Например, управление правами доступа помогает правильно настроить безопасность файлов, а автоматизация через скрипты позволяет избавляться от повторяющихся задач и быстрее обслуживать серверы.
На картинке собраны основные направления работы Linux-администратора: командная строка, безопасность, SSH-доступ, firewall, резервное копирование и др.
Сохрани, чтобы не потерять!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9👍6❤3🤝2
Перехватываем сетевые проблемы в Linux через tcpdump!
Когда приложение не может подключиться к внешнему сервису, первое, что обычно проверяют — firewall, маршруты или настройки приложения.
Но на практике проблема часто находится глубже. Бывает, что приложение работает нормально, конфигурация выглядит правильно, маршрут есть, firewall не показывает явных проблем, а соединения всё равно нет.
В такой ситуации важно посмотреть, что реально происходит с пакетами. Например:
Получаем:
Проверяем, что firewall не является причиной:
Всё выглядит нормально, но соединения всё равно нет. Здесь помогает
В такие моменты
Параметры:
Например:
Видим SYN-пакеты, но не видим SYN-ACK в ответ. Это означает, что клиент пытается установить TCP-соединение, но ответ обратно не приходит.
Дальше стоит искать проблему в: фильтрации трафика; security group; ACL; маршрутизации; удалённом сервисе. Если видим:
значит TCP handshake проходит.
Сеть, скорее всего, работает, и проблему уже стоит искать выше сетевого уровня: TLS ;сертификаты; настройки приложения; протокол взаимодействия. Для конкретного хоста лучше ограничивать фильтр:
Например, проверяем соединение приложения с PostgreSQL:
На production это намного удобнее, когда через сервер проходят тысячи соединений. Иногда нужно посмотреть содержимое HTTP-запросов:
Можно увидеть:
Для обычного HTTP это работает. Для HTTPS посмотреть содержимое запросов не получится — данные будут зашифрованы TLS. Можно увидеть сам факт соединения и TLS handshake, но не содержимое HTTP-запроса. Если нужно сохранить трафик:
Открыть файл можно в Wireshark или повторно через:
На нагруженных серверах удобно ограничивать количество пакетов:
Ещё полезный фильтр — только новые TCP-соединения:
Важно помнить:
🔥 Главная сила
🚪 Linux Ready | #практика
Когда приложение не может подключиться к внешнему сервису, первое, что обычно проверяют — firewall, маршруты или настройки приложения.
Но на практике проблема часто находится глубже. Бывает, что приложение работает нормально, конфигурация выглядит правильно, маршрут есть, firewall не показывает явных проблем, а соединения всё равно нет.
В такой ситуации важно посмотреть, что реально происходит с пакетами. Например:
curl https://api.example.com
Получаем:
Connection timed out
Проверяем, что firewall не является причиной:
systemctl status firewalld
Всё выглядит нормально, но соединения всё равно нет. Здесь помогает
tcpdump. Это один из главных инструментов Linux для сетевой диагностики. Он показывает реальные пакеты: что ушло с сервера, что вернулось обратно и на каком этапе возникла проблема.В такие моменты
tcpdump часто экономит часы поиска. Смотрим TCP-трафик к HTTPS-порту:sudo tcpdump -nn -i any port 443
Параметры:
-nn — не выполнять DNS-resolve и не заменять номера портов именами; -i — выбрать интерфейс; any — слушать все интерфейсы.Например:
IP 10.0.0.15.42310 > 142.250.184.14.443: Flags [S]
Видим SYN-пакеты, но не видим SYN-ACK в ответ. Это означает, что клиент пытается установить TCP-соединение, но ответ обратно не приходит.
Дальше стоит искать проблему в: фильтрации трафика; security group; ACL; маршрутизации; удалённом сервисе. Если видим:
IP 142.250.184.14.443 > 10.0.0.15.42310: Flags [S.]
значит TCP handshake проходит.
