对于Linux的学习,可以分为四个阶段,Linux初级入门阶段→Linux中级进阶→Linux高级进阶搏庆乱→Linux资深方向细化阶段
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第一阶段:初级阶段
初级阶段需要把linux学习路线搞清楚,任何学习都是循序渐进的,所以学linux也是需要有一定的路线。
1. Linux基础知识、基本命令;
2. Linux用户及权限基础;
3. Linux系统进程管理进阶;
4. linux高效文本、文件处理命令;
5. shell脚本入门
第二阶段:中级进阶
中级进阶需要在充分了解linux原理和基础知识之后,对上层的应用和服务进行深入学习,其中说到服务肯定涉及到网络的相关知识,是需要花时间学习的。
1. TCP/IP网络基础;
2. Linux企业常用服务;
3. Linux企业级安全原理和基档防范技巧;
4. 加密/解密原理及数据安全、系统服务访问控制及服务安全基础;
5. iptables安全策略构建;
6. shell脚本进阶;
7. MySQL应用原理及管理入门
第三阶段:Linux高级差哗进阶
1. http服务代理缓存加速;
2. 企业级负载集群;
3. 企业级高可用集群;
4. 运维监控zabbix详解;
5. 运维自动化学习;
第四阶段:Linux资深方向细化
1. 大数据方向;
2. 云计算方向;
3. 运维开发;
4. 自动化运维;
5. 运维架构师
【 #计算机等级# 导语】2020年计算机三级考试备考正在进行中,为了方便考生高效备考,下面 无 的更新。
2020年计算机三级网络技术知识点归纳:Linux网络操作系统
1.Linux的发展概况
Linux初是芬兰赫尔辛基大学的大学生Linus B.Torvalds在1991年发明设计的。Linux是一个免费的软件包。Linux虽和UNIX操作系统类似,但不是UNIX的变种。
2.Linux的特点
Linux和其他传统网络操作系统相比,的区别是:Linux开放源代码。与传统操作系统相比,Linux操作系统的有以下8个特点:
①Linux软件是自由软件,具有开放性。它符合国际标准,容易实现互联,安装及维护成本低。
②Linux支持多用户、多任务;在同一时间内可以有多个用户使用自己的资源而互不影响;多个任务相互独立运行,系统可调度每个进程平等访问CPU。
③Linux能把CPU的性能发挥到极限,具有出色的高速度。
④Linux具有良好的用户界面,包括用户命令界面、系统调用界面和图形用户界面。其中,图形用户界面有KDE和GNOME两种。
⑤Linux具有丰富的网络功能,在通信和网络方面优于其他操作系统。
⑥Linux采取了许多安全措施,包括对读写进行权限控制、带保护的子系统、审计跟踪、核心授权等。
⑦Linux具有可移植性,能在微型计算机和大型计算机的任何环境和任何平台上运行。
⑧Linux具有标准的兼容性。符合POSIX标准,支持所有相关的ANSI、IS0、IETF、W3C等业界标准。也符合X/OPEN标准,具有完全自由的XWindow实现,另外对工业标准的支持也做得非常好。
3.Linux的组成
Linux操作系统由四部分组成:内核、外壳、文件系统和应用程序。
①内核:内核(kernel)是运行程孙卜序和管理像磁盘、打印机等硬件设备的核心程序。
②外核:外核(shell)是系统的用户界面,提供了用户与内核进行交互操作的接口。实际上Shell是一个命令解释器,解释用户命令,送到内核执行。
③文件系统:它支持目前流行的多种文件系统,如FAT、VFAT、EXT2、EXT3、IS09660、NFS、SMB等。
④应用程序:标准的Linux系统都有一套应用程序的程序集。
4.Novell公司的SUSE Linux
SUSE Linux Enterprise 11是Nove11公司的下一代企业Linux平台,其性能特点如下。
①虚拟化技术。②关键业务数据中心技术。③UNIX移植。④互操作能力。⑤桌面创新。⑥绿色IT。
5.Red Hat公司的Linux
Red Hat Enterprise Linux是红帽企业版,新版本Red Hat Enterprise Linux 5,其性能特点如下:
①自动化战略。红帽企业Linux是红帽Linux自动化战略的一个核心组件,该战略可以创建一个用于自动化的基础框架,包括虚拟化、身份管理、高可用性等功能。
②降低系统管理成本。
③提供更低的总体成本。
④具有广泛的开源生态系统。
⑤红帽企业Linux是目前灵活、常见的服务器操作系统环境。
⑥企业Linux可以提供业内水平的性能和完整的虚拟化功能。
⑦软件即服务。通过软件即服务或云计算部署,用户可以将自己的计算资源向数据中心之外扩展。
③红帽企业基于Linux的带凯键应用可以帮助ISV预封装应用,将其作为完整的解决方案发布。
6.综述
一般来说,软件分为商业软件、共享软件和自由软件3类。Micosoft公司的WindOWS、Novell公司的NWare以及各大公司的UNIX都是商业软件。过去Novell是局域网常用的操作系统,但现在被Windows逐步蠢巧代替。
Linux是自由软件,除Red Hat,SUSE外,还有Turbo Linux、Stampede Linux、Open Linux、Debian Linux、Linux Pr0等版本。它们共同特点是:
①具有完备功能的源程序、参考文档、安装手册和功能强大的开发工具。
②提供强大的网络应用支持。
③采用图形化或命令行的用户界面。
④有强大的我器、GNU的文书我/开发程序等。
⑤符合各国本地化的应用习惯。
Linux操作系统的基础知识并不是很难理解,熟悉掌握基础知识能更好的学习Linux。下面由我为大家整理了Linux操作系统的知识点总结的相关知识,希望对大家有帮助!
