十三个性能监测工具
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《数控系统SCADA工具的设计与实现》一、引言随着工业自动化程度的不断提高,数控系统在制造业中扮演着越来越重要的角色。
SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)工具作为数控系统的重要组成部分,对于实现生产过程的监控、控制和数据采集具有至关重要的作用。
本文将详细介绍数控系统SCADA工具的设计与实现过程,包括需求分析、系统设计、关键技术实现以及系统测试与优化等方面。
二、需求分析在数控系统SCADA工具的需求分析阶段,需要充分考虑用户的需求和工业生产的特点。
首先,需要实现生产过程的实时监控,包括设备状态、生产进度、产品质量等方面的监控。
其次,要实现数据的采集、分析和存储,为生产决策提供依据。
此外,还需要提供友好的人机交互界面,方便用户进行操作和配置。
最后,要考虑系统的安全性和稳定性,确保生产过程的顺利进行。
三、系统设计在系统设计阶段,需要根据需求分析的结果,确定系统的整体架构、模块划分和数据库设计等。
首先,要设计合理的系统架构,包括硬件架构和软件架构。
硬件架构要满足实时性、稳定性和扩展性的要求,软件架构要采用模块化设计,方便后续的维护和升级。
其次,要进行模块划分,将系统划分为监控模块、数据采集模块、分析模块、存储模块和人机交互模块等。
最后,要设计数据库结构,包括设备信息表、生产数据表、报警信息表等,以便存储和管理数据。
四、关键技术实现在关键技术实现阶段,需要解决系统设计中的关键问题和技术难点。
首先,要实现实时监控功能,采用数据采集与传输技术,实时获取设备的状态信息和生产进度数据。
其次,要实现数据分析功能,采用数据挖掘和机器学习等技术,对生产数据进行处理和分析,为生产决策提供支持。
此外,还要实现人机交互界面设计,采用可视化技术,将生产过程和数据进行直观的展示。
最后,要考虑系统的安全性和稳定性问题,采取相应的安全措施和容错机制,确保系统的正常运行。
五、系统测试与优化在系统测试与优化阶段,需要对系统进行全面的测试和性能优化。
Aspen练习题一、基础操作类1. 请简述Aspen Plus软件的主要功能及其在化工领域的应用。
2. 如何在Aspen Plus中创建一个新的模拟项目?3. 请列举Aspen Plus中常用的流体包及其适用范围。
4. 在Aspen Plus中,如何设置物料的进口条件?5. 请描述Aspen Plus中流股操作步骤。
6. 如何在Aspen Plus中添加一个新的单元操作?7. 请简述Aspen Plus中单元操作的分类及其作用。
8. 如何在Aspen Plus中设置反应器参数?9. 请列举Aspen Plus中常用的模拟工具及其功能。
10. 如何在Aspen Plus中查看并分析模拟结果?二、流程模拟类1. 请简述Aspen Plus在流程模拟中的优势。
2. 如何在Aspen Plus中建立多级闪蒸过程?3. 请描述Aspen Plus中热集成的方法及其作用。
4. 如何在Aspen Plus中模拟换热器网络?5. 请简述Aspen Plus中精馏塔的模拟步骤。
6. 如何在Aspen Plus中模拟吸收塔?7. 请描述Aspen Plus中多相流动的模拟方法。
8. 如何在Aspen Plus中模拟气体净化过程?9. 请简述Aspen Plus在流体输送模拟中的应用。
10. 如何在Aspen Plus中模拟化学反应过程?三、参数优化类1. 请简述Aspen Plus中参数优化的目的。
2. 如何在Aspen Plus中设置优化目标?3. 请列举Aspen Plus中常用的优化算法。
4. 如何在Aspen Plus中设置优化约束?5. 请描述Aspen Plus中参数优化步骤。
6. 如何在Aspen Plus中分析优化结果?7. 请简述Aspen Plus中敏感性分析的方法及其作用。
8. 如何在Aspen Plus中进行参数敏感性分析?9. 请描述Aspen Plus中多目标优化的方法。
