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作者:fredalxin
線上故障主要會包括 CPU、磁盤、內存以及網絡問題,而大多數故障可能會包含不止一個層面的問題,所以進行排查時候盡量四個方面依次排查一遍。同時例如 jstack、jmap 等工具也是不囿于一個方面的問題的,基本上出問題就是 df、free、top 三連,然后依次 jstack、jmap 伺候,具體問題具體分析即可。
一般來講我們首先會排查 CPU 方面的問題。CPU 異常往往還是比較好定位的。原因包括業務邏輯問題(死循環)、頻繁 gc 以及上下文切換過多。而最常見的往往是業務邏輯(或者框架邏輯)導致的,可以使用 jstack 來分析對應的堆棧情況。
使用 jstack 分析 CPU 問題
我們先用 ps 命令找到對應進程的 pid(如果你有好幾個目標進程,可以先用 top 看一下哪個占用比較高)。
接著用top -H -p pid來找到 CPU 使用率比較高的一些線程
然后將占用最高的 pid 轉換為 16 進制printf '%x\n' pid得到 nid
接著直接在 jstack 中找到相應的堆棧信息jstack pid |grep 'nid' -C5 –color
可以看到我們已經找到了 nid 為 0x42 的堆棧信息,接著只要仔細分析一番即可。
當然更常見的是我們對整個 jstack 文件進行分析,通常我們會比較關注 WAITING 和 TIMED_WAITING 的部分,BLOCKED 就不用說了。我們可以使用命令cat jstack.log | grep "java.lang.Thread.State" | sort -nr | uniq -c來對 jstack 的狀態有一個整體的把握,如果 WAITING 之類的特別多,那么多半是有問題啦。
頻繁 gc
當然我們還是會使用 jstack 來分析問題,但有時候我們可以先確定下 gc 是不是太頻繁,使用jstat -gc pid 1000命令來對 gc 分代變化情況進行觀察,1000 表示采樣間隔(ms),S0C/S1C、S0U/S1U、EC/EU、OC/OU、MC/MU 分別代表兩個 Survivor 區、Eden 區、老年代、元數據區的容量和使用量。YGC/YGT、FGC/FGCT、GCT 則代表 YoungGc、FullGc 的耗時和次數以及總耗時。如果看到 gc 比較頻繁,再針對 gc 方面做進一步分析,具體可以參考一下 gc 章節的描述。
上下文切換
針對頻繁上下文問題,我們可以使用vmstat命令來進行查看
cs(context switch)一列則代表了上下文切換的次數。
如果我們希望對特定的 pid 進行監控那么可以使用 pidstat -w pid命令,cswch 和 nvcswch 表示自愿及非自愿切換。
磁盤問題和 CPU 一樣是屬于比較基礎的。首先是磁盤空間方面,我們直接使用df -hl來查看文件系統狀態
更多時候,磁盤問題還是性能上的問題。我們可以通過 iostatiostat -d -k -x來進行分析
最后一列%util可以看到每塊磁盤寫入的程度,而rrqpm/s以及wrqm/s分別表示讀寫速度,一般就能幫助定位到具體哪塊磁盤出現問題了。
另外我們還需要知道是哪個進程在進行讀寫,一般來說開發自己心里有數,或者用 iotop 命令來進行定位文件讀寫的來源。
不過這邊拿到的是 tid,我們要轉換成 pid,可以通過 readlink 來找到 pidreadlink -f /proc/*/task/tid/../..。
找到 pid 之后就可以看這個進程具體的讀寫情況cat /proc/pid/io
我們還可以通過 lsof 命令來確定具體的文件讀寫情況lsof -p pid
內存問題排查起來相對比 CPU 麻煩一些,場景也比較多。主要包括 OOM、GC 問題和堆外內存。一般來講,我們會先用free命令先來檢查一發內存的各種情況。
堆內內存
內存問題大多還都是堆內內存問題。表象上主要分為 OOM 和 Stack Overflo。
OOM