Linux操作系统的知识点总结1.操作系统总体介绍
•CPU: 就像人的大脑,主要负责相关事情的判断以及实际处理的机制。
查询指令: cat /proc/cpuinfo
•内存: 大脑中的记忆区块,将皮肤、眼睛等所收集到的信息记录起来的地方,以供CPU进行判断。查询指令: cat /proc/meminfo
物理内存
物理内存,就是我们将内存条插在主板内存槽上的内存纤卖虚条的容量的大小。看计算机配置的时候,主要看的就是这个物理内存
虚拟内存
Windows中运用了虚拟内存技术,即拿出一部分硬盘空间来充当内存使用,当内存占用完时,电脑就会自动调用硬盘来充当内存,以缓解内存的紧张。
关系:windows中虚拟内存和物理内存可能都会被使用,Linux中,只有物理内存使用完了,才会使用虚拟内存
•硬盘: 大脑中的记忆区块,将重要的数据记录起来,以便未来再次使用这些数据。
查询指令: fdisk -l (需要root权限)
Linux操作系统的知识点总结2.内存和硬盘的关系
具体命令后面会介绍
Linux操作系统的知识点总结3.操作系统监控命令单独写一份
•vmstat
•sar
•iostat
•top
•free
•uptime
•netstat
•ps
•strace
•lsof
Linux操作系统的知识点总结4.如何分析操作系统
实际流程: 读数据》数据硬盘》虚拟内存(swaP)》内存》cpu缓存》执行队列
分析方向,正好相反
Linux操作系统的知识点总结4.各个部分常出现的漏洞
•CPU: 容易出现该类瓶颈的邮件服务器、动态web服务器
•内存: 容易出现该类瓶颈的打印服务器、数据库服务器、静态web服务器
•磁盘I/O: 频繁读写操作的项目
•网络带宽: 频繁大量上传下载项目
Linux操作系统的知识点总结5.linux本身的一些优化
1. 系统安装优化
当安装linux系统时,磁盘划分、 SWAP内存的分配都直接影响系统性能。对于虚拟内存SWAP的设定,现在已经没有了所谓虚拟内存是物理内存两倍的要求,但是根据经验,如果内存较小(物理内存小于4GB),一般设置SWAP交换分区大小为内存的2倍;如果物理内存大约4GB小于16GB,可以设置SWAP大小等于或者略小于物理内存即可;如果内存在16GB以上,原则上可以设置SWAP为0,但最好设置一定大小的SWAP
• 2. 内核参数优化
例如,如果系统部署的Oracle数据库应用,配哪那么就需要对系统共享内存段( kernel.shmmax, kenerl.shmmni, kernel.shmall)、
系统信号量( kernel.sem)、文件句柄( fs.file0max)等参数进行优化设置;如果部署的WEB应用,那么就需要根据web应用特性进行网络参数的优化,例如修改net.ipv4.ip_local_port_range、net.ipv4.tc_tw_reuse、 net.core.somaxconn等网络
内核参数
• 3. 文件系统优化
在linux下可选的文件系统有ext2,、 ext3、 xfs、 ReiserFS
linux标准文件系统是从VFS开始,然后ext、 ext2, ext2是linux上的标准文件系统, ext3是在ext2基础上增毁燃加日志形成的。从VFS到ext3,设计思想没有太大变化,都是早期UNIX家族基于超级块和inode的设计理念设计而成。XFS文件系统是SGI开发的一个高级日志文件系统,通过分布处理磁盘请求、定位数据、保持cache的一致性来提供对文件系统数据的低延迟、高带宽的访问,因此XFS极具伸缩性,非常健壮,具有优秀的日志记录功能、可扩展性强、快速写入等优点。ReiserFS在Hans Reiser领导下开发出来的一款高性能的日志文件系统,通过完全平衡树来管理数据,包括文件数据、文件名及日志支持等。与ext2、 ext3相比,最大的优点是访问性能和安全性大幅提升。具有高效、合理利用磁盘空间,先将的日志管理机制,特意的搜寻方式,海量磁盘存储等优点
Linux操作系统的知识点总结5.重点知识
物理内存和虚拟内存
1.如何查看物理内存和虚拟内存?