Сеть, скорее всего, работает, и проблему уже стоит искать выше сетевого уровня: TLS ;сертификаты; настройки приложения; протокол взаимодействия. Для конкретного хоста лучше ограничивать фильтр:
sudo tcpdump -nn -i any host 10.0.0.5
Например, проверяем соединение приложения с PostgreSQL:
sudo tcpdump -nn -i eth0 host 10.0.0.5 and port 5432
На production это намного удобнее, когда через сервер проходят тысячи соединений. Иногда нужно посмотреть содержимое HTTP-запросов:
sudo tcpdump -A -s0 -i eth0 host 10.0.0.5 and port 80
Можно увидеть:
GET /health HTTP/1.1
Host: backend.local
Для обычного HTTP это работает. Для HTTPS посмотреть содержимое запросов не получится — данные будут зашифрованы TLS. Можно увидеть сам факт соединения и TLS handshake, но не содержимое HTTP-запроса. Если нужно сохранить трафик:
sudo tcpdump -nn -i any port 443 -w capture.pcap
Открыть файл можно в Wireshark или повторно через:
tcpdump -r capture.pcap
На нагруженных серверах удобно ограничивать количество пакетов:
sudo tcpdump -nn -i any port 443 -c 100
Ещё полезный фильтр — только новые TCP-соединения:
sudo tcpdump -nn -i any 'tcp[tcpflags] & tcp-syn != 0 and tcp[tcpflags] & tcp-ack == 0'
Важно помнить:
tcpdump показывает только сетевой трафик, но не знает, какой процесс его создал. Для связи соединения с процессом используйте:ss -tnp
tcpdump в том, что он помогает быстро определить, где именно проблема: пакет не вышел с сервера; пакет ушёл, но ответ не пришёл; TCP установился, а ошибка уже внутри приложения.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤17👍9🔥5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Этот репозиторий настоящая находка для тех, кто работает с Linux, терминалом и автоматизацией. Здесь собрана большая коллекция полезных Bash команд для работы с файлами, логами, процессами, сетью, текстом и системным администрированием.
Оставляю ссылочку: GitHub📱
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10👍7🔥5
Запускаем команды от имени другого пользователя через sudo -u — без входа в его интерактивную сессию через su!
Это удобно при разработке и администрировании, когда нужно проверить права приложения, выполнить миграцию от имени сервисного пользователя или воспроизвести ошибку, связанную с доступом.
Обычный запуск команды от имени другого пользователя:
Команда выполнится с
Например, можно проверить, имеет ли веб-приложение доступ к нужной директории:
Это обычно безопаснее, чем временно менять владельца файлов или расширять права доступа.
Также можно открыть shell от имени сервисного пользователя:
Все команды внутри этого shell будут выполняться от имени postgres. Однако это не полноценный login shell: текущая директория и часть окружения могут сохраниться от исходного пользователя.
Если нужен shell с окружением, близким к обычному входу пользователя, используйте:
При отладке важно учитывать, что
Например:
Эта команда покажет окружение, сформированное
Также можно передать временную переменную окружения только для одного запуска:
Переменная
🔥
🚪 Linux Ready | #практика
Это удобно при разработке и администрировании, когда нужно проверить права приложения, выполнить миграцию от имени сервисного пользователя или воспроизвести ошибку, связанную с доступом.
Обычный запуск команды от имени другого пользователя:
sudo -u www-data id
Команда выполнится с
UID и GID пользователя www-data, но текущий терминал останется вашим.Например, можно проверить, имеет ли веб-приложение доступ к нужной директории:
sudo -u www-data ls -la /var/www/app
Это обычно безопаснее, чем временно менять владельца файлов или расширять права доступа.
Также можно открыть shell от имени сервисного пользователя:
sudo -u postgres bash
Все команды внутри этого shell будут выполняться от имени postgres. Однако это не полноценный login shell: текущая директория и часть окружения могут сохраниться от исходного пользователя.