10. 如何在Aspen Plus中实现多目标优化?四、数据管理类1. 请简述Aspen Plus中数据管理的重要性。
关于压力表分级检验的相关规定1988年10月10日,化学工业部、国家技术监督局联合发布《化学工业计量器具分级管理办法》(试行),对计量器具按A、B、C三级分级进行管理。
目前很多企业对压力表也是实行分级管理。
一般企业的风险性低于化工企业,因此可以参照上述方法,来判定一般企业的压力表检定是否符合规定。
第一部分A类压力表一、A类计量器具等同于强检计量器具(一)A级计量器具的定义根据《化学工业计量器具分级管理办法》(试行)第四条的规定,A级计量器具所包含的器具如下:1.企业事业单位的最高标准器。
2.经政府计量行政部门认证授权的社会公用计量标准器。
3.《计量法》规定的用于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生方面属于强制检定的计量器具。
4.统一量值的标准物质。
(二)强检计量器具的定义1985年9月6日公布的《中华人民共和国计量法》第九条第一款规定:县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。
未按照规定申请检定或者检定不合格的,不得使用。
实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法,由国务院制定。
(三)小结从定义上看,A级计量器具和强检计量器具的的定义是近似,而从计量器具的内容上看,包含了院承压设备所涉及的强制性检验计量器具。
二、A类压力表所包含的内容压力表属于计量器具的一种,A类压力表即强检压力表。
根据国务院1987年4月15日发布的《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》和国家计量局1987年5月28日发布的《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》,都规定将用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的压力表实施强制检定,包括压力表、风压表和氧气表。
1991年8月6日,国家技术监督局发布《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定(试行)》,对压力表(含压力表、风压表和氧气表)强制检定范围做了明确的规定。
《基于RTAI的数控系统跟踪调试工具的设计与实现》基于RT的数控系统跟踪调试工具的设计与实现一、引言随着制造业的快速发展,数控系统在工业生产中扮演着越来越重要的角色。
为了提高数控系统的性能和稳定性,对其跟踪调试工具的需求日益增长。
本文将介绍一种基于RT(Real-Time Application Interface)的数控系统跟踪调试工具的设计与实现,以解决传统调试工具的不足,提高数控系统的整体性能。
二、背景及意义数控系统是一种高度集成的自动化系统,用于控制机床等设备的加工过程。
然而,在实际应用中,由于各种因素的影响,数控系统的性能可能会受到影响,导致加工精度和效率下降。
为了解决这一问题,需要一种有效的跟踪调试工具来监测和优化数控系统的运行状态。
RT作为一种实时操作系统接口,具有高实时性、高可靠性和可扩展性等特点,为数控系统的跟踪调试提供了有力的支持。
三、设计思路1. 需求分析:首先,对数控系统的跟踪调试需求进行详细分析,包括实时监测、故障诊断、性能优化等方面。
其次,确定跟踪调试工具的功能需求,如数据采集、处理、显示等。
2. 系统架构设计:基于RT的数控系统跟踪调试工具采用模块化设计,包括数据采集模块、数据处理模块、显示模块等。
其中,数据采集模块负责实时采集数控系统的运行数据;数据处理模块对采集的数据进行处理和分析,提取有用的信息;显示模块将处理后的数据显示给用户,便于用户进行跟踪和调试。
3. 关键技术实现:(1)数据采集:通过RT接口实时采集数控系统的运行数据,包括机床的运动状态、加工参数等。
(2)数据处理:对采集的数据进行处理和分析,提取有用的信息,如故障诊断结果、性能优化建议等。
(3)显示界面:设计友好的用户界面,将处理后的数据显示给用户,便于用户进行跟踪和调试。
