OSDN Git Service

(split) DP: release pages (catch up to 3.50).
[linuxjm/LDP_man-pages.git] / release / man5 / proc.5
1 .\" Copyright (C) 1994, 1995 by Daniel Quinlan (quinlan@yggdrasil.com)
2 .\" and Copyright (C) 2002-2008 Michael Kerrisk <mtk.manpages@gmail.com>
3 .\" with networking additions from Alan Cox (A.Cox@swansea.ac.uk)
4 .\" and scsi additions from Michael Neuffer (neuffer@mail.uni-mainz.de)
5 .\" and sysctl additions from Andries Brouwer (aeb@cwi.nl)
6 .\" and System V IPC (as well as various other) additions from
7 .\" Michael Kerrisk <mtk.manpages@gmail.com>
8 .\"
9 .\" %%%LICENSE_START(GPLv2+_DOC_FULL)
10 .\" This is free documentation; you can redistribute it and/or
11 .\" modify it under the terms of the GNU General Public License as
12 .\" published by the Free Software Foundation; either version 2 of
13 .\" the License, or (at your option) any later version.
14 .\"
15 .\" The GNU General Public License's references to "object code"
16 .\" and "executables" are to be interpreted as the output of any
17 .\" document formatting or typesetting system, including
18 .\" intermediate and printed output.
19 .\"
20 .\" This manual is distributed in the hope that it will be useful,
21 .\" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
22 .\" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
23 .\" GNU General Public License for more details.
24 .\"
25 .\" You should have received a copy of the GNU General Public
26 .\" License along with this manual; if not, see
27 .\" <http://www.gnu.org/licenses/>.
28 .\" %%%LICENSE_END
29 .\"
30 .\" Modified 1995-05-17 by faith@cs.unc.edu
31 .\" Minor changes by aeb and Marty Leisner (leisner@sdsp.mc.xerox.com).
32 .\" Modified 1996-04-13, 1996-07-22 by aeb@cwi.nl
33 .\" Modified 2001-12-16 by rwhron@earthlink.net
34 .\" Modified 2002-07-13 by jbelton@shaw.ca
35 .\" Modified 2002-07-22, 2003-05-27, 2004-04-06, 2004-05-25
36 .\"    by Michael Kerrisk <mtk.manpages@gmail.com>
37 .\" 2004-11-17, mtk -- updated notes on /proc/loadavg
38 .\" 2004-12-01, mtk, rtsig-max and rtsig-nr went away in 2.6.8
39 .\" 2004-12-14, mtk, updated 'statm', and fixed error in order of list
40 .\" 2005-05-12, mtk, updated 'stat'
41 .\" 2005-07-13, mtk, added /proc/sys/fs/mqueue/*
42 .\" 2005-09-16, mtk, Added /proc/sys/fs/suid_dumpable
43 .\" 2005-09-19, mtk, added /proc/zoneinfo
44 .\" 2005-03-01, mtk, moved /proc/sys/fs/mqueue/* material to mq_overview.7.
45 .\" 2008-06-05, mtk, Added /proc/[pid]/oom_score, /proc/[pid]/oom_adj,
46 .\"     /proc/[pid]/limits, /proc/[pid]/mountinfo, /proc/[pid]/mountstats,
47 .\"     and /proc/[pid]/fdinfo/*.
48 .\" 2008-06-19, mtk, Documented /proc/[pid]/status.
49 .\" 2008-07-15, mtk, added /proc/config.gz
50 .\"
51 .\" FIXME 2.6.13 seems to have /proc/vmcore implemented
52 .\" in the source code, but there is no option available under
53 .\" 'make xconfig'; eventually this should be fixed, and then info
54 .\" from the patch-2.6.13 and change log could be used to write an
55 .\" entry in this man page.
56 .\" Needs CONFIG_VMCORE
57 .\"
58 .\" FIXME cross check against Documentation/filesystems/proc.txt
59 .\" to see what information could be imported from that file
60 .\" into this file.
61 .\"
62 .\"*******************************************************************
63 .\"
64 .\" This file was generated with po4a. Translate the source file.
65 .\"
66 .\"*******************************************************************
67 .TH PROC 5 2013\-02\-11 Linux "Linux Programmer's Manual"
68 .SH 名前
69 proc \- プロセスの情報を含む擬似ファイルシステム
70 .SH 説明
71 \fIproc\fP ファイルシステムは擬似的なファイルシステムであり、 カーネル内のデータへのインターフェースとして使用される。 一般的には
72 \fI/proc\fP にマウントされる。 大部分のファイルは読み出し専用 (read\-only) であるが、 いくつかのファイルは書き込み可能であり、
73 そのファイルに書き込めばカーネルの内部変数を変更できる。
74 .LP
75 以下は \fI/proc\fP 階層の簡単なあらましである。
76 .PD 1
77 .TP 
78 \fI/proc/[pid]\fP
79 .\" FIXME Describe /proc/[pid]/attr and
80 .\"       /proc/[pid]/task/[tid]/attr
81 .\"       This is a directory
82 .\"       Added in ???
83 .\"       CONFIG_SECURITY
84 .\"
85 実行中のプロセスについてのサブディレクトリ。 サブディレクトリ名は (そのプロセスの) プロセス ID である。
86 各サブディレクトリは、以下の擬似ファイルとディレクトリを含む。
87 .TP 
88 \fI/proc/[number]/auxv\fP (カーネル 2.6.0\-test7 以降)
89 実行時にプロセスに渡された ELF インタプリタ情報が格納されている。 個々のエントリは、\fIunsigned long\fP 型の ID 1 個に
90 \fIunsigned long\fP 型の値 1 個が続くフォーマットである。 最後のエントリには 0 が 2 個入っている。
91 .TP 
92 \fI/proc/[pid]/cgroup\fP (Linux 2.6.24 以降)
93 .\"       Info in Documentation/cgroups/cgroups.txt
94 このファイルは、プロセスやタスクが所属するコントロールグループを示す。
95 cgroup の各階層についてエントリーが 1 つあり、
96 各エントリーは以下の形式のコロン区切りのフィールドで構成される。
97 .nf
98
99 \f(CW    5:cpuacct,cpu,cpuset:/daemons\fP
100 .fi
101 .IP
102 コロン区切りの各フィールドは、左から右の順で、以下の意味を持つ。
103 .RS 11
104 .IP 1. 3
105 階層 ID 番号
106 .IP 2.
107 その階層に関連付けたサブシステムの集合
108 .IP 3.
109 プロセスが所属する階層内のコントロールグループ
110 .RE
111 .IP
112 .\"
113 .\" FIXME Describe /proc/[pid]/clear_refs
114 .\"       Added in 2.6.22
115 .\"       "Clears page referenced bits shown in smaps output"
116 .\"       write-only
117 .\"       CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR
118 このファイルが存在するのは、カーネルのコンフィギュレーション・オプショ
119 ン \fBCONFIG_CGROUPS\fP を有効にした場合だけである。
120 .TP 
121 \fI/proc/[pid]/cmdline\fP
122 .\" In 2.3.26, this also used to be true if the process was swapped out.
