cpu使用情况显示什么意思

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CPU占用率高的九种可能
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笔记本维修
排除用户对CPU进行超频造成的烧毁,我们在正常使用电脑中的遇到CPU处理器出现故障的情况并不多见。一般情况,如果电脑无法启动或是极不稳定, 我们会从主板、内存等易出现故障的配件入手进行排查,如果主板、内存、显卡、硬件等其它配件没有问题,那么肯定是CPU出现了问题。  一般情况下,CPU出现故障后极容易判断,往往有以下表现:  1、加电后系统没有任何反映,也就是我们经常所说的主机点不亮;  2、电脑频繁死机,即使在CMOS或DOS下也会出现死机的情况。(这种情况在其它配件出现问题,如内存等之后也会出现这种情况,可以利用排除法查找故障出处);  3、电脑不断重启,特别是开机不久便连续出现重启的现象;  4、电脑性能下降,下降的程度相当大。  很多朋友通过排除法查找到CPU故障后,不知道如何去排除,认为CPU出现故障后,一般情况下就得更换新的产品。其实不然,在很多情况下,只要CPU处理器没有烧毁,我们还是可以解决各类问题的。接下来以实便的形式向大家介绍几种故障出现的原因及解决方法。  一。电脑频繁死机故障分析与解决  故障现象:一台英特尔赛扬1GB的主机,最近在使用过程出现了频繁死机的情况。具体表现为:开机后能够顺利的进入Win98系统,但使用15分钟左右,系统便死机,  故障分析:死内存、显卡或是主板等配件哪一个出现问题都可以造成死机,于是采用替换法,对主机内的各种配件进行了一一替换后焦点落在CPU身上。通过检测,发现CPU的核心工作电压为1.2V,而赛扬1GB的默认工作电压为1.5V,问题肯定出在处理器上。  故障排除:由于CPU的默认工作电压为1.475V,如今只有1.2V的工作电压,因此造成电脑经常死的原因肯定是CPU的供电不足引起的,这 种情况下很可能因为主板的元件老化,造成了供电部分的电压偏低,CPU自然就不能正常工作,死机也就在所难免了。就像是超频一样,提升频率后的CPU不会 都很稳定,有的需要增加电压才能稳定在更高的频率上,这道理一样,其实相当一部分的电脑故障都和供电有关。  通过仔细检查,发现主板上CPU供电电路上的一颗贴片电容有点泛黄的迹象,于是用万用表对它进行测试后发现已经损坏,更换后故障排除。  CPU供电不足的原因有很多,首先我们应该检查的是机器的电源功率是否匹配,笔者遇到很多机器无法正常启动或不稳定的原因便是由电源直接引起 的。检查电源前我们首先应该考虑的是是否为电脑添加过板卡等其它的配件,有些品牌机的电源功率与之系统的总功率是正好相同的,添加新的板卡后很可能就会引 起电源的供电不足。因此,如果有添加新的设备不妨将设备取下后试试看,如果还不行,那么就要考虑市电供电是否稳定,有些地方的市电供电不稳定也会出现这样 的问题,如果是则不妨安装一个稳压器。另外过多的USB等外接设备的安装也会消耗大量的功率,也可能造成系统不稳定。  相似的问题时有发生,有个朋友就曾经买了一块显卡,回家后发现不亮,估计很多人此时都会认为是显卡的问题,于是就拿回去换,可是在经销商那里测 了一下,竟然没问题。这位倒霉朋友自然感觉莫名其妙,之后来回折腾了几趟,最终还是换了个300W的电源解决了问题。电脑硬件故障的可能性实在太多了,所 以大家平时自己解决问题的时候,最好多向几个方面想想,考虑周全是解决故障首要的基础。  另外,由于CPU散热不良,也可能造成死机的情况。这种故障除了可能导致在Windows下经常死机,即使在DOS下或主板进入到CMOS中都 可能出现死机现象。如果在CMOS下都会死机,那么就很有可能是由于CPU的原因造成的死机了。这种情况下可以重点检查CPU的散热情况。当故障出现的时 候,可以打开机箱,探察CPU的温度是否非常高,例如出现烫手的现象等。  当然,这种故障的出现,也有可能是由于CPU超频太高导致CPU电压在加压的时候不能控制,这样当电压的范围超过10%的时候,就会产生增加 CPU的电子迁移现象,从而导致CPU内伤而出现死机故障,严重的还会出现烧毁CPU的现象。因此,我们不应该对CPU超频太高,与其可以为CPU添加一 个大功率的风扇,还不如使用其它的散热措施让CPU能够更好地散热从而解决问题。  二、主板不断重新启动故障分析与排除  故障表现:为使爱机安全渡过暑期,笔者在六月份重新购买了一个CPU散热器,在安装之后机器稳定运行了一个月左右,由于笔者用电脑的频率一直不 高,因此也没有遇到什么问题。