们对系统资源使用有一个宏观的了解。
命令的输出分别表示1分钟、5分钟、15分钟的平均负载情况。通过这三个数据,可以了解服务器负载是在趋于紧张还是区域缓解。如果1分钟平均负载很高,而15分钟平均负载很低,说明服务器正在命令高负载情况,需要进一步排查CPU资源都消耗在了哪里。反之,如果15分钟平均负载很高,1分钟平均负载较低,则有可能是CPU资源紧张时刻已经过去。
2.dmesg | tail:
该命令会输出系统日志的最后10行
3.vmstat 1:
vmstat 命令,每行会输出一些系统核心指标,这些指标可以让我们更详细的了解系统状态。后面跟的参数1,表示每秒输出一次统计信息,表头提示了每一列的含义。
• r:等待在CPU资源的进程数。这个数据比平均负载更加能够体现CPU负载情况,数据中不包含等待IO的进程。如果这个数值大于机器CPU核数,那么机器的CPU资源已经饱和。
• free:系统可用内存数(以千字节为单位),如果剩余内存不足,也会导致系统性能问题。
• si, so:交换区写入和读取的数量。如果这个数据不为0,说明系统已经在使用交换区(swap),机器物理内存已经不足。
• us, sy, id, wa, st:这些都代表了CPU时间的消耗,它们分别表示用户时间(user)、系统(内核)时间(sys)、空闲时间(idle)、IO等待时间(wait)和被偷走的时间(stolen,一般被其他虚拟机消耗)。
上述这些CPU时间,可以让我们很快了解CPU是否出于繁忙状态。一般情况下,如果用户时间和系统时间相加非常大,CPU出于忙于执行指令。如果IO等待时间很长,那么系统的瓶颈可能在磁盘IO。
4.mpstat -P ALL 1
该命令可以显示每个CPU的占用情况,如果有一个CPU占用率特别高,那么有可能是一个单线程应用程序引起的。
5.pidstat 1
pidstat命令输出进程的CPU占用率,该命令会持续输出,并且不会覆盖之前的数据,可以方便观察系统动态。如上的输出,可以看见两个JAVA进程占用了将近1600%的CPU时间,既消耗了大约16个CPU核心的运算资源。
6.iostat -xz 1
iostat命令主要用于查看机器磁盘IO情况。该命令输出的列,主要含义是:
• r/s, w/s, rkB/s, wkB/s:分别表示每秒读写次数和每秒读写数据量(千字节)。读写量过大,可能会引起性能问题。
• await:IO操作的平均等待时间,单位是毫秒。这是应用程序在和磁盘交互时,需要消耗的时间,包括IO等待和实际操作的耗时。如果这个数值过大,可能是硬件设备遇到了瓶颈或者出现故障。
• avgqu-sz:向设备发出的请求平均数量。如果这个数值大于1,可能是硬件设备已经饱和(部分前端硬件设备支持并行写入)。
• %util:设备利用率。这个数值表示设备的繁忙程度,经验值是如果超过60,可能会影响IO性能(可以参照IO操作平均等待时间)。如果到达100%,说明硬件设备已经饱和。
如果显示的是逻辑设备的数据,那么设备利用率不代表后端实际的硬件设备已经饱和。值得注意的是,即使IO性能不理想,也不一定意味这应用程序性能会不好,可以利用诸如预读取、写缓存等策略提升应用性能。
7.free –m
free命令可以查看系统内存的使用情况,-m参数表示按照兆字节展示。最后两列分别表示用于IO缓存的内存数,和用于文件系统页缓存的内存数。需要注意的是,第二行-/+ buffers/cache,看上去缓存占用了大量内存空间。这是Linux系统的内存使用策略,尽可能的利用内存,如果应用程序需要内存,这部分内存会立即被回收并分配给应用程序。因此,这部分内存一般也被当成是可用内存。
如果可用内存非常少,系统可能会动用交换区(如果配置了的话),这样会增加IO开销(可以在iostat命令中提现),降低系统性能。
8.sar -n DEV 1
sar命令在这里可以查看网络设备的吞吐率。在排查性能问题时,可以通过网络设备的吞吐量,判断网络设备是否已经饱和。如示例输出中,eth0网卡设备,吞吐率大概在22 Mbytes/s,既176 Mbits/sec,没有达到1Gbit/sec的硬件上限。
9.sar -n TCP,ETCP 1
sar命令在这里用于查看TCP连接状态,其中包括:
• active/s:每秒本地发起的TCP连接数,既通过connect调用创建的TCP连接;
• passive/s:每秒远程发起的TCP连接数,即通过accept调用创建的TCP连接;
• retrans/s:每秒TCP重传数量;