JMV 中的內存不足,OOM 大致可以分為以下幾種:
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: unable to create new native thread
這個意思是沒有足夠的內存空間給線程分配 Java 棧,基本上還是線程池代碼寫的有問題,比如說忘記 shutdown,所以說應該首先從代碼層面來尋找問題,使用 jstack 或者 jmap。如果一切都正常,JVM 方面可以通過指定Xss來減少單個 thread stack 的大小。另外也可以在系統層面,可以通過修改/etc/security/limits.confnofile 和 nproc 來增大 os 對線程的限制
Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
這個意思是堆的內存占用已經達到-Xmx 設置的最大值,應該是最常見的 OOM 錯誤了。解決思路仍然是先應該在代碼中找,懷疑存在內存泄漏,通過 jstack 和 jmap 去定位問題。如果說一切都正常,才需要通過調整Xmx的值來擴大內存。
Caused by: java.lang.OutOfMemoryError: Meta space
這個意思是元數據區的內存占用已經達到XX:MaxMetaspaceSize設置的最大值,排查思路和上面的一致,參數方面可以通過XX:MaxPermSize來進行調整(這里就不說 1.8 以前的永久代了)。
Stack Overflow
棧內存溢出,這個大家見到也比較多。
Exception in thread "main" java.lang.StackOverflowError
表示線程棧需要的內存大于 Xss 值,同樣也是先進行排查,參數方面通過Xss來調整,但調整的太大可能又會引起 OOM。
使用 JMAP 定位代碼內存泄漏
上述關于 OOM 和 Stack Overflo 的代碼排查方面,我們一般使用 JMAPjmap -dump:format=b,file=filename pid來導出 dump 文件
通過 mat(Eclipse Memory Analysis Tools)導入 dump 文件進行分析,內存泄漏問題一般我們直接選 Leak Suspects 即可,mat 給出了內存泄漏的建議。另外也可以選擇 Top Consumers 來查看最大對象報告。和線程相關的問題可以選擇 thread overview 進行分析。除此之外就是選擇 Histogram 類概覽來自己慢慢分析,大家可以搜搜 mat 的相關教程。
日常開發中,代碼產生內存泄漏是比較常見的事,并且比較隱蔽,需要開發者更加關注細節。比如說每次請求都 new 對象,導致大量重復創建對象;進行文件流操作但未正確關閉;手動不當觸發 gc;ByteBuffer 緩存分配不合理等都會造成代碼 OOM。
另一方面,我們可以在啟動參數中指定-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError來保存 OOM 時的 dump 文件。
gc 問題和線程
gc 問題除了影響 CPU 也會影響內存,排查思路也是一致的。一般先使用 jstat 來查看分代變化情況,比如 youngGC 或者 fullGC 次數是不是太多呀;EU、OU 等指標增長是不是異常呀等。
線程的話太多而且不被及時 gc 也會引發 oom,大部分就是之前說的unable to create new native thread。除了 jstack 細細分析 dump 文件外,我們一般先會看下總體線程,通過pstreee -p pid |wc -l。
或者直接通過查看/proc/pid/task的數量即為線程數量。
堆外內存
如果碰到堆外內存溢出,那可真是太不幸了。首先堆外內存溢出表現就是物理常駐內存增長快,報錯的話視使用方式都不確定,如果由于使用 Netty 導致的,那錯誤日志里可能會出現OutOfDirectMemoryError錯誤,如果直接是 DirectByteBuffer,那會報OutOfMemoryError: Direct buffer memory。
