1uptime
该命令直观的显示了服务器在过去15分钟,5分钟,1分钟内的平均负载
2vmstat
每隔2秒输出vmstat的信息,共输出10次。
类别
procs
swap
io
system
cpu
r:正在运行的进程数目
si:
换入到内存的容量
bi:
读入块数目
in:
中断数目
us:用户
b:阻塞的进程数目
so:
换出内存的容量
bo:
写到块数目
cs:
上下文切换数目
sy:系统
id:空闲
wa:等待io完成的cpu
3iostat
每隔2秒输出iostat信息,共输出3次
tps
blk_read/s
blk_wrtn/s
blk_read
blk_wrtn
发送磁盘的I/O请求数
每秒读取的block数量
每秒写的block数量
读入block的总数
写入block的总数
备注:该命令包含了cpu信息和磁盘IO信息,这里简单介绍下有关磁盘IO的几个参数。需要注意的是,第一次blk_read和blk_wrtn是统计的历史总数,后面是每一秒的变化数。
4top
top
-d
10
每10秒钟查看下信息。
包含了load信息,系统运行时间信息,cpu信息,进程信息等。
5free
-m
total:内存总量,
used:表示总计分配给缓存(包含buffers
与cache
)使用的数量,但其中可能部分缓存并未实际使用
free:未分配的内存
buffers:系统分配但未被使用的buffers
数量
cached:系统分配但未被使用的cache
数量
======buffers/cache行=====
used:Mem行中的used
-
buffers-cached,实际使用的内存总量
free:
未被使用的buffers
与cache
和未被分配的内存之和,这就是系统当前实际可用内存。
6sar
通过sar命令可以查看服务器的各个硬件的实时运转情况。由于显示的一些参数含义与其它命令类似,这里就不一一详细介绍,只重点介绍
几个参数。
(1)sar
-d
显示磁盘实时信息
(2)sar
-b
查看I/O和传送速率的统计信息
(3)sar
-u
显示cpu实时信息
(4)sar
-q
查看平均负载
(5)sar
-r
查看内存使用情况
(6)sar
-n
DEV
查看网卡流量情况
rxpck/s:每秒钟接收的数据包
txpck/s:每秒钟发送的数据包
rxbyt/s:每秒钟接收的字节数
txbyt/s:每秒钟发送的字节数
rxcmp/s:每秒钟接收的压缩数据包
txcmp/s:每秒钟发送的压缩数据包
rxmcst/s:每秒钟接收的多播数据包
SAR 1 =Sons of the American Revolution 美国革命之子组织 2特别行政区:Special Political Area 3算法 该算法是第一个具有Qos意识的路由协议。该协议以基于路由表驱动的多路径方式满足网络低能耗和鲁棒性的要求。它的特点是路由决策不仅要考虑到每条路径的能源,还要涉及端到端的延迟需求和待发送数据包的优先级。 为了在每个源节点和汇聚节点之间生成多条路径。需要维护多个树结构。每个树落在汇聚点有效传输半径内的节点为根向外生长,枝干的选择需要满足一定Qos要求,并要有一定的能源储备。这一处理使大多数传感器节点可能同时属于多个树。接可以根据没条路径的能源、附加的Qos度量和包的优先级选择某棵树将信息返回给汇聚节点。 优点:与只考虑路径能量消耗的最小能量消耗度量协议相比,消耗更少 缺点:并不适合大型和拓扑频繁变化的网络 SAR的英文全称为Specific Absorption Rate,中文一般称为电磁波吸收比值或比吸收率。 是手机或 无线产品之电磁波能量吸收比值,其定义为:在外电磁场的作用下,人体内将产生感应电磁场。由于人体各种器官均为有耗介质,因此体内电磁场将会产生电流,导致吸收和耗散电磁能量。生物剂量学中常用SAR来表征这一物理过程。