但随着利用频率的增高和天气的越来越热,问题出现了。机器开机之后只能正常工作40分钟,然后便是重新启动,随着利用时间的 越来越长,重启的频率越来越高。于是将故障的根源锁定的更换的散热器上。  故障分析:CPU产生的热量不能够得到及时的散去,但会发生由于温度过高而出现频繁死机的现象。一般情况下,如果主机工作一段时间后出现频繁死机的现象,我们首先要检查CPU的散热情况。  故障排除:既然断定问题的根源与散热器有关,在开机的情况下查看散热器风扇的运转情况,一切正常,说明风扇没有问题。于是将散热器重新拆下后, 通过认识的清洗后重新装上,开机后问题如故。于是更换了散热风扇后,一切OK。难道散热片有问题,经反复对比终于发现,原来是扣具方向装反了。结果造成散 热片与CPU核心部分接触有空隙,CPU过热,主板侦测CPU过热,重启保护。原来CPU散热风扇安装不当,也会造成Windows自动重启或无法开机。  CPU随着工艺和集成度的不断提高,核心发热已是一个比较严峻的问题,因此目前的CPU对散热风扇的要求也越来越高。散热风扇安装不当而引发的 问题相当普遍和频繁。如果你使用的是Pentium 4或Athlon之类的CPU,请选择质量过硬的CPU风扇,并且一定注意其正确的安装方法。否则轻辄是机器重启,重辄CPU烧毁。  另外,如果在BIOS中检测发现CPU温度上升过快,也可能是CPU散热器出现了问题,亦或是安装不正确。过高的工作温度会出现电子迁移现象,从而缩短CPU寿命。对于CPU来说53℃下温度太高了,长时间使用易造成系统不稳定和硬件损坏。  三、CPU频率自动下降故障分析与排降  故障现象:一般正常使用中的电脑,开机后本来1.6GM—Hz的CPU变成1GMHz,并显示有“Defaults CMOS Setup Loaded”的提示信息,在重新进入 CMOS Setup中设置CPU参数后,系统正常显示166主频,但过了一段时间后又出现了以—上的故障。  故障分析排除:这种故障常见于软设置CPU参数的主板上,这是由于主板上的电池电量供应不足,使到CMOS的设置参数不能长久有效地保存所致的,—般当故障出现的时候,将主板上的电池更换即可解决。  另外,温度过高时也会造成CPU性能的急剧下降。如果电脑在使用初期表现异常稳定,但后来性能大幅度下降,偶尔伴随死机现象。那么如果使用杀毒软件查杀无发现,用Windows的磁盘碎片整理程序进行整理也没用,格式化重装系统仍然不行,那么请打开机箱更换新散热器。
  配备了热感式监控系统的处理器,它会持续检测温度。只要核心温度到达一定水平,该系统就会降低处理器的工作频率,直到核心温度恢复到安全界限以下。这就是 系统性能下降的真正原因。同时,这也说明散热器的重要,推荐优先考虑一些品牌散热器,不过它们也有等级之分,在购买时应注意其所能支持的CPU最高频率是 多少,然后根据自己的CPU对方抓药。  四、针脚接触不良造成主机无法启动故障分析排除  故障表现:在2004年为朋友组装的一台兼容机,选用了英特尔赛扬1.7GHz处理器,使用两年一切正常,最近在一次将搬家后,爱机却无法启动了。风扇运转正常,CPU温度也不高,更换内存条也试过,不能解决问题。  故障分析与排除:按下机箱电源后,机器没有任何的反映,为故障排除带来了一定的难度,没办法,只能利用替换法查找出问题的所在。于是从朋友那里 借来一台配置差不多的电脑,先从电源开始,用替换法逐一步查找故障。更换朋友的CPU后,机器启动正常,运行测试程序三个小时也没出现不稳定的现象。难不 成是机器的处理器坏了,不应该的,这台机器一直以来并没有超过频,并且朋友也并不经常使用,而唯一的应用就是办公上网。另外,CPU风扇运转一直很正常, 这也显示处理器应该没有问题。于是顺手将我的CPU插在朋友的机器上。开机后一切正常,运行也很稳定。  这就怪了,CPU和主板都没有问题,但这块主板却无法认我原来的CPU,这到底又是怎么回事呢?于是仔细观察两块CPU,一块1.7GHz,一 块2.0GHz,同样为478针的赛扬,但好像并没有发现有什么不同。经过仔细观察,忽然发现CPU的针脚上有轻微的夹痕。随即想起,是不是由于CPU插 座和CPU针脚之间的接触不良造成的故障。可是CPU插座有478个脚,是哪个脚接触不良呢?考虑到朋友的那块CPU能在我的机子上正常运行,这种接触不 良应该是比较轻微的,于是将我的CPU插入CPU插座内,同时轻轻下压CPU插座上的扳手,当感觉拔插CPU有了一定阻力时,将CPU强行从插座中拔出 (这一动作有一定危险性,注意插座扳手不可压得太紧,拔CPU时要垂直向上用力,否则CPU针脚弯了就很麻烦了)。如此重复几次,再重新装入CPU,扣上 风扇,开机后,一切正常。  