Если нужен shell с окружением, близким к обычному входу пользователя, используйте:
sudo -iu postgres
При отладке важно учитывать, что
sudo -u не всегда воспроизводит реальное окружение работающего сервиса.Например:
sudo -u node env
Эта команда покажет окружение, сформированное
sudo, но оно может отличаться от окружения процесса, запущенного через systemd, Docker, Kubernetes, PM2 или другой менеджер процессов.Также можно передать временную переменную окружения только для одного запуска:
sudo -u www-data env APP_ENV=testing ./deploy.sh
Переменная
APP_ENV будет доступна только этому процессу и его дочерним процессам. Глобальные настройки системы при этом не изменятся. Также важно: возможности sudo -u зависят от правил в sudoers. Разрешение на запуск shell, интерпретатора или произвольного скрипта может дать пользователю широкий доступ от имени целевой учётной записи.sudo -u — удобный инструмент для проверки прав, отладки сервисов и запуска отдельных команд от имени системных пользователей без полноценного переключения сессии.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤11🔥7👍5
В Linux многие устройства и процессы можно использовать как обычные файлы!
В Linux почти всё взаимодействие построено вокруг файловых дескрипторов. Поэтому стандартный ввод, вывод и ошибки тоже доступны через специальные файлы в
Например, программа может читать данные из стандартного ввода:
Например, можно сравнить файл с данными, которые приходят напрямую:
Без создания временных файлов:
Также доступны стандартный вывод и ошибки:
Это удобно в shell-автоматизации, когда программа умеет работать с потоками, но ожидает путь к файлу.
🔥
🚪 Linux Ready | #совет
В Linux почти всё взаимодействие построено вокруг файловых дескрипторов. Поэтому стандартный ввод, вывод и ошибки тоже доступны через специальные файлы в
/dev.Например, программа может читать данные из стандартного ввода:
$ cat /dev/stdin
cat читает текущий stdin процесса. Это может быть терминал, pipe или перенаправленный поток.Например, можно сравнить файл с данными, которые приходят напрямую:
$ generate_config | diff config.old /dev/stdin
Без создания временных файлов:
$ echo "new_value=true" | diff config.old /dev/stdin
Также доступны стандартный вывод и ошибки:
$ echo "hello" > /dev/stdout
$ echo "error" > /dev/stderr
Это удобно в shell-автоматизации, когда программа умеет работать с потоками, но ожидает путь к файлу.
/dev/stdin, /dev/stdout и /dev/stderr — это удобные ссылки на файловые дескрипторы текущего процесса, которые помогают соединять программы без лишних временных файлов.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥7❤4👎1
Например, SUID позволяет запускать файл с правами его владельца, SGID помогает управлять наследованием групповых прав, а Sticky Bit защищает файлы в общих директориях вроде
/tmp от удаления другими пользователями.На картинке — основные отличия между SUID, SGID и Sticky Bit, примеры их использования и команды
chmod для настройки специальных прав доступа.Сохрани, чтобы не потерять!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14❤6🔥5
Практически любую команду можно запустить в отдельной cgroup!
Большинство воспринимает
Например, если большая сборка начинает вытеснять всё остальное из памяти, достаточно выполнить её через
Теперь ограничения действуют только на эту команду и всё её дерево процессов. После завершения временная
Точно так же можно ограничить использование процессора, не меняя приоритет процесса (
Или собрать сразу несколько политик для ресурсоёмкой задачи:
Для работы ограничений требуется systemd с поддержкой соответствующих cgroup-контроллеров (обычно современные дистрибутивы с cgroup v2).
🔥
🚪 Linux Ready | #совет
Большинство воспринимает
systemd-run как инструмент для запуска сервисов. Но режим --scope запускает команду во временном scope unit, сразу помещая её и всё дерево процессов в отдельную cgroup, где можно задать ограничения.Например, если большая сборка начинает вытеснять всё остальное из памяти, достаточно выполнить её через
systemd-run:systemd-run --user --scope \
-p MemoryHigh=1536M \
-p MemoryMax=2G \
make -j32
Теперь ограничения действуют только на эту команду и всё её дерево процессов. После завершения временная
cgroup автоматически исчезнет.Точно так же можно ограничить использование процессора, не меняя приоритет процесса (
nice решает другую задачу):systemd-run --user --scope \
-p CPUQuota=200% \
npm test
Или собрать сразу несколько политик для ресурсоёмкой задачи:
systemd-run --user --scope \
-p MemoryMax=4G \
-p CPUQuota=300% \
-p IOWeight=100 \
cargo build --release
Для работы ограничений требуется systemd с поддержкой соответствующих cgroup-контроллеров (обычно современные дистрибутивы с cgroup v2).
