162306a36Sopenharmony_ci.. include:: ../disclaimer-zh_CN.rst
262306a36Sopenharmony_ci
362306a36Sopenharmony_ci:Original: Documentation/accounting/psi.rst
462306a36Sopenharmony_ci:Translator: Yang Yang <yang.yang29@zte.com.cn>
562306a36Sopenharmony_ci
662306a36Sopenharmony_ci.. _cn_psi.rst:
762306a36Sopenharmony_ci
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1062306a36Sopenharmony_ciPSI——压力阻塞信息
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1362306a36Sopenharmony_ci:日期: April, 2018
1462306a36Sopenharmony_ci:作者: Johannes Weiner <hannes@cmpxchg.org>
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1662306a36Sopenharmony_ci当CPU、memory或IO设备处于竞争状态,业务负载会遭受时延毛刺、吞吐量降低,
1762306a36Sopenharmony_ci及面临OOM的风险。
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1962306a36Sopenharmony_ci如果没有一种准确的方法度量系统竞争程度,则有两种后果:一种是用户过于节制,
2062306a36Sopenharmony_ci未充分利用系统资源;另一种是过度使用,经常性面临业务中断的风险。
2162306a36Sopenharmony_ci
2262306a36Sopenharmony_cipsi特性能够识别和量化资源竞争导致的业务中断,及其对复杂负载乃至整个系统在
2362306a36Sopenharmony_ci时间上的影响。
2462306a36Sopenharmony_ci
2562306a36Sopenharmony_ci准确度量因资源不足造成的生产力损失,有助于用户基于硬件调整业务负载,或基
2662306a36Sopenharmony_ci于业务负载配置硬件。
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2862306a36Sopenharmony_cipsi能够实时的提供相关信息,因此系统可基于psi实现动态的负载管理。如实施
2962306a36Sopenharmony_ci卸载、迁移、策略性的停止或杀死低优先级或可重启的批处理任务。
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3162306a36Sopenharmony_cipsi帮助用户实现硬件资源利用率的最大化。同时无需牺牲业务负载健康度,也无需
3262306a36Sopenharmony_ci面临OOM等造成业务中断的风险。
3362306a36Sopenharmony_ci
3462306a36Sopenharmony_ci压力接口
3562306a36Sopenharmony_ci========
3662306a36Sopenharmony_ci
3762306a36Sopenharmony_ci压力信息可通过/proc/pressure/ --cpu、memory、io文件分别获取。
3862306a36Sopenharmony_ci
3962306a36Sopenharmony_ciCPU相关信息格式如下:
4062306a36Sopenharmony_ci
4162306a36Sopenharmony_ci        some avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=0
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4362306a36Sopenharmony_ci内存和IO相关信息如下:
4462306a36Sopenharmony_ci
4562306a36Sopenharmony_ci        some avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=0
4662306a36Sopenharmony_ci        full avg10=0.00 avg60=0.00 avg300=0.00 total=0
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4862306a36Sopenharmony_cisome行代表至少有一个任务阻塞于特定资源的时间占比。
4962306a36Sopenharmony_ci
5062306a36Sopenharmony_cifull行代表所有非idle任务同时阻塞于特定资源的时间占比。在这种状态下CPU资源
5162306a36Sopenharmony_ci完全被浪费,相对于正常运行,业务负载由于耗费更多时间等待而受到严重影响。
5262306a36Sopenharmony_ci
5362306a36Sopenharmony_ci由于此情况严重影响系统性能,因此清楚的识别本情况并与some行所代表的情况区分开,
5462306a36Sopenharmony_ci将有助于分析及提升系统性能。这就是full独立于some行的原因。
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5662306a36Sopenharmony_ciavg代表阻塞时间占比(百分比),为最近10秒、60秒、300秒内的均值。这样我们
5762306a36Sopenharmony_ci既可观察到短期事件的影响,也可看到中等及长时间内的趋势。total代表总阻塞
5862306a36Sopenharmony_ci时间(单位微秒),可用于观察时延毛刺,这种毛刺可能在均值中无法体现。
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6062306a36Sopenharmony_ci监控压力门限
6162306a36Sopenharmony_ci============
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6362306a36Sopenharmony_ci用户可注册触发器,通过poll()监控资源压力是否超过门限。
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6562306a36Sopenharmony_ci触发器定义:指定时间窗口期内累积阻塞时间的最大值。比如可定义500ms内积累
6662306a36Sopenharmony_ci100ms阻塞,即触发一次唤醒事件。
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6862306a36Sopenharmony_ci触发器注册方法:用户打开代表特定资源的psi接口文件,写入门限、时间窗口的值。
6962306a36Sopenharmony_ci所打开的文件描述符用于等待事件,可使用select()、poll()、epoll()。
7062306a36Sopenharmony_ci写入信息的格式如下:
7162306a36Sopenharmony_ci
7262306a36Sopenharmony_ci        <some|full> <stall amount in us> <time window in us>
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7462306a36Sopenharmony_ci示例:向/proc/pressure/memory写入"some 150000 1000000"将新增触发器,将在
7562306a36Sopenharmony_ci1秒内至少一个任务阻塞于内存的总时间超过150ms时触发。向/proc/pressure/io写入
7662306a36Sopenharmony_ci"full 50000 1000000"将新增触发器,将在1秒内所有任务都阻塞于io的总时间超过50ms时触发。
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7862306a36Sopenharmony_ci触发器可针对多个psi度量值设置,同一个psi度量值可设置多个触发器。每个触发器需要
7962306a36Sopenharmony_ci单独的文件描述符用于轮询,以区分于其他触发器。所以即使对于同一个psi接口文件,
8062306a36Sopenharmony_ci每个触发器也需要单独的调用open()。