堆外內存溢出往往是和 NIO 的使用相關,一般我們先通過 pmap 來查看下進程占用的內存情況pmap -x pid | sort -rn -k3 | head -30,這段意思是查看對應 pid 倒序前 30 大的內存段。這邊可以再一段時間后再跑一次命令看看內存增長情況,或者和正常機器比較可疑的內存段在哪里。
我們如果確定有可疑的內存端,需要通過 gdb 來分析gdb --batch --pid {pid} -ex "dump memory filename.dump {內存起始地址} {內存起始地址+內存塊大小}"
獲取 dump 文件后可用 heaxdump 進行查看hexdump -C filename | less,不過大多數看到的都是二進制亂碼。
NMT 是 Java7U40 引入的 HotSpot 新特性,配合 jcmd 命令我們就可以看到具體內存組成了。需要在啟動參數中加入 -XX:NativeMemoryTracking=summary 或者 -XX:NativeMemoryTracking=detail,會有略微性能損耗。
一般對于堆外內存緩慢增長直到爆炸的情況來說,可以先設一個基線jcmd pid VM.native_memory baseline。
然后等放一段時間后再去看看內存增長的情況,通過jcmd pid VM.native_memory detail.diff(summary.diff)做一下 summary 或者 detail 級別的 diff。
可以看到 jcmd 分析出來的內存十分詳細,包括堆內、線程以及 gc(所以上述其他內存異常其實都可以用 nmt 來分析),這邊堆外內存我們重點關注 Internal 的內存增長,如果增長十分明顯的話那就是有問題了。
detail 級別的話還會有具體內存段的增長情況,如下圖。
此外在系統層面,我們還可以使用 strace 命令來監控內存分配 strace -f -e "brk,mmap,munmap" -p pid
這邊內存分配信息主要包括了 pid 和內存地址。
不過其實上面那些操作也很難定位到具體的問題點,關鍵還是要看錯誤日志棧,找到可疑的對象,搞清楚它的回收機制,然后去分析對應的對象。比如 DirectByteBuffer 分配內存的話,是需要 full GC 或者手動 system.gc 來進行回收的(所以最好不要使用-XX:+DisableExplicitGC)。那么其實我們可以跟蹤一下 DirectByteBuffer 對象的內存情況,通過jmap -histo:live pid手動觸發 fullGC 來看看堆外內存有沒有被回收。如果被回收了,那么大概率是堆外內存本身分配的太小了,通過-XX:MaxDirectMemorySize進行調整。如果沒有什么變化,那就要使用 jmap 去分析那些不能被 gc 的對象,以及和 DirectByteBuffer 之間的引用關系了。
堆內內存泄漏總是和 GC 異常相伴。不過 GC 問題不只是和內存問題相關,還有可能引起 CPU 負載、網絡問題等系列并發癥,只是相對來說和內存聯系緊密些,所以我們在此單獨總結一下 GC 相關問題。
我們在 CPU 章介紹了使用 jstat 來獲取當前 GC 分代變化信息。而更多時候,我們是通過 GC 日志來排查問題的,在啟動參數中加上-verbose:gc -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintGCTimeStamps來開啟 GC 日志。
常見的 Young GC、Full GC 日志含義在此就不做贅述了。
針對 gc 日志,我們就能大致推斷出 youngGC 與 fullGC 是否過于頻繁或者耗時過長,從而對癥下藥。我們下面將對 G1 垃圾收集器來做分析,這邊也建議大家使用 G1-XX:+UseG1GC。
youngGC 過頻繁