四、实现过程1. 硬件环境搭建:搭建基于RT的硬件环境,包括计算机、数控系统、机床等设备。
2. 软件环境配置:安装RT及相关软件,配置开发环境。
施工现场安全检测工具管理规定范文施工现场的安全检测工具管理规定是为了确保施工现场安全,并提供适当的工具以进行安全检测。
以下是一些建议的规定:1. 规定施工现场必须配备适当的安全检测工具,并确保其处于良好工作状态。
2. 管理人员应定期检查和维护安全检测工具,确保其有效性和可靠性。
3. 安全检测工具应存放在指定的区域,方便使用和检查。
4. 每个安全检测工具应有专门负责人,负责其日常管理和维护,并记录相关信息。
5. 安全检测工具的使用人员必须经过培训,了解其正确使用方法和注意事项。
6. 管理人员应定期组织培训和演习,以确保安全检测工具的正确使用和应急处置能力。
7. 每个安全检测工具应有明确的使用范围,不能超出其规定用途。
8. 若发现安全检测工具有损坏或失效的情况,应及时报告并进行维修或更换。
9. 定期检查和评估安全检测工具的使用情况和效果,并根据需要进行调整和改进。
10. 对于严重违反安全检测工具管理规定的行为,应采取相应的纪律处分措施。
最后,施工现场的安全检测工具管理规定是为了确保施工现场的安全,众多的安全检测工具不仅可以提供安全的工作环境,还可以在发生紧急情况时及时采取适当的措施,减少事故的发生和损失。
因此,管理人员应严格执行和监督这些规定,并及时进行必要的改进和调整。
施工现场安全检测工具管理规定范文(2)第一章总则第一条为了保障施工现场的安全生产,规范施工现场安全检测工具的管理,提高施工现场安全管理水平,制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于所有建设工程施工现场的安全检测工具。
第三条施工现场安全检测工具包括但不限于测温仪、气体检测仪、声级计、照度计等使用于施工现场的各种安全检测工具。
第四条施工单位应加强对施工现场安全检测工具的管理,建立健全相应的组织机构和管理制度。
检测工具的使用人员应经过专业培训并持有相应的合格证书。
第五条施工单位应按照国家有关法律法规和相关标准对施工现场安全检测工具进行定期检测、校准和维修保养,确保其检测结果准确可靠。
监测监控网络运行管理制度范文一、引言在当今信息化时代,网络已经成为各行业各企事业单位不可或缺的基础设施,但同时也面临着各种安全威胁和风险。
为保障网络运行的安全与稳定,我们制定了本监测监控网络运行管理制度。
二、目的与范围本制度的目的是确保网络运行的安全与稳定,提高网络的管理效率与运行质量。
适用于我公司所有网络设备和网络系统的监测与监控工作。
三、监测监控的内容与方式1.网络设备监测我们将通过监控网络设备的连接状态、带宽利用率、流量分布等指标,及时掌握网络设备的运行情况。
监测方式包括使用网络管理软件、网络监测设备等。
2.网络流量监测我们将对网络流量进行实时监测,并根据流量分布和流量异常情况,采取相应的措施保障网络的顺畅运行。
监测方式包括设置流量监测点、使用流量监测工具等。
3.网络安全监测我们将对网络的安全状况进行实时监测,主要包括对网络入侵行为、病毒攻击、DoS攻击等进行检测和防范。
监测方式包括使用入侵检测系统、杀毒软件等。
4.网络性能监测我们将对网络的性能进行实时监测,包括网络延迟、数据丢包率、带宽利用率等指标的监测。
监测方式包括使用性能监测工具、性能管理系统等。
四、监测监控的责任与流程1.责任分工网络管理员负责监测与监控工作的日常操作,网络运维团队负责网络设备的维护与管理,安全团队负责网络安全的监测与防护。
2.监测监控流程(1)设定监测目标:根据组织的网络需求,确定监测与监控的重点和重要指标。
(2)选择监测工具:根据监测目标,选择适合的监测工具和设备。
(3)设置监测参数:根据监测目标和工具的要求,设置监测参数和阈值。
(4)实施监测工作:根据监测参数和阈值,实施监测工作,并及时记录监测数据。
(5)分析监测数据:对监测数据进行分析,及时发现问题和异常情况。
(6)采取相应措施:根据监测结果,采取相应的措施进行处理和修复。
