Linux:进程(四)

news2024/11/15 12:40:53

目录

一、进程优先级

二、Linux调度与切换

1.背景

2.进程切换


一、进程优先级

        背景:在计算机中,软硬件资源是有限的,而进程想要访问某一种资源,就得通过排队来保证访问资源的过程是有条不紊的。


        Linux下对优先级的定义。执行命令ps -la得到以下打印结果。

[euto@VM-4-13-centos 24921]$ ps -la
F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S  1001 29067 28781  0  80   0 -  1054 hrtime pts/1    00:00:00 myprocess
1 S  1001 29068 29067  0  80   0 -  1054 hrtime pts/1    00:00:00 myprocess
0 R  1001 29078 28979  0  80   0 - 38332 -      pts/2    00:00:00 ps
  • UID:代表执行者的身份
  • PRI:priority的缩写,代表这个进程的优先级,Linux下优先级就是一个整型变量,默认值为80,取值范围为[60,99],值越小,优先级越高。
  • NI:nice的缩写,用来代表相对默认值的增量

        Linux下进程的优先级可以人为手动修改,但是需要我们手动修改优先级的场景几乎没有。


        下面演示如何修改优先级,首先可执行程序myprocess已经被运行了起来,执行ps -la查看。

[euto@VM-4-13-centos 24921]$ ps -la
F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S  1001  2310 28781  0  80   0 -  1054 hrtime pts/1    00:00:00 myprocess
0 R  1001  2330 28979  0  80   0 - 38332 -      pts/2    00:00:00 ps

        执行top命令进入任务管理器。

        进入任务管理器后,输入r

        得到一行提示,大致意思是“输入要重新设置nice值的PID”。

PID to renice [default pid = 5375]

        当前要修改优先级的程序myprocess的PID为2310,于是输入2310。

        弹出一行提示,大致意思是“输入新的nice值”,我们暂时输入10。

Renice PID 2310 to value 

        退出任务管理器后,再执行ps -la命令查看。

[euto@VM-4-13-centos 24921]$ ps -la
F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S  1001  2310 28781  0  90  10 -  1054 hrtime pts/1    00:00:00 myprocess
0 R  1001  7772 28979  0  80   0 - 38332 -      pts/2    00:00:00 ps

        我们发现myprocess的PRI由80变成了90,而NI由0变成了10

        因此,可以总结出来,Linux下修改优先级不能直接修改,而是通过加减某一个量来修正

        NI值是用来表示当前PRI值相对默认PRI值的增量,由于PRI的范围是[60,99],默认PRI值是80,故NI值的取值范围是[-20,19]

        PRI = 默认PRI(80)+ NI。


  • NI可以取范围外的值吗,如果可以,PRI会被修改为多少?

        在top中修改NI值的时候,输入100。

        执行ps -la查看结果。

[euto@VM-4-13-centos 24921]$ ps -la
F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S  1001  2310 28781  0  99  19 -  1054 hrtime pts/1    00:00:00 myprocess
0 R  1001 13253 28979  0  80   0 - 38332 -      pts/2    00:00:00 ps

        可以总结出来,修改的NI值会被操作系统做检测,如果超出范围则修正到范围之内

        在上面结果的基础上,将NI值设置为-20,预期结果应该是99-20=79。

         执行结果如下。

[euto@VM-4-13-centos ~]$ ps -la
F S   UID   PID  PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S  1001 16994 16006  0  60 -20 -  1054 hrtime pts/1    00:00:00 myprocess
0 R  1001 18523 16091  0  80   0 - 38332 -      pts/2    00:00:00 ps

        这里我中断进程后,重新启动了程序,所以PID发生了变化,但是前提条件是一样的,不难看出来,NI值变成了-20,说明NI值是覆盖原来的值,但是PRI并不是我们预期的79,而是60。原因是每次调整优先级的NI值都是在默认的PRI值80上做加减


  • 为什么要让优先级的修改受限?

        操作系统中,存在很多必要的常规进程,如果进程的优先级可以无限大,必然会造成多数用户进程的优先级常规进程的优先级高,导致常规进程获取资源的优先度下降,造成系统卡顿。

        而把一个进程获取资源优先度不高的情况称为进程饥饿。 

二、Linux调度与切换

1.背景

  • CPU在执行一个进程的时候,是直接一次性把代码跑完吗?

