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Linux 内核提供了一种通过 /proc 文件系统,在运行时访问内核内部数据结构、 改变内核设置的机制。尽管在各种硬件平台上的 Linux 系统的 /proc 文件系统的 基本概念都是相同的,但本文只讨论基于 intel x86 架构的 Linux /proc 文件系 统。 /proc --- 一个虚拟文件系统 复制代码 代码如下:grep proc /proc/mounts /proc /proc proc rw 0 0 /proc 由内核控制,没有承载 /proc 的设备。因为 /proc 主要存放由内核控制 的状态信息,所以大部分这些信息的逻辑位置位于内核控制的内存。对 /proc 进行 一次 'ls -l' 可以看到大部分文件都是 0 字节大的;不过察看这些文件的时候,确 实可以看到一些信息。这怎么可能?这是因为 /proc 文件系统和其他常规的文件系 统一样把自己注册到虚拟文件系统层 (VFS) 了。然而,直到当 VFS 调用它,请求 文件、目录的 i-node 的时候,/proc 文件系统才根据内核中的信息建立相应的文件 和目录。 复制代码 代码如下:mount -t proc proc /proc 上述命令将成功加载你的 proc 文件系统。更多细节请阅读 mount 命令的 man page。 复制代码 代码如下:$ ls -l /proc/cpuinfo -r--r--r-- 1 root root 0 Dec 25 11:01 /proc/cpuinfo $ file /proc/cpuinfo /proc/cpuinfo: empty $ cat /proc/cpuinfo processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 8 model name : Pentium III (Coppermine) stepping : 6 cpu MHz : 1000.119 cache size : 256 KB fdiv_bug : no hlt_bug : no sep_bug : no f00f_bug : no coma_bug : no fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 2 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 mmx fxsr xmm bogomips : 1998.85 processor : 3 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 8 model name : Pentium III (Coppermine) stepping : 6 cpu MHz : 1000.119 cache size : 256 KB fdiv_bug : no hlt_bug : no sep_bug : no f00f_bug : no coma_bug : no fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 2 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 mmx fxsr xmm bogomips : 1992.29 这是一个从双 CPU 的系统中得到的结果,上述大部分的信息十分清楚地给出了这个系 统的有用的硬件信息。有些 /proc 的文件是经过编码的,不同的工具可以被用来解释 这些编码过的信息并输出成可读的形式。这样的工具包括:'top', 'ps', 'apm' 等。 proc 文件系统可以被用于收集有用的关于系统和运行中的内核的信息。下面是一些重要 的文件: /proc/cpuinfo - CPU 的信息 (型号, 家族, 缓存大小等) 复制代码 代码如下:$ ps -aef | grep mozilla root 32558 32425 8 22:53 pts/1 00:01:23 /usr/bin/mozilla 上述命令显示有一个正在运行的 mozilla 进程的 PID 是 32558。相对应的,/proc 中应该有一个名叫 32558 的目录 复制代码 代码如下:$ ls -l /proc/32558 total 0 -r--r--r-- 1 root root 0 Dec 25 22:59 cmdline -r--r--r-- 1 root root 0 Dec 25 22:59 cpu lrwxrwxrwx 1 root root 0 Dec 25 22:59 cwd -> /proc/ -r-------- 1 root root 0 Dec 25 22:59 environ lrwxrwxrwx 1 root root 0 Dec 25 22:59 exe -> /usr/bin/mozilla* dr-x------ 2 root root 0 Dec 25 22:59 fd/ -r--r--r-- 1 root root 0 Dec 25 22:59 maps -rw------- 1 root root 0 Dec 25 22:59 mem -r--r--r-- 1 root root 0 Dec 25 22:59 mounts lrwxrwxrwx 1 root root 0 Dec 25 22:59 root -> // -r--r--r-- 1 root root 0 Dec 25 22:59 stat -r--r--r-- 1 root root 0 Dec 25 22:59 statm -r--r--r-- 1 root root 0 Dec 25 22:59 status 文件 "cmdline" 包含启动进程时调用的命令行。"envir" 进程的环境变两。 "status" 是进程的状态信息,包括启动进程的用户的用户ID (UID) 和组ID(GID) , 父进程ID (PPID),还有进程当前的状态,比如"Sleelping"和"Running"。 每个进程的目录都有几个符号链接,"cwd"是指向进程当前工作目录的符号 链接,"exe"指向运行的进程的可执行程序,"root"指向被这个进程看作是 根目录的目录 (通常是"/")。目录"fd"包含指向进程使用的文件描述符的链接。 "cpu"仅在运行 SMP 内核时出现,里面是按 CPU 划分的进程时间。 /proc/self 是一个有趣的子目录,它使得程序可以方便地使用 /proc 查找本进程地信息。/proc/self 是一个链接到 /proc 中访问 /proc 的进程所对应的 PID 的目录的符号链接。 上面讨论的大部分 /proc 的文件是只读的。而实际上 /proc 文件系统通过 /proc 中可读写的文件提供了对内核的交互机制。写这些文件可以改变内核 的状态,因而要慎重改动这些文件。/proc/sys 目录存放所有可读写的文件 的目录,可以被用于改变内核行为。 /proc/sys/kernel - 这个目录包含反通用内核行为的信息。 /proc/sys/kernel/{domainname, hostname} 存放着机器/网络的域名和主机名。 这些文件可以用于修改这些名字。 复制代码 代码如下:$ hostname machinename.domainname.com $ cat /proc/sys/kernel/domainname domainname.com $ cat /proc/sys/kernel/hostname machinename $ echo "new-machinename" > /proc/sys/kernel/hostname $ hostname new-machinename.domainname.com 这样,通过修改 /proc 文件系统中的文件,我们可以修改主机名。很多其 他可配置的文件存在于 /proc/sys/kernel/。这里不可能列出所有这些文件, 读者可以自己去这个目录查看以得到更多细节信息。 复制代码 代码如下:$ echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all 这将在网络上瘾藏你的机器,因为它不响应 icmp_echo。主机将不会响应其 他主机发出的 ping 查询。 复制代码 代码如下:$ ping machinename.domainname.com no answer from machinename.domainname.com 要改回缺省设置,只要 复制代码 代码如下:$ echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all /proc/sys 下还有许多其它可以用于改变内核属性。读者可以通过参考文献 [1], [2] 获取更多信息。 结论 |
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