故障总结:这种故障并不常见,由于CPU针脚上镀有金,同时按Intel的要求,CPU插座上也需要镀金,由于黄金导电性能好,不易氧化,所以 CPU和插座间并不容易出现接触不良的情况。但随着市场价格竞争的激化,有不少主板上的CPU插座并没有镀金,或者镀金的厚度低于Intel所要求的厚 度,因此在使用中,随着时间的推移,CPU插座易产生一层氧化层,使CPU和插座间出现接触不良,导致机器死机等情况。而我使用的方法也就是让CPU针脚 与插座进行摩擦,从而破坏插座上的氧化层,这样就可以使CPU和插座间的接触尽可能变好。  五、CPU难以超频故障分析与解决  故障表现:去年购买的AMD速龙3000+处理器,金士顿512M×2 DDR400内存,技嘉NF4芯片组主板,希捷酷鱼九代160GB SATA硬盘,七彩虹7600GT显卡,正常工作时丝毫没有问题,却无法对处理器进行超频,这让笔者感到非常郁闷。  故障分析与解决:看过这套配置,处理器还是具备相当高的超频能力,超到2GHz没有问题。配置中的其它配件都是名牌的产品,应该不会是超频的主 要屏颈,会不会是电源的问题吧?由于配件中使用了机箱自带的电源。虽然电源上标称的300W,但在测试中,30分钟测试之后,从测试结果图中,发现该电源 的 5V端已经严重负载,电压波动最高到了5.24V,几乎达到了 5V端所能承受的上限( 5V合理波动范围:4.75V~5.25?V),同时 12V电压也出现了一定升高,最高到了 12.2V。看来这台电源真不怎么样,负载能力较差,况且OCCT的参数我还设定得比较保守,如果将CPU占用率调到Highest最高,恐怕连测试都难 以坚持下去了。?  于是再仔细观察这台杂牌电源,发现这台电源存在严重的“缩水”现象,它的各个端口输出功率实在太小了: 12V~6A、 5V~13A、 3.3V~5A、-5V~0.5A、-12V~0.5A,输出功率就130W左右,天知道这个数字还有没有水分,如果有,那它根本就无法支持高功耗的 AMD处理器,更别说是超频了!于是更换电源,CPU外频立刻稳超166MHz,但是上200MHz就得加0.05V电压。不过这已经令我满意了,看来超 频失败真的是电源在作怪,这么优秀的CPU差点就被“浪费”了。  抓紧时间去市场中购买了一个品牌的额定功率为300W的电源,换上后再进行测试,这次直接将外频调到250MHz,重新启动后机器顺利启动了,运行各种游戏、应用软件均没有问题,至此,问题的真凶水落石出。
承接:青岛地区笔记本维修业务,有意者站内信或留言。
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这N年的配置了呀
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win8 系统 win9系统与win98系统。
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& 2017 Comsenz Inc.怎么显示cpu使用情况_百度知道
怎么显示cpu使用情况
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安卓系统显示CPU使用情况里的数据都是什么意思?财富值不是问题!好的再加!
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memory,蓝色代表低优先级的进程,全负载是2, 5, 15分钟)估算的平均负载(load average)数字下面显示的就是正在运行的各种进程,包括系统和应用程序的执行序(process),短暂、突发的高负载并不会造成问题,可忽略不管。数字越小越好、红色的底色条,数字行的底色条是所有执行序的底色条的总和,超过1?或许就跟一些app 显示CPU。如想要进一步了解,可用Android Show CPU Usage 找看看。红色是系统进程,数字行和各个执行序都会有蓝.0 就表示有执行序在排队等待。双核CPU 绿色代表普通优先级的进程, I/O的负载一样.0 ,因为它可以同时运行两串执行序。单核CPU ,全负载是1.0 。这是机锋论坛的原解释:这是Linux/Android 系统的CPU 负载表示方式,三个数字代表在三个不同间隔下(1。三星、华为等机子显示的数字也许代表不同的用途和意义,数字较大就表示机器过载或有某种问题。一般都是看后面的两个数字,了解系统是否会有长时间处在高负载的状况下、绿。顺便提一下
采纳率:31%
是系统进程,那些英文指的是一些:sd卡读取进程、android系统进程、android核心进程
怎么区别呢,另外第一行是什么?