        不是,现代操作系统设计的CPU执行代码,都是基于时间片轮转执行的。假设时间片大小是1ms,那么一个进程在CPU上执行1ms后,CPU会马上开始执行另外一个进程。

  1. 竞争性:系统进程数目众多,而CPU资源少量,甚至只有一个,所以进程之间是具有竞争性的,为了高效完成任务,合理竞争相关资源,便有了优先级。而为了保证优先级,便设计了调度器基于时间片轮转执行每一个进程
  2. 独立性:进程之间具备独立性,多个进程运行期间互不影响,这种不影响指的是一个进程不影响另一个进程的执行。
  3. 并行:多个进程在多个CPU下,同时运行,称为并行。
  4. 并发:多个进程在一个CPU下,通过高频进程切换的方式,让多个进程都得以推进运行,称为并发。

        如今多数人的个人电脑都只有一个CPU,因此多个进程之间是并发运行,如果把时间精确到CPU的一个时间单元上,那么CPU在这个时间单元上执行的指令是确定的只有一条,而用户感知到的是我们的电脑可以打游戏的同时听音乐,原因就在于我们的CPU非常快!!!(多核其实就是CPU内部有一个控制器,多个运算器)

2.进程切换

        CPU有一个运行队列,CPU要轮转切换多个进程。

  • CPU内部有大量寄存器,这些寄存器的种类不一。
  • 进程A正在CPU上被执行时,该时间片内,寄存器上会产生许多临时数据,这些临时数据是和当前的进程A相关的,这些大量临时数据称为进程的硬件上下文
  • 时间片结束,CPU要执行下一个进程B,在此之前,要把寄存器的数据拷贝到进程A的PCB内部(也有部分数据拷贝到了其他地方),这个过程称为保护上下文
  • CPU开始执行进程B,那么就有两种情况,如果进程B是首次被调度,那么进程B直接开始执行,在执行期间所产生大量临时数据直接覆盖寄存器原来的数据。如果进程B是非首次被调度,那么进程B会先把PCB保存的数据恢复到寄存器中,然后开始执行。这个过程称为恢复上下文。

        CPU的寄存器只有一套,但是寄存器要处理的数据有多套,这些大量临时数据不属于寄存器,而是属于进程!!!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/2154718.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

MAE 模型

masked autoencoders (MAE) 论文地址:https://arxiv.org/abs/2111.06377 代码地址:https://github.com/facebookresearch/mae 模型结构图: 思想:自监督学习(Self-Supervised Learning),遮住大部分&…

【BEV 视图变换】Fast-Ray(2): 代码复现+画图解释 基于查找表LUT、多视角到单个三维体素转换

paper:Fast-BEV: A Fast and Strong Bird’s-Eye View Perception Baseline code:https://github.com/Sense-GVT/Fast-BEV 致谢: 感谢我司傅同学提供的复现源码 一、完整复现代码(可一键运行)和效果图 Fast-Ray pipeline: 1.创建uv coord se…

PHP项目中Vendor错误导致项目失败的解决方案

在PHP项目中,vendor目录通常用于存放通过Composer安装的依赖库。虽然这些依赖极大地提高了开发效率,但它们也可能成为项目失败的隐患。本文将探讨常见的Vendor错误及其解决方案。 #### 1. 常见的Vendor错误 ##### 1.1 版本不兼容 不同的依赖可能对PHP…

微软AI核电计划

每周跟踪AI热点新闻动向和震撼发展 想要探索生成式人工智能的前沿进展吗?订阅我们的简报,深入解析最新的技术突破、实际应用案例和未来的趋势。与全球数同行一同,从行业内部的深度分析和实用指南中受益。不要错过这个机会,成为AI领…

如何养成好习惯

最近一直在玩黑神话悟空,加上有录制实况视频,还是花了快一个月才通关,现在可以回到正常的文章更新节奏了。 上次我们学习了读书笔记-《习惯的力量》,不过那毕竟是国外的、十多年前的书籍了。如今,我们的生活又发生了不…

如何在银河麒麟操作系统中关闭IPv6

如何在银河麒麟操作系统中关闭IPv6 1、临时关闭IPv62、永久关闭IPv6方法一:通过sysctl.conf方法二:通过GRUB配置 1、3、 验证IPv6是否已关闭 💖The Begin💖点点关注,收藏不迷路💖 在当前的网络环境中&#…

MVC、MVP和MVVM三种设计模式之间的区别是什么

区别: mvc表示“模型-视图-控制器”,mvp表示“模型-视图-演示者”,mvvm表示“模型-视图-视图模型”; mvp、mvvm都是由mvc衍生出的。mvc中,view会直接从model中读取数据;mvp中,view并不直接使用m…