youngGC 頻繁一般是短周期小對象較多,先考慮是不是 Eden 區/新生代設置的太小了,看能否通過調整-Xmn、-XX:SurvivorRatio 等參數設置來解決問題。如果參數正常,但是 young gc 頻率還是太高,就需要使用 Jmap 和 MAT 對 dump 文件進行進一步排查了。
youngGC 耗時過長
耗時過長問題就要看 GC 日志里耗時耗在哪一塊了。以 G1 日志為例,可以關注 Root Scanning、Object Copy、Ref Proc 等階段。Ref Proc 耗時長,就要注意引用相關的對象。Root Scanning 耗時長,就要注意線程數、跨代引用。Object Copy 則需要關注對象生存周期。而且耗時分析它需要橫向比較,就是和其他項目或者正常時間段的耗時比較。比如說圖中的 Root Scanning 和正常時間段比增長較多,那就是起的線程太多了。
觸發 fullGC
G1 中更多的還是 mixedGC,但 mixedGC 可以和 youngGC 思路一樣去排查。觸發 fullGC 了一般都會有問題,G1 會退化使用 Serial 收集器來完成垃圾的清理工作,暫停時長達到秒級別,可以說是半跪了。
fullGC 的原因可能包括以下這些,以及參數調整方面的一些思路:
另外,我們可以在啟動參數中配置-XX:HeapDumpPath=/xxx/dump.hprof來 dump fullGC 相關的文件,并通過 jinfo 來進行 gc 前后的 dump
jinfo -flag +HeapDumpBeforeFullGC pid
jinfo -flag +HeapDumpAfterFullGC pid
jinfo -flag +HeapDumpBeforeFullGC pid
jinfo -flag +HeapDumpAfterFullGC pid
這樣得到 2 份 dump 文件,對比后主要關注被 gc 掉的問題對象來定位問題。
涉及到網絡層面的問題一般都比較復雜,場景多,定位難,成為了大多數開發的噩夢,應該是最復雜的了。這里會舉一些例子,并從 tcp 層、應用層以及工具的使用等方面進行闡述。
超時
超時錯誤大部分處在應用層面,所以這塊著重理解概念。超時大體可以分為連接超時和讀寫超時,某些使用連接池的客戶端框架還會存在獲取連接超時和空閑連接清理超時。
我們在設置各種超時時間中,需要確認的是盡量保持客戶端的超時小于服務端的超時,以保證連接正常結束。
在實際開發中,我們關心最多的應該是接口的讀寫超時了。
如何設置合理的接口超時是一個問題。如果接口超時設置的過長,那么有可能會過多地占用服務端的 tcp 連接。而如果接口設置的過短,那么接口超時就會非常頻繁。
服務端接口明明 rt 降低,但客戶端仍然一直超時又是另一個問題。這個問題其實很簡單,客戶端到服務端的鏈路包括網絡傳輸、排隊以及服務處理等,每一個環節都可能是耗時的原因。
TCP 隊列溢出
tcp 隊列溢出是個相對底層的錯誤,它可能會造成超時、rst 等更表層的錯誤。因此錯誤也更隱蔽,所以我們單獨說一說。
如上圖所示,這里有兩個隊列:syns queue(半連接隊列)、accept queue(全連接隊列)。三次握手,在 server 收到 client 的 syn 后,把消息放到 syns queue,回復 syn+ack 給 client,server 收到 client 的 ack,如果這時 accept queue 沒滿,那就從 syns queue 拿出暫存的信息放入 accept queue 中,否則按 tcp_abort_on_overflow 指示的執行。
tcp_abort_on_overflow 0 表示如果三次握手第三步的時候 accept queue 滿了那么 server 扔掉 client 發過來的 ack。tcp_abort_on_overflow 1 則表示第三步的時候如果全連接隊列滿了,server 發送一個 rst 包給 client,表示廢掉這個握手過程和這個連接,意味著日志里可能會有很多connection reset / connection reset by peer。
那么在實際開發中,我們怎么能快速定位到 tcp 隊列溢出呢?
