1.win10 swap usage 怎么设置
右击这台电脑,单击”属性“。
在系统属性对话框,选择”高级系统设置“。如下图。
点击”性能“——”设置“。如下图。
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找到性能选项对话框中的”高级“菜单,找到”虚拟内存“,点击”更改“。如下图。
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将”自动管理所有驱动器的分页文件大小“前面的勾去掉。
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然后选择系统盘c盘,设置虚拟内存一般原则是:虚拟内存不设置在系统盘。所以,选择c盘后,勾选”无分页文件“,再单击”设置“,弹出的提示框中选择”是“。这样c盘分页文件,也就是虚拟内存就设置为0了,提高了系统盘运行效率。
2.如何解决Linux系统swap分区太小问题呢?
为了突破物理内存的限制,在操作系统中实现了“虚拟内存”技术。
它使得应用程序可以操纵大于实际物理内存的空间。而且虚拟内存可以用来隔离每个进程,成为进程的安全保护网,使得每个进程都不受其他程序的干扰。
如果swap空间不够会产生什么负面作用呢?简单的来说,如果系统的物理内存用光了,系统就反映速度会变得很慢,但是操作系统仍能运行;如果Swap空间用光了,那么系统就会发生错误。 例如,Web服务器能根据不同的请求数量衍生出多个服务进程或线程,如果Swap空间用完,则服务进程无法启动,就会出现swap空间不足的错误,严重时会造成服务进程的死锁。
可见Swap空间的分配是很重要的。如果swap空间太小会造成应用程序错误,而不光光是性能下降的问题。
在Linux系统下,这个虚拟内存就被叫做swap。在安装操作系统的时候,安装向导会提示用户需要创建多少的swap空间。
通常情况下,swap比较合适的大小为物理内存的1-2倍。但是有些应用程序的话,对于swap分区比较饥渴,如JAVA或者Oracle应用程序,他们要求swap分区的大小能够达到物理内存的2倍以上。
此时原先在安装系统的时候为其分配的swap分区就太小了。那么该如何补救呢? 笔者以前就遇到过类似的问题。
有一台Linux服务器,上面已经部署了文件服务器。后来出于部署ERP系统的需要,要在这台服务器上部署一个Oracle数据库系统。
不过Oracle数据库系统对swap的空间有要求。 如果不满足这个要求的话,Oracle操作系统无法安装。
而笔者不能够通过重装Linux 服务器的方式来扩展swap空间,因为上面还运行着文件服务器。为此笔者只好通过其他途径来实现这个需求了。
针对这种情况,Linux系统提出了两种补救措施,分别为创建新的swap空间和创建swap 文件。 笔者是通过创建swap文件的方式来调整swap空间的。
如上图所示,笔者就在home目录下创建了一个swap文件,并且通过启动配置文件让其随着系统的启动而自动启用。如此配置之后,Oracle数据库系统就可以顺利安装了。
这两种调整方式的具体的实现方式如下所示。 措施一:创建新的swap空间,增加swap容量。
如果在Linux服务器的硬盘中还有比较多的空余容量,或者系统管理员添置了新硬盘,此时就可以利用Linux系统自带的fdisk硬盘格式化工具,来创建新的swap分区。具体的操作如下: 第一步:创建新的分区。
如笔者在服务器硬盘中还有一个20G的分区没有使用过,就可以利用fdisk磁盘格式化工具,来创建新的分区。具体 fdisk命令的使用方法大家可以参考其它的相关资料,笔者在这里就不过多展开了。
在使用这个工具的时候,如果要把分区设置为swap分区,则需要注意要把空间设置为扩展分区。 然后再在扩展分区上设置一个逻辑分区。
如此的话,为后续维护与管理提供了方便。如管理员可以陆续增加swap空间等等。
第二步:将分区的文件系统设置为swap文件系统。 默认情况下系统新增加的分区其文件格式为ext3。
为了让这个分区成为swap分区,则需要把这个分区的文件格式改为swap文件系统。 这个任务也是在fdisk命令中完成。
如果要把这个分区格式改为swap,则在fdisk命令执行时,当提示hex code时,系统管理员需要输入swap文件系统的代号。通常情况下swap文件系统的代号为82。
然欧再继续后续的工作。如果不修改的话,则系统默认会采用ext3文件系统格式。
第三步:格式化并启动swap分区格式。当fdisk命令执行完毕后,还必须重新启动计算机,刚才的设置才会生效。
但是,fdisk命令只是划分出了一个swap分区,系统还是无法使用这个分区,因为这个分区还没有格式化与启动。与微软操作系统一样,当划分出一个分区之后,系统管理员还需要格式化这个分区。
为此,系统管理员需要通过mkswap命令来对刚才划分的swap分区进行格式化。不过与微软操作系统不同的是,对分区格式化之后,这个新的分区默认情况下是没有启动的,第一次需要通过系统管理员手工启动它。
