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linuxrec命令 linux refresh命令
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《Linux下部分常用指令笔记》
一、创建linux维护用户
登录root用户
创建新用户
useradd 新用户名
设置用户密码
passwd 新用户密码
二、安装jdk和配置环境变量
建议在root用户下直接安装jdk,并直接配置环境变量,同时给非root用户设置读和执行权限
解压包
tar xvf jdk包名.tar
配置全局变量
编辑/etc/profile文件
vi /etc/profile
按I键,切换成编辑模式。
在文件未加入一下配置
export JAVA_HOME=jdk的解压文件目录
export JRE_HOME=jdk的解压文件目录/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${ JRE_HOME}/lib:$CLASSPATH
export JAVA_PATH=${JAVA_HOME}/bin:${ JRE_HOME}/bin
export PATH=$PATH:${JAVA_PATH}
保存并退出
Esc
:wq
重载配置文件使其生效
source /etc/profile
检查是否安装成功
Javac
Java version
权限修改
读4写2执行1,顺序所有者、组成员、其他用户
Chomd 755 jdk的解压文件目录
三、安装tomcat
安装tomcat和放入war包使用非root的维护用户
如果使用root安装的话记得设置权限。( chomd -r 外层文件目录 )
su - 用户名
1、解压包
tar xvf tomcat包名.tar
2、将war包放入tomcat/webapps目录下
3、Tomcat启动服务和停止服务
查看进程
ps -ef | grep java
启动应用
Tomcat bin目录下.startup.sh
停止应用
建议使用
Kill -9 进程号
注:解压出应用文件后,注意配置信息的修改
四、IBM MQ部署 (7.5之后的版本)
(以下是使用9.0版本的正确部署命令)
一、 卸载旧版本IBM MQ (可选)
因为部署环境没有安装过mq,卸载这部分命令我没有亲自测试过
设置环境
以用户身份登录到组mqm,找到mq的安装位置 /opt/mqm
source ./setmqenv -s
查看队列管理器的状态
dspmq -o installation
停止与要卸载的安装关联的所有正在运行的队列管理器
endmqm SXRECV
停止与队列管理器关联的所有侦听器。
endmqlsr -m SXRECV
查看系统上当前安装的软件包(组件)
sudo rpm -qa | grep MQSeries
列出软件包并一次性卸载
sudo rpm -qa | grep MQSeries | xargs rpm -ev
再将对应的用户及安装目录给删除
rm -rf /opt/mqm
userdel -r mqm
检查MQ license
license文件在安装目录中 /opt/mqm/lib 可以找到
amqtcert.lic - is a trial license
amqbcert.lic - is a beta license
amqpcert.lic - is the production license
——————————————————————————————————————
二、安装新版本ibm mq
解压,解压文件都在MQServer中
tar –xzvf IBM_MQ_9.1.5_LINUX_X86-64.tar.gz
进入MQServer文件夹中:
cd MQServer/
运行MQ许可证程序
./mqlicense.sh
安装WebSphere MQ for Linux服务器(Runtime、SDK 和 Server 软件包):
rpm -U MQSeriesRuntime-9.1.5-0.x86_64.rpm
rpm -U MQSeriesSDK-9.1.5-0.x86_64.rpm
rpm -U MQSeriesServer-9.1.5-0.x86_64.rpm
安装WebSphere MQ for Linux客户机:
rpm -U MQSeriesClient-9.0.0-0.x86_64.rpm
安装WebSphere MQ样本程序:
rpm -U MQSeriesSamples-9.0.0-0.x86_64.rpm
创建组和用户
安装过程创建了一个名为mqm的用户和一个同样名为 mqm 的组。设置一个密码来解锁。
passwd mqm
——————————————————————————————————————
三、 配置
(这部分队列管理器、通道、队列等根据实际情况自行配置)
切换用户:
su mqm
创建队列管理器