(7)定期评估与改进:定期评估监测与监控工作的效果,及时进行改进和优化。
五、监测报告与记录我们将定期生成监测报告,对监测结果进行总结和分析,并将监测的数据记录保存备份。
施工现场安全检测工具管理规定1. 工地安全检测工具的管理必须符合国家相关法律法规和行业标准的要求。
2. 工地安全检测工具的采购应当根据工程项目的具体需要,并从正规渠道购买。
3. 工地安全检测工具应当有专门的人员进行统一管理,保持工具的完好无损,并定期进行维护保养。
4. 工地安全检测工具应当有专门的储存地点,并严禁将工具随意丢弃或存放在不符合安全要求的地方。
5. 工地安全检测工具的领用和归还应当进行登记,并由专人负责,确保工具的使用和归还情况能够及时记录。
6. 工地安全检测工具的使用人员应当经过专门的培训和考核,具备相应的操作技能和安全意识。
7. 工地安全检测工具在使用之前应当进行检查,确保工具的正常运行和准确度,并做好记录。
8. 发现任何安全检测工具损坏或失效的情况,应当立即停止使用,并进行维修或更换。
9. 工地安全检测工具的管理人员应当定期对工具进行巡检和发放,确保工具的数量和状态符合要求。
10. 工地安全检测工具的管理人员应当配备适当的防护设施和器材,并采取必要的安全措施,确保工具的安全性和可靠性。
11. 工地安全检测工具的管理人员应当定期进行工作检查和评估,对存在的问题及时整改,确保工具的安全使用。
施工现场安全检测工具管理规定(2)为了进一步加强施工现场监视和测量工具的管理,确保施工安全,满足施工生产的需要,对监视和测量工具在购置、验收、校准、使用、保养等环节进行有效控制和管理,特制定本规定。
1.项目部应配备满足工程施工安全的监视和测量工具,由工程项目经理填写监视和测量工具配备需用计划表,报工程部,统一调配。
2.属于固定资产的监视和测量工具的采购和报废,由项目经理提出书面申请,报工程部审核,经批准购置和报废;属低值易耗的监视和测量工具,由项目部购置和报废,新购置和报废的监视和测量工具的名称、规格、进度、数量应及时反馈到工程部备案。
3.凡购买的监视和测量工具,使用前应送法定计量检测部门检校合格后方可使用。
车间工具刀具管理制度(实用文档)第一章总则第一条为了加强车间工具刀具的管理,提高工具刀具的使用效率,保障生产工作的顺利进行,根据国家相关法律法规,结合我车间实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于车间内所有工具刀具的管理和使用。
第三条车间主任对本制度的执行负总责,各级管理人员和操作人员应严格遵守本制度,共同维护车间工具刀具的管理秩序。
第二章工具刀具的分类与编号第四条车间工具刀具按照用途、形状、材质等不同特点进行分类,并按照类别进行编号。
第五条工具刀具的分类和编号应明确、合理,便于管理和使用。
第三章工具刀具的采购与验收第六条车间工具刀具的采购应遵循公开、公平、公正的原则,确保采购质量。
第七条工具刀具的采购应根据生产计划和实际需求进行,避免过剩和短缺。
第八条工具刀具的采购应选择有资质、信誉良好的供应商,确保产品质量和售后服务。
第九条工具刀具的验收应严格按照采购合同和产品质量标准进行,对不合格的产品应及时退货或更换。
第四章工具刀具的储存与保管第十条工具刀具的储存应选择干燥、通风、防尘、防潮的场地,避免阳光直射和高温环境。
第十一条工具刀具的储存应按照类别和编号进行,便于查找和使用。
第十二条工具刀具的储存应定期进行清点和检查,确保账物相符。
第十三条工具刀具的保管人员应具备一定的专业知识,熟悉工具刀具的性能和使用方法。
第五章工具刀具的使用与维护第十四条操作人员应按照操作规程和作业指导书使用工具刀具,确保安全生产。
第十五条操作人员应爱护工具刀具,不得随意丢弃、损坏或私自外借。
第十六条工具刀具的使用应定期进行保养和维护,延长使用寿命。
第十七条工具刀具的磨损、损坏应及时进行修复或更换,确保生产需要。
第六章工具刀具的报废与更新第十八条工具刀具的报废应按照国家相关法律法规和公司制度进行,不得擅自处理。
第十九条工具刀具的报废应由专业人员评估,确保合理利用资源。
第二十条工具刀具的更新应根据生产需要和技术进步进行,提高生产效率。
