linux系统上做性能压力测试 —— 筑梦之路

2024-04-03 13:12

本文主要是介绍linux系统上做性能压力测试 —— 筑梦之路,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

这里主要使用stress 和 stress-ng。

简介

stress:

stress 是一款简单但功能强大的工具,可对 Linux 系统施加可配置的 CPU、内存、I/O 或磁盘压力。通过模拟繁重的工作负载,系统管理员可以观察系统在压力下的表现反应。

这一工具的价值在于找出系统潜在的薄弱环节,确保系统能够在不影响性能的情况下处理繁重的任务。

stress-ng:

stress-ng 是 stress 的扩展版本,它超越了前者的基本功能,提供的压力测试范围更广,不仅包括 CPU、内存、I/O 和磁盘压力,还包括对进程间通信、套接字和各种文件操作的额外测试。

stress 和 stress-ng 对 Linux 系统的前瞻性管理都有很大帮助,使管理员和程序员能够优化系统配置、识别潜在问题并提高系统的整体可靠性。

stress

1. 在常用的发行版操作系统上安装

sudo apt install stress         [On Debian, Ubuntu and Mint]
sudo yum install stress         [On RHEL/CentOS/Fedora and Rocky/AlmaLinux]
sudo emerge -a sys-apps/stress  [On Gentoo Linux]
sudo apk add stress             [On Alpine Linux]
sudo pacman -S stress           [On Arch Linux]
sudo zypper install stress      [On OpenSUSE]    
sudo pkg install stress         [On FreeBSD]

2. 帮助信息

stress --help
--------------------------------------------------------------------------------
`stress' imposes certain types of compute stress on your systemUsage: stress [OPTION [ARG]] ...-?, --help         show this help statement--version      show version statement-v, --verbose      be verbose-q, --quiet        be quiet-n, --dry-run      show what would have been done-t, --timeout N    timeout after N seconds--backoff N    wait factor of N microseconds before work starts-c, --cpu N        spawn N workers spinning on sqrt()-i, --io N         spawn N workers spinning on sync()-m, --vm N         spawn N workers spinning on malloc()/free()--vm-bytes B   malloc B bytes per vm worker (default is 256MB)--vm-stride B  touch a byte every B bytes (default is 4096)--vm-hang N    sleep N secs before free (default none, 0 is inf)--vm-keep      redirty memory instead of freeing and reallocating-d, --hdd N        spawn N workers spinning on write()/unlink()--hdd-bytes B  write B bytes per hdd worker (default is 1GB)Example: stress --cpu 8 --io 4 --vm 2 --vm-bytes 128M --timeout 10sNote: Numbers may be suffixed with s,m,h,d,y (time) or B,K,M,G (size).
对应介绍:-c, --cpu N: 产生 N 个进程,每个进程都反复不停的计算随机数的平方根;-i, --io N: 产生 N 个进程,每个进程反复调用 sync() 将内存上的内容写到硬盘上;-m, --vm N: 产生 N 个进程,每个进程不断分配和释放内存;--vm-bytes B: 指定分配内存的大小;--vm-stride B: 不断的给部分内存赋值,让 COW(Copy On Write)发生;--vm-hang N: 指示每个消耗内存的进程在分配到内存后转入睡眠状态 N 秒,然后释放内存,一直重复执行这个过程;--vm-keep: 一直占用内存,区别于不断的释放和重新分配(默认是不断释放并重新分配内存);-d, --hadd N: 产生 N 个不断执行 write 和 unlink 函数的进程(创建文件,写入内容,删除文件);--hadd-bytes B: 指定文件大小;-t, --timeout N: 在 N 秒后结束程序;--backoff N: 等待N微妙后开始运行;-q, --quiet: 程序在运行的过程中不输出信息;-n, --dry-run: 输出程序会做什么而并不实际执行相关的操作;--version: 显示版本号;-v, --verbose: 显示详细的信息