使用crtmqm命令来创建一个名为 SXRECV
的队列管理器。我们把它作为缺省队列,并且将不在创建时指定死信队列。然后使用strmqm命令启动队列管理器。
crtmqm -q SXRECV
strmqm SXRECV
——————
如果执行crtmqm命令时提示
-bash-3.2$ crtmqm
-bash: crtmqm: command not found
find / -name crtmqm
则需要配置mqm用户的环境变量,编辑如下文件,并添加下面的内容,如下:
第一种方法:相对第二种较安全仅对mqm用户有效
方法一:
(1) -bash-3.2$ vi /var/mqm/.bash_profile --有可能会在文件夹下看不到这个文件,通过编辑即可看到
PATH=$PATH:/opt/mqm/samp/bin:/opt/mqm/bin:bin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
(2)执行“.”命令,使这个文件生效
-bash-3.2$ source .bash_profile
(3)再次尝试实行crtmqm或是dspmqm命令,即可发现已经生效。
方法二:
( 1)
su root
[if !supportLists](2)[endif]
vim /etc/profile
[if !supportLists](3)[endif] 在最后面加上:
PATH=$PATH:/opt/mqm/samp/bin:/opt/mqm/bin:bin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/bin
( 4)关闭远程终端重新打开,无需重启服务器
——————
运行队列管理器
runmqsc SXRECV
创建通道和队列
DEFINE QLOCAL (XYDATA) REPLACE USAGE (NORMAL) DEFPSIST (YES) MAXDEPTH (300000) DESCR('兴业银行')
DEFINE QLOCAL (XYTRANS) REPLACE USAGE (XMITQ) DEFPSIST (YES) MAXDEPTH (300000) DESCR('兴业银行')
DEFINE QREMOTE (XYACK) REPLACE DEFPSIST (YES) RQMNAME (SXSEND) RNAME (XYACK) XMITQ (XYTRANS) DESCR('XXXX')
DEFINE CHANNEL (XYDATA) CHLTYPE (RCVR) TRPTYPE (TCP) REPLACE DESCR('XXXX')
DEFINE CHANNEL (XYACK) CHLTYPE (SDR) CONNAME ('166.1.1.8(2214)') XMITQ (XYTRANS) TRPTYPE (TCP) DISCINT (0) CONVERT (NO) SHORTRTY (30) SHORTTMR (10) LONGRTY (999999999) LONGTMR (20) REPLACE DESCR('XXXX')
DEFINE CHANNEL (SVRCONN) CHLTYPE (SVRCONN) MCAUSER('mqm')
创建监听
DEFINE LISTENER (RECLISTENER) TRPTYPE (TCP) CONTROL(QMGR) PORT (2214)
启动监听
start LISTENER(RECLISTENER)
启动通道
start channel(SVRCONN)
start channel(XYDATA)
start channel(XYACK)
———————————————————————————————————————————————————
四、2035错误码 说明
如果程序连接mq报错2035,则需要对权限认证做设置,则进行以此操作
1、
ALTER QMGR CHLAUTH(DISABLED)
2、
ALTER CHL(通道名) CHLTYPE(SVRCONN) MCAUSER('mqm')
3、
ALTER AUTHINFO(SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.IDPWOS) AUTHTYPE(IDPWOS) CHCKCLNT(OPTIONAL)
或者直接将连接认证选项置为空,将其完全关闭,指令如下:
ALTER QMGR CONNAUTH('')
在执行完上述两条命令中的任一条后,都需要刷新连接认证的缓存,指令如下:
REFRESH SECURITY TYPE(CONNAUTH)
五、mq操作命令
一、MQ的启动与停止
1、MQ的启动
strmqm QMgrName
如果启动默认队列管理器,strmqm后可以忽略队列管理器名称。
2、MQ的关闭
endmqm -i QMgrName
停止mq
二、MQ运行状态查看与常用操作
1、 查看队列管理器运行状态