SAR的意义为单位质量的人体组织所吸收或消耗的电磁功率,单位为W/kg。 股票指标 抛物线转向(SAR)也称停损点转向,是利用抛物线方式,随时调整停损点位置以观察买卖点。由于停损点(又称转向点SAR)以弧形的方式移动,故称之为抛物线转向指标。 1.计算方法 (1)先选定一段时间判断为上涨或下跌。 (2)若是看涨,则第一天的SAR值必须是近期内的最低价;若是看跌,则第一天的SAR须是近期的最高价。 (3)第二天的SAR,则为第一天的最高价(看涨时)或是最低价(看跌时)与第一天的SAR的差距乘上加速因子,再加上第一天的SAR就可求得。 (4)每日的SAR都可用上述方法类推,归纳公式如下: SAR(n)=SAR(n-1)+AF〖EP(n-1)-SAR(n-1)〗 SAR(n)=第n日的SAR值,SAR(n-1)即第(n-1)日之值; AR;加速因子; EP:极点价,若是看涨一段期间,则EP为这段期间的最高价,若是看跌一段时间,则EP为这段期间的最低价; EP(n-1):第(n-1)日的极点价。 (5)加速因子第一次取0.02,假若第一天的最高价比前一天的最高价还高,则加速因子增加0.02,若无新高则加速因子沿用前一天的数值,但加速因子最高不能超过0.2。反之,下跌也类推。 (6)若是看涨期间,计算出某日的SAR比当日或前一日的最低价高,则应以当日或前一日的最低价为某日之SAR;若是看跌期间,计算某日之SAR比当日或前一日的最高价低,则应以当日或前一日的最高价为某日的SAR。 2.运用原则 买卖的进出时机是价位穿过SAR时,也就是向下跌破SAR便卖出,向上越过SAR就买进。 3.评价 (1) *** 作简单,买卖点明确,出现讯号即可进行; (2)SAR与实际价格,时间长短有密切关系,可适应不同形态股价之波动特性。 (3)计算与绘图较复杂; (4)盘局中,经常交替出现讯号,失误率高。 在遥感领域 SAR=Synthetic Aperture Radar 合成孔径雷达 SAR 是一种脉冲雷达技术,具有较高的分辨率,可以获得区域目标的图像。 SAR 具有广泛的应用领域,它有两种模式 机载SAR 星载SAR United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, UNESCO 简称为联合国教科文组织(缩写:UNESCO), DDD 1DDD-国内长途直拨电话业务,用户利用具有长途直拨功能的市内电话、小交换机分机电话直接拨叫其他城市的长途区号和市内电话号码的一种电话业务。拨打方式:国内字冠0+长途区号+用户号码。 2GNU DDD是命令行调试程序,如GDB、DBX、WDB、Ladebug、JDB、XDB、Perl Debugger或Python Debugger的可视化图形前端。它特有的图形数据显示功能(Graphical Data Display)可以把数据结构按照图形的方式显示出来。DDD最初源于1990年Andreas Zeller编写的VSL结构化语言,后来经过一些程序员的努力,演化成今天的模样。DDD的功能非常强大,可以调试用C\C 、Ada、Fortran、Pascal、Modula-2和Modula-3编写的程序;可以超文本方式浏览源代码;能够进行断点设置、回溯调试和历史纪录编辑;具有程序在终端运行的仿真窗口,并在远程主机上进行调试的能力;图形数据显示功能(Graphical Data Display)是创建该调试器的初衷之一,能够显示各种数据结构之间的关系,并将数据结构以图形化形式显示;具有GDB/DBX/XDB的命令行界面,包括完全的文本编辑、历史纪录、搜寻引擎。 3《DDD》日本著名作家奈须茸所著小说。全称为Decoration Disorder Disconnection,通常被其首字母缩写称呼——DDD。从一个独特的视角讲述与“恶魔附身”相关的人们的故事。连载中,目前已发售两卷,预计全四卷。
