监控系统性能的参数指标
各种资源监控指标

各种资源监控指标资源监控是指对系统中各种资源的使用情况进行实时的监控和记录,为系统运维和优化提供有价值的数据。
资源监控指标是对系统资源进行评估和度量的指标,可以帮助我们了解系统的运行状态和性能。
下面将介绍一些常见的资源监控指标。
1.CPU使用率CPU使用率是指系统中CPU资源的使用情况。
通过监控CPU使用率可以了解系统的负载情况,如果CPU使用率过高,表示系统处理能力不足,可能会导致系统响应变慢或者崩溃。
2.内存使用率内存使用率是指系统中内存资源的使用情况。
通过监控内存使用率可以了解系统的内存消耗情况,如果内存使用率过高,表示系统的内存资源不足,可能会导致系统变慢甚至崩溃。
3.磁盘使用率磁盘使用率是指系统中磁盘资源的使用情况。
通过监控磁盘使用率可以了解系统的存储空间消耗情况,如果磁盘使用率过高,可能会导致系统无法存储更多的数据。
4.网络带宽网络带宽是指系统中网络资源的使用情况。
通过监控网络带宽可以了解系统的网络传输情况,如果网络带宽过低,可能会导致网络延迟,影响系统的响应速度。
5.I/O操作I/O操作是指系统中的输入输出操作,包括读取和写入磁盘、网络传输等。
通过监控I/O操作可以了解系统的数据读写情况,如果I/O操作频繁,可能会导致系统响应变慢或者崩溃。
6.错误日志错误日志是记录系统中发生的错误信息的日志文件。
通过监控错误日志可以了解系统中的错误情况,如果错误日志增加,可能表示系统存在bug或者资源不足。
7.请求响应时间请求响应时间是指系统处理用户请求所花费的时间。
通过监控请求响应时间可以了解系统的性能表现,如果响应时间过长,可能会导致用户体验差。
除了以上常见的资源监控指标,还有一些其他的指标也可以用于资源监控,例如进程数、网络连接数、磁盘IOPS(每秒输入输出操作数)、网络丢包率等等。
根据具体的应用场景和需求,可以选择适合的资源监控指标来进行监控和度量。
linux 运维监控指标

linux 运维监控指标
以下是一些常见的Linux 运维监控指标:
1. 系统性能指标:
- CPU 使用率:包括用户空间、内核空间和空闲时间的百分比。
- 内存使用情况:可用内存、已用内存和缓存的大小。
- 磁盘I/O:磁盘读取和写入的速度、IOPS(每秒I/O 操作数)和磁盘使用率。
- 网络带宽:网络输入和输出的带宽使用情况。
2. 进程和服务:
- 进程状态:检查运行中的进程及其资源使用情况。
- 服务状态:监控关键服务的运行状态,如Web 服务器、数据库等。
3. 系统日志:
- 查看系统日志以检测错误、警告和异常情况。
4. 文件系统:
- 监控文件系统的容量使用情况,包括空闲空间和文件数量。
5. 网络连接:
- 监控网络连接数、活动连接和异常的网络活动。
6. 性能计数器:
- 收集和分析性能计数器,如CPU 缓存命中率、页面错误等。
7. 硬件健康:
- 监控硬件传感器数据,如温度、风扇速度和硬盘健康状况。
这些指标可以通过命令行工具(如top、iostat、df、sar 等)、系统监控工具(如Nagios、Zabbix、Prometheus 等)或云监控服务来收集和监控。
根据实际需求,你可以选择适合的工具和指标来确保系统的稳定性和性能。
监控系统的功能、性能指标说明

保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司监控系统2014年3月7日一、前言按照我公司的生产工艺流程,生产操作和管理要求,结合公司平面布置。
通过精心设计的视频监控系统,监控点位布局合理可满足监控区域有效覆盖、图像清晰。
可以对我公司主要出入口、硝铵库、103工房、基质罐及装车、等重要场所进行实时全天候视频监控,除了满足保安部门、管理部门、企业领导等对生产安全、设备运行、人员操作情况等的日常监控要求外,还能通过监控系统提升我公司的自动化管理水平,提高生产效率、降低企业成本。
以免造成重大人员伤亡及财产损失。
为了树立“科技保安”、“无人则安”的安全理念,实现创一流的企业管理目标。