su mqm
执行如下命令检查队列管理器运行状态:dspmq显示结果中QMNAME表示MQ队列管理器的名称,STATUS表示当前运行状态。运行状态有如下几种:Starting正在启动Running正在运行Ending正在停止Ended normally已经正常终止Ended immediately已经立即终止Ended preemtively已经强制终止Ended unexpectively异常终止
注意:停止MQ后必须使用dspmq命令进行状态检查
2、查看通道运行状态与启停通道
runmqsc
dis chl(*);查看所有通道定义
dis chs(*);查看所有通道状态,如果没有查询到通道状态,或报错AMQ8420: Channel Status not found,请启动通道
dis chs(ChannelName); 查看通道ChannelName的状态
通道状态有如下几种:
STARTING正在启动BINDING正在绑定INITIALIZING正在初始化RUNNING正常STOPPING 正在停止RETRYING重试PAUSED等待STOPPED已停止REQUESTING请求
start chl(ChannelName);启动通道
stop chl(ChannelName);停止通道
* 重置通道
reset channel(ChannelName); 重置通道序号。当本地与其他MQ队列管理器的通道无法正常启动的情况,检查日志发现是通道序号不一致,此时就需要先停止发送方通道,清空队列深度并在发送方和接收方进行通道计数的重置,重置后启动通道即可恢复通讯。
注意:重置成功mq序列号一般相同或相差1
3、查看通道监听状态与启停监听
runmqsc
dis listner(*);查看通道监听定义
dis lsstatu(listnerName);查看监听状态
start lstr(listnerName); 启动监听
stop lstr(listnerName); 停止监听
4、查看队列深度
runmqsc
dis q(*);查看所有各类队列的属性
dis qlocal(QName);查看所有本地队列的属性
队列深度属性为:CURDEPTH
查看队列深度display ql('队列名') curdepth
*清空队列深度
清空队列深度
clear ql(‘队列名’)
三、MQ发送和接收消息
su mqm
发送消息
amqsput 队列名 队列管理器
获取消息
amqsget 队列名 队列管理器
可通过配合查看队列深度命令,完成mq的联调
六、其他维护中常用linux命令
1、测试端口连接
telnet ip port
2、查看已启动的端口
netstat -an | grep 端口号
3、查看应用进程
ps -ef |grep java
4、修改权限
chomd XXX(对应的权限) 文件目录
5、修改文件或目录下所有文件所有者和组
Chomd -R 用户名:组名 文件目录
6、查看目录内容
ls 或者ls -l (简写ll)
7、查看文件输出
cat 目录/文件名
或者
Vi 目录/文件名 按i可进入编辑
按 G 到文档末尾
按 gg 到文件首行
不保存退出
Esc :q!
保存退出
Esc :wq
vi 进入文档文档后查找关键字
Esc 进入命令行
/关键字
按n向下继续查找
按N向上继续查找
8、杀进程
Kill -9 进程号
9、复制
cp -r 源目录 目标目录
10、移动
mv -i 源文件或目录 目标文件或目录
11、删除
rm -R 文件目录
12、 切换工作目录
cd 相对路径或绝对路径
~也表示为 home 目录 的意思, . 则是表示目前所在的目录, .. 则表示目前目录位置的上一层目录。
相关问答
Q1: linux 文件夹及其内容复制问题
/mnt/sdd1 这个sdd1是linux和xp的共享文件么 如果是的话 那userrec文件里面可能有些文件是符号链接文件、管道文件、pipe文件等 是复制到xp中 是复制不了的 如果你把它压缩成一个压缩包 然后复制到共享文件那就行了 不过你在xp中解压有些文件(刚刚上面说的那些文件)出错
Q2: 关于 Linux 网络,你必须知道这些
我们一起学习了文件系统和磁盘 I/O 的工作原理,以及相应的性能分析和优化方法。接下来,我们将进入下一个重要模块—— Linux 的网络子系统。
由于网络处理的流程最复杂,跟我们前面讲到的进程调度、中断处理、内存管理以及 I/O 等都密不可分,所以,我把网络模块作为最后一个资源模块来讲解。
同 CPU、内存以及 I/O 一样,网络也是 Linux 系统最核心的功能。网络是一种把不同计算机或网络设备连接到一起的技术,它本质上是一种进程间通信方式,特别是跨系统的进程间通信,必须要通过网络才能进行。随着高并发、分布式、云计算、微服务等技术的普及,网络的性能也变得越来越重要。
说到网络,我想你肯定经常提起七层负载均衡、四层负载均衡,或者三层设备、二层设备等等。那么,这里说的二层、三层、四层、七层又都是什么意思呢?
