
正文
linux命令释放内存 linux如何释放内存
提示:扫一扫查出行【扫一扫了解最新限行尾号】
复制提示
Linux下如何释放内存
首先,查看/proc/sys/vm/drop_caches的值
[root@server test]# cat /proc/sys/vm/drop_caches
值默认为0
然后,运行sync命令
[root@server test]# sync
手动执行sync命令(描述:sync 命令运行 sync 子例程。如果必须停止系统,则运行sync 命令以确保文件系统的完整性。sync 命令将所有未写的系统缓冲区写到磁盘中,包含已修改的 i-node、已延迟的块 I/O 和读写映射文件)
最后,输入手动释放内存的命令
[root@server test]# echo 1 /proc/sys/vm/drop_caches
drop_caches的值可以是0-3之间的数字,代表不同的含义:
0:不释放(系统默认值)
1:释放页缓存
2:释放dentries和inodes
3:释放所有缓存
释放完内存后改回去让系统重新自动分配内存
echo 0 /proc/sys/vm/drop_caches
free -m #看内存是否已经释放掉了。
如果我们需要释放所有缓存,就输入下面的命令:
[root@server test]# echo 3 /proc/sys/vm/drop_caches
相关问答
Q1: linux清理内存缓存命令
看缓存的命令
free -m
清理缓存的命令
echo 1 /proc/sys/vm/drop_caches
echo 2 /proc/sys/vm/drop_caches
echo 3 /proc/sys/vm/drop_caches
echo 0 是不释放缓存
echo 1 是释放页缓存 《Linux就该这么学》
ehco 2 是释放dentries和inodes缓存
echo 3 是释放 1 和 2 中说道的的所有缓存
Q2: linux下清理内存以及swap
第一步:先执行sync命令
#sync
sync命令用于强制被改变的内容立刻写入磁盘linux命令释放内存,更新超块信息linux命令释放内存,以防止释放,sync命令则可用来强制将内存缓冲区中的数据立即写入磁盘中。
第二步:清理linux内存缓存
#echo 3 /proc/sys/vm/drop_caches
一般系统是不会自动释放内存的
关键的配置文件/proc/sys/vm/drop_caches。这个文件中记录了缓存释放的参数,默认值为0,也就是不释放缓存。他的值可以为0~3之间的任意数字,代表着不同的含义:
0 – 不释放
1 – 释放页缓存
2 – 释放dentries和inodes
3 – 释放所有缓存
此指令输入立即生效,意在释放所有缓存。
第三步:关闭swap,再开启swap
(如果只是清理swap,第二部可以不用进行操作,因为操作了第二步关闭swap时会使用更长的时间)
#swapoff -a 这一步因为是后台 在一点一点的释放,如果配置的swap超大,这里就等待得超久一些
#swapon -a 再开启
linux什么时候开始使用虚拟内存(swap)
A.[root@wenwen ~]# cat /proc/sys/vm/swappiness
60
上面这个60代表物理内存在使用60%的时候才会使用swap
swappiness=0的时候表示最大限度使用物理内存,然后才是 swap空间,
swappiness=100的时候表示积极的使用swap分区,并且把内存上的数据及时的搬运到swap空间里面。
通常情况下:
swap分区设置建议是内存的两倍 (内存小于等于4G时),如果内存大于4G,swap只要比内存大就行。另外尽量的将swappiness调低,这样系统的性能会更好。
B.修改swappiness参数
临时性修改:
[root@wenwen ~]# sysctl vm.swappiness=10
vm.swappiness = 10
[root@wenwen ~]# cat /proc/sys/vm/swappiness
10
永久性修改:
[root@wenwen ~]# vim /etc/sysctl.conf
加入参数:
vm.swappiness = 35
然后在直接:
[root@wenwen ~]# sysctl -p
查看是否生效:
cat /proc/sys/vm/swappiness
35
Q3: linux 如何释放虚拟内存
swap释放linux命令释放内存:
用swapoff -a 关闭虚拟内存(释放)
再用swapon -a 打开虚拟内存
注linux命令释放内存:swapon / swapoff 必须要root权限才能使用
Q4: 如何手动释放Linux内存?