Top 命令可以查看物理内存和虚拟内存的数值
2.Buffer
是硬盘控制器上的一块内存芯片,具有极快的存取速度,它是硬盘内部存储和外界接口之间的缓冲器。由于硬盘的内部数据传输速度和外界介面传输速度不同,缓存在其中起到一个缓冲的作用。缓存的大小与速度是直接关系到硬盘的传输速度的重要因素,能够大幅度地提高硬盘整体性能。
3.Cache
CPU缓存(Cache Memory)是位于CPU与内存之间的临时存储器,它的容量比内存小的多但是交换速度却比内存要快得多。缓存的出现主要是为了解决CPU运算速度与内存读写速度不匹配的矛盾,因为CPU运算速度要比内存读写速度快很多,这样会使CPU花费很长时间等待数据到来或把数据写入内存。在缓存中的数据是内存中的一小部分,但这一小部分是短时间内CPU即将访问的,当CPU调用大量数据时,就可避开内存直接从缓存中调用,从而加快读取速度
4.CPU中断
当CPU执行完一条现行指令时,如果外设向CPU发出中断请求,那么CPU在满足响应的情况下,将发出中断响应信号,与此同时关闭中断,表示CPU不在受理另外一个设备的中断。这时,CPU将寻找中断请求源是哪一个设备,并保存CPU自己的程序计数器(PC)的内容。然后,他将转移到处理该中断源的中断服务程序。CPU在保存现场信息,设备服务(如交换数据)以后,将恢复现场信息。在这些动作完成以后,开放中断,并返回到原来被中断的主程序的下一条指令。
5.上下文切换
上下文切换(Context Switch) 或者环境切换
多任务系统中,上下文切换是指CPU的控制权由运行任务转移到另外一个就绪任务时所发生的事件。
在操作系统中,CPU切换到另一个进程需要保存当前进程的状态并恢复另一个进程的状态:当前运行任务转为就绪(或者挂起、删除)状态,另一个被选定的就绪任务成为当前任务。上下文切换包括保存当前任务的运行环境,恢复将要运行任务的运行环境。
进程上下文用进程的PCB(进程控制块,也称为PCB,即任务控制块)表示,它包括进程状态,CPU寄存器的值等。
通常通过执行一个状态保存来保存CPU当前状态,然后执行一个状态恢复重新开始运行。
上下文切换会对性能造成负面影响。然而,一些上下文切换相对其他切换而言更加昂贵;其中一个更昂贵的上下文切换是跨核上下文切换(Cross-Core Context Switch)。一个线程可以运行在一个专用处理器上,也可以跨处理器。由单个处理器服务的线程都有处理器关联(Processor Affinity),这样会更加有效。在另一个处理器内核抢占和调度线程会引起缓存丢失,作为缓存丢失和过度上下文切换的结果要访问本地内存。总之,这称为“跨核上下文切换”。
6.进程和线程
进程概念
进程是表示资源分配的基本单位,又是调度运行的基本单位。例如,用户运行自己的程序,系统就创建一个进程,并为它分配资源,包括各种表格、内存空间、磁盘空间、I/O设备等。然后,把该进程放人进程的就绪队列。进程调度程序选中它,为它分配CPU以及其它有关资源,该进程才真正运行。所以,进程是系统中的并发执行的单位。
线程概念
线程是进程中执行运算的最小单位,亦即执行处理机调度的基本单位。如果把进程理解为在逻辑上操作系统所完成的任务,那么线程表示完成该任务的许多可能的子任务之一
进程和线程的关系
(1)一个线程只能属于一个进程,而一个进程可以有多个线程,但至少有一个线程。 (2)资源分配给进程,同一进程的所有线程共享该进程的所有资源。
(3)处理机分给线程,即真正在处理机上运行的是线程。
(4)线程在执行过程中,需要协作同步。不同进程的线程间要利用消息通信的办法实现同步。