123 プロセスの完全なコマンド行を保持する。ただし、そのプロセスがゾンビプロセス
124 の場合は、このファイルは空となる。つまり、このファイルを読み出しても一文字
125 も返らない。このファイルではコマンドライン引き数が、
126 NULL バイト (\(aq\e0\(aq) で区切られた文字列として書かれており、
127 最後の文字列の後に NULL バイトが一つ置かれる。
128 .TP 
129 \fI/proc/[pid]/coredump_filter\fP (kernel 2.6.23 以降)
130 \fBcore\fP(5)  参照。
131 .TP 
132 \fI/proc/[pid]/cpuset\fP (kernel 2.6.12 以降)
133 .\" and/proc/[pid]/task/[tid]/cpuset
134 \fBcpuset\fP(7)  参照。
135 .TP 
136 \fI/proc/[pid]/cwd\fP
137 プロセスのカレントワーキングディレクトリへのシンボリックリンク。 例えば、プロセス 20 のカレントワーキングディレクトリを見つけるためには、
138 次のようにすればよい。
139
140 .in +4n
141 .nf
142 $\fB cd /proc/20/cwd; /bin/pwd\fP
143 .fi
144 .in
145
146 \fIpwd\fP コマンドはシェルの内部コマンドのことがよくあり、
147 うまく動作しないかもしれない。
148 \fBbash\fP(1) では \fIpwd\ \-P\fP を使ってもよい。
149
150 .\" The following was still true as at kernel 2.6.13
151 マルチスレッドプロセスでは、メインスレッドがすでに終了している場合、 このシンボリックリンクの内容は参照できない (スレッドの終了は通常
152 \fBpthread_exit\fP(3)  を呼び出しにより行われる)。
153 .TP 
154 \fI/proc/[pid]/environ\fP
155 このファイルはプロセスの環境変数を含んでいる。 各エントリは NULL バイト (\(aq\e0\(aq) で区切られていて、 末尾に NULL
156 バイトがあるかもしれない。 したがって、プロセス 1 の環境変数を表示するためには 次のようにすればよい。
157 .in +4n
158 .nf
159
160 $\fB (cat /proc/1/environ; echo) | tr \(aq\e000\(aq \(aq\en\(aq\fP
161 .fi
162 .in
163 .TP 
164 \fI/proc/[pid]/exe\fP
165 .\" The following was still true as at kernel 2.6.13
166 Linux 2.2 以降では、このファイルはシンボリックリンクで、 実行可能コマンドの実際のパス名を格納している。
167 このシンボリックリンクは通常のように辿ることができる; これをオープンすると実行可能ファイルがオープンされる。 (コマンドラインで)
168 \fI/proc/[pid]/exe\fP と入力すると、プロセス番号 [pid] で実行されている 実行可能ファイルをもう一つ実行することができる。
169 マルチスレッドプロセスでは、メインスレッドがすでに終了している場合、 このシンボリックリンクの内容は参照できない (スレッドの終了は通常
170 \fBpthread_exit\fP(3)  を呼び出しにより行われる)。
171
172 Linux 2.0 以前では、 \fI/proc/[pid]/exe\fP は実行されたバイナリへのポインタで、シンボリックリンクのように見える。 Linux
173 2.0 以前では、このファイルに対して \fBreadlink\fP(2)  を実行すると、次のフォーマットの文字列が返る。
174
175     [デバイス番号]:iノード番号
176
177 たとえば、[0301]:1502 はメジャーデバイス番号 03 (IDE, MFM などのドライブ)  マイナーデバイス番号 01
178 (最初のドライブの最初のパーティション) の デバイス上の iノード番号 1502 である。
179
180 \fI\-inum\fP オプションをつけて \fBfind\fP(1) を使うと、
181 このファイルの所在を探すことができる。
182 .TP 
183 \fI/proc/[pid]/fd\fP
184 プロセスがオープンしたファイル各々に対するエントリを含むサブディレクトリ。 ファイルディスクリプタがファイル名で、
185 実際のファイルへのシンボリックリンクになっている。 したがって 0 は標準入力、1 は標準出力、2 は標準エラー出力、などとなる。
186
187 .\" The following was still true as at kernel 2.6.13
188 マルチスレッドプロセスでは、メインスレッドがすでに終了している場合、 このディレクトリの内容は参照できない (スレッドの終了は通常
189 \fBpthread_exit\fP(3)  を呼び出しにより行われる)。
190
191 コマンドライン引き数としてファイル名を受け取るが、引き数が 渡されなかった場合
192 に標準入力から入力を受け取らないようなプログラムや、 コマンドライン引き数とし
193 て書き込みファイルを受け取るが、引き数が 渡されなかった場合に標準出力に出力を
194 行わないようなプログラムであっても、 \fI/proc/[pid]/fd\fP を使うことで標準入力や
195 標準出力を使用できるようになる。 例えば、 \fI\-i\fP を入力ファイルを指定するフラ
196 グ、 \fI\-o\fP を出力ファイルを指定するフラグと仮定すると、
197 .in +4n
198 .nf
199
200 $\fB foobar \-i /proc/self/fd/0 \-o /proc/self/fd/1 ...\fP
201 .fi
202 .in
203
204 .\" The following is not true in my tests (MTK):
205 .\" Note that this will not work for
206 .\" programs that seek on their files, as the files in the fd directory
207 .\" are not seekable.
208 を実行することにより、フィルタとして動作させることができる。
209
210 \fI/proc/self/fd/N\fP は、ある種の UNIX や UNIX 風のシステムにある \fI/dev/fd/N\fP
211 とだいたい同じである。 事実 Linux のたいていの MAKEDEV スクリプトは、
212 \fI/dev/fd\fP を \fI/proc/self/fd\fP へのシンボリックリンクにしている。
213
214 ほとんどのシステムでは、シンボリックリンク \fI/dev/stdin\fP, \fI/dev/stdout\fP, \fI/dev/stderr\fP
215 が提供されており、それぞれ \fI/proc/self/fd\fP 内のファイル \fI0\fP, \fI1\fP, \fI2\fP にリンクされている。
216 したがって、上述のサンプルコマンドは次のようにも書くことができる。
217 .in +4n
218 .nf
219
220 $\fB foobar \-i /dev/stdin \-o /dev/stdout ...\fP
221 .fi
222 .in
223 .\" FIXME Describe /proc/[pid]/loginuid
224 .\"       Added in 2.6.11; updating requires CAP_AUDIT_CONTROL
225 .\"       CONFIG_AUDITSYSCALL
226 .TP 
227 \fI/proc/[pid]/fdinfo/\fP (kernel 2.6.22 以降)
228 このサブディレクトリには、そのプロセスがオープンしているファイル毎の エントリが入っており、ファイルディスクリプタがファイル名となっている。
229 各ファイルの内容を読み出すことで、対応するファイルディスクリプタに関する 情報を得ることができる。以下に例を示す。
230 .in +4n
231 .nf
232
233 $\fB cat /proc/12015/fdinfo/4\fP
234 pos:    1000
235 flags:  01002002
236 .fi
237 .in
238
239 \fIpos\fP フィールドは 10 進数で、現在のファイルオフセットを示す。 \fIflags\fP フィールドは 8 進数で、
240 ファイルのアクセスモードとファイル状態フラグを示す (\fBopen\fP(2)  参照)。
241
242 .\" FIXME document /proc/[pid]/io
243 .\" .TP
244 .\" .IR /proc/[pid]/io " (since kernel 2.6.20)"
245 このディレクトリのファイルは、プロセスの所有者だけが読み出すことができる。
246 .TP 
247 \fI/proc/[pid]/limits\fP (kernel 2.6.24 以降)
248 .\" commit 3036e7b490bf7878c6dae952eec5fb87b1106589
249 This file displays the soft limit, hard limit, and units of measurement for
250 each of the process's resource limits (see \fBgetrlimit\fP(2)).  Up to and
251 including Linux 2.6.35, this file is protected to only allow reading by the
252 real UID of the process.  Since Linux 2.6.36, this file is readable by all
253 users on the system.
254 .TP 
255 \fI/proc/[pid]/maps\fP
256 現在マップされているメモリ領域とそのアクセスパーミッションを含む。
257
258 フォーマットは以下のとおり:
259
260 .nf
261 \f(CWaddress           perms offset  dev   inode   pathname
262 08048000\-08056000 r\-xp 00000000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
263 08056000\-08058000 rw\-p 0000d000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
264 08058000\-0805b000 rwxp 00000000 00:00 0
265 40000000\-40013000 r\-xp 00000000 03:0c 4165    /lib/ld\-2.2.4.so
266 40013000\-40015000 rw\-p 00012000 03:0c 4165    /lib/ld\-2.2.4.so
267 4001f000\-40135000 r\-xp 00000000 03:0c 45494   /lib/libc\-2.2.4.so
268 40135000\-4013e000 rw\-p 00115000 03:0c 45494   /lib/libc\-2.2.4.so
269 4013e000\-40142000 rw\-p 00000000 00:00 0
270 bffff000\-c0000000 rwxp 00000000 00:00 0\fP
271 .fi
272
273 ここで "address" はプロセスのアドレス空間でそのメモリ領域が占めている アドレスで、"perms" はパーミッションのセットである。
274
275 .nf
276 .in +5
277 r = read
278 w = write
279 x = execute
280 s = shared
281 p = private (copy on write)
282 .fi
283 .in
284
285 \&"offset" はファイル (などの) 中でのオフセット、 \&"dev" はデバイス (メジャーデバイス番号:マイナーデバイス番号)、
286 \&"inode" はそのデバイスの i ノード番号である。 これが 0 のときは、bss (初期化されていないデータ領域) の場合のように
287 このメモリ領域にはどの i ノードも割り当てられていないことを意味している。
288
289 Linux 2.0 ではパス名を書いたフィールドがない。
290 .TP 
291 \fI/proc/[pid]/mem\fP
292 このファイルは、 \fBopen\fP(2), \fBread\fP(2), \fBlseek\fP(2)
293 を通して、プロセスのメモリのページにアクセスするために使われる。
294 .TP 
295 \fI/proc/[pid]/mountinfo\fP (Linux 2.6.26 以降)
296 .\" This info adapted from Documentation/filesystems/proc.txt
297 このファイルには、マウントポイントについての情報が入っている。 以下のような形式の行から構成される。
298 .nf
299
300 \f(CW36 35 98:0 /mnt1 /mnt2 rw,noatime master:1 \- ext3 /dev/root rw,errors=continue
301 (1)(2)(3)   (4)   (5)      (6)      (7)   (8) (9)   (10)         (11)\fP
