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操作系统硬件稳定性指南

2021-10-27 05:37:10

畅通信访渠道。所以 抢救 CPU 如果您的 CPU 在重负载之下正发生随机的断断续续的错误,可能您的 CPU 根本没什么问题 -- 可能只是冷却不当。您可以检查下列内容: 您的 CPU 风扇是否已插上? 它是否能相对地避免灰尘? 通电时风扇确实旋转(并以适当的速度旋转)吗? 散热片在 CPU 上固定好了吗? 在 CPU 和散热片之间有导热胶吗? 您的机器通风情况足够好吗? 如果一切正常,您可能希望让此打开的机器返回到内核编译测试。请让内核编译进行大约五分钟时间,然后将手放到这个正在运行的机器中并触摸周围的供电设备的外部金属保护外套。然后,用指尖小心地测试散热片的温度。如果异常地热,那么很可能您的散热片/风扇组合相对于您的特定 CPU 来说不够强劲。在这种情况下,升级您的系统冷却硬件 -- CPU 尚未遭受任何永久性损坏并且仍然可发挥作用。 最终 CPU 测试 内核编译测试是测试 CPU 稳定性的一个很好的方法,但还有一个更极端的 CPU 测试方法,或许您希望使用。我将这种方法保留到最后,是因为如果 CPU 只粗略地冷却过,这种特殊的测试可能会真的使其过热,理论上会对 CPU 造成永久性损坏。这种测试倾向于那些通过内核测试,没有什么问题的系统 -- 那些您希望确保即使 CPU 负载达到极限也能轻松处理的系统。如果您的 CPU 已经过适当地冷却,将会通过这个测试,如果没通过,则需要进一步冷却。 要执行 \"最终\" CPU 测试,所做的第一件事是转到 Lm_sensors 页(请参阅参考资料)并下载 lm_sensors 软件包。源 tarball 包含各种内核模块,这些模块结合了几乎已内建在所有当今主板上的健康监视功能。一旦正确安装了软件包并且装载(使用 prog/detect/sensors-detect 脚本指出装入哪些模块)合适的模块,您将看到一些新文件和目录出现在 /proc/sys/dev/sensors 下。这些文件包含方便的信息如 CPU 风扇速度、CPU 和主板温度读数以及主板电压读数,所有这些信息都会实时更新。由于我配置此软件包收到了较好的效果,所以我推荐您配置此软件包作为模块编译并使用 sensors-detect 脚本来指出引导时装入哪些模块。 一旦装入了 lm_sensors 模块,我推荐您安装一个图形 CPU/传感器监视器,它使您能够实时观察 CPU 负载和温度而无须重复地在 /proc/sys/dev/sensors 中 \"cat\" 文件。出于这个目的,我使用一个称为 gkrellm (请参阅参考资料)的很小的程序。这是我的 gkrellm 应用程序的快照,用来监视 CPU 使用情况、主板温度设置和其它一些事情: gkrellm 正在运行还有其它与 lm_sensors 兼容的图形监视软件包可用;您会发现在 lm_sensorshome 主页的\"链接\"部分上,列出了许多这种软件包。 最后一步准备步骤是下载 cpuburn 程序(请参阅参考资料)。这个方便的小程序使用机器指令的手工组合为您的特定 CPU 施加最大的压力 -- 甚至比重复的内核编译的压力还要大一些。档案中包含的多种小程序被定制为设置 P5 和 P6 级处理器,和 AMD K6 的特殊版本。一旦已将 cpuburn tarball 解包,请读 README 文件;它说明如何编译所包含的汇编源文件。完成这些后,您将拥有自己的 cpuburn 小程序。 现在,等待测试。我通常启动我的图形传感器监视器,然后作为 root 启动 cpuburn 程序。然后,观察 CPU 温度读数上升并变稳,让 cpuburn 保持运行大约一个小时。如果重复这些步骤而且 CPU 温度持续上升到异常高的温度(160 华氏度左右将被认为是“异常”高),那么您的 CPU 冷却系统需要大的调整。如果机器崩溃或锁定,或 cpuburn 进程死掉,那么您的 CPU 冷却需要改进 -- 或者可能您的特定 CPU 只是简单地不符合“规范”。您可以使用 CPU 温度读数作出判断。但如果一切顺利,那么您的系统将可应付所有的挑战。大约一小时后,您可以继续进行并杀死 cpuburn 程序,恢复正常操作

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