systemd-run --scope позволяет применять возможности cgroups к любой команде одной строкой, без создания сервисов и постоянных unit-файлов.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤8🔥5
Например, Access Port используется для подключения устройств в один VLAN без дополнительной настройки на стороне клиента, а Trunk Port позволяет передавать несколько VLAN через один сетевой интерфейс с использованием стандарта 802.1Q.
На картинке — разница между Access и Trunk портами, структура тегированного и нетегированного Ethernet-кадра, а также пример связи нескольких VLAN через trunk-соединение.
Сохрани, чтобы не потерять!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13❤5🔥5
Разбираем диагностику OOM Killer в Linux через systemd, kernel logs и cgroup!
При эксплуатации Linux-сервисов периодически встречается ситуация: процесс завершается, но в логах приложения нет явной причины ошибки.
Первое, что обычно проверяем — состояние сервиса через systemd:
Например, в выводе можно увидеть:
Этот статус показывает только факт завершения процесса, но не объясняет, что именно произошло. Чтобы найти причину, нужно посмотреть сообщения ядра Linux. Одна из распространённых причин внезапного завершения процессов — срабатывание
Проверяем события
Также можно использовать:
Например:
Из этого видно, что ядро завершило процесс Java из-за проблем с памятью. Следующий вопрос при расследовании — почему именно этот процесс был выбран.
Для работающего процесса можно проверить значение:
Также существует параметр:
Он позволяет изменить приоритет процесса. Значения находятся в диапазоне от -1000 до 1000. Чем ниже значение, тем меньше вероятность завершения процесса. Значение -1000 полностью исключает процесс из выбора
Для сервисов под systemd такие настройки корректнее задавать через unit-файл:
После изменения конфигурации:
При работе с контейнерами важно учитывать ещё один сценарий: проблема может быть не в памяти хоста, а в ограничении
Например, сервер может иметь свободную память, но контейнер ограничен параметром
Проверяем ограничение памяти Docker:
Текущее потребление:
Для анализа
В Kubernetes аналогичная ситуация отображается через:
В выводе будет:
Это означает, что контейнер превысил установленный
🔥 Основная задача при расследовании — определить, какой процесс был завершён, какой механизм инициировал завершение и какое ограничение памяти стало причиной события.
🚪 Linux Ready | #практика
При эксплуатации Linux-сервисов периодически встречается ситуация: процесс завершается, но в логах приложения нет явной причины ошибки.
Первое, что обычно проверяем — состояние сервиса через systemd:
systemctl status api.service
Например, в выводе можно увидеть:
Active: failed (Result: signal)
Этот статус показывает только факт завершения процесса, но не объясняет, что именно произошло. Чтобы найти причину, нужно посмотреть сообщения ядра Linux. Одна из распространённых причин внезапного завершения процессов — срабатывание
OOM Killer.OOM Killer — это механизм ядра, который включается при критической нехватке памяти и завершает выбранные процессы, чтобы система продолжила работу. При этом важно понимать: причина может быть не только в полном исчерпании памяти сервера, но и в ограничениях, заданных через cgroup.Проверяем события
OOM в логах ядра:journalctl -k | grep -Ei "out of memory|killed process|oom"
Также можно использовать:
dmesg -T | grep -Ei "killed process|out of memory|oom"
Например:
Out of memory: Killed process 4210 (java)
anon-rss:16000000kB
Из этого видно, что ядро завершило процесс Java из-за проблем с памятью. Следующий вопрос при расследовании — почему именно этот процесс был выбран.