302 .fi
303 .IP
304 括弧付きの数字は、以下の説明のためのものである。
305 .RS 7
306 .TP  5
307 (1)
308 マウント ID: マウントの一意な識別子 (\fBumount\fP(2)  の後は再利用されるかもしれない)。
309 .TP 
310 (2)
311 parent ID: 親マウントの ID (マウントツリーの最上位の場合は自分自身の ID となる)。
312 .TP 
313 (3)
314 major:minor: ファイルシステム上のファイルの \fIst_dev\fP の値 (\fBstat\fP(2)  参照)。
315 .TP 
316 (4)
317 ルート: そのファイルシステム内のマウントのルート。
318 .TP 
319 (5)
320 マウントポイント: マウントポイントのそのプロセスのルートからの相対パス。
321 .TP 
322 (6)
323 マウントオプション: 各マウントのオプション。
324 .TP 
325 (7)
326 オプションフィールド: "tag[:value]" 形式のフィールドが 0 個以上並ぶ。
327 .TP 
328 (8)
329 セパレータ: オプションフィールドの終わりを示す。
330 .TP 
331 (9)
332 ファイルシステム種別: ファイルシステムの名前。 "type[.subtype]" という形式となる。
333 .TP 
334 (10)
335 マウント元: ファイルシステム固有の情報。ない場合は "none" となる。
336 .TP 
337 (11)
338 super options: スーパーブロック単位のオプション。
339 .RE
340 .IP
341 解釈する側は認識できないオプションフィールドは全て無視すべきである。 現在のところ、オプションフィールドとしては以下のようなものがある。
342 .RS 12
343 .TP  18
344 shared:X
345 マウントはピアグループ (peer group) X で共有されている。
346 .TP 
347 master:X
348 マウントはピアグループ (peer group) X のスレーブである。
349 .TP 
350 propagate_from:X
351 マウントはスレーブであり、ピアグループ X (*) から mount propagation を受信する。
352 .TP 
353 unbindable
354 マウントは unbind できない。
355 .RE
356 .IP
357 (*) X は、プロセスの root で直近の dominant peer group である。 X がマウントの直接のマスターである場合や、 同じ
358 root に dominant peer group がない場合は、 "master:X" フィールドだけが存在し、
359 "propagate_from:X" フィールドは存在しない。
360
361 mount propagation の詳細については、 Linux カーネルソースツリー内の
362 \fIDocumentation/filesystems/sharedsubtree.txt\fP を参照。
363 .TP 
364 \fI/proc/[pid]/mounts\fP (Linux 2.4.19 以降)
365 そのプロセスのマウント名前空間に現在マウントされている 全ファイルシステムのリスト。 このファイルのフォーマットは \fBfstab\fP(5)
366 に載っている。 カーネル 2.6.15 以降では、このファイルを監視することができる (pollable)。
367 このファイルを読み出し用にオープンした後で、このファイルに変更があると (つまりファイルシステムのマウントやアンマウントがあると)、
368 \fBselect\fP(2)  ではそのファイルディスクリプタは読み出し可能となり、 \fBpoll\fP(2)  と \fBepoll_wait\fP(2)
369 ではそのファイルはエラー状態として通知される。
370 .TP 
371 \fI/proc/[pid]/mountstats\fP (Linux 2.6.17 以降)
372 このファイルを通じて、そのプロセスの名前空間内のマウントポイントに関する 各種情報 (統計、設定情報) を参照できる。
373 ファイルの各行は以下のフォーマットである。
374 .nf
375
376 device /dev/sda7 mounted on /home with fstype ext3 [statistics]
377 (       1      )            ( 2 )             (3 ) (4)
378 .fi
379 .IP
380 各行のフィールドは以下の通りである。
381 .RS 7
382 .TP  5
383 (1)
384 マウントされているデバイス名 (対応するデバイスがない場合は "nodevice" となる)。
385 .TP 
386 (2)
387 マウントポイントのファイルシステムツリーにおけるパス名。
388 .TP 
389 (3)
390 ファイルシステム種別。
391 .TP 
392 (4)
393 追加の統計や設定情報。 現在のところ (Linux 2.6.26 時点では)、 このフィールドで情報が提供されているのは NFS
394 ファイルシステムだけである。
395 .RE
396 .IP
397 このファイルはプロセスの所有者だけが読み出すことができる。
398 .TP 
399 \fI/proc/[pid]/ns/\fP (Linux 3.0 以降)
400 .\" See commit 6b4e306aa3dc94a0545eb9279475b1ab6209a31f
401 このサブディレクトリには、名前空間毎に 1 エントリが置かれる。
402 各エントリは \fBsetns\fP(2) による操作をサポートしている。
403 名前空間に関する情報は \fBclone\fP(2) を参照。
404 .TP 
405 \fI/proc/[pid]/ns/ipc\fP (Linux 3.0 以降)
406 このファイルをファイルシステムのどこか他の場所に bind mount することで (\fBmount\fP(2)
407 参照)、現在この名前空間にいる全てのプロセスが終了したとしても、 \fIpid\fP で指定されたプロセスの IPC 名前空間は有効な状態で保たれる。
408
409 このファイルをオープンすると、 \fIpid\fP で指定されたプロセスの IPC
410 名前空間のファイルハンドルが返される。このファイルディスクリプタがオープンされている限り、この名前空間にいる全てのプロセスが終了したとしても、この
411 IPC 名前空間は有効なままとなる。このファイルディスクリプタは \fBsetns\fP(2) に渡すことができる。
412 .TP 
413 \fI/proc/[pid]/ns/net\fP (Linux 3.0 以降)
414 このファイルをファイルシステムのどこか他の場所に bind mount することで (\fBmount\fP(2)
415 参照)、現在この名前空間にいる全てのプロセスが終了したとしても、 \fIpid\fP で指定されたプロセスのネットワーク名前空間は有効な状態で保たれる。
416
417 このファイルをオープンすると、 \fIpid\fP
418 で指定されたプロセスのネットワーク名前空間のファイルハンドルが返される。このファイルディスクリプタがオープンされている限り、この名前空間にいる全てのプロセスが終了したとしても、このネットワーク名前空間は有効なままとなる。このファイルディスクリプタは
419 \fBsetns\fP(2) に渡すことができる。
420 .TP 
421 \fI/proc/[pid]/ns/uts\fP (Linux 3.0 以降)
422 このファイルをファイルシステムのどこか他の場所に bind mount することで (\fBmount\fP(2)
423 参照)、現在この名前空間にいる全てのプロセスが終了したとしても、 \fIpid\fP で指定されたプロセスの UTS 名前空間は有効な状態で保たれる。
424
425 このファイルをオープンすると、 \fIpid\fP で指定されたプロセスの UTS
426 名前空間のファイルハンドルが返される。このファイルディスクリプタがオープンされている限り、この名前空間にいる全てのプロセスが終了したとしても、この
427 UTS 名前空間は有効なままとなる。このファイルディスクリプタは \fBsetns\fP(2) に渡すことができる。
428 .TP 
429 \fI/proc/[pid]/numa_maps\fP (Linux 2.6.14 以降)
430 \fBnuma\fP(7)  を参照。
431 .TP 
432 \fI/proc/[pid]/oom_adj\fP (Linux 2.6.11 以降)
433 このファイルは、メモリ不足 (OOM) の状況下でどのプロセスを殺すべきかを選択す
434 るのに使用されるスコアを調整するのに使用される。カーネルは、プロセスの
435 \fIoom_score\fP 値のビットシフト操作に、この値を使用する。この値として有効な値
436 は \-16 から +15 までと、特別な意味を持つ \-17 である。 \-17 はそのプロセス
437 に対する OOM\-killing を完全に無効にすることを意味する。正の値ほど、そのプロ
438 セスが OOM\-killer により殺される可能性が高くなり、負の値ほど可能性が低くなる。
439 .IP
440 このファイルのデフォルト値は 0 である。 新しいプロセスは親プロセスの \fIoom_adj\fP の設定を継承する。
441 このファイルを変更するためには、プロセスは特権 (\fBCAP_SYS_RESOURCE\fP) を持っていなければならない。
442 .IP
443 Since Linux 2.6.36, use of this file is deprecated in favor of
444 \fI/proc/[pid]/oom_score_adj\fP.
445 .TP 
446 \fI/proc/[pid]/oom_score\fP (Linux 2.6.11 以降)
447 .\" See mm/oom_kill.c::badness() in the 2.6.25 sources
448 .\" See mm/oom_kill.c::badness() in the 2.6.25 sources
449 このファイルは、OOM\-killer のプロセス選択用として、カーネルが このプロセス
450 に対して与えた現在のスコアを表示する。 高いスコアは、そのプロセスが
451 OOM\-killer により選択される 可能性が高いことを意味する。 このスコアの基本は
452 そのプロセスが使用しているメモリ量であり、 以下の要因により加算 (+) 減算 (\-)
453 が行われる。
454 .RS
455 .IP * 2
456 そのプロセスが多くの子プロセスを \fBfork\fP(2)  を使って作成しているか (+)。
457 .IP *
458 そのプロセスが長時間実行されて来たか、
459 もしくは 多くの CPU 時間を使用しているか (\-)。
460 .IP *
461 そのプロセスが低い nice 値 (> 0) を持っているか (+)。
462 .IP *
463 .\" More precisely, if it has CAP_SYS_ADMIN or CAP_SYS_RESOURCE
464 そのプロセスが特権を持っているか (\-)。
465 .IP *
466 .\" More precisely, if it has CAP_SYS_RAWIO
467 そのプロセスが direct hardware access を行っているか (\-)。
468 .RE
469 .IP
470 \fIoom_score\fP は、そのプロセスの \fIoom_score_adj\fP や \fIoom_adj\fP 設定で規定される調整にも影響を与える。
471 .TP 
472 \fI/proc/[pid]/oom_score_adj\fP (Linux 2.6.36 以降)
473 .\" Text taken from 3.7 Documentation/filesystems/proc.txt
474 This file can be used to adjust the badness heuristic used to select which
475 process gets killed in out\-of\-memory conditions.
476
477 The badness heuristic assigns a value to each candidate task ranging from 0
478 (never kill) to 1000 (always kill) to determine which process is targeted.
479 The units are roughly a proportion along that range of allowed memory the
480 process may allocate from, based on an estimation of its current memory and
481 swap use.  For example, if a task is using all allowed memory, its badness
482 score will be 1000.  If it is using half of its allowed memory, its score
483 will be 500.
484
485 There is an additional factor included in the badness score: root processes
486 are given 3% extra memory over other tasks.