TCP连接数可以用来判断性能问题是否由于建立了过多的连接,进一步可以判断是主动发起的连接,还是被动接受的连接。TCP重传可能是因为网络环境恶劣,或者服务器压力过大导致丢包。
10.top
top命令包含了前面好几个命令的检查的内容。比如系统负载情况(uptime)、系统内存使用情况(free)、系统CPU使用情况(vmstat)等。因此通过这个命令,可以相对全面的查看系统负载的来源。同时,top命令支持排序,可以按照不同的列排序,方便查找出诸如内存占用最多的进程、CPU占用率最高的进程等。
但是,top命令相对于前面一些命令,输出是一个瞬间值,如果不持续盯着,可能会错过一些线索。这时可能需要暂停top命令刷新,来记录和比对数据。
使用top的交互命令数字1,查看每个CPU的性能数据
使用top的交互命令H,查看每个线程的性能数据
查看网络流量:cat /proc/net/dev
查看系统平均负载:cat /proc/loadavg
查看系统内存情况:cat /proc/meminfo
查看CPU的利用率:cat /proc/stat
【查看系统信息脚本:systemInfo.sh】
#!/bin/bash
# chkconfig: - 95 15
# description: print system info
# File Name:systemInfo.sh
# Author:luomaosheng
# Create Date:2017-6-30
# OS Type
os_type=$(uname -o)
echo -e '\E[34m' "OS Type :" $(tput sgr0) $os_type
# OS Release Version and Name
os_ver=$(cat /etc/system-release)
echo -e '\E[34m' "OS Release Version and Name :" $(tput sgr0) $os_ver
# Kernel Release
kernel=$(uname -r)
echo -e '\E[34m' "Kernel Release :" $(tput sgr0) $kernel
# CPU Info
CPU_info=$(cat /proc/cpuinfo | grep name | cut -f2 -d: | uniq)
echo -e '\E[34m' "CPU Info :" $(tput sgr0) $CPU_info
# CPU Kernel Number
CPU_kernel_number=$(cat /proc/cpuinfo | grep name | cut -f2 -d: | uniq -c | awk '{print $1}')
echo -e '\E[34m' "CPU Kernel_Number :" $(tput sgr0) $CPU_kernel_number
# Hostname
hostname=$HOSTNAME
echo -e '\E[34m' "Hostname :" $(tput sgr0) $hostname
# Logged In Users
users=$(who | awk '{print $1}')
echo -e '\E[34m' "Logged In User :" $(tput sgr0) $users
挂载(mount)命令
命令格式:
mount [-t vfstype] [-o options] device dir
其中:
1.-t vfstype 指定文件系统的类型,通常不必指定。mount 会自动选择正确的类型。常用类型有:
光盘或光盘镜像:iso9660
DOS fat16文件系统:msdos
Windows 9x fat32文件系统:vfat
Windows NT ntfs文件系统:ntfs
Mount Windows文件网络共享:smbfs
UNIX(LINUX) 文件网络共享:nfs
2.-o options 主要用来描述设备或档案的挂接方式。常用的参数有:
loop:用来把一个文件当成硬盘分区挂接上系统
ro:采用只读方式挂接设备
rw:采用读写方式挂接设备
iocharset:指定访问文件系统所用字符集
3.device 要挂接(mount)的设备。
4.dir设备在系统上的挂接点(mount point)。
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