C/C++获取Linux系统CPU和内存及硬盘使用情况

简介: 需求分析: 不使用Top  df  free 等命令,利用C/C++获取Linux系统CPU和内存及硬盘使用情况 实现:   [cpp] view plain copy   //通过获取/proc/stat (CPU)和/proc/meminfo(内存和硬盘)文件信息...

需求分析:

不使用Top  df  free 等命令,利用C/C++获取Linux系统CPU和内存及硬盘使用情况

实现:

 

[cpp]  view plain  copy
 
  1. //通过获取/proc/stat (CPU)和/proc/meminfo(内存和硬盘)文件信息  
  2. //proc/meminfo文件结构  
  3. //MemTotal:       515164 kB  
  4. //MemFree:         15024 kB  
  5. //Buffers:         13740 kB  
  6. //Cached:         248824 kB  
  7. //SwapCached:    960 kB  
  8. //Active:         309980 kB  
  9. //Inactive:       63420 kB  
  10. typedef struct MEMPACKED         //定义一个mem occupy的结构体  
  11. {  
  12. <span style="white-space:pre">    </span>char name1[20];      //定义一个char类型的数组名name有20个元素  
  13. <span style="white-space:pre">    </span>unsigned long MemTotal;  
  14. <span style="white-space:pre">    </span>char name2[20];  
  15. <span style="white-space:pre">    </span>unsigned long MemFree;  
  16. <span style="white-space:pre">    </span>char name3[20];  
  17. <span style="white-space:pre">    </span>unsigned long Buffers;  
  18. <span style="white-space:pre">    </span>char name4[20];  
  19. <span style="white-space:pre">    </span>unsigned long Cached;  
  20. <span style="white-space:pre">    </span>char name5[20];  
  21. <span style="white-space:pre">    </span>unsigned long SwapCached;  
  22. }MEM_OCCUPY;  
  23.   
  24. //proc/stat文件结构  
  25. //cpu  633666 46912 249878 176813696 782884 2859 19625 0  
  26. //cpu0 633666 46912 249878 176813696 782884 2859 19625 0  
  27. //intr 5812844  
  28. //ctxt 265816063  
  29. //btime 1455203832  
  30. //processes 596625  
  31. //procs_running 1  
  32. //procs_blocked 0  
  33.   
  34. typedef struct CPUPACKED         //定义一个cpu occupy的结构体  
  35. {  
  36. <span style="white-space:pre">    </span>char name[20];      //定义一个char类型的数组名name有20个元素  
  37. <span style="white-space:pre">    </span>unsigned int user; //定义一个无符号的int类型的user  
  38. <span style="white-space:pre">    </span>unsigned int nice; //定义一个无符号的int类型的nice  
  39. <span style="white-space:pre">    </span>unsigned int system;//定义一个无符号的int类型的system  
  40. <span style="white-space:pre">    </span>unsigned int idle; //定义一个无符号的int类型的idle  
  41. <span style="white-space:pre">    </span>unsigned int lowait;  
  42. <span style="white-space:pre">    </span>unsigned int irq;  
  43. <span style="white-space:pre">    </span>unsigned int softirq;  
  44. }CPU_OCCUPY;  
  45.   
  46.   
  47. void get_memoccupy(MEM_OCCUPY *mem) //对无类型get函数含有一个形参结构体类弄的指针O  
  48. {  
  49. <span style="white-space:pre">    </span>FILE *fd;  
  50. <span style="white-space:pre">    </span>char buff[256];  
  51. <span style="white-space:pre">    </span>MEM_OCCUPY *m;  
  52. <span style="white-space:pre">    </span>m = mem;  
  53.   
  54. <span style="white-space:pre">    </span>fd = fopen("/proc/meminfo", "r");  
  55. <span style="white-space:pre">    </span>//MemTotal: 515164 kB  
  56. <span style="white-space:pre">    </span>//MemFree: 7348 kB  
  57. <span style="white-space:pre">    </span>//Buffers: 7892 kB  
  58. <span style="white-space:pre">    </span>//Cached: 241852  kB  