Для работающего процесса можно проверить значение:
cat /proc/<PID>/oom_score
oom_score показывает относительную вероятность выбора процесса механизмом OOM Killer. Чем выше значение, тем выше вероятность завершения процесса при нехватке памяти.Также существует параметр:
cat /proc/<PID>/oom_score_adj
Он позволяет изменить приоритет процесса. Значения находятся в диапазоне от -1000 до 1000. Чем ниже значение, тем меньше вероятность завершения процесса. Значение -1000 полностью исключает процесс из выбора
OOM Killer.Для сервисов под systemd такие настройки корректнее задавать через unit-файл:
[Service]
MemoryMax=4G
OOMScoreAdjust=-500
После изменения конфигурации:
systemctl daemon-reload
systemctl restart api.service
При работе с контейнерами важно учитывать ещё один сценарий: проблема может быть не в памяти хоста, а в ограничении
cgroup.Например, сервер может иметь свободную память, но контейнер ограничен параметром
memory limit. После превышения этого значения процесс внутри контейнера будет завершён.Проверяем ограничение памяти Docker:
docker inspect -f '{{.HostConfig.Memory}}' container_name
Текущее потребление:
docker stats
Для анализа
cgroup также полезно проверить события памяти:memory.events
В Kubernetes аналогичная ситуация отображается через:
kubectl describe pod api
В выводе будет:
Reason: OOMKilled
Это означает, что контейнер превысил установленный
limits.memory. При диагностике OOM важно определить, где именно возникло ограничение: на уровне памяти хоста, systemd/cgroup, Docker или Kubernetes.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19❤6🔥6
VPN нужен не только для анонимности: это удобный способ безопасно подключаться к внутренним ресурсам, особенно при работе с удалённой инфраструктурой.
Собственный OpenVPN-сервер даёт полный контроль над шифрованием и доступами.
В этом посте:
• Устанавливаем OpenVPN и Easy-RSA на сервер.
• Генерируем ключи и сертификаты для сервера и клиента.
• Настраиваем конфигурацию сервера и запускаем службу.
• Подключаемся с клиента и тестируем защищённый туннель.
Свой VPN это просто. Без посредников, без лишнего ПО, только Linux, OpenVPN и немного команд.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥21❤8👍6👎2
В этой статье:
• Разбирается, как автор на Python собрал собственную Linux-утилиту FluxCast для трансляции экрана на Smart TV без HDMI-кабеля;
• Показываются реальные проблемы Miracast, DLNA, RTSP/RTP, GStreamer, Wayland, Wi-Fi Direct и совместимости с разными телевизорами;
• Рассказывается, как open-source проект вырос из CLI-скрипта в AppImage, AUR-пакет и утилиту, попавшую в ArchWiki.🔊 Продолжай читать на Habr!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤6🤝5
Например, символические ссылки (symlink) позволяют обращаться к файлам без их дублирования, а FIFO и сокеты используются для обмена данными между процессами.
На картинке — основные типы: обычные файлы, каталоги, символьные и блочные устройства, символические ссылки, FIFO, сокеты и специальные файловые системы.
Сохрани, чтобы не потерять!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14❤7🔥5
Проверяем задержки сети в Linux через mtr!
Когда приложение начинает работать нестабильно, а причина не очевидна, первое подозрение часто падает на сеть. Но обычный
Проблема может быть не в доступности сервера, а в качестве сетевого пути: потерях пакетов, скачках latency, перегруженном участке маршрута или проблемах у провайдера.
Для таких случаев удобно использовать
MTR показывает маршрут до узла и статистику по каждому промежуточному хопу: задержку, количество отправленных пакетов и возможные потери ответов.
Для длительного тестирования удобно использовать:
Параметры:
Для больших маршрутов иногда удобнее отключить DNS-резолвинг:
Сохранить результат для дальнейшего анализа:
Важный момент: потери на промежуточном узле не всегда означают реальную проблему. Многие маршрутизаторы ограничивают обработку ICMP или имеют низкий приоритет для таких ответов. Один из хопов может показывать высокий процент потерь, а конечный сервер при этом работать нормально.