实际上,这些层都来自国际标准化组织制定的开放式系统互联通信参考模型(Open System Interconnection Reference Model),简称为 OSI 网络模型。
但是 OSI 模型还是太复杂了,也没能提供一个可实现的方法。所以,在 Linux 中,我们实际上使用的是另一个更实用的四层模型,即 TCP/IP 网络模型。
TCP/IP 模型,把网络互联的框架分为应用层、传输层、网络层、网络接口层等四层,其中,
为了帮你更形象理解 TCP/IP 与 OSI 模型的关系,我画了一张图,如下所示:
当然了,虽说 Linux 实际按照 TCP/IP 模型,实现了网络协议栈,但在平时的学习交流中,我们习惯上还是用 OSI 七层模型来描述。比如,说到七层和四层负载均衡,对应的分别是 OSI 模型中的应用层和传输层(而它们对应到 TCP/IP 模型中,实际上是四层和三层)。
OSI引入了服务、接口、协议、分层的概念,TCP/IP借鉴了OSI的这些概念建立TCP/IP模型。
OSI先有模型,后有协议,先有标准,后进行实践;而TCP/IP则相反,先有协议和应用再提出了模型,且是参照的OSI模型。
OSI是一种理论下的模型,而TCP/IP已被广泛使用,成为网络互联事实上的标准。
有了 TCP/IP 模型后,在进行网络传输时,数据包就会按照协议栈,对上一层发来的数据进行逐层处理;然后封装上该层的协议头,再发送给下一层。
当然,网络包在每一层的处理逻辑,都取决于各层采用的网络协议。比如在应用层,一个提供 REST API 的应用,可以使用 HTTP 协议,把它需要传输的 JSON 数据封装到 HTTP 协议中,然后向下传递给 TCP 层。
而封装做的事情就很简单了,只是在原来的负载前后,增加固定格式的元数据,原始的负载数据并不会被修改。
比如,以通过 TCP 协议通信的网络包为例,通过下面这张图,我们可以看到,应用程序数据在每个层的封装格式。
这些新增的头部和尾部,增加了网络包的大小,但我们都知道,物理链路中并不能传输任意大小的数据包。网络接口配置的最大传输单元(MTU),就规定了最大的 IP 包大小。在我们最常用的以太网中,MTU 默认值是 1500(这也是 Linux 的默认值)。
一旦网络包超过 MTU 的大小,就会在网络层分片,以保证分片后的 IP 包不大于 MTU 值。显然,MTU 越大,需要的分包也就越少,自然,网络吞吐能力就越好。
理解了 TCP/IP 网络模型和网络包的封装原理后,你很容易能想到,Linux 内核中的网络栈,其实也类似于 TCP/IP 的四层结构。如下图所示,就是 Linux 通用 IP 网络栈的示意图:
我们从上到下来看这个网络栈,你可以发现,
这里我简单说一下网卡。网卡是发送和接收网络包的基本设备。在系统启动过程中,网卡通过内核中的网卡驱动程序注册到系统中。而在网络收发过程中,内核通过中断跟网卡进行交互。
再结合前面提到的 Linux 网络栈,可以看出,网络包的处理非常复杂。所以,网卡硬中断只处理最核心的网卡数据读取或发送,而协议栈中的大部分逻辑,都会放到软中断中处理。
我们先来看网络包的接收流程。
当一个网络帧到达网卡后,网卡会通过 DMA 方式,把这个网络包放到收包队列中;然后通过硬中断,告诉中断处理程序已经收到了网络包。
接着,网卡中断处理程序会为网络帧分配内核数据结构(sk_buff),并将其拷贝到 sk_buff 缓冲区中;然后再通过软中断,通知内核收到了新的网络帧。
接下来,内核协议栈从缓冲区中取出网络帧,并通过网络协议栈,从下到上逐层处理这个网络帧。比如,