如何使用智能代码编辑器改变编程体验

你是否曾经在深夜加班时,望着屏幕上密密麻麻的代码,感到无比疲惫?或者在处理复杂项目时,被繁琐的代码管理和调试过程折磨得头痛不已?如果是这样,那么你可能还没有发现编程世界中的一个秘密武器——智能代码…

《关键跃升》读书笔记10

发展靠规划 执⾏靠闭环,提⾼靠循环,其实讲的是短期和中期的事。短期内完成 任务靠闭环,经理有⽆数需要执⾏的事在⼿边,要靠闭环,不能有漏 洞,不能出现不了了之的情况;中期的团队成⻓靠循环&…

go 读取excel数据存储到mysql

一、安装依赖 go get github.com/go-sql-driver/mysql go get github.com/jmoiron/sqlx 二、main.go package mainimport ("fmt""github.com/jmoiron/sqlx""log" ) import "github.com/tealeg/xlsx" import _ "github.com/go-s…

并查集(上)

并查集简要介绍: 我们先讲并查集的一般使用场景,之后再讲并查集的具体细节以及原理。 并查集的使用一般是如下的场景: 一开始每个元素都拥有自己的集合,在自己的集合里只有这个元素自己。 f i n d ( i ) find(i) find(i)&#…

使命召唤游戏助手系统小程序的设计

管理员账户功能包括:系统首页,个人中心,玩家管理,游戏分类管理,道具种类管理,游戏道具处管理,战绩信息管理,水平评估管理,系统管理 微信端账号功能包括:系统…

心觉:感恩何其重要,感恩之心如何培养

Hi,我是心觉,与你一起玩转潜意识、脑波音乐和吸引力法则,轻松掌控自己的人生! 挑战每日一省写作177/1000天 上篇文章我们讲了保持感恩之心,可以吸引更多的机会和财富 但是现实中很多人是缺乏感恩之心 这是由于他们…

Python画笔案例-057 绘制蜘蛛网

1、绘制蜘蛛网 通过 python 的turtle 库绘制 蜘蛛网,如下图: 2、实现代码 绘制蜘蛛网,以下为实现代码: """蜘蛛网.py """ import turtledef draw_circle(pos,r):"""pos:圆的中心点…

嘉立创新建元件并快速使用导入的AD封装,快速建立一个新元件

尝试的原因 在网上买了三块很新的蓝牙,这个导致没有封装,幸好商家给了封装图和别的电路资料,自己画了一个封装,虽然不是很难,但也是很费时间,需要查看数据和修改引脚位置等,所以尝试使用商家给…

7-51 7-52 两个有序链表序列并集 和 交集

7-51代码&#xff1a;&#xff08;map) #include<iostream> #include<map> using namespace std; map<int,int>mp; int cnt,cnttp; void scan(){while(1){int x; scanf("%d",&x);if(x-1) break;mp[x];cnt;} } int main(){scan();scan();if(!…

SwiftUI里的ForEach使用的注意事项

在用Swift编程语言的SwiftUI包设计苹果设备的程序时&#xff0c;经常会用到ForEach函数。这个函数的作用是将一个数据集里面的内容一条一条地取出&#xff0c;罗列在程序的页面上&#xff0c;使用方式的详解见[1]。 但ForEach和一般的循环不同之处在于它要求输入里面的数据集里…

了解云容器实例云容器实例(Cloud Container Instance)

1.什么是云容器实例&#xff1f; 云容器实例&#xff08;Cloud Container Instance&#xff0c; CCI&#xff09;服务提供 Serverless Container&#xff08;无服务器容器&#xff09;引擎&#xff0c;让您无需创建和管理服务器集群即可直接运行容器。 Serverless是一种架构理念…

【WEB】序列一下

1、 2、反序列化 <?phpclass Polar{public $url polarctf.com;public $ltsystem;public $bls /;function __destruct(){$a $this->lt;$a($this->b);} }$a new Polar(); echo serialize($a); ?>###O:5:"Polar":3:{s:3:"url";s:12:"…

山体滑坡检测系统源码分享

山体滑坡检测检测系统源码分享 [一条龙教学YOLOV8标注好的数据集一键训练_70全套改进创新点发刊_Web前端展示] 1.研究背景与意义 项目参考AAAI Association for the Advancement of Artificial Intelligence 项目来源AACV Association for the Advancement of Computer Vis…