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    Unix编程/应用问答中文版 ---6./etc/system可调资源限制

    本文出自:[url]http://www.nsfocus.com[/url] 维护:小四 6. /etc/system可调资源限制 6.1 Solaris下如何限制每个用户可拥有的最大进程数 6.2 如何配置系统使之支持更多的伪终端 6.3 如何增加每个进程可打开文件句柄数 6.4 6.5 做了setuid()这类调用的程序如何产生core dump 6.6 消息队列调整 -------------------------------------------------------------------------- 6. /etc/system可调资源限制 6.1 Solaris下如何限制每个用户可拥有的最大进程数 A: Casper Dik 在/etc/system设置 set maxuprc = Q: maxusers参数究竟影响了什么 A: Casper Dik 下面以/etc/system语法格式举例说明: * set maxusers = <以MB为单位计的可用物理内存数量> * 系统所允许的最大进程数,通常最多30000 set max_nprocs = 10 + 16 * maxusers * 每个用户可以拥有的最大进程数(为超级用户保留5个) set maxuprc = max_nprocs - 5; # sysdef | sed -n '/System Configuration/,$p' 6.2 如何配置系统使之支持更多的伪终端 A: Argoth 不要试图通过'/usr/bin/adb -k'到达目的。 a. 如果Solaris版本小于7,修改/etc/system,增加如下行 set pt_cnt= 执行/usr/sbin/reboot -- -r,或者Stop-A,执行boot -r b. 对于Solaris 8,支持的伪终端数目根据需要动态改变,系统依然有一个内部限制, 但是这个值非常大。如果"pt_cnt"变量小于这个内部限制,将被忽略。一般情况 下,不再需要指定"pt_cnt"变量。但还是有某些罕见的情形,需要设置"pt_cnt" 变量大于内部限制。 6.3 如何增加每个进程可打开文件句柄数 A: Casper Dik 从Solaris 2.4开始,可以通过修改/etc/system实现 * set hard limit on file descriptors set rlim_fd_max = 4096 * set soft limit on file descriptors set rlim_fd_cur = 1024 软限制超过256时,某些应用程序会出问题,尤其BCP程序。软限制超过1024时,那些 使用select()的应用程序可能会出问题。Solaris 7之前,select()使用的文件句柄 数不能超过1024。Solaris 2.6的RPC代码被重写过了,使用poll()代替select(),可 以使用超过1024的文件句柄。Solaris 2.6之前,如果软限制超过1024,所有RPC服务 很可能崩溃。 Solaris 7下select()可以使用最多达65536的文件句柄,64-bit应用程序缺省情况如 此。如果是32-bit应用程序,需要指定给FD_SETSIZE一个更大的值,重新编译。 如果程序使用标准输入/输出(stdio),或者调用那些使用stdio的库函数,当打开的 文件超过256时,程序可能会出问题,这个限制是stdio的限制。当程序需要大量文件 句柄时,应该想办法保留一些小数字的文件句柄,让stdio使用它们。 Solaris 7下64-bit应用程序不再受这个stdio限制的影响。如果你的确需要超过256 个FILE *,而又不能使用Solaris 7,或者需要运行32-bit代码,考虑使用来自AT&T 的SFIO([url]http://www.research.att.com/sw/tools/sfio/[/url])。 A: [email]qaz@smth.org[/email] 检查当前设置 # ulimit -H -n 1024 # ulimit -S -n 64 # 对于Solaris,建议修改/etc/system后重启 * set hard limit on file descriptors set rlim_fd_max=0x8000 * set soft limit on file descriptors set rlim_fd_cur=0x8000 然后 ulimit -S -n 8192 对于Linux echo 65536 > /proc/sys/fs/file-max 然后 ulimit -S -n 8192 对于FreeBSD 编辑/etc

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    硬件兼容的UNIX起源和谱系(11k字)

    科学Sciences导读:纵观计算机历史,操作系统与计算机硬件的发展息息相关。本文从操作系统演进的五个阶段(9k字)、早期操作系统的发展阶段(10k字)、硬件兼容的UNIX起源和谱系(11k字)、可视化操作系统成主流(29k字)、操作系统功能和技术简介(4k字)等五个方面,介绍计算机操作系统的演进、谱系和产品发展史。计算机发展过程中,出现过许多操作系统:DOS、MacOS、Windows、Unix、Linux、Free BSD等。关键词:计算机,操作系统,OS,Multics,Unics,Unix,Minux,Linux,Xenix、OS/2、Dos,Windwows,iOS,Android,演进,谱系。赞赏支持科普作者后,公号输入栏发送“操作系统史”获取本PDF资料,下载学习科技知识。