我公司作为一个民爆产品生产企业,安全防范十分重要,因为安全管理人员手头工作较多,不可能24小时都到生产一线监督生产。
监控做为一个科技电子产品,可以弥补人员的不足。
根据我公司安全的重要性,加以安装监控设备可以有效对生产设备、人员操作以及整个厂区正常运行情况实现全天候录像。
减少了因为人员的不足和疏忽,而给我公司带来损失。
该系统能及时了解各生产设备及厂区的运行情况,可有效避免人为原因或人员疏忽造成重大人员伤亡及财产损失事故发生。
在生产中监控系统发挥了有效的作用,该系统有安全高效的监控手段,并进行全过程摄像存储,使企业领导能够随时掌握现场的具体情况,当班领导,可用监控的高科技手段,对生产运行情况进行检查、动态管理可录制各点的视频录像以备安防查用实时对各个设备运行情况进行高清晰视频监控有效保证生产设备的安全生产情况可以清晰的观测到车辆出入的具体细节实时监控各车间及厂区停车场情况作为一个可行的厂区监控系统必须满足集中监控和控制;系统容量大;防范功能齐全;传输方式简单;系统运行稳定;操作维护简单;性能优良价格合适等要求。
我公司管理人员根据工厂的具体环境,提出了现代化管理的要求。
为实施人防与技防相结合的管理措施,我公司特构思了一套完美科学的监控方案。
监控系统各设备性能指标

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性能参数分析-有效像素 性能参数分析 有效像素
1.有效像素数英文名称为 有效像素数英文名称为Effective Pixels。与最大像素不同, 有效像素数英文名称为 。与最大像素不同, 有效像素数是指真正参与感光成像的像素值。 有效像素数是指真正参与感光成像的像素值。最高像素的数值是 感光器件的真实像素, 感光器件的真实像素,这个数据通常包含了感光器件的非成像部 而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。 分,而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。 可用摄像头的有效像素与美能达的DiMAGE7数码相机对比,其 数码相机对比, 可用摄像头的有效像素与美能达的 数码相机对比 CCD像素为 像素为524万(5.24Megapixel),因为 ),因为 像素为 万 ),因为CCD有一部分 有一部分 并不参与成像,有效像素只为490万。 并不参与成像,有效像素只为 万 2.数码图片的储存方式一般以像素(Pixel)为单位,每个象素是 数码图片的储存方式一般以像素( 数码图片的储存方式一般以像素 )为单位, 数码图片里面积最小的单位。像素越大,图片的面积越大。 数码图片里面积最小的单位。像素越大,图片的面积越大。要增 加一个图片的面积大小,如果没有更多的光进入感光器件, 加一个图片的面积大小,如果没有更多的光进入感光器件,唯一 的办法就是把像素的面积增大,这样一来, 的办法就是把像素的面积增大,这样一来,可能会影响图片的锐 力度和清晰度。所以,在像素面积不变的情况下, 力度和清晰度。所以,在像素面积不变的情况下,摄像头能获得 最大的图片像素, 最大的图片像素,即为有效像素
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性能参数分析-最低照度 性能参数分析 最低照度
性能测试通常需要监控的指标

性能测试通常需要监控的指标在进行性能测试时,需要监控以下指标以评估系统的性能和效率:1.响应时间:响应时间是衡量系统响应请求的速度。
它是从发送请求到收到相应的时间间隔。
较短的响应时间表示系统运行速度快,用户获得结果的等待时间短。
2.吞吐量:吞吐量是单位时间内系统处理的请求数量。
它表示系统的处理能力,较高的吞吐量意味着系统能够同时处理更多的请求。
3.并发用户数:并发用户数指同时访问系统的用户数量。
它反映了系统能够同时支持的用户数量,较高的并发用户数表示系统能够处理更多的并发请求。
4.CPU使用率:CPU使用率表示当前系统的CPU利用率。