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8262306a36Sopenharmony_ci监控器在被监控资源进入阻塞状态时启动,在系统退出阻塞状态后停用。系统进入阻塞
8362306a36Sopenharmony_ci状态后,监控psi增长的频率为每监控窗口刷新10次。
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8562306a36Sopenharmony_ci内核接受的窗口为500ms~10s,所以监控间隔为50ms~1s。设置窗口下限目的是为了
8662306a36Sopenharmony_ci防止过于频繁的轮询。设置窗口上限的目的是因为窗口过长则无意义,此时查看
8762306a36Sopenharmony_cipsi接口提供的均值即可。
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8962306a36Sopenharmony_ci监控器在激活后,至少在跟踪窗口期间将保持活动状态。以避免随着系统进入和退出
9062306a36Sopenharmony_ci阻塞状态,监控器过于频繁的进入和退出活动状态。
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9262306a36Sopenharmony_ci用户态通知在监控窗口内会受到速率限制。当对应的文件描述符关闭,触发器会自动注销。
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9462306a36Sopenharmony_ci用户态监控器使用示例
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9962306a36Sopenharmony_ci  #include <errno.h>
10062306a36Sopenharmony_ci  #include <fcntl.h>
10162306a36Sopenharmony_ci  #include <stdio.h>
10262306a36Sopenharmony_ci  #include <poll.h>
10362306a36Sopenharmony_ci  #include <string.h>
10462306a36Sopenharmony_ci  #include <unistd.h>
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10662306a36Sopenharmony_ci  /* 监控内存部分阻塞,监控时间窗口为1秒、阻塞门限为150毫秒。*/
10762306a36Sopenharmony_ci  int main() {
10862306a36Sopenharmony_ci        const char trig[] = "some 150000 1000000";
10962306a36Sopenharmony_ci        struct pollfd fds;
11062306a36Sopenharmony_ci        int n;
11162306a36Sopenharmony_ci
11262306a36Sopenharmony_ci        fds.fd = open("/proc/pressure/memory", O_RDWR | O_NONBLOCK);
11362306a36Sopenharmony_ci        if (fds.fd < 0) {
11462306a36Sopenharmony_ci                printf("/proc/pressure/memory open error: %s\n",
11562306a36Sopenharmony_ci                        strerror(errno));
11662306a36Sopenharmony_ci                return 1;
11762306a36Sopenharmony_ci        }
11862306a36Sopenharmony_ci        fds.events = POLLPRI;
11962306a36Sopenharmony_ci
12062306a36Sopenharmony_ci        if (write(fds.fd, trig, strlen(trig) + 1) < 0) {
12162306a36Sopenharmony_ci                printf("/proc/pressure/memory write error: %s\n",
12262306a36Sopenharmony_ci                        strerror(errno));
12362306a36Sopenharmony_ci                return 1;
12462306a36Sopenharmony_ci        }
12562306a36Sopenharmony_ci
12662306a36Sopenharmony_ci        printf("waiting for events...\n");
12762306a36Sopenharmony_ci        while (1) {
12862306a36Sopenharmony_ci                n = poll(&fds, 1, -1);
12962306a36Sopenharmony_ci                if (n < 0) {
13062306a36Sopenharmony_ci                        printf("poll error: %s\n", strerror(errno));
13162306a36Sopenharmony_ci                        return 1;
13262306a36Sopenharmony_ci                }
13362306a36Sopenharmony_ci                if (fds.revents & POLLERR) {
13462306a36Sopenharmony_ci                        printf("got POLLERR, event source is gone\n");
13562306a36Sopenharmony_ci                        return 0;
13662306a36Sopenharmony_ci                }
13762306a36Sopenharmony_ci                if (fds.revents & POLLPRI) {
13862306a36Sopenharmony_ci                        printf("event triggered!\n");
13962306a36Sopenharmony_ci                } else {
14062306a36Sopenharmony_ci                        printf("unknown event received: 0x%x\n", fds.revents);
14162306a36Sopenharmony_ci                        return 1;
14262306a36Sopenharmony_ci                }
14362306a36Sopenharmony_ci        }
14462306a36Sopenharmony_ci
14562306a36Sopenharmony_ci        return 0;
14662306a36Sopenharmony_ci  }
14762306a36Sopenharmony_ci
14862306a36Sopenharmony_ciCgroup2接口
14962306a36Sopenharmony_ci===========
15062306a36Sopenharmony_ci
15162306a36Sopenharmony_ci对于CONFIG_CGROUP=y及挂载了cgroup2文件系统的系统,能够获取cgroups内任务的psi。
15262306a36Sopenharmony_ci此场景下cgroupfs挂载点的子目录包含cpu.pressurememory.pressureio.pressure文件,
15362306a36Sopenharmony_ci内容格式与/proc/pressure/下的文件相同。
15462306a36Sopenharmony_ci
15562306a36Sopenharmony_ci可设置基于cgroup的psi监控器,方法与系统级psi监控器相同。
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