3. 使用示例

# CPU压测stress --cpu 8 --timeout 20stress 消耗 CPU 资源是通过调用 sqrt() 函数(计算由 rand() 函数产生的随机数的平方根)实现。命令会产生 8 个这样的子进程不断计算,超时时间为20秒,结束后再次运行 uptime 比较平均负载使用 top 命令查看 CPU 的状态(CPU 在用户态满负荷运转)stress --cpu 8 -v --timeout 30s启动 8 个 sqrt() 子进程,超时时间 30s,同时显示有关操作的详细信息# 内存压测stress --vm 8 --timeout 20s产生 8 个子进程,超时时间 20s,每个进程不断分配和释放内存stress --vm 2 --vm-bytes 2048M --vm-keep --timeout 20s产生 2 个子进程,每个进程分配 2048M 内存#################–vm-keep & –vm-hang N–vm-keep:一直占用内存,区别于不断的释放和重新分配(默认是不断释放并重新分配内存);–vm-hang N:指示每个消耗内存的进程在分配到内存后转入睡眠状态 N 秒,然后释放内存,一直重复执行这个过程;–vm-keep 和 --vm-hang 都可以用来模拟只有少量内存的机器,但是指定它们时 CPU 的使用情况是不一样的## stress --vm 2 --vm-bytes 2048M --vm-keep --timeout 20s--vm-keep:CPU 负载高一直在进行默认的 stride 操作,cpu user 非常高(cpu 在用户态忙碌)## stress --vm 2 --vm-bytes 2048M --vm-hang 5 --timeout 20s-vm-hang N:CPU 负载不高#############–vm-stride B不断的给部分内存赋值,让 COW(Copy On Write)发生,只要指定了内存相关的选项,这个操作就会执行,默认大小为的 4096M,赋值内存的比例由参数决定for (i = 0; i < bytes; i += stride)ptr[i] = ‘Z’; /* Ensure that COW happens. */bytes 为消耗的总内存大小,stride 为间隔。该参数会影响 CPU:us 和 sy单独的赋值和对比操作可以让 CPU 在用户态的负载占到 99% 以上。–vm-stride 值增大就意味着减少赋值和对比操作,这样就增加了内存的释放和分配次数(cpu在内核空间的负载)。不指定 --vm-stride 选项就使用默认值是 4096stress --vm 2 --vm-bytes 500M --vm-stride 64M --timeout 20sstress --vm 2 --vm-bytes 500M --vm-stride 1024M --timeout 20s# IO压测stress -i 8 --timeout 20s产生 8 个进程,每个进程都反复调用 sync() 函数将内存上的内容写到硬盘上使用 top 命令查看 CPU 的状态,sy 升高,wa(iowait) 非常高# 磁盘压测和IOstress -d 1 --hdd-bytes 10M --timeout 20s产生 1 个进程不断的在磁盘上创建 10M 大小的文件并写入内容使用 top 命令查看 CPU 的状态(此时的 CPU 主要消耗在内核态),iostat 2 输出,高 iowait,瓶颈是写磁盘执行多个类型的任务,比如产生 4 个 CPU 进程、3 个 IO 进程、2 个 256M 的 vm 进程,并且每个 vm 进程中循环分配释放内存:stress --cpu 4 --io 3 --vm 2 --vm-bytes 256M --vm-keep --timeout 20s

stress-ng

stress-ng 完全兼容 stress, 并且在此基础上通过几百个参数,可以产生各种复杂的压力

1. 安装

sudo apt install stress-ng         [On Debian, Ubuntu and Mint]
sudo yum install stress-ng         [On RHEL/CentOS/Fedora and Rocky/AlmaLinux]
sudo emerge -a sys-apps/stress-ng  [On Gentoo Linux]
sudo apk add stress-ng             [On Alpine Linux]
sudo pacman -S stress-ng           [On Arch Linux]
sudo zypper install stress-ng      [On OpenSUSE]    
sudo pkg install stress-ng         [On FreeBSD]

2. 常用参数选项

-h,--help:显示帮助信息;--version:显示版本信息;-t,–timeout:指定程序运行结束的时间,后面直接跟数字,单位为秒;-c,–-cpu:后面空格跟一个整数,表示测试CPU的进程数,--cpu 4 :表示生成4个worker循环调用sqrt()产生cpu压力;-i,--io:后面空格跟一个整数,表示测试磁盘I/O的进程数, --io 4 :表示生成4个worker循环调用sync()产生io压力;-m,--vm:后面空格跟一个整数,表示测试内存的进程数,--vm 4 :表示生成4个worker循环调用malloc()/free()产生内存压力;-d,--hdd:后面空格直接跟数字,表示产生执行write和unlink函数的进程数,用于磁盘负载测试;--cpu-method:指定CPU的测试方法,后面空格直接跟方法名;--metrics:输出命令执行指标;--vm-bytes:指定在内存测试时malloc的字节数,默认256M;--class:指定测试类别,后面空格跟类别名;--matrix:启用矩阵测试模式,后面空格跟矩阵模式名;--random-seed:指定测试随机种子,后面空格跟种子名;--sequential:启用顺序测试模式;--hdd-bytes:指定写的字节数;--cpu-load:CPU负载占比,后面空格直接跟数字,单位为百分比;