android系统进程
第一行的三个数和红绿蓝条呢
-.- 知识有限,数字的我不知道。
很想知道,期待答案
这个要是一个一个解释也不是个办法 建议你去下载这个安兔兔测评软件 用了之后你就什么都懂了
拜托,我是想知道每一项代表的意义,安兔兔可没法像这样直接在屏幕上显示啊
有评测说明的
不是,我是想通过这个知道我手机不同时候的状态,也好发现导致系统变慢的程序,明白?
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。CPU到底在忙啥?CPU利用率的正确计算方法
我们平时使用的CPU利用率方法是极具误导性的,并且一年更甚一年。那么什么是CPU利用率?是你的CPU到底有多忙,是像“% CPU”这样到处在用的指标所显示的那样吗?
在top命令里,你看到90%的CPU利用率是这样:
然而它真正想表达的是这个意思:
Stall(这里译作“怠速”)是说这个处理器没有在跑指令,比如在等待内存I/O的时候。我上图所画的比例(“忙”与“怠速”之间)是我在真实生产环境中遇到的,并且你的CPU也很可能是处于“怠速”状态。
这些对你有什么意义呢?理解CPU怠速多少,会直接影响到你在减少代码或者减少内存I/O的调优工作。
那么真正的CPU利用率怎么算呢?
平时的CPU利用都是非空闲时间,即CPU不运行idle线程(比如Windows里的空闲进程)的时间。你的操作系统那会平时会在上下文切换的时候跟踪它,但是假如一个非idle线程开始运行100毫秒后停止,那内核会认为后面这段时间CPU也在这个非idle线程上。
在老旧的分时系统里,这么算没毛病。阿波罗登月舱的导航系统计算机将这里的idle线程叫做“DUMMY JOB”,工程师用利用它来测算计算机的利用率,可以参考之前我写过的这样一篇文章(链接地址:http://www.brendangregg.com/usemethod.html#Apollo)。
那么它有什么毛病呢?
现在的CPU比内存已经快了很多倍,但等待内存的时间仍然被算进CPU时间中。当你在top命令中看到较高的“%CPU”的时候,你可能认为它到达了一个性能瓶颈,就是散热片和风扇下面的那个CPU,但实际上,这是那一根根内存条的锅。
如何分辨CPU到底在忙啥?
使用性能监测计数器(PMC)——一种能够用perf或者其他工具命令查看的硬件计数器。比如,观测整个系统10秒钟:
# perf stat -a -- sleep 10Performance counter stats for 'system wide':351 task-clock (msec) # 64.116 CPUs utilized (100.00%)379,651 context-switches # 0.592 K/sec (100.00%)51,546 cpu-migrations # 0.080 K/sec (100.00%)13,423,039 page-faults # 0.021 M/sec 1,433,972,173,374 cycles # 2.236 GHz (75.02%)&not supported& stalled-cycles-frontend &not supported& stalled-cycles-backend 1,118,336,816,068 instructions # 0.78 insns per cycle (75.01%)249,644,142,804 branches # 389.218 M/sec (75.01%)7,791,449,769 branch-misses # 3.12% of all branches (75.01%)10. seconds time elapsed
这里的一个关键指标就是instructions per cylce(IPC,每CPU周期执行指令数),它能够显示每CPU周期内每个CPU运行了多少指令,越高说明效率越高。上述示例中,这一值为0.78,但这并不说明CPU利用率为78%,因为现代CPU的IPC最大值为4.0(新的已经到了5.0),也就是4-wide。CPU在执行指令时,单个指令会被分割为多个步骤,比如取指令、解码、执行、内存访问、写寄存器等,这些命令如果在单个CPU周期内最多执行一个,那么需要5个CPU周期来完成一条命令,IPC就是0.2,如果采用指令流水线,即3~5-wide的CPU,那么完美状态下1个CPU周期就可以完成一条命令,IPC就是1。(译者注:作者文中使用了CPU clock cycle表示通常所说的CPU周期,为了避免与晶振时钟周期混肴我并没有将其译为CPU时钟周期。)
当然,还有数百个其他你可以用来测量的性能计数器。
如果在虚拟化环境中,guest一般不能直接访问PMC,这取决于hypervisor是否支持。我最近写的一篇The PMCsof EC2: Measuring(链接地址:http://www.brendangregg.com/blog//the-pmcs-of-ec2.html) IPC展示了AWS EC2中基于Xen的虚拟机如何使用PMC。
如果你的IPC小于1.0,你可能遇到了内存操作密集型,软件调优策略可以有减少内存I/O,增强内存本地访问性,尤其是在NUMA系統上。硬件调优策略则是使用CPU cache较大以及更快的内存、总线和内联技术。
如果你的IPC & 1.0,你可能是指令密集型。可以试图减少指令的执行数量,比如消除不必要的工作和缓存操作等,可以用一下CPU火焰图(链接地址:http://www.brendangregg.com/FlameGraphs/cpuflamegraphs.html)。硬件调优方面,可以尝试高主频、多核、超线程的CPU。
性能检测产品应该告诉你什么呢?