最后,应用程序就可以使用 Socket 接口,读取到新接收到的数据了。
为了更清晰表示这个流程,我画了一张图,这张图的左半部分表示接收流程,而图中的粉色箭头则表示网络包的处理路径。
了解网络包的接收流程后,就很容易理解网络包的发送流程。网络包的发送流程就是上图的右半部分,很容易发现,网络包的发送方向,正好跟接收方向相反。
首先,应用程序调用 Socket API(比如 sendmsg)发送网络包。
由于这是一个系统调用,所以会陷入到内核态的套接字层中。套接字层会把数据包放到 Socket 发送缓冲区中。
接下来,网络协议栈从 Socket 发送缓冲区中,取出数据包;再按照 TCP/IP 栈,从上到下逐层处理。比如,传输层和网络层,分别为其增加 TCP 头和 IP 头,执行路由查找确认下一跳的 IP,并按照 MTU 大小进行分片。
分片后的网络包,再送到网络接口层,进行物理地址寻址,以找到下一跳的 MAC 地址。然后添加帧头和帧尾,放到发包队列中。这一切完成后,会有软中断通知驱动程序:发包队列中有新的网络帧需要发送。
最后,驱动程序通过 DMA ,从发包队列中读出网络帧,并通过物理网卡把它发送出去。
多台服务器通过网卡、交换机、路由器等网络设备连接到一起,构成了相互连接的网络。由于网络设备的异构性和网络协议的复杂性,国际标准化组织定义了一个七层的 OSI 网络模型,但是这个模型过于复杂,实际工作中的事实标准,是更为实用的 TCP/IP 模型。
TCP/IP 模型,把网络互联的框架,分为应用层、传输层、网络层、网络接口层等四层,这也是 Linux 网络栈最核心的构成部分。
我结合网络上查阅的资料和文章中的内容,总结了下网卡收发报文的过程,不知道是否正确:
当发送数据包时,与上述相反。链路层将数据包封装完毕后,放入网卡的DMA缓冲区,并调用系统硬中断,通知网卡从缓冲区读取并发送数据。
了解 Linux 网络的基本原理和收发流程后,你肯定迫不及待想知道,如何去观察网络的性能情况。具体而言,哪些指标可以用来衡量 Linux 的网络性能呢?
实际上,我们通常用带宽、吞吐量、延时、PPS(Packet Per Second)等指标衡量网络的性能。
除了这些指标,网络的可用性(网络能否正常通信)、并发连接数(TCP 连接数量)、丢包率(丢包百分比)、重传率(重新传输的网络包比例)等也是常用的性能指标。
分析网络问题的第一步,通常是查看网络接口的配置和状态。你可以使用 ifconfig 或者 ip 命令,来查看网络的配置。我个人更推荐使用 ip 工具,因为它提供了更丰富的功能和更易用的接口。
以网络接口 eth0 为例,你可以运行下面的两个命令,查看它的配置和状态:
你可以看到,ifconfig 和 ip 命令输出的指标基本相同,只是显示格式略微不同。比如,它们都包括了网络接口的状态标志、MTU 大小、IP、子网、MAC 地址以及网络包收发的统计信息。
第一,网络接口的状态标志。ifconfig 输出中的 RUNNING ,或 ip 输出中的 LOWER_UP ,都表示物理网络是连通的,即网卡已经连接到了交换机或者路由器中。如果你看不到它们,通常表示网线被拔掉了。
第二,MTU 的大小。MTU 默认大小是 1500,根据网络架构的不同(比如是否使用了 VXLAN 等叠加网络),你可能需要调大或者调小 MTU 的数值。
第三,网络接口的 IP 地址、子网以及 MAC 地址。这些都是保障网络功能正常工作所必需的,你需要确保配置正确。