它反映了系统的负载情况,较高的CPU使用率可能导致系统性能下降。
5.内存使用率:内存使用率表示当前系统的内存利用率。
它反映了系统内存的负载情况,较高的内存使用率可能导致系统出现内存不足的情况。
6.网络延迟:网络延迟是从发送请求到接收到响应的时间间隔。
它反映了网络传输的速度和稳定性,较短的网络延迟表示网络传输速度快。
7.数据库响应时间:对于涉及数据库的系统,需要监控数据库的响应时间。
较短的数据库响应时间表示数据库访问效率高。
8.磁盘I/O:磁盘I/O是指磁盘的读写操作。
需要监控磁盘的读写速度和响应时间,较高的磁盘I/O可能影响系统的性能和效率。
9.错误率:错误率表示系统处理请求时出现错误的比率。
较低的错误率表示系统稳定性高,较高的错误率可能表示系统存在问题。
10.带宽利用率:带宽利用率表示当前网络带宽的利用率。
较高的带宽利用率可能导致网络拥堵和传输速度下降。
11.日志记录:性能测试还需要监控系统的日志记录,以便分析和诊断问题。
需要记录系统的运行日志、错误日志和性能日志等。
通过监控这些指标,可以评估系统的性能和效率,并及时发现和解决潜在的性能问题。
监控系统技术参数

第五章技术要求(1)摄像机高清红外网络球型摄像机:按现场情况实际需要,选用高清网络红外球型摄像机,该摄像机带网络模块、变焦镜头、高速预制云台、智能解码控制器、高分辨、带红外灯,确保能清晰监视各监控点图像。
高清红外网络枪型摄像机:按现场情况实际需要,选用3.3-12mm高清手动变焦镜头摄像机,支持背光补偿功能,强光抑制等功能,照射距离在30-50米之间。
(2)监控点立杆和基础要求前端监控点的立杆按实际情况而定,部分监控可以利用电力杆、墙壁等周边建筑设施;部分地方考虑单独立杆。
由于外部监控点受环境影响,立杆分球机立杆、借杆(挑杆)两种,各自要求如下:水上公园球机立杆方式:由于该区域比较广阔,立杆的要求比较高,高度要求6米左右,表面处理采用热镀锌钢管喷塑处理的方式,立杆的外型设计应和周界环境相协调。
参考图如下:借杆(壁装):阅海湾商务区服务中心外围的两个红外枪机借助服务区墙壁安装;阅海湾商务区服务中心外围球机立杆:该区域范围较小,立杆要求相对较低,高度建议为5米,表面处理采用热镀锌钢管喷塑处理的方式,立杆的外型设计应和周界环境相协调。
球机立杆示意图水上公园6米立杆示意图,包含壁挂箱,(3)监控点机箱和基础要求前端机箱要求能放置前端光接入设备, 采用优质冷扎钢板,热镀锌喷塑。
设计为离地300 mm高度落地安装。
箱体防护等级为IP54,防雨防尘,室外安装。
在监控机箱中应设计电源保护装置,即过流过压保护装置,里面开关电源设备、防雷模块、接线端子、光纤终端盒、维修开关和插座。
为了保证设备的安全,机箱大门采用防盗锁具,具有很强的防橇性能。
(4)监控点取电监控点采用统一供电的方式,供电应稳定可靠,供电电压达到:交流AC 220V;频率范围:46HZ-60HZ;电压范围:AC170V到280V;功率要求不小于1KW(包括监控点补光功率);全天候24小时确保前端设备的供电;要求采用室外供电电缆敷设;走地下标准强电管道;整个供电应当满足稳定可靠、扩展方便、可维护管理等特点。
视频监控系统的性能评估与优化
视频监控系统的性能评估与优化随着科技的不断进步,视频监控系统在各个领域发挥着越来越重要的作用。
然而,由于监控设备的数量不断增加,视频数据的处理压力也越来越大,这就对视频监控系统的性能提出了更高的要求。
为了确保视频监控系统能够正常运行并提供高质量的服务,对其性能进行评估与优化变得尤为重要。
首先,评估视频监控系统的性能需要从多个方面进行考虑。
其中包括系统的稳定性、延迟、帧率、图像质量、存储容量、可扩展性等。
稳定性是指系统在长时间运行过程中是否能够保持稳定,不出现故障或崩溃。
延迟是指视频数据从被捕获到被实时显示或分析的时间间隔,对于一些需要实时监控的场景,延迟应该尽可能地小。
帧率是指视频中每秒的图像帧数,较高的帧率能够提供更流畅的视频画面。
图像质量是指图像的清晰程度和细节度,应该满足用户的需求。