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方:XXX乙方:XXX2024年云计算服务SLA性能保证合同本合同目录一览1. 服务描述与范围1.1 服务内容1.2 服务地点与时间1.3 服务支持与维护2. 性能保证2.1 服务可用性保证2.2 响应时间保证2.3 吞吐量保证2.4 数据传输速率保证3. 服务水平指标3.1 系统正常运行时间指标3.2 系统更新与维护通知3.3 客户支持与响应4. 服务级别目标(SLO)4.1 系统可用性目标4.2 响应时间目标4.3 吞吐量目标4.4 数据传输速率目标5. 性能监测与报告5.1 性能监测工具与方法5.2 定期性能报告5.3 异常情况报告与处理6. 性能违规与争议解决6.1 性能违规定义与判定6.2 性能违规的处理流程6.3 性能争议解决机制7. 赔偿与责任7.1 性能违规的赔偿标准7.2 例外情况与责任免除7.3 间接损失的赔偿责任8. 合同的有效期与终止8.1 合同有效期8.2 合同终止条件8.3 合同终止后的权利与义务9. 一般条款9.1 适用法律9.2 争议解决方式9.3 合同修改与补充9.4 通知与送达10. 客户信息与保密10.1 客户信息的保护10.2 保密信息的范围与期限10.3 保密信息泄露的责任11. 服务中断与恢复11.1 服务中断的定义与判定11.2 服务中断的处理流程11.3 服务恢复的程序与时间12. 技术支持与维护服务12.1 技术支持的渠道与响应时间12.2 维护服务的范围与时间12.3 维护服务的问题解决与跟进13. 合同的转让与分包13.1 合同转让的条件与程序13.2 合同分包的限制与要求13.3 分包商的义务与责任14. 最终条款14.1 完整协议14.2 合同修改的优先级14.3 合同的签署日期与地点第一部分:合同如下:第一条服务描述与范围1.1 服务内容乙方(服务提供商)同意向甲方(客户)提供云计算服务,包括云服务器租赁、数据存储、数据处理、云安全及其他相关的增值服务。
十三个强大的Linux性能监测工具(1)2010-05-24 14:43 佚名 字号:T| T本文介绍了十三个常见的Linux性能监测工具,可以检测系统负载、硬件系统信息、进程状态、内存使用情况等一系列参数。
针对每个工具,文章介绍了该工具的功能、使用方法以及输出样式,参考起来十分方便。
AD:2013云计算架构师峰会课程资料下载Linux系统下,大多数的性能监测工具保存在/proc目录下。
这里我们将Linux AS 和SUSE LINUX EnterpriseServer中的命令行及图形方式下的性能监测工具做概括性介绍。
这些工具有些在系统工具盘里,有些可以从网上下载。
sar,iostat,和pstat这三个工具在distributionCD里,也可以从网上下载,网址是http://perso.wanadoo.fr/sebastien.godard/。
51CTO推荐:Linux监控工具的展览馆表--Linux性能监测工具这些工具提供了IBM Director Capacity Manager之外的一些功能,能够在某个时间段内对系统性能进行监测。
IBM Director适用于多种操作系统平台,从而使得异构环境下数据的收集和分析更容易。
下面分三部分逐个介绍每个命令。
1、uptimeuptime命令用于查看服务器运行了多长时间以及有多少个用户登录,快速获知服务器的负荷情况。
uptime的输出包含一项内容是load average,显示了最近1-,5-,15分钟的负荷情况。
它的值代表等待CPU处理的进程数,如果CPU没有时间处理这些进程,load average值会升高;反之则会降低。
load average的最佳值是1,说明每个进程都可以马上处理并且没有CPU cycles被丢失。
对于单CPU的机器,1或者2是可以接受的值;对于多路CPU的机器,load average值可能在8到10之间。
也可以使用uptime命令来判断网络性能。
例如,某个网络应用性能很低,通过运行uptime查看服务器的负荷是否很高,如果不是,那么问题应该是网络方面造成的。
下边是uptime的输出样式2、dmesgdmesg命令主要用来显示内核信息。