3. 使用示例

# CPU压测stress-ng --cpu 4 --cpu-method matrixprod --timeout 20s使用 4 个 CPU 进程数,进行矩阵乘法计算以进行压力测试,持续时间为20秒stress-ng -c 2 --cpu-method pi --timeout 20s产生 2 个 worker 做圆周率算法压力stress-ng -c 2 --cpu-method all --timeout 20s产生 2 个 worker 迭代使用 30 多种不同的压力算法,包括pi, crc16, fft等等stress-ng --sock 2 --timeout 20s产生 2 个 worker 调用 socket 相关函数产生压力stress-ng --tsc 2 --timeout 20s产生 2 个 worker 读取 tsc 产生压力stress-ng --tsc 2 --taskset 0 --timeout 20s将压力指定到特定的cpu 0上# 内存压测stress-ng --vm 4 --vm-bytes 512M --timeout 20s用 4 个内存分配进程, 每次分配大小512M,分配后不释放,保持测试20秒# IO负载压测stress-ng --io 4 --timeout 20s使用 4 个 IO 进程 ,保持测试20秒# 磁盘IO压测stress-ng --io 4 --hdd 1 --hdd-bytes 1G --timeout 20s使用 4 个I/O进程, 1 个写进程,每次写1G 文件块,测试20秒

这篇关于linux系统上做性能压力测试 —— 筑梦之路的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/873013

相关文章

Linux join命令的使用及说明

《Linuxjoin命令的使用及说明》`join`命令用于在Linux中按字段将两个文件进行连接,类似于SQL的JOIN,它需要两个文件按用于匹配的字段排序,并且第一个文件的换行符必须是LF,`jo... 目录一. 基本语法二. 数据准备三. 指定文件的连接key四.-a输出指定文件的所有行五.-o指定输出

Linux jq命令的使用解读

《Linuxjq命令的使用解读》jq是一个强大的命令行工具,用于处理JSON数据,它可以用来查看、过滤、修改、格式化JSON数据,通过使用各种选项和过滤器,可以实现复杂的JSON处理任务... 目录一. 简介二. 选项2.1.2.2-c2.3-r2.4-R三. 字段提取3.1 普通字段3.2 数组字段四.

Linux kill正在执行的后台任务 kill进程组使用详解

《Linuxkill正在执行的后台任务kill进程组使用详解》文章介绍了两个脚本的功能和区别,以及执行这些脚本时遇到的进程管理问题,通过查看进程树、使用`kill`命令和`lsof`命令,分析了子... 目录零. 用到的命令一. 待执行的脚本二. 执行含子进程的脚本,并kill2.1 进程查看2.2 遇到的

Linux云服务器手动配置DNS的方法步骤

《Linux云服务器手动配置DNS的方法步骤》在Linux云服务器上手动配置DNS(域名系统)是确保服务器能够正常解析域名的重要步骤,以下是详细的配置方法,包括系统文件的修改和常见问题的解决方案,需要... 目录1. 为什么需要手动配置 DNS?2. 手动配置 DNS 的方法方法 1:修改 /etc/res

Linux创建服务使用systemctl管理详解

《Linux创建服务使用systemctl管理详解》文章指导在Linux中创建systemd服务,设置文件权限为所有者读写、其他只读,重新加载配置,启动服务并检查状态,确保服务正常运行,关键步骤包括权... 目录创建服务 /usr/lib/systemd/system/设置服务文件权限:所有者读写js,其他

Linux下利用select实现串口数据读取过程

《Linux下利用select实现串口数据读取过程》文章介绍Linux中使用select、poll或epoll实现串口数据读取,通过I/O多路复用机制在数据到达时触发读取,避免持续轮询,示例代码展示设... 目录示例代码(使用select实现)代码解释总结在 linux 系统里,我们可以借助 select、

Linux挂载linux/Windows共享目录实现方式

《Linux挂载linux/Windows共享目录实现方式》:本文主要介绍Linux挂载linux/Windows共享目录实现方式,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地... 目录文件共享协议linux环境作为服务端(NFS)在服务器端安装 NFS创建要共享的目录修改 NFS 配

linux系统中java的cacerts的优先级详解

《linux系统中java的cacerts的优先级详解》文章讲解了Java信任库(cacerts)的优先级与管理方式,指出JDK自带的cacerts默认优先级更高,系统级cacerts需手动同步或显式... 目录Java 默认使用哪个?如何检查当前使用的信任库?简要了解Java的信任库总结了解 Java 信

Linux命令rm如何删除名字以“-”开头的文件

《Linux命令rm如何删除名字以“-”开头的文件》Linux中,命令的解析机制非常灵活,它会根据命令的开头字符来判断是否需要执行命令选项,对于文件操作命令(如rm、ls等),系统默认会将命令开头的某... 目录先搞懂:为啥“-”开头的文件删不掉?两种超简单的删除方法(小白也能学会)方法1:用“--”分隔命

Linux五种IO模型的使用解读

《Linux五种IO模型的使用解读》文章系统解析了Linux的五种IO模型(阻塞、非阻塞、IO复用、信号驱动、异步),重点区分同步与异步IO的本质差异,强调同步由用户发起,异步由内核触发,通过对比各模... 目录1.IO模型简介2.五种IO模型2.1 IO模型分析方法2.2 阻塞IO2.3 非阻塞IO2.4