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inux修改时间命令是date-s+时分秒。
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修改linux系统时间。root使用date指令:date -s
1、只修改日期,不修改时间,输入:date -s 2021-04-02。
2、只修改时间,输入:date -s 12:00:00。
3、同时修改日期时间,注意要加双引号,日期与时间之间有一空格,输入:date -s “2021-04-02 10:25:00”
4、修改完后,记得输入:clock -w。把系统时间写入CMOS修改时区不重启。在root下。
复制相应的时区文件,替换系统时区文件:
cp /usr/share/zoneinfo/主时区/次时区 /etc/localtime
cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
5、文件复制命令—cp cp [参数] [源地址] [目的地址]主要参数描述如下:-a :此参数和同时指定“-dpR”参数相同 -d :在复制有符号连接的文件时,保留原始的连接。 -f :强行复制文件,不管要复制的文件是否已经存在于目标目录。 -I :覆盖现有文件之前询问用户。
Linux下,有两个命令可以用来作为计划任务而执行,
要使用一次性任务计划,linux必须要有负责这个计划任务的服务,那就是atd服务
但是并非所有的linux distribution都默认会打开,我们需要手动激活爱听的任务
如果服务未安装,则需要手动安装
#:yum install - y at 或 #:apt-get install at
如果担心启动是否执行OK的话,可使用命令查看:
#:ps aux |grep atd
或者使用
systemctl status atd
# 查阅一下 atd 目前的状态,Active 状态应是 running
使用 at 这个指令来产生所要运行的工作,并 将这个工作以文本文件的方式写入 /var/spool/cron/atjobs/ 目录内,该工作便能等待 atd 这个服务的取用与执行了。 不过,因为安全的理由,并不是所有的人都可以进行 at 工作调度!
at 的使用限制是利用 /etc/at.allow 与 /etc/at.deny 这两个文件来进行的! 加上这两个文件后,at 的工作情况其实是这样的:
在一般的 distributions 当中,由于假设系统上的所有用户都是可信任的,因此系统通常会保留一个空的 /etc/at.deny 文件,意思是允 许所有人使用 at 指令的意思 (您可以自行检查一下该文件)。 不过,万一你不希望有某些 使用者使用 at 的话,将那个使用者的帐号写入 /etc/at.deny 即可! 一个帐号写一行。
单一工作调度的进行就使用 at 这个指令!这个指令的运行非常简单!将 at 加上一个时间即可!基本的语法如下:
事实上,当我们使用 at 时会进入一个 at shell 的环境来让使用者下达工作指令,此时,建议 你最好使用绝对路径来下达你的指令,比较不会有问题!由于指令的下达与 PATH 变量有关, 同时与当时的工作目录也有关连 (如果有牵涉到文件的话),因此使用绝对路径来下达 指令,会是比较一劳永逸的方法。 举例来说,你在 /tmp 下达 at now 然后输入 mail -s "test" root .bashrc , 问一下,那个 .bashrc 的文件会是在哪里?答案是 /tmp/.bashrc !因为 at 在运行时,会跑到当时下达 at 指令的那个工作目录运行!
要注意的是,如果在 at shell 内的指令并没有任何的讯息输出,那么 at 默认不会发 email 给执行者的。 如果你想要让 at 无论如何都发一封 email 告知你是否执行了指令,那么 可以使用“ at -m 时间格式 ”来下达指令! at 就会传送一个讯息给执行者,而不论该指令执行有无讯息输出了!
如果要在某某时刻,在我的终端机显示出 Hello 的字样,可以通过终端机的设备来处理!假如你在 tty1 登陆(在命令行里面输入 tty 可以查看),则可以使用 echo "Hello" /dev/tty1 。
at 有另外一个很棒的优点, 由于 at 工作调度的使用上,系统会将该项 at 工作独立出你的 bash 环境中, 直接交给系统的 atd 程序来接管,因此,当你下达了 at 的工作之后就可以立刻离线了, 剩下的工作就完全交 给 Linux 管理即可!所以如果有长时间的网络工作时,使用 at 可以让你免除网络断线后的困扰。
其实 batch 是利用 at 来进行指令的下达!只是加入一些控制参数而已。这个 batch 神奇的地方在于:他会在 CPU 的工作负载小于 0.8 的时候,才进行你所下达的工作任务啦!
那什么是工作负载 0.8 呢?这个工作负载的意思是: CPU 在单一时间点所负责的工作数量。不是CPU 的使用率喔! 举例来说,如果我有一只程序他需要一直使用 CPU 的运算功能,那么此 时 CPU 的使用率可能到达 100% , 但是 CPU 的工作负载则是趋近于“ 1 ”,因为 CPU 仅负责一个工作!如果同时执行这样的程序两支呢? CPU 的使用率还是 100% ,但是工作负载 则变成 2 了! 所以也就是说,当 CPU 的工作负载越大,代表 CPU 必须要在不同的工作之间进行频繁的工 作切换。 因为一直切换 工作,所以会导致系统忙碌啊! 系统如果很忙碌,还要额外进行 at ,不太合理!所以才有 batch 指令的产生!