487
488 The amount of "allowed" memory depends on the context in which the
489 OOM\-killer was called.  If it is due to the memory assigned to the
490 allocating task's cpuset being exhausted, the allowed memory represents the
491 set of mems assigned to that cpuset (see \fBcpuset\fP(7)).  If it is due to a
492 mempolicy's node(s) being exhausted, the allowed memory represents the set
493 of mempolicy nodes.  If it is due to a memory limit (or swap limit) being
494 reached, the allowed memory is that configured limit.  Finally, if it is due
495 to the entire system being out of memory, the allowed memory represents all
496 allocatable resources.
497
498 The value of \fIoom_score_adj\fP is added to the badness score before it is
499 used to determine which task to kill.  Acceptable values range from \-1000
500 (OOM_SCORE_ADJ_MIN) to +1000 (OOM_SCORE_ADJ_MAX).  This allows user space to
501 control the preference for OOM\-killing, ranging from always preferring a
502 certain task or completely disabling it from OOM\-killing.  The lowest
503 possible value, \-1000, is equivalent to disabling OOM\-killing entirely for
504 that task, since it will always report a badness score of 0.
505
506 Consequently, it is very simple for user space to define the amount of
507 memory to consider for each task.  Setting a \fIoom_score_adj\fP value of +500,
508 for example, is roughly equivalent to allowing the remainder of tasks
509 sharing the same system, cpuset, mempolicy, or memory controller resources
510 to use at least 50% more memory.  A value of \-500, on the other hand, would
511 be roughly equivalent to discounting 50% of the task's allowed memory from
512 being considered as scoring against the task.
513
514 For backward compatibility with previous kernels, \fI/proc/[pid]/oom_adj\fP can
515 still be used to tune the badness score.  Its value is scaled linearly with
516 \fIoom_score_adj\fP.
517
518 .\" FIXME Describe /proc/[pid]/pagemap
519 .\"       Added in 2.6.25
520 .\"       CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR
521 Writing to \fI/proc/[pid]/oom_score_adj\fP or \fI/proc/[pid]/oom_adj\fP will
522 change the other with its scaled value.
523 .TP 
524 \fI/proc/[pid]/root\fP
525 UNIX と Linux では、 ファイルシステムのルート (/) をプロセスごとに別々に
526 できる。これはシステムコール \fBchroot\fP(2) によって設定する。 このファイルは
527 プロセスのルートディレクトリを指すシンボリックリンクで、 exe や fd/* など
528 と同じような動作をする。
529
530 .\" The following was still true as at kernel 2.6.13
531 .\" FIXME Describe /proc/[pid]/seccomp
532 .\"       Added in 2.6.12
533 .\" FIXME Describe /proc/[pid]/sessionid
534 .\"       Added in 2.6.25; read-only; only readable by real UID
535 .\"       CONFIG_AUDITSYSCALL
536 .\" FIXME Describe /proc/[pid]/sched
537 .\"       Added in 2.6.23
538 .\"       CONFIG_SCHED_DEBUG, and additional fields if CONFIG_SCHEDSTATS
539 .\"       Displays various scheduling parameters
540 .\"       This file can be written, to reset stats
541 .\" FIXME Describe /proc/[pid]/schedstats and
542 .\"       /proc/[pid]/task/[tid]/schedstats
543 .\"       Added in 2.6.9
544 .\"       CONFIG_SCHEDSTATS
545 マルチスレッドプロセスでは、メインスレッドがすでに終了している場合、 このシンボリックリンクの内容は参照できない (スレッドの終了は通常
546 \fBpthread_exit\fP(3)  を呼び出しにより行われる)。
547 .TP 
548 \fI/proc/[pid]/smaps\fP (Linux 2.6.14 以降)
549 .\"       CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR
550 このファイルは、そのプロセスの各マッピングのメモリ消費量を表示する。 マッピングのそれぞれについて、以下のような内容が表示される。
551 .in +4n
552 .nf
553
554 08048000\-080bc000 r\-xp 00000000 03:02 13130      /bin/bash
555 Size:               464 kB
556 Rss:                424 kB
557 Shared_Clean:       424 kB
558 Shared_Dirty:         0 kB
559 Private_Clean:        0 kB
560 Private_Dirty:        0 kB
561
562 .fi
563 .in
564 最初の行には、 \fI/proc/[pid]/maps\fP で表示されるマッピングと同じ情報が表示される。 残りの行には、マッピングのサイズ、現在 RAM
565 上に存在するマッピングの量、 マッピング内の共有ページのうちクリーンなページ数、ダーティなページ数、
566 マッピング内のプライベートページのうちクリーンなページ数、 ダーティなページ数、を示す。
567
568 このファイルが存在するのは、カーネルのコンフィギュレーション・オプション \fBCONFIG_MMU\fP を有効にした場合だけである。
569 .TP 
570 \fI/proc/[pid]/stat\fP
571 プロセスの状態についての情報。 これは \fBps\fP(1)  で使われ、 \fI/usr/src/linux/fs/proc/array.c\fP
572 で定義されている。
573
574 各フィールドを順番に、 \fBscanf\fP(3)  のフォーマット指定子付きで以下に示す。
575 .RS
576 .TP  12
577 \fIpid\fP %d
578 (1) プロセス ID。
579 .TP 
580 \fIcomm\fP %s
581 (2) 括弧でくくられた実行形式のファイル名。実行形式がスワップアウトされているかどうかによらず、見ることができる。
582 .TP 
583 \fIstate\fP %c
584 (3) "RSDZTW" のどれか 1 文字。 R は実行中 (running)、 S は割り込み可能な休眠状態 (sleeping in an
585 interruptible wait)、 D は割り込み不可能なディスクスリープの待機状態 (waiting in uninterruptible
586 disk sleep)、 Z はゾンビ状態 (zombie)、 T はトレースされている (traced) か (シグナルにより) 停止している状態
587 (stopped)、 W はページング中 (paging) を表している。
588 .TP 
589 \fIppid\fP %d
590 (4) 親プロセスの PID。
591 .TP 
592 \fIpgrp\fP %d
593 (5) プロセスのプロセスグループ ID。
594 .TP 
595 \fIsession\fP %d
596 (6) プロセスのセッション ID。
597 .TP 
598 \fItty_nr\fP %d
599 (7) プロセスの制御端末 (マイナー・デバイス番号はビット 31〜20 と 7〜0 にまたがって格納され、 メジャー・デバイス番号はビット 15〜8
600 に格納される)。
601 .TP 
602 \fItpgid\fP %d
603 .\" This field and following, up to and including wchan added 0.99.1
604 (8) プロセスの制御端末のフォアグランド・プロセス・グループの ID。
605 .TP 
606 \fIflags\fP %u (Linux 2.6.22 より前は %lu)
607 (9) プロセスのカーネルフラグワード。 ビットの意味は、 \fI<linux/sched.h>\fP で定義されている PF_*
608 を参照すること。 詳細はカーネルのバージョンに依存する。
609 .TP 
610 \fIminflt\fP %lu
611 (10) プロセスが引き起こしたマイナーフォールト (minor fault、ディスクから メモリページへのロードを必要としないフォールト) の回数。
612 .TP 
613 .\" field 11
614 \fIcminflt\fP %lu
615 (11) (そのプロセスが終了を待っている) 子プロセスが引き起こしたマイナーフォールトの回数。
616 .TP 
617 \fImajflt\fP %lu
618 (12) プロセスが引き起こしたメジャーフォールト (major fault、ディスクからメモリページへのロードを必要とするフォールト) の回数。
619 .TP 
620 \fIcmajflt\fP %lu
621 (13) (そのプロセスが終了を待っている) 子プロセスが引き起こしたメジャーフォールトの回数。
622 .TP 
623 \fIutime\fP %lu
624 (14) このプロセスがユーザーモードでスケジューリングされた時間の合計。 clock tick 単位で計測される
625 (\fIsysconf(_SC_CLK_TCK)\fP で割った値が表示される)。 この値にはゲスト時間 \fIguest_time\fP (仮想 CPU
626 の実行に消費された時間)
627 も含まれる。これは、ゲスト時間のフィールドを認識しないアプリケーションにおいて、ゲスト時間分を計算に入れ損ねないようにするためである。
628 .TP 
629 \fIstime\fP %lu
630 (15) プロセスのカーネルモードでの実行時間 (単位 jiffies)。 このプロセスがカーネルモードでスケジューリングされた時間の合計。 clock
631 tick 単位で計測される (\fIsysconf(_SC_CLK_TCK)\fP で割った値が表示される)。
632 .TP 
633 \fIcutime\fP %ld
634 (16) このプロセスの子プロセスで、終了待ち (waited\-for) のプロセスが、 ユーザモードでスケジューリングされた時間の合計。 clock
635 tick 単位で計測される (\fIsysconf(_SC_CLK_TCK)\fP で割った値が表示される)。 (\fBtimes\fP(2)  も参照すること。)
636 この値にはゲスト時間 \fIcguest_time\fP (仮想 CPU を実行するのに消費した時間、下記参照) も含まれる。
637 .TP 
638 \fIcstime\fP %ld
639 (17) このプロセスの子プロセスで、終了待ち (waited\-for) のプロセスが、カーネルモードでスケジューリングされた時間の合計。 clock
640 tick 単位で計測される (\fIsysconf(_SC_CLK_TCK)\fP で割った値が表示される)。
641 .TP 
642 \fIpriority\fP %ld
643 (18) (Linux 2.6 の場合の説明) リアルタイム・スケジューリングポリシー (下記の
644 \fIpolicy ;\fP \fBsched_setscheduler\fP(2) 参照) で動作しているプロセスでは、 この
645 値はスケジューリング優先度を反転した値 (スケジューリング優先度を マイナスにし
646 た値) となる。値は \-2 から \-100 までの範囲の数値で、 それぞれリアルタイム優先
647 度の 1 から 9 に対応する。 リアルタイム以外のスケジューリングポリシーで動作し
648 ているプロセスでは、 この値はカーネル内で管理されている nice 値そのもの
649 (\fBsetpriority\fP(2)) となる。 カーネルは nice 値を 0 (高) から 39 (低) の範囲
650 の値として保持しており、 それぞれユーザに見える nice 値の \-20 から 19 に対応
651 する。
652
653 .\" And back in kernel 1.2 days things were different again.