netstat 命令,執行 netstat -s | egrep "listen|LISTEN"
如上圖所示,overflowed 表示全連接隊列溢出的次數,sockets dropped 表示半連接隊列溢出的次數。
ss 命令,執行 ss -lnt
上面看到 Send-Q 表示第三列的 listen 端口上的全連接隊列最大為 5,第一列 Recv-Q 為全連接隊列當前使用了多少。
接著我們看看怎么設置全連接、半連接隊列大小吧:
全連接隊列的大小取決于 min(backlog, somaxconn)。backlog 是在 socket 創建的時候傳入的,somaxconn 是一個 os 級別的系統參數。而半連接隊列的大小取決于 max(64, /proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog)。
在日常開發中,我們往往使用 servlet 容器作為服務端,所以我們有時候也需要關注容器的連接隊列大小。在 Tomcat 中 backlog 叫做acceptCount,在 Jetty 里面則是acceptQueueSize。
RST 異常
RST 包表示連接重置,用于關閉一些無用的連接,通常表示異常關閉,區別于四次揮手。
在實際開發中,我們往往會看到connection reset / connection reset by peer錯誤,這種情況就是 RST 包導致的。
端口不存在
如果像不存在的端口發出建立連接 SYN 請求,那么服務端發現自己并沒有這個端口則會直接返回一個 RST 報文,用于中斷連接。
主動代替 FIN 終止連接
一般來說,正常的連接關閉都是需要通過 FIN 報文實現,然而我們也可以用 RST 報文來代替 FIN,表示直接終止連接。實際開發中,可設置 SO_LINGER 數值來控制,這種往往是故意的,來跳過 TIMED_WAIT,提供交互效率,不閑就慎用。
客戶端或服務端有一邊發生了異常,該方向對端發送 RST 以告知關閉連接
我們上面講的 tcp 隊列溢出發送 RST 包其實也是屬于這一種。這種往往是由于某些原因,一方無法再能正常處理請求連接了(比如程序崩了,隊列滿了),從而告知另一方關閉連接。
接收到的 TCP 報文不在已知的 TCP 連接內
比如,一方機器由于網絡實在太差 TCP 報文失蹤了,另一方關閉了該連接,然后過了許久收到了之前失蹤的 TCP 報文,但由于對應的 TCP 連接已不存在,那么會直接發一個 RST 包以便開啟新的連接。
一方長期未收到另一方的確認報文,在一定時間或重傳次數后發出 RST 報文
這種大多也和網絡環境相關了,網絡環境差可能會導致更多的 RST 報文。
之前說過 RST 報文多會導致程序報錯,在一個已關閉的連接上讀操作會報connection reset,而在一個已關閉的連接上寫操作則會報connection reset by peer。通常我們可能還會看到broken pipe錯誤,這是管道層面的錯誤,表示對已關閉的管道進行讀寫,往往是在收到 RST,報出connection reset錯后繼續讀寫數據報的錯,這個在 glibc 源碼注釋中也有介紹。
我們在排查故障時候怎么確定有 RST 包的存在呢?當然是使用 tcpdump 命令進行抓包,并使用 wireshark 進行簡單分析了。tcpdump -i en0 tcp -w xxx.cap,en0 表示監聽的網卡。
接下來我們通過 wireshark 打開抓到的包,可能就能看到如下圖所示,紅色的就表示 RST 包了。
TIME_WAIT 和 CLOSE_WAIT
TIME_WAIT 和 CLOSE_WAIT 是啥意思相信大家都知道。
在線上時,我們可以直接用命令netstat -n | awk '/^tcp/ {++S[$NF]} END {for(a in S) print a, S[a]}'來查看 time-wait 和 close_wait 的數量
用 ss 命令會更快ss -ant | awk '{++S[]} END {for(a in S) print a, S[a]}'
TIME_WAIT
time_wait 的存在一是為了丟失的數據包被后面連接復用,二是為了在 2MSL 的時間范圍內正常關閉連接。它的存在其實會大大減少 RST 包的出現。
過多的 time_wait 在短連接頻繁的場景比較容易出現。這種情況可以在服務端做一些內核參數調優:
#表示開啟重用。允許將TIME-WAIT sockets重新用于新的TCP連接,默認為0,表示關閉