性能检测工具都应该显示出每个进程的IPC,或者是按照指令周期与怠速周期,比如%INS和%STL,下图为Linux中的tiptop命令:
tiptop - [root]Tasks: 96 total, 3 displayed screen 0: defaultPID [ %CPU] %SYS P Mcycle Minstr IPC %MISS %BMIS %BUS COMMAND 28.5 4 274.06 178.23 0.65 0.06 0.00 0.0 java 2.6 6 87.32 125.55 1.44 0.34 0.26 0.0 nm-applet900 0.9 0.0 6 25.91 55.55 2.14 0.12 0.21 0.0 dbus-daemo
CPU利用率具有误导性的其他理由
使得这个%CPU指标错误的理由除了CPU在内存的怠速周期外,还有如下因素:
温度也能使CPU进入怠速;
Turboboost(睿频)引起时钟频率变化;
SpeedStep引起时钟频率变化;
一分钟内的80%的平均利用率并不能表示100%的突发利用率(类似网络QoS);
自旋锁:CPU在很严肃地瞎忙;
Update: CPU利用率真的错了吗?
自这篇文章发布以后,留言讨论非常激烈,已经有了上百条了。首先谢谢你们对这话题感兴趣并花时间阅读,但我在这里还是要统一回复:我对disk的iowait并不关心(译者注:PC CPU不能直接操作外部存储),并且文中也已经给出了内存操作密集型的对应调优措施。
然而,CPU利用率到底是从本质上错了还是仅仅是有误导性了?我认为需要人将高CPU利用率视为处理单元的瓶颈的事儿,是错的。那么这个指标的计算方法从技术上讲正确吗?如果CPU在怠速期间不能被其他任何进程使用,那么这不就是所谓的“使用等待”(听起来有点矛盾)。某些情况下,%CPU作为一个操作系统层面的指标是技术正确但是容易误导人的。在超线程中,怠速周期可以被其他线程使用,所以%CPU的算法也会将其算在内,而实际上并没有利用。那样是不对的,这篇文章中我强调的是解释问题并提出对策,并且,这个指标也有技术上的问题。
CPU利用率已成为一个极具误导性的指标:它算进了等待主存的周期,而这类周期在现代的CPU负载中占据不少。如果使用额外指标,你就能搞清楚%CPU到底意味着什么,包括每CPU周期执行指令数(IPC)。IPC & 1.0可能意味着你的应用是内存密集型,而IPC & 1.0则可能是指令密集型。我在之前的一篇文章,显示%CPU的性能监控产品也应该显示PMC测量指标,并给予充分解释,这样才不会误导用户。比如,它们可以一起显示%CPU和IPC,或者指令周期与怠速周期。有了这些指标,开发或管理人员才能在应用和操作系统中选择正确的调优方式。
本文翻译自Brendan Gregg的博客文章《CPU Utilization is Wrong》,原文链接为http://www.brendangregg.com/blog//cpu-utilization-is-wrong.html,就是那本《性能之巅(中译)》的作者,调试工具dtrace的作者,现就职于NetFlix。
PS:为什么要翻译这个文章呢?因为很多时候总感觉PC的这个CPU利用率的百分比显示没能真实反应我的CPU到底忙不忙,在学校的时候用单片机也是算idle,但到了PC后隐约感觉这么算不对,看了BG的文章后才恍然大悟。另外这篇文章之前已经被翻译过,但作者又有更新,也挺有意思的,我就重新翻了一遍,并加了一些弹幕。
译者介绍:云技术社区专家 蒋迪
蒋迪,资深虚拟化基础设施工程师,《KVM私有云架构设计与实践》作者,云技术社区专家,擅长KVM云平台架构解析与虚拟化POC,具有一线开发与交付经验。
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