654 Linux 2.6 より前では、このプロセスに割り当てられたスケジューリング 重みを変換した値が表示されていた。
655 .TP 
656 \fInice\fP %ld
657 .\" Back in kernel 1.2 days things were different.
658 .\" .TP
659 .\" \fIcounter\fP %ld
660 .\" The current maximum size in jiffies of the process's next timeslice,
661 .\" or what is currently left of its current timeslice, if it is the
662 .\" currently running process.
663 .\" .TP
664 .\" \fItimeout\fP %u
665 .\" The time in jiffies of the process's next timeout.
666 .\" timeout was removed sometime around 2.1/2.2
667 (19) nice 値 (\fBsetpriority\fP(2) 参照)。 19 (最低優先) から \-20 (最高優先)
668 の範囲の値である。
669 .TP 
670 \fInum_threads\fP %ld
671 (20) このプロセスのスレッド数 (Linux 2.6 以降)。 カーネル 2.6 より前では、このフィールドは削除されたフィールドの 場所埋めとして
672 0 にハードコードされていた。
673 .TP 
674 .\" field 21
675 \fIitrealvalue\fP %ld
676 (21) インターバルタイマによって、次に \fBSIGALRM\fP がプロセスへ送られるまでの時間 (単位 jiffies)。 カーネル 2.6.17
677 以降では、このフィールドはメンテナンスされなくなり、 0 にハードコードされている。
678 .TP 
679 \fIstarttime\fP %llu (Linux 2.6 より前は %lu)
680 (22) The time the process started after system boot.  In kernels before
681 Linux 2.6, this value was expressed in jiffies.  Since Linux 2.6, the value
682 is expressed in clock ticks (divide by \fIsysconf(_SC_CLK_TCK)\fP).
683 .TP 
684 \fIvsize\fP %lu
685 (23) 仮想メモリのサイズ。単位はバイト。
686 .TP 
687 \fIrss\fP %ld
688 (24) Resident Set Size。プロセスが持っている実メモリ上のページ数。
689 これはちょうどテキスト、データ、スタック空間に使われているページ数である。 デマンドロードされていないページや
690 スワップアウトされたページの数は含んでいない。
691 .TP 
692 \fIrsslim\fP %lu
693 (25) このプロセスの rss の現在のソフト・リミット (バイト単位)。 \fBgetrlimit\fP(2) の \fBRLIMIT_RSS\fP
694 の説明を参照。
695 .TP 
696 \fIstartcode\fP %lu
697 (26) プログラムテキストが実行可能であるような領域の先頭アドレス。
698 .TP 
699 \fIendcode\fP %lu
700 (27) プログラムテキストが実行可能であるような領域の末尾アドレス。
701 .TP 
702 \fIstartstack\fP %lu
703 (28) スタックの開始アドレス (すなわち、スタックの底)。
704 .TP 
705 \fIkstkesp\fP %lu
706 (29) 現在の ESP (スタックポインタ) の値。 プロセスのカーネルスタックページにある。
707 .TP 
708 \fIkstkeip\fP %lu
709 (30) 現在の EIP (インストラクションポインタ) の値。
710 .TP 
711 .\" field 31
712 \fIsignal\fP %lu
713 (31) 処理待ちのシグナルのビットマップ。 10
714 進数で表示される。このフィールドは廃止予定である。リアルタイム・シグナルに関する情報は表示されないからである。代わりに
715 \fI/proc/[pid]/status\fP を使うこと。
716 .TP 
717 \fIblocked\fP %lu
718 (32) ブロックされた (blocked) シグナルのビットマップ。 10 進数で表示される。 このフィールドは廃止予定である。
719 リアルタイム・シグナルに関する情報は表示されないからである。 代わりに \fI/proc/[pid]/status\fP を使うこと。
720 .TP 
721 \fIsigignore\fP %lu
722 (33) 無視された (ignored) シグナルのビットマップ。 10 進数で表示される。 このフィールドは廃止予定である。
723 リアルタイム・シグナルに関する情報は表示されないからである。 代わりに \fI/proc/[pid]/status\fP を使うこと。
724 .TP 
725 \fIsigcatch\fP %lu
726 (34) 捕捉された (caught) シグナルのビットマップ。 10 進数で表示される。 このフィールドは廃止予定である。
727 リアルタイム・シグナルに関する情報は表示されないからである。 代わりに \fI/proc/[pid]/status\fP を使うこと。
728 .TP 
729 \fIwchan\fP %lu
730 (35) プロセスが待っている「チャネル」。これはシステムコールのアドレスであり、
731 文字名が必要ならば (アドレスとシステムコール名との) 対応表から見つけられる
732 (もし \fI/etc/psdatabase\fP [訳注: このファイル名はパッケージによる] を更新
733 しているならば、 \fIps \-l\fP して WCHAN フィールドを見よ)。
734 .TP 
735 \fInswap\fP %lu
736 .\" nswap was added in 2.0
737 (36) スワップされたページ数 (メンテナンスされていない)。
738 .TP 
739 \fIcnswap\fP %lu
740 .\" cnswap was added in 2.0
741 (37) 子プロセスの \fInswap\fP の累計 (メンテナンスされていない)。
742 .TP 
743 \fIexit_signal\fP %d (Linux 2.1.22 以降)
744 (38) プロセスが死んだときに親プロセスに送られるシグナル。
745 .TP 
746 \fIprocessor\fP %d (Linux 2.2.8 以降)
747 (39) このプロセスを最後に実行した CPU の番号。
748 .TP 
749 \fIrt_priority\fP %u (Linux 2.5.19 以降; Linux 2.6.22 より前は %lu)
750 (40) リアルタイム・スケジューリングの優先度。 リアルタイム・ポリシーの元でスケジューリングされるプロセスでは 1 から 99 の範囲の値となり、
751 リアルタイム以外のスケジューリングポリシーのプロセスでは 0 となる (\fBsched_setscheduler\fP(2)  参照)。
752 .TP 
753 .\" field 41
754 \fIpolicy\fP %u (Linux 2.5.19 以降; Linux 2.6.22 より前は %lu)
755 (41) スケジューリング・ポリシー (\fBsched_setscheduler\fP(2)  参照)。 値は、 \fIlinux/sched.h\fP の
756 SCHED_* 定数を使ってデコードすればよい。
757 .TP 
758 \fIdelayacct_blkio_ticks\fP %llu (Linux 2.6.18 以降)
759 (42) (clock tick (100分の1秒) 単位での) ブロック I/O の総遅延量。
760 .TP 
761 \fIguest_time\fP %lu (Linux 2.6.24 以降)
762 (43) プロセスのゲスト時間 (ゲスト OS の仮想 CPU を実行するのに消費された時間)。 clock tick 単位で計測される
763 (\fIsysconf(_SC_CLK_TCK)\fP で割った値が表示される)。
764 .TP 
765 \fIcguest_time\fP %ld (Linux 2.6.24 以降)
766 (44) プロセスの子プロセスのゲスト時間。 clock tick 単位で計測される (\fIsysconf(_SC_CLK_TCK)\fP
767 で割った値が表示される)。
768 .RE
769 .TP 
770 \fI/proc/[pid]/statm\fP
771 (ページ単位で計測した) メモリ使用量についての情報を提供する。 各列は以下の通りである。
772 .in +4n
773 .nf
774
775 .\" (not including libs; broken, includes data segment)
776 .\" (including libs; broken, includes library text)
777 size       プログラムサイズの総計
778            (\fI/proc/[pid]/status\fP の VmSize と同じ)
779 resident   実メモリ上に存在するページ
780            (\fI/proc/[pid]/status\fP の VmRSS と同じ)
781 share      共有ページ (ファイルと関連付けられているページ)
782 text       テキスト (コード)
783 lib        ライブラリ (Linux 2.6 では未使用)
784 data       データ + スタック
785 dt         ダーティページ (Linux 2.6 では未使用)
786 .fi
787 .in
788 .TP 
789 \fI/proc/[pid]/status\fP
790 \fI/proc/[pid]/stat\fP と \fI/proc/[pid]/statm\fP にある多くの情報を、人間が解析しやすい形式で提供する。
791 以下に例を示す。
792 .in +4n
793 .nf
794
795 $\fB cat /proc/$$/status\fP
796 Name:   bash
797 State:  S (sleeping)
798 Tgid:   3515
799 Pid:    3515
800 PPid:   3452
801 TracerPid:      0
802 Uid:    1000    1000    1000    1000
803 Gid:    100     100     100     100
804 FDSize: 256
805 Groups: 16 33 100
806 VmPeak:     9136 kB
807 VmSize:     7896 kB
808 VmLck:         0 kB
809 VmHWM:      7572 kB
810 VmRSS:      6316 kB
811 VmData:     5224 kB
812 VmStk:        88 kB
813 VmExe:       572 kB
814 VmLib:      1708 kB