net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
#表示開啟TCP連接中TIME-WAIT sockets的快速回收,默認為0,表示關閉
net.ipv4.tcp_tw_recycle=1
#表示開啟重用。允許將TIME-WAIT sockets重新用于新的TCP連接,默認為0,表示關閉
net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
#表示開啟TCP連接中TIME-WAIT sockets的快速回收,默認為0,表示關閉
net.ipv4.tcp_tw_recycle=1
當然我們不要忘記在 NAT 環境下因為時間戳錯亂導致數據包被拒絕的坑了,另外的辦法就是改小tcp_max_tw_buckets,超過這個數的 time_wait 都會被干掉,不過這也會導致報time wait bucket table overflow的錯。
CLOSE_WAIT
close_wait 往往都是因為應用程序寫的有問題,沒有在 ACK 后再次發起 FIN 報文。close_wait 出現的概率甚至比 time_wait 要更高,后果也更嚴重。往往是由于某個地方阻塞住了,沒有正常關閉連接,從而漸漸地消耗完所有的線程。
想要定位這類問題,最好是通過 jstack 來分析線程堆棧來排查問題,具體可參考上述章節。這里僅舉一個例子。
開發同學說應用上線后 CLOSE_WAIT 就一直增多,直到掛掉為止,jstack 后找到比較可疑的堆棧是大部分線程都卡在了countdownlatch.await方法,找開發同學了解后得知使用了多線程但是確沒有 catch 異常,修改后發現異常僅僅是最簡單的升級 sdk 后常出現的class not found。
來源:Pipe 鏈接:https://fredal.xin/java-error-check?hmsr=toutiao.io&utm_medium=toutiao.io&utm_source=toutiao.io
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Win + D :回到桌面(Win + M也可以實現回到桌面,不過Win + D 可以快速回到桌面,再按一次又能回到原網頁,這是Win+M做不到的。)
Win + E :打開文件資源管理器(計算機)(一鍵打開各種盤)
Win + I: 打開設置
Win + L : 鎖屏(尤其是對于程序員來說,電腦里會有很多資料,辦公室里有時會有外部人員進進出出,所以養成隨時鎖屏的習慣不僅能防止泄露公司機密,還能保證不會不小心丟失信息。還能防止他人看到你的爛代碼)
Win + R: 打開運行窗口
Ctrl + P :打開打印視圖
Alt + Tab :任務切換
Ctrl + C 和Ctrl +V :復制粘貼(程序員都懂得,CV大法好)
Ctrl + Z 撤銷(撤回你的誤操作)
Ctrl + F : 查找。可以查找文字很多地方可以用,瀏覽器里面也可以用。
Ctrl+Shift+N: 打開想要新建文件夾的分區或者目錄,一個“新建文件夾”就出現了。
Ctrl+Alt+Del:三指合擊大法,打開“任務管理器”,Win10支持通過 Ctrl+Shift+Esc一次打開任務管理器。
Win +P : 打開“投影”,用投影儀以及玩雙屏的用戶肯定知道,很方便的快捷鍵。
Win +左/右:貼靠窗口,窗口可以變為1/2大小放置在屏幕兩側。(不用手工拖拉了,挺香。Win+上/下按鍵可以上下把屏幕分成兩半)
Win + S :打開搜索 小娜。
Win + X : 等于在左下角開始圖標上面點擊右鍵。
Win + Shift + S: 召喚Windows自帶截圖。很香啊(換到win10之后,它自帶的截圖功能非常好用,快捷鍵 Win + Shift + S呼出,可以選擇截屏幕的任意區域,任意形狀,以及全面屏幕截圖。截圖之后可以馬上進入編輯模式,不必登陸其他軟件截圖啦。)
Win+A :打開操作中心(通知中心和常用的設置選項都會出現在操作中心里,可以快速調整電腦的聯網狀態和夜間模式等選項,用起來還是十分方便的。)
常用的運行窗口命令大全
按組合鍵 Win(Windows圖標鍵)+R 鍵打開運行窗口。
輸入cmd按回車即可打開cmd命令提示符。
PS?:想在對應目錄打開cmd命令窗口,可以直接在對應目錄輸入cmd,點擊Enter鍵即可在對應目錄打開cmd命令窗口。
輸入calc 按回車即可打開計算器功能。(calculator縮寫,隨時打開計算你豐厚的薪資。)