下面来实验一下 batch 好了!为了产生 CPU 较高的工作负载,我们用了 计算 pi 的脚本,连续执行 4 次这只程序, 来仿真高负载,然后看看batch 的工作现象。
使用 uptime 可以观察到 1, 5, 15 分钟的“平均工作负载”量,因为是平均值,所以当我们如上 表删除掉四个工作后,工作负载不会立即降低, 需要一小段时间让这个 1 分钟平均值慢慢回 复到接近 0 啊!当小于 0.8 之后的“整分钟时间”时,atd 就会将 batch 的工作执行掉了!
什么是“整分钟时间”呢?不论是 at 还是 crontab,他们最小的时间单位是“分 钟”,所以,基本上,他们的工作是“每分钟检查一次”来处理的! 就是整分 (秒为 0 的时候),同时,你会发现其实 batch 也是使用 atq/atrm 来管理的!
我们一般使用“date -s”命令来修改系统时间。比如将系统时间设定成1996年6月10日的命令如下。 \x0d\x0a\x0d\x0a#date -s 06/10/96 \x0d\x0a将系统时间设定成下午1点12分0秒的命令如下。 \x0d\x0a#date -s 13:12:00 \x0d\x0a\x0d\x0a注意,这里说的是系统时间,是linux由操作系统维护的。 \x0d\x0a\x0d\x0a 在系统启动时,Linux操作系统将时间从CMOS中读到系统时间变量中,以后修改时间通过修改系统时间实现。为了保持系统时间与CMOS时间的一致性,Linux每隔一段时间会将系统时间写入CMOS。由于该同步是每隔一段时间(大约是11分钟)进行的,在我们执行date -s后,如果马上重起机器,修改时间就有可能没有被写入CMOS,这就是问题的原因。如果要确保修改生效可以执行如下命令。 \x0d\x0a\x0d\x0a#clock -w \x0d\x0a这个命令强制把系统时间写入CMOS
iostat是I/O statistics(输入/输出统计)的缩写,iostat工具将对系统的磁盘操作活动进行监视。它的特点是汇报磁盘活动统计情况,同时也会汇报出CPU使用情况。iostat也有一个弱点,就是它不能对某个进程进行深入分析,仅对系统的整体情况进行分析。
# iostat属于sysstat软件包。可以直接安装。
[root@localhost ~]# yum -y install sysstat
语法
iostat (选项) (参数)
选项
-c:仅显示CPU使用情况;
-d:仅显示设备利用率;
-k:显示状态以千字节每秒为单位,而不使用块每秒;
-m:显示状态以兆字节每秒为单位;
-p:仅显示块设备和所有被使用的其他分区的状态;
-t:显示每个报告产生时的时间;
-V:显示版号并退出;
-x:显示扩展状态。
参数
间隔时间:每次报告的间隔时间(秒);
次数:显示报告的次数。
实例
显示所有设备负载情况
[root@localhost ~]# iostat
说明:
cpu属性值说明:
%user:CPU处在用户模式下的时间百分比。
%nice:CPU处在带NICE值的用户模式下的时间百分比。
%system:CPU处在系统模式下的时间百分比。
%iowait:CPU等待输入输出完成时间的百分比。
%steal:管理程序维护另一个虚拟处理器时,虚拟CPU的无意识等待时间百分比。
%idle:CPU空闲时间百分比。
备注:
如果%iowait的值过高,表示硬盘存在I/O瓶颈
如果%idle值高,表示CPU较空闲
如果%idle值高但系统响应慢时,可能是CPU等待分配内存,应加大内存容量。
如果%idle值持续低于10,表明CPU处理能力相对较低,系统中最需要解决的资源是CPU。
cpu属性值说明:
tps:该设备每秒的传输次数
kB_read/s:每秒从设备(drive expressed)读取的数据量;
kB_wrtn/s:每秒向设备(drive expressed)写入的数据量;
kB_read: 读取的总数据量;
kB_wrtn:写入的总数量数据量;
定时显示所有信息
#【每隔2秒刷新显示,且显示3次】
[root@localhost ~]# iostat 2 3
显示指定磁盘信息
[root@localhost ~]# iostat -d /dev/sda
显示tty和Cpu信息
[root@localhost ~]# iostat -t
以M为单位显示所有信息
[root@localhost ~]# iostat -m
查看设备使用率(%util)、响应时间(await)
#【-d 显示磁盘使用情况,-x 显示详细信息】
# d: detail
[root@localhost ~]# iostat -d -x -k 1 1
说明:
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
%util: 一秒中有百分之多少的时间用于 I/O
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,idle小于70% IO压力就较大了,一般读取速度有较多的wait。
查看cpu状态
[root@localhost ~]# iostat -c 1 1
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