Linux释放内存的命令:\x0d\x0async\x0d\x0aecho 1 /proc/sys/vm/drop_caches\x0d\x0a\x0d\x0adrop_caches的值可以是0-3之间的数字,代表不同的含义:\x0d\x0a0:不释放(系统默认值)\x0d\x0a1:释放页缓存\x0d\x0a2:释放dentries和inodes\x0d\x0a3:释放所有缓存\x0d\x0a\x0d\x0a释放完内存后改回去让系统重新自动分配内存。\x0d\x0aecho 0 /proc/sys/vm/drop_caches\x0d\x0a\x0d\x0afree -m #看内存是否已经释放掉了。\x0d\x0a\x0d\x0a如果我们需要释放所有缓存,就输入下面的命令:\x0d\x0aecho 3 /proc/sys/vm/drop_caches\x0d\x0a\x0d\x0a######### Linux释放内存的相关知识 ###############\x0d\x0a\x0d\x0a在Linux系统下,我们一般不需要去释放内存,因为系统已经将内存管理的很好。但是凡事也有例外,有的时候内存会被缓存占用掉,导致系统使用SWAP空 间影响性能,例如当你在linux下频繁存取文件后,物理内存会很快被用光,当程序结束后,内存不会被正常释放,而是一直作为caching。,此时就需 要执行释放内存(清理缓存)的操作了。\x0d\x0a\x0d\x0aLinux系统的缓存机制是相当先进的,他会针对dentry(用于VFS,加速文件路径名到inode的转换)、Buffer Cache(针对磁盘块的读写)和Page Cache(针对文件inode的读写)进行缓存操作。但是在进行了大量文件操作之后,缓存会把内存资源基本用光。但实际上我们文件操作已经完成,这部分 缓存已经用不到了。这个时候,我们难道只能眼睁睁的看着缓存把内存空间占据掉吗?所以,我们还是有必要来手动进行Linux下释放内存的操作,其实也就是 释放缓存的操作了。/proc是一个虚拟文件系统,我们可以通过对它的读写操作做为与kernel实体间进行通信的一种手段.也就是说可以通过修改 /proc中的文件,来对当前kernel的行为做出调整.那么我们可以通过调整/proc/sys/vm/drop_caches来释放内存。要达到释 放缓存的目的,我们首先需要了解下关键的配置文件/proc/sys/vm/drop_caches。这个文件中记录了缓存释放的参数,默认值为0,也就 是不释放缓存。\x0d\x0a\x0d\x0a一般复制了文件后,可用内存会变少,都被cached占用了,这是linux为了提高文件读取效率的做法:为了提高磁盘存取效率, Linux做了一些精心的设计, 除了对dentry进行缓存(用于VFS,加速文件路径名到inode的转换), 还采取了两种主要Cache方式:Buffer Cache和Page Cache。前者针对磁盘块的读写,后者针对文件inode的读写。这些Cache有效缩短了 I/O系统调用(比如read,write,getdents)的时间。"\x0d\x0a\x0d\x0a释放内存前先使用sync命令做同步,以确保文件系统的完整性,将所有未写的系统缓冲区写到磁盘中,包含已修改的 i-node、已延迟的块 I/O 和读写映射文件。否则在释放缓存的过程中,可能会丢失未保存的文件。\x0d\x0a\x0d\x0a[root@fcbu.com ~]# free -m\x0d\x0a total used free shared buffers cached\x0d\x0aMem: 7979 7897 82 0 30 3918\x0d\x0a-/ buffers/cache: 3948 4031\x0d\x0aSwap: 4996 438 4558\x0d\x0a\x0d\x0a第一行用全局角度描述系统使用的内存状况:\x0d\x0atotal 内存总数\x0d\x0aused 已经使用的内存数,一般情况这个值会比较大,因为这个值包括了cache 应用程序使用的内存\x0d\x0afree 空闲的内存数\x0d\x0ashared 多个进程共享的内存总额\x0d\x0abuffers 