  59. <span style="white-space:pre">    </span>//SwapCached: 0 kB  
  60. <span style="white-space:pre">    </span>//从fd文件中读取长度为buff的字符串再存到起始地址为buff这个空间里   
  61. <span style="white-space:pre">    </span>fgets(buff, sizeof(buff), fd);  
  62. <span style="white-space:pre">    </span>sscanf(buff, "%s %lu ", m->name1, &m->MemTotal);  
  63. <span style="white-space:pre">    </span>fgets(buff, sizeof(buff), fd);  
  64. <span style="white-space:pre">    </span>sscanf(buff, "%s %lu ", m->name2, &m->MemFree);  
  65. <span style="white-space:pre">    </span>fgets(buff, sizeof(buff), fd);  
  66. <span style="white-space:pre">    </span>sscanf(buff, "%s %lu ", m->name3, &m->Buffers);  
  67. <span style="white-space:pre">    </span>fgets(buff, sizeof(buff), fd);  
  68. <span style="white-space:pre">    </span>sscanf(buff, "%s %lu ", m->name4, &m->Cached);  
  69. <span style="white-space:pre">    </span>fgets(buff, sizeof(buff), fd);   
  70. <span style="white-space:pre">    </span>sscanf(buff, "%s %lu", m->name5, &m->SwapCached);  
  71.   
  72. <span style="white-space:pre">    </span>fclose(fd);     //关闭文件fd  
  73. }  
  74.   
  75.   
  76. int get_cpuoccupy(CPU_OCCUPY *cpust) //对无类型get函数含有一个形参结构体类弄的指针O  
  77. {  
  78. <span style="white-space:pre">    </span>FILE *fd;  
  79. <span style="white-space:pre">    </span>char buff[256];  
  80. <span style="white-space:pre">    </span>CPU_OCCUPY *cpu_occupy;  
  81. <span style="white-space:pre">    </span>cpu_occupy = cpust;  
  82.   
  83. <span style="white-space:pre">    </span>fd = fopen("/proc/stat", "r");  
  84. <span style="white-space:pre">    </span>fgets(buff, sizeof(buff), fd);  
  85.   
  86. <span style="white-space:pre">    </span>sscanf(buff, "%s %u %u %u %u %u %u %u", cpu_occupy->name, &cpu_occupy->user, &cpu_occupy->nice, &cpu_occupy->system, &cpu_occupy->idle, &cpu_occupy->lowait, &cpu_occupy->irq, &cpu_occupy->softirq);  
  87.   
  88.   
  89. <span style="white-space:pre">    </span>fclose(fd);  
  90.   
  91. <span style="white-space:pre">    </span>return 0;  
  92. }  
  93.   
  94.   
  95. int cal_cpuoccupy(CPU_OCCUPY *o, CPU_OCCUPY *n)  
  96. {  
  97. <span style="white-space:pre">    </span>unsigned long od, nd;  
  98. <span style="white-space:pre">    </span>double cpu_use = 0;  
  99.   
  100. <span style="white-space:pre">    </span>od = (unsigned long)(o->user + o->nice + o->system + o->idle + o->lowait + o->irq + o->softirq);//第一次(用户+优先级+系统+空闲)的时间再赋给od  
  101. <span style="white-space:pre">    </span>nd = (unsigned long)(n->user + n->nice + n->system + n->idle + n->lowait + n->irq + n->softirq);//第二次(用户+优先级+系统+空闲)的时间再赋给od  
  102. <span style="white-space:pre">    </span>double sum = nd - od;  
  103. <span style="white-space:pre">    </span>double idle = n->idle - o->idle;  
  104. <span style="white-space:pre">    </span>cpu_use = idle / sum;  
  105. <span style="white-space:pre">    </span>printf("cpu_use1(idle) = %f\r\n", cpu_use);  
  106. <span style="white-space:pre">    </span>idle = n->user + n->system + n->nice - o->user - o->system - o->nice;  
  107. <span style="white-space:pre">    </span>cpu_use = idle / sum;  