輸入appwiz.cpl:快速打開程序和功能,卸載掉你不想用的垃圾軟件。
輸入cleanmgr: 打開磁盤清理工具,給你的磁盤瘦瘦身。
輸入shutdown -s:自動關機命令,關機騷操作。??不需要關機的時候不要用。
其他關機操作:
shutdown -s -t 600:表示600秒后自動關機
shutdown -a :可取消定時關機
shutdown -r -t 600:表示600秒后自動重啟
rundll32 user32.dll,LockWorkStation:表示鎖定計算機
輸入compmgmt.msc:打開計算機管理。
輸入control:打開控制面版。
輸入desk.cpl:進入屏幕分辨率設置。
輸入explorer:打開資源管理器。
輸入firewall.cpl:打開Windows防火墻設置。
輸入inetcpl.cpl:打開Internet屬性。
輸入intl.cpl:設置區域和時間格式。
輸入msinfo32:查看系統詳細信息。
輸入mspaint:打開畫圖。
輸入notepad:打開記事本。可以的快速記個東西很便捷。
輸入osk:打開屏幕鍵盤。
輸入perfmon:打開計算機性能監測器。
輸入powercfg.cpl:進入電源管理選項
輸入Rasphone:網絡連接。
輸入regedit.exe或者regedt32:進入注冊表編輯器。
輸入services.msc:進入本地服務設置,可以查看本地運行的服務。
輸入slui:查看系統激活信息
輸入snippingtool:截圖工具,支持無規則截圖。
輸入sysdm.cpl:進入系統屬性。
輸入timedate.cpl:日期和時間設置。
輸入winver:進入關于Windows。
常用的cmd命令
ping 命令:用來驗證與遠程計算機的連接。
ping 是Windows自帶的一個DOS命令。利用它可以檢查網絡是否能夠連通和分析網絡速度,用好它可以很好地幫助我們分析判定網絡故障。
語法:ping [選項] [主機名稱或IP地址]
C:\Users\Administrator>ping 127.0.0.1
正在 Ping 127.0.0.1 具有 32 字節的數據:
來自 127.0.0.1 的回復: 字節=32 時間<1ms TTL=64
來自 127.0.0.1 的回復: 字節=32 時間<1ms TTL=64
來自 127.0.0.1 的回復: 字節=32 時間<1ms TTL=64
來自 127.0.0.1 的回復: 字節=32 時間<1ms TTL=64
127.0.0.1 的 Ping 統計信息:
數據包: 已發送=4,已接收=4,丟失=0 (0% 丟失),
往返行程的估計時間(以毫秒為單位):
最短=0ms,最長=0ms,平均=0ms
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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netstat命令:顯示協議統計信息和當前 TCP/IP 網絡連接
語法:netstat [選項]
常用參數:
-a 顯示所有連接和偵聽端口。
-n 以數字形式顯示地址和端口號。
-o 顯示擁有的與每個連接關聯的進程 ID。
比如:
查看監聽端口以及監聽對應的進程(PID)>netstat -ano | findstr 端口號
taskkill命令:按照進程 ID (PID) 或映像名稱終止任務。
語法:taskkill [選項]
常用參數:
/F 指定要強行終止
/T Tree kill: 終止指定的進程和任何由此啟動的子進程。
/IM image name 指定要終止的進程的名稱。
/PID process id 指定要終止的進程的PID。
比如:
終止 idea進程及子進程> taskkill /f /im idea64.exe /t
telnet 命令:查看ip和端口的連接情況。
語法:telnet ip 端口
比如:
查看對ip156.45.90.239端口9000是否能夠請求>telnet 156.45.90.239 9000
初次使用需要按照如下步驟配置開啟telnet命令:
鍵盤輸入Win+R,打開運行窗口,輸入control進入控制面板。
在控制面板界面,點擊進入“程序和功能”。
點擊左側“啟用或關閉Windows功能”。
找到名為“Telnet客戶端”的功能并勾選,點擊確定,即可完成開啟telnet功能。
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