815 VmPTE:        20 kB
816 Threads:        1
817 SigQ:   0/3067
818 SigPnd: 0000000000000000
819 ShdPnd: 0000000000000000
820 SigBlk: 0000000000010000
821 SigIgn: 0000000000384004
822 SigCgt: 000000004b813efb
823 CapInh: 0000000000000000
824 CapPrm: 0000000000000000
825 CapEff: 0000000000000000
826 CapBnd: ffffffffffffffff
827 Cpus_allowed:   00000001
828 Cpus_allowed_list:      0
829 Mems_allowed:   1
830 Mems_allowed_list:      0
831 voluntary_ctxt_switches:        150
832 nonvoluntary_ctxt_switches:     545
833 .fi
834 .in
835 .IP
836 フィールドの詳細は以下の通りである。
837 .RS
838 .IP * 2
839 \fIName\fP: このプロセスにより実行されたコマンド。
840 .IP *
841 \fIState\fP: プロセスの現在の状態。 "R (running; 実行中)", "S (sleeping; 休眠状態)", "D (disk
842 sleep; ディスク待ちの休眠状態)", "T (stopped; 停止状態)", "T (tracing stop; トレースによる停止)", "Z
843 (zombie; ゾンビ状態)", "X (dead; 死亡)" のいずれかである。
844 .IP *
845 \fITgid\fP: スレッドグループ ID (すなわち、プロセス ID)。
846 .IP *
847 \fIPid\fP: スレッド ID (\fBgettid\fP(2)  参照)。
848 .IP *
849 \fIPPid\fP: 親プロセスの PID。
850 .IP *
851 \fITracerPid\fP: このプロセスをトレースしているプロセスの PID (トレースされていない場合は 0)。
852 .IP *
853 \fIUid\fP, \fIGid\fP: 実 UID/GID、実効 UID/GID、保存 set\-UID/GID、ファイルシステム UID/GID。
854 .IP *
855 \fIFDSize\fP: 現在割り当てられているファイルディスクリプタのスロット数。
856 .IP *
857 \fIGroups\fP: 補助グループのリスト。
858 .IP *
859 \fIVmPeak\fP: 仮想メモリサイズのピーク値。
860 .IP *
861 \fIVmSize\fP: 仮想メモリサイズ。
862 .IP *
863 \fIVmLck\fP: ロックされているメモリサイズ (\fBmlock\fP(3) 参照)。
864 .IP *
865 \fIVmHWM\fP: 実メモリ上に存在するページサイズ (resident set size)  のピーク値 ("high water mark")。
866 .IP *
867 \fIVmRSS\fP: 実メモリ上に存在するページサイズ。
868 .IP *
869 \fIVmData\fP, \fIVmStk\fP, \fIVmExe\fP: データ、スタック、テキストセグメントのサイズ。
870 .IP *
871 \fIVmLib\fP: 共有ライブラリ・コードのサイズ。
872 .IP *
873 \fIVmPTE\fP: ページ・テーブル・エントリのサイズ (Linux 2.6.10 以降)。
874 .IP *
875 \fIThreads\fP: このスレッドが属するプロセスのスレッド数。
876 .IP *
877 \fISigQ\fP: このフィールドにはスラッシュで区切られた 2 つの数字が入っている。この数字はこのプロセスの実ユーザ ID
878 宛にキューイングされたシグナルに関するものである。一つ目の数字は、この実ユーザ ID
879 宛に現在キューイングされているシグナル数である。二つ目の数字は、このプロセス宛にキューイングされたシグナル数に関するリソース上限値である
880 (\fBgetrlimit\fP(2) の \fBRLIMIT_SIGPENDING\fP の説明を参照)。
881 .IP *
882 \fISigPnd\fP, \fIShdPnd\fP: スレッド宛およびプロセス全体宛の処理待ちシグナルの数 (\fBpthreads\fP(7),
883 \fBsignal\fP(7)  参照)。
884 .IP *
885 \fISigBlk\fP, \fISigIgn\fP, \fISigCgt\fP: ブロックされるシグナル、無視されるシグナル、捕捉待ちのシグナルを 示すマスク値
886 (\fBsignal\fP(7))。
887 .IP *
888 \fICapInh\fP, \fICapPrm\fP, \fICapEff\fP: 継承可能 (inheritable)、許可 (permitted)、実効
889 (effective)  の各ケーパビリティセットで有効になっているケーパビリティのマスク値 (\fBcapabilities\fP(7)  参照)。
890 .IP *
891 \fICapBnd\fP: ケーパビリティ・バウンディングセット (カーネル 2.6.26 以降、 \fBcapabilities\fP(7)  参照)。
892 .IP *
893 \fICpus_allowed\fP: このプロセスが実行を許可されている CPU のマスク値 (Linux 2.6.24 以降、 \fBcpuset\fP(7)
894 参照)。
895 .IP *
896 \fICpus_allowed_list\fP: 前項と同じだが、「リスト形式」での表示 (Linux 2.6.26 以降、 \fBcpuset\fP(7)
897 参照)。
898 .IP *
899 \fIMems_allowed\fP: このプロセスが使用できるメモリノードのマスク値 (Linux 2.6.24 以降、 \fBcpuset\fP(7)
900 参照)。
901 .IP *
902 \fIMems_allowed_list\fP: 前項と同じだが、「リスト形式」での表示 (Linux 2.6.26 以降、 \fBcpuset\fP(7)
903 参照)。
904 .IP *
905 \fIvoluntary_context_switches\fP, \fInonvoluntary_context_switches\fP:
906 自発的/非自発的なコンテキストスイッチの回数 (Linux 2.6.23 以降)。
907 .RE
908 .TP 
909 \fI/proc/[pid]/task\fP (Linux 2.6.0\-test6 以降)
910 このディレクトリには、そのプロセスのスレッド情報を含む サブディレクトリが 1 スレッドにつき 1 つ置かれる。
911 各サブディレクトリの名前はスレッドのスレッド ID (\fI[tid]\fP)  を示す数字である \fB(\fPgettid\fB(2)\fP を参照)。
912 これらの各サブディレクトリには、 \fI/proc/[pid]\fP ディレクトリ以下と同じ名前と内容のファイル群がある。
913 すべてのスレッドで共有される属性の場合、 \fItask/[tid]\fP サブディレクトリ以下の各ファイルの内容は 親ディレクトリ
914 \fI/proc/[pid]\fP の対応するファイルと同じになることだろう (例えば、マルチスレッド・プロセスではファイル
915 \fItask/[tid]/cwd\fP はいずれも親ディレクトリ内の \fI/proc/[pid]/cwd\fP
916 と同じ値を持つことになる。なぜなら、一つのプロセスに属すすべての スレッドは作業ディレクトリを共有するからである)。 スレッド毎に独立な属性の場合、
917 \fItask/[tid]\fP サブディレクトリ以下の各ファイルは異なる値を持つことがある (例えば、ファイル \fItask/[tid]/status\fP
918 はスレッド毎に異なる値を持つ可能性がある)。
919
920 .\" The following was still true as at kernel 2.6.13
921 マルチスレッドプロセスでは、メインスレッドがすでに終了している場合、 \fI/proc/[pid]/task\fP ディレクトリの内容は参照できない
922 (スレッドの終了は通常 \fBpthread_exit\fP(3)  を呼び出しにより行われる)。
923 .TP 
924 \fI/proc/apm\fP
925 Advanced Power Management のバージョンとバッテリ情報。 カーネルのコンパイル時に \fBCONFIG_APM\fP
926 を定義したときに存在する。
927 .TP 
928 \fI/proc/bus\fP
929 インストールされている各バス用にサブディレクトリがある。
930 .TP 
931 \fI/proc/bus/pccard\fP
932 PCMCIA デバイスの情報が書かれるサブディレクトリ。 カーネルのコンパイル時に \fBCONFIG_PCMCIA\fP を定義したときに存在する。
933 .TP 
934 \fI/proc/bus/pccard/drivers\fP
935 .TP 
936 \fI/proc/bus/pci\fP
937 いくつかのサブディレクトリがあり、 PCI バス・インストールされているデバイス・ デバイスドライバの情報が書かれた仮想ファイルがある。
938 これらのファイルのうちいくつかは ASCII フォーマットではない。
939 .TP 
940 \fI/proc/bus/pci/devices\fP
941 PCI デバイスの情報。 \fBlspci\fP(8)  や \fBsetpci\fP(8)  でアクセスすることができる。
942 .TP 
943 \fI/proc/cmdline\fP
944 ブート時に Linux カーネルに渡された引き数。 引き数の受け渡しは、たいてい \fBlilo\fP(8)  や \fBgrub\fP(8)
945 といったブートマネージャを使って行われる。
946 .TP 
947 \fI/proc/config.gz\fP (Linux 2.6 以降)
948 このファイルでは、現在実行中のカーネルの構築時に使用された 設定オプションを参照できる。 書式は、 (\fImake xconfig\fP, \fImake
949 config\fP などを使って) カーネルの設定を変更した際に生成される \fI.config\fP ファイルのものと同じである。
950 ファイルの内容は圧縮されており、 \fBzcat\fP(1), \fBzgrep\fP(1)  などを使うと、表示や検索ができる。 ファイルが変更されていない限り、
951 \fI/proc/config.gz\fP の内容は次のコマンドで得られる内容と同じである。
952 .in +4n
953 .nf
954
955 cat /lib/modules/$(uname \-r)/build/.config
956 .fi
957 .in
958 .IP
959 \fI/proc/config.gz\fP が提供されるのは、カーネルの設定で \fBCONFIG_IKCONFIG_PROC\fP
960 が有効になっている場合のみである。
961 .TP 
962 \fI/proc/cpuinfo\fP
963 このファイルは、CPU およびシステムアーキテクチャに依存する項目を 集めたもので、リストの内容はサポートされているアーキテクチャ毎に異なる。 2