第四,网络收发的字节数、包数、错误数以及丢包情况,特别是 TX 和 RX 部分的 errors、dropped、overruns、carrier 以及 collisions 等指标不为 0 时,通常表示出现了网络 I/O 问题。其中:
ifconfig 和 ip 只显示了网络接口收发数据包的统计信息,但在实际的性能问题中,网络协议栈中的统计信息,我们也必须关注。你可以用 netstat 或者 ss ,来查看套接字、网络栈、网络接口以及路由表的信息。
我个人更推荐,使用 ss 来查询网络的连接信息,因为它比 netstat 提供了更好的性能(速度更快)。
比如,你可以执行下面的命令,查询套接字信息:
netstat 和 ss 的输出也是类似的,都展示了套接字的状态、接收队列、发送队列、本地地址、远端地址、进程 PID 和进程名称等。
其中,接收队列(Recv-Q)和发送队列(Send-Q)需要你特别关注,它们通常应该是 0。当你发现它们不是 0 时,说明有网络包的堆积发生。当然还要注意,在不同套接字状态下,它们的含义不同。
当套接字处于连接状态(Established)时,
当套接字处于监听状态(Listening)时,
所谓全连接,是指服务器收到了客户端的 ACK,完成了 TCP 三次握手,然后就会把这个连接挪到全连接队列中。这些全连接中的套接字,还需要被 accept() 系统调用取走,服务器才可以开始真正处理客户端的请求。
与全连接队列相对应的,还有一个半连接队列。所谓半连接是指还没有完成 TCP 三次握手的连接,连接只进行了一半。服务器收到了客户端的 SYN 包后,就会把这个连接放到半连接队列中,然后再向客户端发送 SYN+ACK 包。
类似的,使用 netstat 或 ss ,也可以查看协议栈的信息:
这些协议栈的统计信息都很直观。ss 只显示已经连接、关闭、孤儿套接字等简要统计,而 netstat 则提供的是更详细的网络协议栈信息。
比如,上面 netstat 的输出示例,就展示了 TCP 协议的主动连接、被动连接、失败重试、发送和接收的分段数量等各种信息。
接下来,我们再来看看,如何查看系统当前的网络吞吐量和 PPS。在这里,我推荐使用我们的老朋友 sar,在前面的 CPU、内存和 I/O 模块中,我们已经多次用到它。
给 sar 增加 -n 参数就可以查看网络的统计信息,比如网络接口(DEV)、网络接口错误(EDEV)、TCP、UDP、ICMP 等等。执行下面的命令,你就可以得到网络接口统计信息:
这儿输出的指标比较多,我来简单解释下它们的含义。
其中,Bandwidth 可以用 ethtool 来查询,它的单位通常是 Gb/s 或者 Mb/s,不过注意这里小写字母 b ,表示比特而不是字节。我们通常提到的千兆网卡、万兆网卡等,单位也都是比特。如下你可以看到,我的 eth0 网卡就是一个千兆网卡:
其中,Bandwidth 可以用 ethtool 来查询,它的单位通常是 Gb/s 或者 Mb/s,不过注意这里小写字母 b ,表示比特而不是字节。我们通常提到的千兆网卡、万兆网卡等,单位也都是比特。如下你可以看到,我的 eth0 网卡就是一个千兆网卡:
我们通常使用带宽、吞吐量、延时等指标,来衡量网络的性能;相应的,你可以用 ifconfig、netstat、ss、sar、ping 等工具,来查看这些网络的性能指标。
小狗同学问到: 老师,您好 ss —lntp 这个 当session处于listening中 rec-q 确定是 syn的backlog吗?