此时系统管理员需要采用的命令是swapon,来启动swap分区。 通过以上简单的三个步骤,就可以在硬盘为用的空间中或者新添加的硬盘中增加一个swap分区,以实现扩大swap分区容量的目的。
不过这里需要注意一点,在使用fdisk工具的时候,会把目标空间中的内容都删除。为此只有当目标空间中没有存储文件或者存储的文件不再需要时才使用这种方法。
如果现在系统中没有未使用的空间;但是已有的分区中则有多余的空间,则就需要采用另外一种方法,即通过增加swap文件的方式来调整swap空间容量。 措施二:创建swap文件调整swap容量。
当系统中的硬盘空间已经全部分配给其它分区,此时就不适合采用fdisk命令来增加swap分区的容量。 因为这个命令会删除目标空间的文件。
遇到这种情况时,系统管理员需要采用创建swap文件的方式来增加虚拟的swap空间。简单的说,就是在硬盘中创建一个虚拟的swap文件。
通过这个文件让其在系统硬盘中划分出一个空间,供swap空间使用。 第一步:创建swap 文件。
系统管理员可以利用“dd bs= count=”这个命令来创建swap文件。这个命令中主要采用了bs与。
3.存储卡分了swap交换区怎么知道它起作用了?爱问
Swap的原理是一个很复杂的问题,需要大量的文字来讲解。
在这里只作简单的介绍,在以后的文章中将和大家详细讲解Swap实现的细节。 众所周知,现代操作系统都实现了“虚拟内存”这一技术,不但在功能上突破了物理内存的限制,使程序可以操纵大于实际物理内存的空间,更重要的是,“虚拟内存”是隔离每个进程的安全保护网,使每个进程都不受其它程序的干扰。
Swap空间的作用可简单描述为:当系统的物理内存不够用的时候,就需要将物理内存中的一部分空间释放出来,以供当前运行的程序使用。那些被释放的空间可能来自一些很长时间没有什么操作的程序,这些被释放的空间被临时保存到Swap空间中,等到那些程序要运行时,再从Swap中恢复保存的数据到内存中。
这样,系统总是在物理内存不够时,才进行Swap交换。 计算机用户会经常遇这种现象。
例如,在使用Windows系统时,可以同时运行多个程序,当你切换到一个很长时间没有理会的程序时,会听到硬盘“哗哗”直响。这是因为这个程序的内存被那些频繁运行的程序给“偷走”了,放到了Swap区中。
因此,一旦此程序被放置到前端,它就会从Swap区取回自己的数据,将其放进内存,然后接着运行。 需要说明一点,并不是所有从物理内存中交换出来的数据都会被放到Swap中(如果这样的话,Swap就会不堪重负),有相当一部分数据被直接交换到文件系统。
例如,有的程序会打开一些文件,对文件进行读写(其实每个程序都至少要打开一个文件,那就是运行程序本身),当需要将这些程序的内存空间交换出去时,就没有必要将文件部分的数据放到Swap空间中了,而可以直接将其放到文件里去。如果是读文件操作,那么内存数据被直接释放,不需要交换出来,因为下次需要时,可直接从文件系统恢复;如果是写文件,只需要将变化的数据保存到文件中,以便恢复。
但是那些用malloc和new函数生成的对象的数据则不同,它们需要Swap空间,因为它们在文件系统中没有相应的“储备”文件,因此被称作“匿名”(Anonymous)内存数据。这类数据还包括堆栈中的一些状态和变量数据等。
所以说,Swap空间是“匿名”数据的交换空间。 突破128M Swap限制 经常看到有些Linux(国内汉化版)安装手册上有这样的说明:Swap空间不能超过128M。
为什么会有这种说法?在说明“128M”这个数字的来历之前,先给问题一个回答:现在根本不存在128M的限制!现在的限制是2G! Swap空间是分页的,每一页的大小和内存页的大小一样,方便Swap空间和内存之间的数据交换。 旧版本的Linux实现Swap空间时,用Swap空间的第一页作为所有Swap空间页的一个“位映射”(Bit map)。
这就是说第一页的每一位,都对应着一页Swap空间。如果这一位是1,表示此页Swap可用;如果是0,表示此页是坏块,不能使用。
这么说来,第一个Swap映射位应该是0,因为,第一页Swap是映射页。另外,最后10个映射位也被占用,用来表示Swap的版本(原来的版本是Swap_space ,现在的版本是swapspace2)。
那么,如果说一页的大小为s,这种Swap的实现方法共能管理“8 * ( s - 10 ) - 1”个Swap页。 对于i386系统来说s=4096,则空间大小共为133890048,如果认为1 MB=2^20 Byte的话,大小正好为128M。
之所以这样来实现Swap空间的管理,是要防止Swap空间中有坏块。如果系统检查到Swap中有坏块,则在相应的位映射上标记上0,表示此页不可用。
这样在使用Swap时,不至于用到坏块,而使系统产生错误。 现在的系统设计者认为: 1。
现在硬盘质量很好,坏块很少。 2。
就算有,也不多,只需要将坏块罗列出来,而不需要为每一页建立映射。 3。
如果有很多坏块,就不应该将此硬盘作为Swap空间使用。 于是,现在的Linux取消了位映射的方法,也就取消了128M的限制。