964 つだけ共通の項目がある。 \fIprocessor\fP はプロセッサ番号で、 \fIbogomips\fP はカーネルの初期化時に計算されるシステム定数である。
965 SMP マシンでは各 CPU についての情報が書かれている。 \fBlscpu\fP(1) コマンドはこのファイルから情報を収集する。
966 .TP 
967 \fI/proc/devices\fP
968 メジャーデバイス番号とデバイスグループのテキスト形式のリスト。 MAKEDEV スクリプトはこのファイルを使って、
969 カーネルとの整合性を保つことができる。
970 .TP 
971 \fI/proc/diskstats\fP (Linux 2.5.69 以降)
972 このファイルには各ディスクデバイスのディスク I/O 統計情報が書かれている。 更に詳しい情報は、Linux カーネルソースファイル
973 \fIDocumentation/iostats.txt\fP を参照すること。
974 .TP 
975 \fI/proc/dma\fP
976 登録されている \fIISA\fP DMA (direct memory access) チャネルのリスト。
977 .TP 
978 \fI/proc/driver\fP
979 空のサブディレクトリ。
980 .TP 
981 \fI/proc/execdomains\fP
982 実行ドメインのリスト (ABI パーソナリティ)。
983 .TP 
984 \fI/proc/fb\fP
985 カーネルのコンパイル時に \fBCONFIG_FB\fP が定義されている場合、フレームバッファの情報が書かれる。
986 .TP 
987 \fI/proc/filesystems\fP
988 カーネルが対応しているファイルシステムのテキスト形式のリスト。 カーネルに組み込まれてコンパイルされたファイルシステムと、
989 カーネルモジュールが現在ロードされているファイルシステムが列挙される (\fBfilesystems\fP(5)  参照)。 ファイルシステムに
990 "nodev" という印が付いている場合、 そのファイルシステムがマウントするためのブロックデバイスを 必要としないことを意味する (例えば、
991 仮想ファイルシステム、ネットワークファイルシステムなど)。
992
993 ちなみに、マウント時にファイルシステムが指定されず、 どうやってもファイルシステムの種類を判定できなかった際に、 このファイルを \fBmount\fP(8)
994 が使用するかもしれない。 その場合、このファイルに含まれるファイルシステムが試される (ただし、"nodev" の印がついたものは除く)。
995 .TP 
996 \fI/proc/fs\fP
997 空のサブディレクトリ。
998 .TP 
999 \fI/proc/ide\fP
1000 このディレクトリは IDE バスをもつシステムに存在する。 各 IDE チャネルとそれに取り付けられている各デバイスごとにディレクトリがあり、
1001 以下のファイルが含まれている。
1002
1003 .in +4n
1004 .nf
1005 cache              バッファサイズ (KB)
1006 capacity           セクタ数
1007 driver             ドライバのバージョン
1008 geometry           物理ジオメトリと論理ジオメトリ
1009 identify           16 進数表記
1010 media              メディアのタイプ
1011 model              製造者のモデル番号
1012 settings           ドライブの設定
1013 smart_thresholds   16 進数表記
1014 smart_values       16 進数表記
1015 .fi
1016 .in
1017
1018 \fBhdparm\fP(8)  ユーティリティは、分かりやすい形式で この情報にアクセスするための手段を提供する。
1019 .TP 
1020 \fI/proc/interrupts\fP
1021 IO デバイス毎の CPU 別の割り込み回数の記録に使われる。 Linux 2.6.24 以降、少なくとも i386 と x86_64
1022 アーキテクチャでは、 (デバイスと関連がない) システム内部の割り込みについても記録される。 システム内部の割り込みには、NMI
1023 (nonmaskable interrupt), LOC (local timer interrupt) や、SMP システムでは TLB (TLB
1024 flush interrupt), RES (rescheduling interrupt), CAL (remote function call
1025 interrupt)  などがある。 簡単に読むことのできるフォーマットで、ASCII で表記されている。
1026 .TP 
1027 \fI/proc/iomem\fP
1028 Linux 2.4 における I/O メモリマップ。
1029 .TP 
1030 \fI/proc/ioports\fP
1031 現在登録され使われている I/O ポート領域のリスト。
1032 .TP 
1033 \fI/proc/kallsyms\fP (Linux 2.5.71 以降)
1034 カーネルの外部シンボル定義を保持する。 \fBmodules\fP(X)  関係のツールがローダブルモジュールを動的にリンクしたり バインド (bind)
1035 するのに使われる。 Linux 2.5.47 以前では、微妙に異なる書式の似たようなファイルが \fIksyms\fP という名前であった。
1036 .TP 
1037 \fI/proc/kcore\fP
1038 このファイルはシステムの物理メモリを表現しており、 ELF コアファイル形式 (core file format) で保持されている。
1039 この擬似ファイルと strip されていないカーネルのバイナリ (\fI/usr/src/linux/vmlinux\fP)  [訳注:
1040 パッケージに依存する]) があれば、 GDB はカーネル内の任意のデータ構造の現在の状態を調べられる。
1041
1042 このファイルの大きさは物理メモリ (RAM) のサイズに 4KB を加えた値である。
1043 .TP 
1044 \fI/proc/kmsg\fP
1045 このファイルは \fBsyslog\fP(2)  システムコールでカーネルメッセージを読み出す代りに使える。
1046 プロセスがこのファイルを読むためにはスーパーユーザー権限が必要であり、 ファイルを読み出すのは 1 つのプロセスのみに限るべきである。
1047 カーネルメッセージを記録するために、 \fBsyslog\fP(2)  システムコールの機能を使う syslog プロセスが稼働している場合、
1048 このファイルを読み出すべきではない。
1049
1050 このファイルの中の情報は \fBdmesg\fP(1)  によって表示される。
1051 .TP 
1052 \fI/proc/ksyms\fP (Linux 1.1.23\-2.5.47)
1053 \fI/proc/kallsyms\fP を参照。
1054 .TP 
1055 \fI/proc/loadavg\fP
1056 このファイルの最初の 3 つのフィールドはロードアベレージの数値で、 1, 5, 15 分
1057 あたりの実行キュー内 (state R) または ディスク I/O 待ち (state D) のジョブ数
1058 を与える。 これは \fBuptime\fP(1) などのプログラムによって得られる値と同じである。
1059 4 番目のフィールドはスラッシュ (/) で区切られた 2 つの数値から構成される。
1060 この数値のうち最初のものは、現在実行可能なカーネルスケジュールエンティティ
1061 (プロセス、スレッド) の数である。スラッシュの後の数値は、現在システム上に
1062 存在するカーネルスケジュールエンティティの数である。 5 番目のフィールドは
1063 システム上に最も最近生成されたプロセスの PID である。
1064 .TP 
1065 \fI/proc/locks\fP
1066 このファイルは現在のファイルロック (\fBflock\fP(2) と \fBfcntl\fP(2))  とリース (\fBfcntl\fP(2))  を表示する。
1067 .TP 
1068 \fI/proc/malloc\fP (Linux 2.2 以前のみ)
1069 .\" It looks like this only ever did something back in 1.0 days
1070 コンパイルのときに \fBCONFIGDEBUGMALLOC\fP が定義されているときのみ、このファイルは存在する。
1071 .TP 
1072 \fI/proc/meminfo\fP
1073 This file reports statistics about memory usage on the system.  It is used
1074 by \fBfree\fP(1)  to report the amount of free and used memory (both physical
1075 and swap)  on the system as well as the shared memory and buffers used by
1076 the kernel.  Each line of the file consists of a parameter name, followed by
1077 a colon, the value of the parameter, and an option unit of measurement
1078 (e.g., "kB").  The list below describes the parameter names and the format
1079 specifier required to read the field value.  Except as noted below, all of
1080 the fields have been present since at least Linux 2.6.0.  Some fileds are
1081 only displayed if the kernel was configured with various options; those
1082 dependencies are noted in the list.
1083 .RS
1084 .TP 
1085 \fIMemTotal\fP %lu
1086 Total usable RAM (i.e. physical RAM minus a few reserved bits and the kernel
1087 binary code).
1088 .TP 
1089 \fIMemFree\fP %lu
1090 The sum of \fILowFree\fP+\fIHighFree\fP.
1091 .TP 
1092 \fIBuffers\fP %lu
1093 Relatively temporary storage for raw disk blocks that shouldn't get
1094 tremendously large (20MB or so).
1095 .TP 
1096 \fICached\fP %lu
1097 In\-memory cache for files read from the disk (the page cache).  Doesn't
1098 include \fISwapCached\fP.