Смотреть нужно не на один отдельный узел, а на общую картину: сохраняется ли проблема дальше по маршруту и влияет ли она на конечную точку.
Для проверки конкретного TCP-сервиса можно использовать:
В этом режиме MTR использует TCP SYN probes вместо ICMP, что ближе к проверке реального пути для сервисов вроде HTTPS, SSH или API. Примеры:
Но важно понимать: TCP MTR проверяет сетевую доступность и транспортный уровень. Он не покажет проблемы внутри TLS, HTTP или самого приложения. Полезно сравнивать разные направления:
Если один маршрут стабильный, а другой показывает рост задержки или потерю пакетов, причина может быть в конкретном направлении маршрутизации, провайдере или сетевом сегменте.
🔥
🚪 Linux Ready | #практика
Когда приложение начинает работать нестабильно, а причина не очевидна, первое подозрение часто падает на сеть. Но обычный
ping может показать, что узел доступен и задержка выглядит нормальной, хотя пользователи всё равно получают тайм-ауты.Проблема может быть не в доступности сервера, а в качестве сетевого пути: потерях пакетов, скачках latency, перегруженном участке маршрута или проблемах у провайдера.
Для таких случаев удобно использовать
mtr — инструмент, который объединяет возможности ping и traceroute и позволяет увидеть, где именно начинается деградация. Запуск:mtr api.example.com
MTR показывает маршрут до узла и статистику по каждому промежуточному хопу: задержку, количество отправленных пакетов и возможные потери ответов.
Для длительного тестирования удобно использовать:
mtr -rwbc 100 api.example.com
Параметры:
-r — вывести итоговый отчёт и завершить выполнение; -w — расширенный формат вывода; -b — показывать IP-адреса вместе с именами узлов; -c 100 — отправить 100 пакетов.Для больших маршрутов иногда удобнее отключить DNS-резолвинг:
mtr -n api.example.com
Сохранить результат для дальнейшего анализа:
mtr -rwbc 100 api.example.com > mtr-report.txt
Важный момент: потери на промежуточном узле не всегда означают реальную проблему. Многие маршрутизаторы ограничивают обработку ICMP или имеют низкий приоритет для таких ответов. Один из хопов может показывать высокий процент потерь, а конечный сервер при этом работать нормально.
Смотреть нужно не на один отдельный узел, а на общую картину: сохраняется ли проблема дальше по маршруту и влияет ли она на конечную точку.
Для проверки конкретного TCP-сервиса можно использовать:
mtr -T -P 443 api.example.com
В этом режиме MTR использует TCP SYN probes вместо ICMP, что ближе к проверке реального пути для сервисов вроде HTTPS, SSH или API. Примеры:
# HTTPS
mtr -T -P 443 api.example.com
# SSH
mtr -T -P 22 server.example.com
Но важно понимать: TCP MTR проверяет сетевую доступность и транспортный уровень. Он не покажет проблемы внутри TLS, HTTP или самого приложения. Полезно сравнивать разные направления:
mtr -T -P 443 server-a.example.com
mtr -T -P 443 server-b.example.com
Если один маршрут стабильный, а другой показывает рост задержки или потерю пакетов, причина может быть в конкретном направлении маршрутизации, провайдере или сетевом сегменте.
mtr полезен в ситуациях, когда сеть вроде работает, но есть плавающие тайм-ауты, скачки задержки или проблемы только с отдельными сервисами. Он помогает найти участок маршрута, где начинается деградация, но всегда требует анализа вместе с приложением и другими сетевыми метриками.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12❤7🔥4
Например, Global Unicast используется для глобальной маршрутизации, Link-Local — для связи внутри локального сегмента, а Multicast заменяет broadcast и позволяет отправлять данные группе устройств.
На картинке — основные типы IPv6-адресов, их префиксы, назначение и примеры использования.
Сохрани, чтобы не потерять!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16❤8🔥5🤝1
Управляем ресурсами процессов через cgroups v2!
