> linux系統,cpu相關信息是保存在中/proc/cpuinfo文件中。
[TOC]
# <span style="font-size:15px">1、通過 cat /proc/cpuinfo查看</span>
```
[root@root ~]# cat /proc/cpuinfo
processor : 0 // 邏輯處理器的唯一標識符
vendor_id : GenuineIntel // CPU制造商,GenuineIntel表示是英特爾處理器
cpu family : 6 // CPU產品系列代號
model : 79 // 表明CPU屬于其系列中的哪一代號
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz // CPU屬于的名字、編號、主頻
stepping : 1 // 步進編號,用來標識處理器的設計或制作版本,有助于控制和跟蹤處理器的更改
microcode : 0x1 // CPU微代碼
cpu MHz : 2494.220 // CPU的實際試用主頻
cache size : 40960 KB // CPU二級cache大小
physical id : 0 // 物理CPU的標號,物理CPU就是硬件上真實存在的CPU
siblings : 1 // 一個物理CPU有幾個邏輯CPU
core id : 0 // 一個物理CPU上的每個內核的唯一標識符,不同物理CPU的core id可以相同,因為每個CPU上的core id都從0開始標識
cpu cores : 1 // 指的是一個物理CPU有幾個核
apicid : 0 // 用來區分不同邏輯核的編號,系統中每個邏輯核的此編號都不同
initial apicid : 0
fpu : yes // 是否具有浮點運算單元
fpu_exception : yes // 是否支持浮點計算異常
cpuid level : 13 // 執行cpuid指令前,eax寄存器中的值,不同cpuid指令會返回不同內容
wp : yes // 表明當前CPU是否在內核態支持對用戶空間的寫保護(Write Protection)
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt spec_ctrl intel_stibp
bogomips : 4988.44 // 在系統內核啟動時粗略測算的CPU速度
clflush size : 64 // 每次刷新緩存的大小單位
cache_alignment : 64 // 緩存地址對齊單位
address sizes : 46 bits physical, 48 bits virtual // 可訪問地址空間位數
power management: // 電源管理相關
```
# <span style="font-size:15px">2、通過lscpu命令進行查看</span>
> lscpu命令從sysfs和/proc/cpuinfo收集cpu體系結構信息,命令的輸出比較易讀,命令輸出的信息包含cpu數量,線程,核數,套接字等。
```
[root@localhost ~]# lscpu
Architecture: x86_64 // 架構,這里的64指的位處理器
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit // CPU支持的模式:32位、64位
Byte Order: Little Endian // 字節排序的模式,常用小端模式
CPU(s): 32 // 邏輯CPU數量
On-line CPU(s) list: 0-31 // 在線的cpu數量 有些時候為了省電或者過熱的時候,某些CPU會停止運行
Thread(s) per core: 2 // 每個核心支持的線程數
Core(s) per socket: 8 // 每顆物理cpu的核數
Socket(s): 2 // 主板上插CPU的槽的數量,即物理cpu數量
NUMA node(s): 2
Vendor ID: GenuineIntel // cpu廠商ID
CPU family: 6 // CPU系列
Model: 69 // CPU型號
Model name: Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz
Stepping: 1
CPU MHz: 1704.097 // cpu主頻
CPU max MHz: 2700.0000
CPU min MHz: 800.0000
BogoMIPS: 4788.97 // MIPS是每秒百萬條指令,Bogo是Bogus(偽)的意思,這里是估算MIPS值
Virtualization: VT-x // cpu支持的虛擬化技術
L1d cache: 32K // 一級高速緩存 dcache 用來存儲數據
L1i cache: 32K // 一級高速緩存 icache 用來存儲指令
L2 cache: 256K // 二級緩存
L3 cache: 3072K // 三級緩存 緩存速度上 L1 > L2 > L3 > DDR(內存)
NUMA node0 CPU(s): 0-3
```
# <span style="font-size:15px">3、邏輯核數、物理cpu、線程數關系</span>
基本概念:
* 物理CPU數:主板上實際插入的cpu數量,**cpuinfo中不重復的physical id數量**
* 邏輯CPU數:? 一般情況,一個cpu可以有多核,加上intel的超線程技術(HT), 可以在邏輯上再分一倍數量的cpu core出來。
* cpu核數:一塊CPU能處理數據的芯片組的數量
* 超線程:超線程技術就是利用特殊的硬件指令,把兩個邏輯內核模擬成兩個物理芯片,讓單個處理器都能使用線程級并行計算,進而兼容多線程操作系統和軟件,減少了CPU的閑置時間,提高的CPU的運行效率。
關系:
* **總核數 = 物理CPU個數 * 每顆物理CPU的核數**
* **總邏輯CPU數 = 物理CPU個數 * 每顆物理CPU的核數 * 超線程數**
判斷是否是否開啟了超線程:
一般來說,物理CPU個數×每顆核數就應該等于邏輯CPU的個數,如果不相等的話,則表示服務器的CPU支持超線程技術。
# <span style="font-size:15px">4、查看cpu相關信息命令</span>
```
// 查看CPU型號
[root@root /]# cat /proc/cpuinfo | grep name | cut -f2 -d: | uniq -c
// 查看物理CPU個數
[root@root /]# cat /proc/cpuinfo | grep 'physical id' | sort | uniq | wc -l
// 查看每個物理CPU的核數
[root@root /]# cat /proc/cpuinfo | grep 'core id' | sort -u | wc -l
// 查看邏輯CPU的數量(總線程數量)
[root@root /]# cat /proc/cpuinfo| grep "processor"| wc -l
// 查看CPU的主頻
[root@root /]# cat /proc/cpuinfo | grep MHz | uniq
```
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