  108. <span style="white-space:pre">    </span>printf("cpu_use2(user+system+nice) = %f\r\n", cpu_use);  
  109. <span style="white-space:pre">    </span>return 0;  
  110. }  
  111.   
  112. int main( int argc, char **argv )  
  113. {  
  114. <span style="white-space:pre">    </span>MEM_OCCUPY mem_stat;  
  115. <span style="white-space:pre">    </span>CPU_OCCUPY cpu_stat1;  
  116. <span style="white-space:pre">    </span>CPU_OCCUPY cpu_stat2;  
  117.   
  118. <span style="white-space:pre">    </span>CAfcLowerTools m_afcLowerTools;  
  119.   
  120. //获取内存  
  121. <span style="white-space:pre">    </span>get_memoccupy((MEM_OCCUPY *)&mem_stat);  
  122. <span style="white-space:pre">    </span>printf(" [MemTotal] = %lu \n [MemFree] = %lu \n [Buffers] = %lu \n [Cached] = %lu \n [SwapCached] = %lu \n", mem_stat.MemTotal, mem_stat.MemFree, mem_stat.Buffers, mem_stat.Cached, mem_stat.SwapCached);  
  123.   
  124. //第一次获取cpu使用情况  
  125. <span style="white-space:pre">    </span>get_cpuoccupy((CPU_OCCUPY *)&cpu_stat1);  
  126. <span style="white-space:pre">    </span>Sleep(1000);  
  127. //第二次获取cpu使用情况  
  128. <span style="white-space:pre">    </span>get_cpuoccupy((CPU_OCCUPY *)&cpu_stat2);  
  129. //计算cpu使用率  
  130. <span style="white-space:pre">    </span>cal_cpuoccupy((CPU_OCCUPY *)&cpu_stat1, (CPU_OCCUPY *)&cpu_stat2);  
  131.   
  132. }  
目录
相关文章
|
9天前
|
存储 缓存 监控
Linux缓存管理:如何安全地清理系统缓存
在Linux系统中,内存管理至关重要。本文详细介绍了如何安全地清理系统缓存,特别是通过使用`/proc/sys/vm/drop_caches`接口。内容包括清理缓存的原因、步骤、注意事项和最佳实践,帮助你在必要时优化系统性能。
124 78
|
12天前
|
Linux Shell 网络安全
Kali Linux系统Metasploit框架利用 HTA 文件进行渗透测试实验
本指南介绍如何利用 HTA 文件和 Metasploit 框架进行渗透测试。通过创建反向 shell、生成 HTA 文件、设置 HTTP 服务器和发送文件,最终实现对目标系统的控制。适用于教育目的,需合法授权。
47 9
Kali Linux系统Metasploit框架利用 HTA 文件进行渗透测试实验
|
8天前
|
存储 监控 Linux
嵌入式Linux系统编程 — 5.3 times、clock函数获取进程时间
在嵌入式Linux系统编程中,`times`和 `clock`函数是获取进程时间的两个重要工具。`times`函数提供了更详细的进程和子进程时间信息,而 `clock`函数则提供了更简单的处理器时间获取方法。根据具体需求选择合适的函数,可以更有效地进行性能分析和资源管理。通过本文的介绍,希望能帮助您更好地理解和使用这两个函数,提高嵌入式系统编程的效率和效果。
61 13
|
9天前
|
Ubuntu Linux C++
Win10系统上直接使用linux子系统教程(仅需五步!超简单,快速上手)
本文介绍了如何在Windows 10上安装并使用Linux子系统。首先,通过应用商店安装Windows Terminal和Linux系统(如Ubuntu)。接着,在控制面板中启用“适用于Linux的Windows子系统”并重启电脑。最后,在Windows Terminal中选择安装的Linux系统即可开始使用。文中还提供了注意事项和进一步配置的链接。
28 0
|
25天前
|
存储 缓存 监控
Docker容器性能调优的关键技巧,涵盖CPU、内存、网络及磁盘I/O的优化策略,结合实战案例,旨在帮助读者有效提升Docker容器的性能与稳定性。
本文介绍了Docker容器性能调优的关键技巧,涵盖CPU、内存、网络及磁盘I/O的优化策略,结合实战案例,旨在帮助读者有效提升Docker容器的性能与稳定性。
65 7
|
1月前
|
弹性计算 Kubernetes Perl
k8s 设置pod 的cpu 和内存
在 Kubernetes (k8s) 中,设置 Pod 的 CPU 和内存资源限制和请求是非常重要的,因为这有助于确保集群资源的合理分配和有效利用。你可以通过定义 Pod 的 `resources` 字段来设置这些限制。 以下是一个示例 YAML 文件,展示了如何为一个 Pod 设置 CPU 和内存资源请求(requests)和限制(limits): ```yaml apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: example-pod spec: containers: - name: example-container image:
229 1
|
1月前
|
存储 关系型数据库 MySQL
查询服务器CPU、内存、磁盘、网络IO、队列、数据库占用空间等等信息
查询服务器CPU、内存、磁盘、网络IO、队列、数据库占用空间等等信息
829 2
|
3月前
|
存储 关系型数据库 MySQL
查询服务器CPU、内存、磁盘、网络IO、队列、数据库占用空间等等信息
查询服务器CPU、内存、磁盘、网络IO、队列、数据库占用空间等等信息
215 5
|
2月前
|
C# 开发工具 Windows
C# 获取Windows系统信息以及CPU、内存和磁盘使用情况
C# 获取Windows系统信息以及CPU、内存和磁盘使用情况
72 0
|
3月前
|
Prometheus Kubernetes 监控
使用kubectl快速查看各个节点的CPU和内存占用量
在Kubernetes集群中,安装metrics-server,并使用kubectl快速查看集群中各个节点的资源使用情况。
269 0