存储容量是指系统需要的存储空间,需要根据监控数据的多少和保存时间进行合理的规划。
可扩展性是指系统是否能够满足未来的扩展需求,随着监控范围的增加,系统应该能够支持更多的监控设备。
评估视频监控系统的性能可以使用多种方法。
其中一种方法是通过测试和测量来获取系统的性能指标。
例如,可以使用工具或软件模拟大量的监控设备和数据流,然后测量系统的响应时间、帧率和延迟等指标。
另一种方法是通过对系统的配置、软件优化和硬件升级等手段来改善系统的性能。
例如,可以对系统的网络配置进行优化,提供更稳定和快速的数据传输。
还可以对图像处理算法进行优化,提高图像的质量和处理速度。
同时,可以增加存储设备的容量,确保系统能够持续录制和保存监控数据。
在评估视频监控系统的性能的基础上,还需要对系统进行优化以满足性能要求。
首先,可以通过调整系统的参数和配置来提高系统的性能。
例如,可以增加线程的数量,提高系统的并行处理能力。
还可以增加缓存的大小,减少磁盘访问的频率,提高系统的响应速度。
其次,可以对图像处理算法进行优化,提高图像的质量和处理速度。
例如,可以采用并行计算的方法,利用GPU的并行计算能力进行图像处理,加快处理速度。
服务器监控指标了解常用的性能指标和监控工具
服务器监控指标了解常用的性能指标和监控工具服务器监控是确保系统运行正常的关键一环。
通过实时监控服务器性能指标,可以及时发现并解决潜在的问题,提高服务器的稳定性和可靠性。
本文将介绍几个常用的服务器性能指标以及用于监控这些性能指标的工具。
一、CPU使用率CPU使用率是衡量服务器负载的重要指标之一。
它表示CPU正在执行指令的时间占总时间的比例。
通常,当CPU使用率超过70%时,就表明服务器正在超负荷运行。
常用的CPU监控工具有:1. top:top是Linux系统中常用的监控工具,它可以实时显示CPU 的使用率、内存使用率、进程信息等。
2. Windows任务管理器:在Windows系统中,任务管理器可以监控系统CPU的使用率,并以图表的形式展示。
二、内存使用率内存使用率是反映服务器内存负载的重要指标。
它表示已用内存占总内存的比例。
当内存使用率过高时,可能会导致服务器响应变慢或出现蓝屏等问题。
常用的内存监控工具有:1. free:free命令可以实时显示系统的内存使用情况,包括已用内存、可用内存、缓存等信息。
2. Performance Monitor(Perfmon):Perfmon是Windows系统自带的监控工具,可以实时监控系统的内存使用情况,并生成详细的报告。
三、磁盘空间使用率磁盘空间使用率是评估服务器存储容量的重要指标。
它表示已用磁盘空间占总磁盘空间的比例。
当磁盘空间使用率接近或超过100%时,可能会导致服务器无法正常写入数据,从而影响系统运行。
常用的磁盘监控工具有:1. df:df命令可以实时显示文件系统的使用情况,包括已用空间、可用空间、挂载点等信息。
2. Windows资源监视器:在Windows系统中,资源监视器可以监控磁盘空间的使用情况,并提供详细的磁盘分析报告。
四、网络流量网络流量是评估服务器网络性能的重要指标。
它表示服务器单位时间内收发的数据量。
通过监控网络流量,可以及时发现网络拥堵、带宽瓶颈等问题。
Windows 性能监视器的基本指标(CPU,内存,硬盘参数)
如果此计数器的数值较大,则表明锁定竞争很激烈,或者线程在用户和内核模式之间频繁切换。
Windows -Memory
请求的延迟与此队列的长度减去磁盘的轴数成正比。为了提高性能,此差应该平均小于二。
Avg.Disk Queue Length
Avg. Disk Read Queue Length
Avg. Disk Write Queue Length
指读取和写入请求(为所选磁盘在实例间隔中列队的)的平均数。
Avg.Disk Queue Length正常值<0.5,此值过大表示磁盘IO太慢,要更换更快的硬盘。
指标范围
指标单位
CPU利用率
(% Processor Time)