使用dmesg可以有效诊断机器硬件故障或者添加硬件出现的问题。
另外,使用dmesg可以确定您的服务器安装了那些硬件。
每次系统重启,系统都会检查所有硬件并将信息记录下来。
执行/bin/dmesg命令可以查看该记录。
下边是dmesg的输出样式3、toptop命令显示处理器的活动状况。
缺省情况下,显示占用CPU最多的任务,并且每隔5秒钟做一次刷新。
3.1 Process priority and nice levelsProcess priority的数值决定了CPU处理进程的顺序。
LIUNX内核会根据需要调整该数值的大小。
nicevalue局限于priority。
priority的值不能低于nice value(nicevalue 值越低,优先级越高)。
您不可以直接修改Process priority的值,但是可以通过调整nicelevel值来间接地改变Process priority值,然而这一方法并不是所有时候都可用。
如果某个进程运行异常的慢,可以通过降低nicelevel为该进程分配更多的CPU。
Linux 支持的 nice levels 由19 (优先级低)到-20 (优先级高),缺省值为0。
执行/bin/ps命令可以查看到当前进程的情况。
4、iostatiostat由Red Hat Enterprise Linux AS发布。
同时iostat也是Sysstat的一部分,可以下载到,网址是http://perso.wanadoo.fr/sebastien.godard/执行iostat命令可以从系统启动之后的CPU平均时间,类似于uptime。
除此之外,iostat还对创建一个服务器磁盘子系统的活动报告。
该报告包含两部分:CPU使用情况和磁盘使用情况。
下边是iostat的输出样式CPU占用情况包括四块内容%user:显示user level (applications)时,CPU的占用情况。
%nice:显示user level在nice priority时,CPU的占用情况。
%sys:显示system level (kernel)时,CPU的占用情况。
%idle: 显示CPU空闲时间所占比例。
磁盘使用报告分成以下几个部分:Device: 块设备的名字tps: 该设备每秒I/O传输的次数。
多个I/O请求可以组合为一个,每个I/O请求传输的字节数不同,因此可以将多个I/O请求合并为一个。
Blk_read/s, Blk_wrtn/s: 表示从该设备每秒读写的数据块数量。
块的大小可以不同,如1024, 2048 或 4048字节,这取决于partition的大小。
例如,执行下列命令获得设备/dev/sda1 的数据块大小:dumpe2fs -h /dev/sda1 |grep -F "Block size"输出结果如下dumpe2fs 1.34 (25-Jul-2003)Block size: 1024Blk_read, Blk_wrtn: 指示自从系统启动之后数据块读/写的合计数。
5、vmstatvmstat提供了processes, memory, paging, block I/O, traps和CPU的活动状况. 下边是vmstat的输出样式各输出列的含义:Process– r: 等待runtime的进程数– b: 在不可打断的休眠状态下的进程数Memory– swpd: 虚拟内存使用量(KB)– free: 闲置内存使用量(KB)– buff: 被当做buffer使用的内存量(KB)Swap– si: swap到磁盘的内存量(KBps)– so: 从磁盘swap出去的内存量(KBps)IO– bi: Blocks sent to a block device (blocks/s).– bo: Blocks received from a block device (blocks/s).System– in: The number of interrupts per second, including the clock.