A: Recv-Q为全连接队列当前使用了多少。 中文资料里这个问题讲得最明白的文章:
看了源码发现,这个地方讲的有问题.关于ss输出中listen状态套接字的Recv-Q表示全连接队列当前使用了多少,也就是全连接队列的当前长度,而Send-Q表示全连接队列的最大长度
Q3: Linux系统下查看服务器硬件信息
系统
# uname -a # 查看内核/操作系统/CPU信息
# head -n 1 /etc/issue # 查看 操作系统 版本
# cat /proc/cpuinfo # 查看CPU信息
# hostname # 查看计算机名
# lspci -tv # 列出所有PCI设备
# lsusb -tv # 列出所有USB设备
# lsmod # 列出加载linuxrec命令的内核模块
# env # 查看环境变量
资源
# free -m # 查看内存使用量和交换区使用量
# df -h # 查看各分区使用情况
# du -sh 目录名 # 查看指定目录的大小
# grep MemTotal /proc/meminfo # 查看内存总量
# grep MemFree /proc/meminfo # 查看空闲内存量
# uptime # 查看系统运行时间、用户数、负载
# cat /proc/loadavg # 查看系统负载
磁盘和分区
# mount | column -t # 查看挂接的分区状态
# fdisk -l # 查看所有分区
# swapon -s # 查看所有交换分区
# hdparm -i /dev/hda # 查看磁盘参数(仅适用于IDE设备)
# dmesg | grep IDE # 查看启动时IDE设备检测状况
网络
# ifconfig # 查看所有网络接口的属性
# iptables -L # 查看防火墙设置
# route -n # 查看路由表
# netstat -lntp # 查看所有监听端口
# netstat -antp # 查看所有已经建立的连接
# netstat -s # 查看网络统计信息
进程
# ps -ef # 查看所有进程
# top # 实时显示进程状态
用户
# w # 查看活动用户
# id 用户名 # 查看指定用户信息
# last # 查看用户登录 日志
# cut -d: -f1 /etc/passwd # 查看系统所有用户
# cut -d: -f1 /etc/group # 查看系统所有组
# crontab -l # 查看当前用户的计划任务
服务
# chkconfig --list # 列出所有系统服务
# chkconfig --list | grep on # 列出所有启动的系统服务
程序
# rpm -qa # 查看所有安装的软件包
查看网卡型号
[root@]# lspci | grep Ethernet
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82567V-2 Gigabit Network Connection
查看内存和cpu最直接最常用的命令:
[root@]# free
total used free shared buffers cached
Mem: 3069504 528876 2540628 0 76648 396152
-/+ buffers/cache: 56076 3013428
Swap: 5124692 0 5124692
[root@]# cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 23
model name : Pentium(R) Dual-Core CPU E6500 @ 2.93GHz
stepping : 10
cpu MHz : 1596.000
cache size : 2048 KB
查看硬盘信息(查看硬盘型号和硬盘序列号):
[root@]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda5 2.0G 272M 1.6G 15% /
/dev/sda8 199G 188M 189G 1% /home
/dev/sda3 9.7G 1.3G 7.9G 15% /usr
/dev/sda2 9.7G 198M 9.0G 3% /var
/dev/sda1 99M 17M 77M 18% /boot
方法1:
[root@]# hdparm -i /dev/sda
/dev/sda:
Model=SAMSUNG HE253GJ , FwRev=1AJ30001, SerialNo= S2B5J90ZC12060
Config={ Fixed }
RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=4
BuffType=unknown, BuffSize=16384kB, MaxMultSect=16, MultSect=?16?
CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=268435455
IORDY=on/off, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2
UDMA modes: udma0 udma1 udma2
AdvancedPM=yes: disabled (255) WriteCache=enabled
Drive conforms to: unknown: ATA/ATAPI-0 ATA/ATAPI-1 ATA/ATAPI-2 ATA/ATAPI-3 ATA/ATAPI-4 ATA/ATAPI-5 ATA/ATAPI-6 ATA/ATAPI-7
* signifies the current active mode
方法2:
[root@]# dmesg | grep ATA
ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xf190 ctl 0xf180 bmdma 0xf150 irq 185
ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xf170 ctl 0xf160 bmdma 0xf158 irq 185
ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
ata1.00: ATA-8: SAMSUNG HE253GJ, 1AJ30001, max UDMA/133
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
Vendor: ATA Model: SAMSUNG HE253GJ Rev: 1AJ3
ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xf130 ctl 0xf120 bmdma 0xf0f0 irq 185
ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xf110 ctl 0xf100 bmdma 0xf0f8 irq 185
ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata5: PATA max UDMA/100 cmd 0xe040 ctl 0xe030 bmdma 0xe000 irq 177
[root@]# dmidecode|more
# dmidecode 2.10
SMBIOS 2.4 present.