% Processor Time指处理器执行非闲置线程时间的百分比。这个计数器设计成用来作为处理器活动的主要指示器。它通过在每个时间间隔中衡量处理器用于执行闲置处理线程的时间,并且用100%减去该值得出。可将其视为范例间隔用于做有用工作的百分比。
次/sec
Available Bytes
显示出当前空闲的物理内存总量,它等于分配给待机(缓存的)、空闲和零分页列表内存的总和。
空闲内存可以马上使用;清零内存是由零值填满的内存页,用来防止后续进程获得旧进程使用的数据;待机内存是从进程工作集(其物理内存)中删除然后进入磁盘的内存,但是该内存仍然可以收回。该指标仅显示最后一次观察到的值,不是平均值。
Current Disk Queue Length
oceanbase 监控指标
oceanbase 监控指标OceanBase是阿里云自主研发的分布式关系型数据库系统,为用户提供高效、安全、可靠的数据存储和处理服务。
为了保证OceanBase的稳定性和高性能,监控系统是一个重要的组成部分,用于监控各项指标和性能参数,及时发现问题和优化资源配置。
一、CPU相关指标:1. CPU利用率:监控CPU的使用率,包括整体的平均使用率和各个核心的使用率情况。
可以通过观察CPU利用率的变化,判断系统的负载情况和性能瓶颈所在。
二、内存相关指标:1. 内存使用率:监控系统内存的使用情况,包括已使用内存和总内存量,以及系统内存的占用比例。
通过监控内存使用率,可以及时发现内存不足的情况,避免因为内存不足导致系统性能下降或出现异常。
三、磁盘相关指标:1. 磁盘I/O:监控磁盘的读写速率、响应时间和IOPS(每秒I/O操作次数)。
通过监控磁盘I/O,可以及时发现磁盘负载过高、磁盘故障等情况,及时处理避免数据丢失或系统性能下降。
2. 磁盘空间使用率:监控磁盘空间的使用情况,包括已使用空间和总空间量,以及磁盘空间的占用比例。
通过监控磁盘空间使用率,可以及时发现磁盘空间不足的情况,及时进行空间的清理和扩容。
四、网络相关指标:1. 网络流量:监控网络的输入和输出流量,及时发现网络带宽不足或异常情况,以保证数据传输的稳定和流畅。
2. 网络延迟:监控网络的响应时间和延迟情况,包括网络的丢包率、往返时间等指标。
通过监控网络延迟,可以及时调整网络配置和优化网络拓扑,提供更好的用户体验。
五、数据库性能指标:1. QPS(每秒查询数):监控数据库的每秒查询数,通过监控QPS的变化,可以判断数据库的负载情况和性能瓶颈所在。
2. 响应时间:监控数据库的查询响应时间,包括平均响应时间和最大响应时间。
通过监控响应时间,可以及时发现数据库性能下降或查询超时的情况,进行优化和调整。
3. 缓存命中率:监控数据库缓存的命中率,包括数据缓存和查询缓存的命中率。
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组件监视的性能方面
障碍
使用
对象\计数器
建议的阈值Physical Disk\% Free Space
Logical Disk\% Free Space
Physical Disk\\% Disk Time
Logical Disk\% Disk Time Physical Disk\Disk Reads/sec、取决于制造商的规格
Physical Disk\Current Disk Que
主轴数加 2Memory\Available Bytes
少于 4 MB Memory\Pages/sec
20Paging File\% Usage
70% 以上Processor\% Processor Time
85%Processor\Interrupts/sec
取决于处理器;每秒1000次中断是好的起
Server\Bytes Total/sec 使用
使用
障碍
90%
磁盘需要监视的数据:
内存
处理器可以接受的阔值:
15%网络吞吐量
障碍
Server\Work Item Shortages3