При эксплуатации серверов снижение производительности нередко связано с постепенным ростом потребления ресурсов одним из сервисов. В результате уменьшается объём доступного процессорного времени и памяти для остальных процессов, что отрицательно влияет на стабильность всей системы.
Для управления ресурсами в Linux используется механизм
В большинстве современных дистрибутивов по умолчанию используется
или:
Если используется
В системах с
Например, ограничить объём памяти для сервиса можно следующим образом:
После применения параметра
Следует учитывать, что
Для анализа текущего потребления ресурсов удобно использовать:
Утилита отображает активные
Ограничение использования процессора задаётся аналогичным образом:
Значение
Количество процессов и потоков можно ограничить следующим параметром:
Это предотвращает неконтролируемое создание задач и снижает риск исчерпания системных ресурсов.
Постоянные ограничения удобно задавать через override-конфигурацию:
Например:
После изменения конфигурации сервис необходимо перезапустить:
🔥 Механизм
🚪 Linux Ready | #практика
При эксплуатации серверов снижение производительности нередко связано с постепенным ростом потребления ресурсов одним из сервисов. В результате уменьшается объём доступного процессорного времени и памяти для остальных процессов, что отрицательно влияет на стабильность всей системы.
Для управления ресурсами в Linux используется механизм
control groups (cgroups). Он позволяет ядру учитывать и ограничивать потребление CPU, памяти, дискового ввода-вывода и количество задач, включая процессы и потоки.В большинстве современных дистрибутивов по умолчанию используется
cgroups v2. Проверить это можно командой:findmnt -t cgroup2
или:
stat -fc %T /sys/fs/cgroup
Если используется
cgroups v2, в последнем случае будет получен вывод:cgroup2fs
В системах с
systemd процессы сервисов автоматически размещаются в отдельных cgroups, поэтому ограничения ресурсов обычно задаются средствами systemd.Например, ограничить объём памяти для сервиса можно следующим образом:
systemctl set-property nginx.service MemoryMax=1G
После применения параметра
systemd устанавливает соответствующее ограничение для cgroup сервиса. При достижении лимита ядро сначала пытается освободить память, а если это невозможно, OOM-механизм memory cgroup может завершить один или несколько процессов. Следует учитывать, что
MemoryMax ограничивает не только анонимную память приложения, но и учитываемый page cache. Проверить текущие значения можно командой:systemctl show nginx.service -p MemoryCurrent -p MemoryMax
Для анализа текущего потребления ресурсов удобно использовать:
systemd-cgtop
Утилита отображает активные
cgroups, текущее использование CPU и памяти, объём ввода-вывода и количество задач, что позволяет быстро определить сервис, создающий основную нагрузку.Ограничение использования процессора задаётся аналогичным образом:
systemctl set-property worker.service CPUQuota=50%
Значение
CPUQuota=50% соответствует половине времени одного логического процессора, а CPUQuota=200% позволяет использовать до двух логических процессоров. Ограничение распространяется на суммарное использование CPU всеми процессами, входящими в cgroup сервиса.Количество процессов и потоков можно ограничить следующим параметром:
systemctl set-property worker.service TasksMax=200
Это предотвращает неконтролируемое создание задач и снижает риск исчерпания системных ресурсов.
Постоянные ограничения удобно задавать через override-конфигурацию:
systemctl edit worker.service
Например:
[Service]
MemoryMax=2G
CPUQuota=200%
TasksMax=500
После изменения конфигурации сервис необходимо перезапустить:
systemctl restart worker.service
cgroups работает на уровне ядра и применяет ограничения к группе процессов независимо от языка программирования или способа запуска приложения. На основе cgroups v2 реализованы механизмы управления ресурсами в systemd и большинстве современных контейнерных платформ.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🔥6❤5🤝1
В этой статье:
• Разбираются пять важных настроек Docker Compose, которые стоит использовать в продакшене;• Показывается, как правильно настроить лимиты ресурсов, restart policy, ротацию логов и healthcheck;• Объясняется, почему резервное копирование volumes помогает избежать потери данных при сбоях и ошибках.Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤10👍8🔥6🤝1