SAR成像技术。
是指一个移动的载体在移动过程中向目标收发电信波,在空气中进行虚拟阵列,然后在方向上形成了成像的高分辨率。
成像过程是一个计算过程。首先形成的是一个原始数据,然后原始数据形成之后进行距离压缩,距离压缩完了之后是方位压缩,然后成为最后的这个图像。
SAR即英语“Synthetic Aperture Radar ”的缩写,意为合成孔径雷达。
合成孔径雷达 (Synthetic Aperture Radar),是采用搭载在卫星或飞机上的移动雷达,达到大型天线同样精度的雷达系统。
SAR 是一种脉冲雷达技术,具有较高的分辨率,可以获得区域目标的图像。
SAR 具有广泛的应用领域,它有两种模式:机载SAR和星载SAR。
合成孔径雷达(SAR)思想的产生
合成孔径的概念始于50年代初期。当时,有些科学家想突破经典分辨率的限制,提出了一些新的设想:
利用目标与雷达的相对运动所产生的多普勒频移现象来提高分辨力;
用线阵天线概念证明运动着的小天线可获得高分辨力。
SAR基本概念
合成孔径雷达天线往往仅用单个辐射单元,沿一直线依次在若干个位置平移,且在每一个位置发射一个脉冲信号,接收相应发射位置的雷达回波信号并储存起来,然后通过信号处理的方法产生一个等效的长的线性阵列天线。合成孔径雷达的特点是分辨率高,能全天候工作,可有效地识别伪装和穿透掩盖物。
相参性
要想通过在不同的位置发射信号并收集后再联合处理,那么首先就要确保发射的脉冲是相参的,相参性是SAR系统获得高分辨率的必要条件。
1、是什么:
光学图像是采用光学摄影系统获取的以感光胶片为介质的图像,通常指可见光和部分红外波段传感器获取的影像数据。
SAR图像由SAR(合成孔径雷达)系统产生,这是一种主动式的对地观测系统,可安装在飞机、卫星、宇宙飞船等飞行平台上,全天时、全天候对地实施观测、并具有一定的地表穿透能力。
2、区别(信息,分辨率,成像机制):
包含信息方面:光学图像通常会包含多个波段的灰度信息,以便于识别目标和分类提取。而SAR图像则只记录了一个波段的回波信息,以二进制复数形式记录下来;但基于每个像素的复数数据可变换提取相应的振幅和相位信息。
分辨率方面:SAR影像分辨率相对较低、信噪比较低,所以SAR影像中所包含的振幅信息远达不到同光学影像的成像水平;但其特有的相位信息是其他传感器所无法获取的,基于相位的干涉建模也是SAR的主要应用方向。
成像机制差别:光学影像通常采用中心投影面域成像或推帚式扫描获取数据;而SAR处于信号处理的需要(合成孔径过程,这里就不展开讨论了)不能采用垂直向下的照射方式而只能通过测视主动成像方式发射和接受面域雷达波,并通过信号处理(聚焦、压缩、滤波等)手段后期合成对应于地面目标的复数像元。
3、在图像分割上的不同:
单一SAR影像的相位信息基本没有统计特征,只有振幅信息可用于目标识别和分类等应用。振幅信息深受噪声的影响,加之SAR影像特有的几何畸变(叠掩、透视收缩、多路径虚假目标等)特征。光学图像在信息量和统计上更易进行图像分割。
扩展资料:
SAR技术:
合成孔径雷达 ,是利用合成孔径原理,实现高分辨的微波成像,具备全天时、全天候、高分辨、大幅宽等多种特点,最初主要是机载、星载平台,随着技术的发展,出现了d载、地基SAR、无人机SAR、临近空间平台SAR、手持式设备等多种形式平台搭载的合成孔径雷达,广泛用于军事、民用领域。
合成孔径雷达依次发送电磁波,雷达天线收集,数字化,存储反射回波,供以后处理。随着发送和接收发生在不同的时间,它们映射到不同的位置。接收信号的良好有序的组合构建了比物理天线长度长得多的虚拟光圈。这就是为什么它被称为“合成孔径”,赋予它作为成像雷达的属性。
参考资料:百度百科-光学图像,百度百科-SAR
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