– cs: The number of context switches per second.CPU (these are percentages of total CPU time)- us: Time spent running non-kernel code (user time, including nice time).– sy: Time spent running kernel code (system time).– id: Time spent idle. Prior to Linux 2.5.41, this included IO-wait time.– wa: Time spent waiting for IO. Prior to Linux 2.5.41, this appeared as zero.6 sarsar是Red Hat Enterprise Linux AS发行的一个工具,同时也是Sysstat工具集的命令之一,可以从以下网址下载:http://perso.wanadoo.fr/sebastien.godard/ sar用于收集、报告或者保存系统活动信息。
sar由三个应用组成:sar显示数据、sar1和sar2用于收集和保存数据。
使用sar1和sar2,系统能够配置成自动抓取信息和日志,以备分析使用。
配置举例:在/etc/crontab中添加如下几行内容同样的,你也可以在命令行方式下使用sar运行实时报告。
如图所示:从收集的信息中,可以得到详细的CPU使用情况(%user, %nice, %system, %idle)、内存页面调度、网络I/O、进程活动、块设备活动、以及interrupts/second7 KDE System GuardKDE System Guard (KSysguard) 指KDE任务管理和性能监视。
监视本地及远程客户端/服务器架构体系的中的主机。
如图14-1如图所示,使用传感器获取显示的信息。
传感器可以返回简单的数值或者复杂的表格信息。
对于每一种类型的信息,提供了一个或者更多显示。
并以工作表的形式独立保存。
每个传感器监视一个部件。
所有显示的传感器均可以用鼠标拖拽。
有三个选择1可以删除和替换某个传感器2可以编辑修改行数和列数3可以建立新的工作表并选择所需的传感器如图14-27.1 Work space如图14-2所示,有两个tabs:System Load和Process TableSystem Load该工作表中有四个传感器视窗:CPU Load, Load Average (1 Minute), Physical Memory, 和 Swap Memory.从Physical Memory window可以看到,同一个window中可以显示多个传感器。
在图上移动鼠标,根据所出现的描述信息可以知道哪个传感器正被监视。
也可以点鼠标右键该图并选择Properties--Sensors,如图14-3所示。
Process Table 图14-4点击Process Table显示所有执行的进程。
缺省情况下,按照System CPU utilization 排序,也可以简单地通过鼠标点击相应项改变排序的方式。
定制一个work sheet指导定制创建一个如图14-7所示的work sheet1. 选择File-> New ,如图 14-52. 输入标题以及行列数;即最多的监视窗口数,这里为四个。
如图14-6注:最短2秒更新间隔3. 现在只需简单将传感器从左恻拖拽到右恻的窗口中。
显示可选项为– Signal Plotter. 显示一个或者多个传感器,如果有多个,则分层显示。
如果显示屏足够大,以网格方式显示。
缺省情况下,为自动排列方式,最大和最小值自动设置。
如果要修改最大最小值,首先要关闭自动排列方式。
– Multimeter. 以数字方式显示传感器的值。
在属性对话框中,可以改变上限和下限。
超过限制时,显示警告色。
– BarGraph. 将传感器的值显示为dancing bars. 同Multimeter一样,在属性对话框中,可以改变上限和下限。
超过限制时,显示警告色。
– Sensor Logger :Sensor Logger不显示任何值,而是将上述信息记录到某个文件中,并加入日期和时间。