57 structures occupying 2318 bytes.
Table at 0x000E84B0.
Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
Vendor: Intel Corp.
Version: GTG4310H.86A.0019.2009.0625.1334
Release Date: 06/25/2009
.....
System Information 服务器品牌
Manufacturer:
Product Name: (没有信息表示非品牌或未识别)
Version:
Serial Number:
UUID: 889BD67E-8D96-11DE-AC40-0013D4D9C9E8
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: Not Specified
Family: Not Specified
Handle 0x0002, DMI type 2, 15 bytes
Base Board Information 主板型号/主板信息
Manufacturer: Intel Corporation
Product Name: DG43GT
Version: AAE62768-300
Serial Number: BTGT9340022N
Processor Information CPU信息/CPU型号/CPU主频
Socket Designation: PROCESSOR
Type: Central Processor
Family: Pentium D
Manufacturer: Intel(R) Corp.
ID: 7A 06 01 00 FF FB EB BF
Signature: Type 0, Family 6, Model 23, Stepping 10
Version: Pentium(R) Dual-Core CPU E6500 @ 2.93GHz
Voltage: 1.2 V
External Clock: 266 MHz
Max Speed: 4000 MHz
Current Speed: 2931 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: Socket LGA775
Cache Information 硬件和CPU缓存情况
Socket Designation: L1-Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
Operational Mode: Write Back
Location: Internal
Installed Size: 32 kB
Maximum Size: 32 kB
BIOS Language Information BIOS语言
Installable Languages: 1
en|US|iso8859-1
Currently Installed Language: en|US|iso8859-1
Physical Memory Array 主板最大支持内存
Location: System Board Or Motherboard
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 16 GB
Error Information Handle: Not Provided
Number Of Devices: 4
Handle 0x002C, DMI type 19, 15 bytes
Memory Array Mapped Address 目前的内存
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x000FFFFFFFF
Range Size: 4 GB
Physical Array Handle: 0x002B
Partition Width: 0
On Board Device Information 显卡型号
Type: Video
Status: Enabled
Description: Intelr GMA X4500 Video Device
如何确定品牌服务器linuxrec命令,不受到忽悠(某日我们买了一台dell品牌服务器linuxrec命令,如何确定没有被忽悠呢?):
[root@]# dmidecode|more (如果能看到dell的型号,就可以肯定没错了)
Handle 0x0100, DMI type 1, 27 bytes
System Information
Manufacturer: Dell Inc.
Product Name: PowerEdge T110
Version: Not Specified
Serial Number: J47RBP1
UUID: 4C4C4544-0034-3710-8052-CAC04F425031
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: Not Specified
Family: Not Specified
Handle 0x0200, DMI type 2, 9 bytes
Base Board Information
Manufacturer: Dell Inc.
Product Name: 0V52N7
Version: A02
Serial Number: ..CN708210CD0166.
Asset Tag: Not Specified
Handle 0x0300, DMI type 3, 21 bytes
Chassis Information
Manufacturer: Dell Inc.
Type: Main Server Chassis
Lock: Present
Version: Not Specified
Serial Number: J47RBP1
Q4: linux xx.rec怎么打开
还是用ubuntu for android吧linuxrec命令,如果楼主真的要装原生的ubuntu 的话可以参考一下ubuntuphone吧的置顶贴 还有一点linuxrec命令,安卓系统就是基于Linux内核的
关于linuxrec命令和linux refresh命令的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。