缓存,主要用于目录方面,inode值等(ls大目录可看到这个值增加)\x0d\x0acached 缓存,用于已打开的文件\x0d\x0a\x0d\x0a第二行描述应用程序的内存使用:\x0d\x0a-buffers/cache 的内存数:used - buffers - cached\x0d\x0abuffers/cache 的内存数:free buffers cached\x0d\x0a前个值表示-buffers/cache 应用程序使用的内存大小,used减去缓存值\x0d\x0a后个值表示 buffers/cache 所有可供应用程序使用的内存大小,free加上缓存值\x0d\x0a\x0d\x0a第三行表示swap的使用:\x0d\x0aused 已使用\x0d\x0afree 未使用 \x0d\x0a\x0d\x0a可用的内存=free memory buffers cached。\x0d\x0a\x0d\x0a为什么free这么小,是否关闭应用后内存没有释放?\x0d\x0a但实际上,我们都知道这是因为Linux对内存的管理与Windows不同,free小并不是说内存不够用了,应该看的是free的第二行最后一个值:-/ buffers/cache: 3948 4031 ,这才是系统可用的内存大小。\x0d\x0a实际项目中的经验告诉我们,如果因为是应用有像内存泄露、溢出的问题,从swap的使用情况是可以比较快速可以判断的,但free上面反而比较难查看。我觉得既然核心是可以快速清空buffer或cache,但核心并没有这样做(默认值是0),我们不应该随便去改变它。\x0d\x0a一般情况下,应用在系统上稳定运行了,free值也会保持在一个稳定值的,虽然看上去可能比较小。当发生内存不足、应用获取不到可用内存、OOM错 误等问题时,还是更应该去分析应用方面的原因,如用户量太大导致内存不足、发生应用内存溢出等情况,否则,清空buffer,强制腾出free的大小,可 能只是把问题给暂时屏蔽了,所以说一般情况下linux都不用经常手动释放内存。
Q5: Linux进程内存如何管理?
Linux系统提供了复杂的存储管理系统,使得进程所能访问的内存达到4GB。在Linux系统中,进程的4GB内存空间被分为两个部分——用户空间与内核空间。用户空间的地址一般分布为0~3GB(即PAGE_OFFSET,在Ox86中它等于OxC0000000),这样,剩下的3~4GB为内核空间,用户进程通常只能访问用户空间的虚拟地址,不能访问内核空间的虚拟地址。用户进程只有通过系统调用(代表用户进程在内核态执行)等方式才可以访问到内核空间。每个进程的用户空间都是完全独立、互不相干的,用户进程各自有不同的页表。而内核空间是由内核负责映射,它并不会跟着进程改变,是固定的。内核空间的虚拟地址到物理地址映射是被所有进程共享的,内核的虚拟空间独立于其他程序。Linux中1GB的内核地址空间又被划分为物理内存映射区、虚拟内存分配区、高端页面映射区、专用页面映射区和系统保留映射区这几个区域。对于x86系统而言,一般情况下,物理内存映射区最大长度为896MB,系统的物理内存被顺序映射在内核空间的这个区域中。当系统物理内存大于896MB时,超过物理内存映射区的那部分内存称为高端内存(而未超过物理内存映射区的内存通常被称为常规内存),内核在存取高端内存时必须将它们映射到高端页面映射区。Linux保留内核空间最顶部FIXADDR_TOP~4GB的区域作为保留区。当系统物理内存超过4GB时,必须使用CPU的扩展分页(PAE)模式所提供的64位页目录项才能存取到4GB以上的物理内存,这需要CPU的支持。加入了PAE功能的Intel Pentium Pro及以后的CPU允许内存最大可配置到64GB,它们具备36位物理地址空间寻址能力。由此可见,对于32位的x86而言,在3~4GB之间的内核空间中,从低地址到高地址依次为:物理内存映射区隔离带vmalloc虚拟内存分配器区隔离带高端内存映射区专用页面映射区保留区。
linux命令释放内存的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于linux如何释放内存、linux命令释放内存的信息别忘了在本站进行查找喔。