    03

    Emulex LightPulse FC9002L光纤卡安装日志

    # tar xvf solaris-6.01c-1a.tar x EmlxApps300a8-Solaris.tar, 6850560 bytes, 13380 tape blocks x lpfc-6.01c-sparc.tar, 1848832 bytes, 3611 tape blocks x readme.first.txt, 953 bytes, 2 tape blocks # ls EmlxApps300a8-Solaris.tar  readme.first.txt           ssh-UdjGS369 lpfc-6.01c-sparc.tar       solaris-6.01c-1a.tar # tar xvf lpfc-6.01c-sparc.tar x lpfc.1, 0 bytes, 0 tape blocks x lpfc.1/pkgmap, 1814 bytes, 4 tape blocks x lpfc.1/pkginfo, 276 bytes, 1 tape blocks x lpfc.1/install, 0 bytes, 0 tape blocks x lpfc.1/install/copyright, 480 bytes, 1 tape blocks x lpfc.1/install/postinstall, 9336 bytes, 19 tape blocks x lpfc.1/install/postremove, 2848 bytes, 6 tape blocks x lpfc.1/install/preremove, 1620 bytes, 4 tape blocks x lpfc.1/install/request, 2378 bytes, 5 tape blocks x lpfc.1/install/space, 23 bytes, 1 tape blocks x lpfc.1/reloc, 0 bytes, 0 tape blocks x lpfc.1/reloc/etc, 0 bytes, 0 tape blocks x lpfc.1/reloc/etc/system, 0 bytes, 0 tape blocks x lpfc.1/reloc/kernel, 0 bytes, 0 tape blocks x lpfc.1/reloc/kernel/drv, 0 bytes, 0 tape blocks x lpfc.1/reloc/kernel/drv/lpfc, 592692 bytes, 1158 tape blocks x lpfc.1/reloc/kernel/drv/lpfc.conf, 10863 bytes, 22 tape blocks x lpfc.1/reloc/kernel/drv/sd.conf, 1185 bytes, 3 tape blocks x lpfc.1/reloc/kernel/drv/sparcv9, 0 bytes, 0 tape blocks x lpfc.1/reloc/kernel/drv/sparcv9/lpfc, 719064 bytes, 1405 tape blocks x lpfc.1/reloc/usr, 0 bytes, 0 tape blocks x lpfc.1/reloc/usr/include, 0 bytes, 0 tape blocks x lpfc.1/reloc/usr/include/fcdiag.h, 18051 bytes, 36 tape blocks x lpfc.1/reloc/usr/lib, 0 bytes, 0 tape blocks x lpfc.1/reloc/usr/lib/libdfc.a, 43820 bytes, 86 tape blocks x lpfc.1/reloc/usr/lib/libdfc.so, 42000 bytes, 83 tape blocks x lpfc.1/reloc/usr/lib/sparcv9, 0 bytes, 0 tape blocks x lpfc.1/reloc/usr/lib/sparcv9/libdfc.a, 47936 bytes, 94 tape blocks x lpfc.1/reloc/usr/lib/sparcv9/libdfc.so, 51248 bytes, 101 tape blocks x lpfc.1/reloc/usr/sbin, 0 bytes, 0 tape blocks x lpfc.1/reloc/usr/sbin/lpfc, 0 bytes, 0 tape blocks x lpfc.1/reloc/usr/sbin/lpfc/convert_path_lpfc, 2257

    02

    ZFS是什么?使用ZFS的理由及特性介绍

    Z 文件系统(Z File System)(ZFS)是由 Matthew Ahrens 和 Jeff Bonwick 在 2001 年开发的。ZFS 是作为 太阳微系统(Sun MicroSystem) 公司的 OpenSolaris 的下一代文件系统而设计的。在 2008 年,ZFS 被移植到了 FreeBSD 。同一年,一个移植 ZFS 到 Linux 的项目也启动了。然而,由于 ZFS 是 通用开发和发布许可证 (Common Development and Distribution License)(CDDL)许可的,它和 GNU 通用公共许可证 不兼容,因此不能将它迁移到 Linux 内核中。为了解决这个问题,绝大多数 Linux 发行版提供了一些方法来安装 ZFS。 在甲骨文公司收购太阳微系统公司之后不久,OpenSolaris 就闭源了,这使得 ZFS 的之后的开发也变成闭源的了。许多 ZFS 开发者对这件事情非常不满。 三分之二的 ZFS 核心开发者 ,包括 Ahrens 和 Bonwick,因为这个决定而离开了甲骨文公司。他们加入了其它公司,并于 2013 年 9 月创立了 OpenZFS 这一项目。该项目引领着 ZFS 的开源开发。 让我们回到上面提到的许可证问题上。既然 OpenZFS 项目已经和 Oracle 公司分离开了,有人可能好奇他们为什么不使用和 GPL 兼容的许可证,这样就可以把它加入到 Linux 内核中了。根据 OpenZFS 官网 的介绍,更改许可证需要联系所有为当前 OpenZFS 实现贡献过代码的人(包括初始的公共 ZFS 代码以及 OpenSolaris 代码),并得到他们的许可才行。这几乎是不可能的(因为一些贡献者可能已经去世了或者很难找到),因此他们决定保留原来的许可证。

    02

    Tool之Simulator

    Simulator可以模拟硬件设备并运行VxWorks系统。这个模拟的系统可以提供VxWorks的大部分标准功能,包括网络、Shell等等。而且它的构建过程与构建真实硬件设备镜像的过程也基本是一样的。有了它,我们就可以脱离硬件设备,直接在Host上开发、运行、测试VxWorks应用。这样在项目开发阶段,尽可能的减少了对硬件设备的依赖。而外界与这个VxWorks系统进行交互的应用程序,是区分不出它是模拟设备还是真实的硬件设备。因此,除了可以加快软件开发进度,Simulator在很多领域也可以给我们提供帮助,例如教学、项目展示等。 Simulator对应用层提供的API与真实设备上的API没有什么区别,有区别的仅是对外设的访问,也就是无法提供一些外设的驱动程序。Simulator至少可以模拟以下硬件或功能

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