服务器\分页池峰值物理 RAM 的数量Server Work Queues\Queue Lengt4 System\Processor Queue Length2
要监视的计数器
Physical Disk\ Disk Reads/sec
Physical Disk\ Disk Writes/sec
LogicalDisk\ % Free Space
Bitmap
请 小心处理 % Disk Time 计数器。
因为该计数器的 _Total 实例不能精确反映多磁盘系统的利用率,因此使用 % Idle Time 计数器也非常重要。
注意这些计数器不能显示超过 100% 的数值。
Physical Disk\Avg.Disk Queue Length(所有实例)
Memory\Available Bytes
Memory\Cache Bytes
Memory\Pages/sec
Memory\PageReads/sec
Memory\TransitionFaults/sec
Memory\Pool Paged Bytes
Memory\Pool Nonpaged Bytes
尽管没有明确的 Memory 对象计数器,但下面的对象对内存分析还是有用Paging File\%Usage 对象(所有实例)
Cache\Data Map Hits%
Server\Pool Paged Bytes 和 Server\Pool Nonpaged Bytes
协议传输计数器(随网络协议不同而不同);对于 TCP/IP:
Network Interface\Bytes total/sec
Network Interface\ Packets/sec
Server\Bytes Total/sec 或 Server\Bytes Transmitted/sec 和
Server\Bytes Received/sec
您可能要监视在监视网络活动中描述的网络和服务器吞吐量的其他对象。
Processor\% Processor Time(所有实例)
System\Processor Queue Length(所有实例)
Processor\ Interrupts/sec
System\Context switches/sec
注释
检查磁盘的指定传送速度,以验证此速度没有超出规格。
通常,Ultra Wide SCSI 磁盘每秒可以处理 50 到 70 次 I/O 操作。
这是即时计数器;观察在多个间隔上的值。
对于随时间变化的平均值,请使用 Physical Disk\ Avg.Disk Queue Length。
考察内存使用情况在需要时添加内存。
研究页交换活动。
与 Available Bytes 和 Pages/sec 一起复查该值,了解计算机的页交换活动。
查找使用处理器时间高百分比的进程。
升级到更快的处理器或安装其他处理器。
此计数器的值明显增加,而系统活动没有相应的增加则表明存在硬件问题。
标识导致中断的网卡。
可能需要安装额外的适配器或者控制器卡。
如果所有服务器的 Bytes Total/sec 和与网络的最大传送速度大致相等,则可能需要将网络分段。
如果值达到该阀值,请考虑将DWORD项“InitWorkItems”(在启动期间分配给处理器的工作项数)或者MaxWorkItems(服务器可以分配的接收缓冲区的最大数)添加到注册表(在
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServe r\Parameters下面)。
InitWorkItems的范围可以是从1到512,同时MaxWorkItems 的范围可以是从1到65535。
以InitWorkItems的任何值以及MaxWorkItems的值4096开始,并一直加倍这些值直到Server\Work Item Shortages阀值低于3。
有关修改注册表的信息,请参阅注册表编辑器帮助此值是最大页面文件大小和物理内存数量的指示器。
如果值到达此阈值,则可能存在处理器瓶颈。
这是即时计数器;观察在多个间隔上的值。
这是即时计数器;观察在多个间隔上的值。