在当前复杂的大规模系统场景下,好的应用程序性能比以往任何时候都更重要,但是获得这样的性能也更加困难。Linux由于其开源特性,已经具有一系列优化工具,只是这些工具散布在互联网上,工具的相关文档也很少,只有少数专家知道如何综合使用这些工具来解决实际问题。基于此,菲利普G.伊佐特著贺莲、龚奕利译的《Linux性能优化/Linux\Unix技术丛书》介绍了当前常用的Linux优化工具,展示了它们是如何行之有效地提升整体应用程序性能的。通过真实案例,向开发人员演示了怎样定位影响性能的源代码行,使系统管理人员和应用程序开发人员能够迅速深入系统瓶颈,实施解决方案。
通过阅读《Linux/Unix技术丛书:Linux性能优化》,你能够:
在不熟悉底层系统的情况下,快速识别系统瓶颈。
针对具体问题,找到并选择正确的性能工具。
深入理解系统性能及优化问题。
掌握优化系统CPU、用户CPU、内存、网络I/O和磁盘I/O的方法,并了解它们之间的关系。
掌握修复计算密集型(CPU-bound)、延迟敏感和I/O密集型(I/O—bound)的应用程序的方法,跟随案例轻松地配置自己的环境。
安装并使用Linux系统的高级全系统分析器——oprofile。
无论读者的技术背景如何,性能优化的新手都能通过学习《Linux/Unix技术丛书:Linux性能优化》,掌握一系列清晰实用的优化原则和策略,并获得丰富的Linux知识,解决Linux系统和应用程序的优化问题,增加商业价值并提高用户满意度。
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相信很多同行和笔者以前一样,阅读过很多操作系统理论方面的书籍,感觉它们所讲述的理论大同小异且比较容易理解,但是真要我们自己去动手开发和实现操作系统时,我们可能连操作系统的第一行代码该怎么写都不知道。为什久会这样?
因为操作系统是硬件平台上的第—层软件,若不了解硬件平台的细节,是不能实现操作系统的,所以本书一开始就选择了一款常用的硬件平台,并对其进行了详细描述,重点介绍了硬件平台上的实时时钟、定时器、串口、中断控制器、内存芯片、flash芯片、CPU、MMU等,然后介绍操作系统架构设计和开发环境与开发工具,尤其开发工具,详细了解开发工具会大大方便后面的开发工作并解决一些困惑,最后介绍了操作系统的初始化、HAL、内存管理、中断管理、设备管理、进程管理、文件系统、系统调用接口、应用程序库。对这些组件的介绍都是先明确这个组件要完成什久功能,达到什么要求。接着详述这个组件必须要关注的硬件的细节,然后把我们的想法和设计归纳成数据结构。最后编写完成这些功能的代码。
这些内容将奠定本书田晏作系统实践领域中里程碑式的地位。
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在当前复杂的大规模系统场景下,好的应用程序性能比以往任何时候都更重要,但是获得这样的性能也更加困难。Linux由于其开源特性,已经具有一系列优化工具,只是这些工具散布在互联网上,工具的相关文档也很少,只有少数专家知道如何综合使用这些工具来解决实际问题。基于此,菲利普G.伊佐特著贺莲、龚奕利译的《Linux性能优化/Linux\Unix技术丛书》介绍了当前常用的Linux优化工具,展示了它们是如何行之有效地提升整体应用程序性能的。通过真实案例,向开发人员演示了怎样定位影响性能的源代码行,使系统管理人员和应用程序开发人员能够迅速深入系统瓶颈,实施解决方案。
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