直接用地址访问,限制为2G。 Swap配置对性能的影响 分配太多的Swap空间会浪费磁盘空间,而Swap空间太少,则系统会发生错误。
如果系统的物理内存用光了,系统就会跑得很慢,但仍能运行;如果Swap空间用光了,那么系统就会发生错误。 例如,Web服务器能根据不同的请求数量衍生出多个服务进程(或线程),如果Swap空间用完,则服务进程无法启动,通常会出现“application is out of memory”的错误,严重时会造成服务进程的死锁。
因此Swap空间的分配是很重要的。 通常情况下,Swap空间应大于或等于物理内存的大小,最小不应小于64M,通常Swap空间的大小应是物理内存的2-2。
5倍。但根据不同的应用,应有不同的配置:如果是小的桌面系统,则只需要较小的Swap空间,而大的服务器系统则视情况不同需要不同大小的Swap空间。
特别是数据库服务器和Web服务器,随着访问量的增加,对Swap空间的要求也会增加,具体配置参见各服务器产品的说明。 另外,Swap分区的数量对性能也有很大的影响。
因为Swap交换的操作是磁盘IO的操作,如果有多个Swap交换区,Swap空间的分配会以轮流的方式操作于所有的Swap,这样会大大均衡IO的负载,加快Swap交换的速度。 如果只有一个交换区,所有的交换操。
4.如何优雅地使用win10的Linux子系统
首先你要升级到win10周年更新版,然后安装linux子系统。
win10的linux子系统给了我们一个将linux的强大的shell命令和windows的流畅界面结合的体验,让我们可以不用在windows上纠结虚拟机运行linux的卡顿,和在linux下缺少win下对应软件的尴尬。但是win10的cmd命令提示符和powershell都不能满足我对字体的一些要求,这让我去寻找更适合的bash客户端。
几经周折发现了一款不错的bash客户端软件 cmder,它有两个版本,一个是自带模拟一些bash命令的版本,一个是简单的mini版本,我们只是用它来连接bash,当然选择mini版的。
在cmder中复制和粘贴文字非常方便,选中文字按下回车键就是复制,鼠标右键就把文字粘贴上去。
cmder的设置复杂到爆。默认设置有些不合我口味的地方。
通过ssh连接服务器的时候,会出现中文字体相互重叠的情况,这时去设置>Main 取消选择 Compress long strings to fit space。
进入vim的时候会发现编辑模式左右箭头不好用了,会提示d,官方文档说要在启动时配置一下,进入 设置>Startup>Startup options 选择Command line,写上bash -cur_console:p, 这样问题解决,同时启动cmder时会直接进入bash。
默认cmder会在启动的时候检查更新并弹出烦人的提示框,我们可以去设置>update>update settings 取消startup前面的勾。
5.我的win10用不了easyBCD怎么破
1在Windows10 - 10102版系统中运行EasyBCD软件的方法
第一步:设置EasyBCD使用权限
我们右键点击EasyBCD软件图标,在右键菜单中左键点击:属性;
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在打开的EasyBCD属性窗口,我们点击:安全,在安全标签下再点击:编辑(E);
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在EasyBCD的权限窗口,左键点击:SYSTEM,在SYSTEM的权限(P)栏的完全控制后的允许复选框内打勾;
接着我们点击GONG ZOU,在GONG ZOU的权限(P)栏的完全控制后的允许复选框内打勾;
然后我们再点击Administrators,在Administrators的权限(P)栏的完全控制后的允许复选框内打勾,点击:确定;
回到EasyBCD属性窗口,点击:确定。
第二步:设置设置EasyBCD兼容性
右键点击EasyBCD图标,在右键菜单中左键点击:兼容性疑难解答(Y);
我们点击兼容性疑难解答后,打开程序兼容性疑难解答窗口,正在检测问题;
在程序兼容性疑难解答窗口的选择故障排除选项下,我们左键点击:尝试建议的设置;
在程序兼容性疑难解答窗口的测试程序的兼容性设置下,我们点击:测试程序;
此时,打开了EasyBCD软件的设置对话窗口,可以进行系统引导设置了;
打开了EasyBCD软件的设置对话窗口后,我们才能在程序兼容性疑难解答窗口点击:下一步;
在程序兼容性疑难解答窗口的“故障排除已完成。问题解决了吗?”下面,点击:是,为此程序保存这些设置;
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至此,疑难解答已完成,找到问题:不兼容程序,已经修复,我们点击:关闭,退出程序兼容性疑难解答。
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