1099 .TP 
1100 \fISwapCached\fP %lu
1101 Memory that once was swapped out, is swapped back in but still also is in
1102 the swap file.  (If memory pressure is high, these pages don't need to be
1103 swapped out again because they are already in the swap file.  This saves
1104 I/O.)
1105 .TP 
1106 \fIActive\fP %lu
1107 Memory that has been used more recently and usually not reclaimed unless
1108 absolutely necessary.
1109 .TP 
1110 \fIInactive\fP %lu
1111 Memory which has been less recently used.  It is more eligible to be
1112 reclaimed for other purposes.
1113 .TP 
1114 \fIActive(anon)\fP %lu (Linux 2.6.28 以降)
1115 [To be documented.]
1116 .TP 
1117 \fIInactive(anon)\fP %lu (Linux 2.6.28 以降)
1118 [To be documented.]
1119 .TP 
1120 \fIActive(file)\fP %lu (Linux 2.6.28 以降)
1121 [To be documented.]
1122 .TP 
1123 \fIInactive(file)\fP %lu (Linux 2.6.28 以降)
1124 [To be documented.]
1125 .TP 
1126 \fIUnevictable\fP %lu (Linux 2.6.28 以降)
1127 (From Linux 2.6.28 to 2.6.30, \fBCONFIG_UNEVICTABLE_LRU\fP was required.)  [To
1128 be documented.]
1129 .TP 
1130 \fIMlocked\fP %lu (Linux 2.6.28 以降)
1131 (From Linux 2.6.28 to 2.6.30, \fBCONFIG_UNEVICTABLE_LRU\fP was required.)  [To
1132 be documented.]
1133 .TP 
1134 \fIHighTotal\fP %lu
1135 (Starting with Linux 2.6.19, \fBCONFIG_HIGHMEM\fP is required.)  Total amount
1136 of highmem.  Highmem is all memory above ~860MB of physical memory.  Highmem
1137 areas are for use by user\-space programs, or for the page cache.  The kernel
1138 must use tricks to access this memory, making it slower to access than
1139 lowmem.
1140 .TP 
1141 \fIHighFree\fP %lu
1142 (Starting with Linux 2.6.19, \fBCONFIG_HIGHMEM\fP is required.)  Amount of free
1143 highmem.
1144 .TP 
1145 \fILowTotal\fP %lu
1146 (Starting with Linux 2.6.19, \fBCONFIG_HIGHMEM\fP is required.)  Total amount
1147 of lowmem.  Lowmem is memory which can be used for everything that highmem
1148 can be used for, but it is also available for the kernel's use for its own
1149 data structures.  Among many other things, it is where everything from
1150 \fISlab\fP is allocated.  Bad things happen when you're out of lowmem.
1151 .TP 
1152 \fILowFree\fP %lu
1153 (Starting with Linux 2.6.19, \fBCONFIG_HIGHMEM\fP is required.)  Amount of free
1154 lowmem.
1155 .TP 
1156 \fIMmapCopy\fP %lu (Linux 2.6.29 以降)
1157 (\fBCONFIG_MMU\fP is required.)  [To be documented.]
1158 .TP 
1159 \fISwapTotal\fP %lu
1160 Total amount of swap space available.
1161 .TP 
1162 \fISwapFree\fP %lu
1163 Amount of swap space that is currently unused.
1164 .TP 
1165 \fIDirty\fP %lu
1166 Memory which is waiting to get written back to the disk.
1167 .TP 
1168 \fIWriteback\fP %lu
1169 Memory which is actively being written back to the disk.
1170 .TP 
1171 \fIAnonPages\fP %lu (Linux 2.6.18 以降)
1172 Non\-file backed pages mapped into user\-space page tables.
1173 .TP 
1174 \fIMapped\fP %lu
1175 Files which have been mmaped, such as libraries.
1176 .TP 
1177 \fIShmem\fP %lu (Linux 2.6.32 以降)
1178 [To be documented.]
1179 .TP 
1180 \fISlab\fP %lu
1181 In\-kernel data structures cache.
1182 .TP 
1183 \fISReclaimable\fP %lu (Linux 2.6.19 以降)
1184 Part of \fISlab\fP, that might be reclaimed, such as caches.
1185 .TP 
1186 \fISUnreclaim\fP %lu (Linux 2.6.19 以降)
1187 Part of \fISlab\fP, that cannot be reclaimed on memory pressure.
1188 .TP 
1189 \fIKernelStack\fP %lu (Linux 2.6.32 以降)
1190 Amount of memory allocated to kernel stacks.
1191 .TP 
1192 \fIPageTables\fP %lu (Linux 2.6.18 以降)
1193 Amount of memory dedicated to the lowest level of page tables.
1194 .TP 
1195 \fIQuicklists\fP %lu (Linux 2.6.27 以降)
1196 (\fBCONFIG_QUICKLIST\fP is required.)  [To be documented.]
1197 .TP 
1198 \fINFS_Unstable\fP %lu (Linux 2.6.18 以降)
1199 NFS pages sent to the server, but not yet committed to stable storage.
1200 .TP 
1201 \fIBounce\fP %lu (Linux 2.6.18 以降)
1202 Memory used for block device "bounce buffers".
1203 .TP 
1204 \fIWritebackTmp\fP %lu (Linux 2.6.26 以降)
1205 Memory used by FUSE for temporary writeback buffers.
1206 .TP 
1207 \fICommitLimit\fP %lu (Linux 2.6.10 以降)
1208 Based on the overcommit ratio ('vm.overcommit_ratio'), this is the total
1209 amount of memory currently available to be allocated on the system. This
1210 limit is only adhered to if strict overcommit accounting is enabled (mode 2
1211 in \fI/proc/sys/vm/overcommit_ratio\fP).  The \fICommitLimit\fP is calculated
1212 using the following formula:
1213
1214     CommitLimit = (overcommit_ratio * Physical RAM) + Swap
1215
1216 For example, on a system with 1GB of physical RAM and 7GB of swap with a
1217 \fIovercommit_ratio\fP of 30, this formula yields a \fICommitLimit\fP of 7.3GB.
1218 For more details, see the memory overcommit documentation in the kernel
1219 source file \fIDocumentation/vm/overcommit\-accounting\fP.
1220 .TP 
1221 \fICommitted_AS\fP %lu
1222 The amount of memory presently allocated on the system.  The committed
1223 memory is a sum of all of the memory which has been allocated by processes,
1224 even if it has not been "used" by them as of yet.  A process which allocates
1225 1GB of memory (using \fBmalloc\fP(3)  or similar), but only touches 300MB of
1226 that memory will only show up as using 300MB of memory even if it has the
1227 address space allocated for the entire 1GB.  This 1GB is memory which has
1228 been "committed" to by the VM and can be used at any time by the allocating
1229 application.  With strict overcommit enabled on the system (mode 2
1230 \fI/proc/sys/vm/overcommit_memory\fP), allocations which would exceed the
1231 \fICommitLimit\fP (detailed above) will not be permitted.  This is useful if
1232 one needs to guarantee that processes will not fail due to lack of memory
1233 once that memory has been successfully allocated.
1234 .TP 
1235 \fIVmallocTotal\fP %lu
1236 Total size of vmalloc memory area.
1237 .TP 
1238 \fIVmallocUsed\fP %lu
1239 Amount of vmalloc area which is used.
1240 .TP 
1241 \fIVmallocChunk\fP %lu
1242 Largest contiguous block of vmalloc area which is free.
1243 .TP 
1244 \fIHardwareCorrupted\fP %lu (Linux 2.6.32 以降)
1245 (\fBCONFIG_MEMORY_FAILURE\fP is required.)  [To be documented.]
1246 .TP 
1247 \fIAnonHugePages\fP %lu (Linux 2.6.38 以降)
1248 (\fBCONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE\fP is required.)  Non\-file backed huge pages
1249 mapped into user\-space page tables.
1250 .TP 
1251 \fIHugePages_Total\fP %lu
1252 (\fBCONFIG_HUGETLB_PAGE\fP is required.)  The size of the pool of huge pages.
1253 .TP 
1254 \fIHugePages_Free\fP %lu
1255 (\fBCONFIG_HUGETLB_PAGE\fP is required.)  The number of huge pages in the pool
1256 that are not yet allocated.
1257 .TP 
1258 \fIHugePages_Rsvd\fP %lu (Linux 2.6.17 以降)
1259 (\fBCONFIG_HUGETLB_PAGE\fP is required.)  This is the number of huge pages for
1260 which a commitment to allocate from the pool has been made, but no
1261 allocation has yet been made.  These reserved huge pages guarantee that an
1262 application will be able to allocate a huge page from the pool of huge pages
1263 at fault time.
1264 .TP 
1265 \fIHugePages_Surp\fP %lu (Linux 2.6.24 以降)
1266 (\fBCONFIG_HUGETLB_PAGE\fP is required.)  This is the number of huge pages in
1267 the pool above the value in \fI/proc/sys/vm/nr_hugepages\fP.  The maximum
1268 number of surplus huge pages is controlled by
1269 \fI/proc/sys/vm/nr_overcommit_hugepages\fP.
1270 .TP 
1271 \fIHugepagesize\fP %lu
1272 (\fBCONFIG_HUGETLB_PAGE\fP is required.)  The size of huge pages.
1273 .RE
1274 .TP 
1275 \fI/proc/modules\fP
1276 現在システムにロードされているモジュールのテキスト形式のリスト。 \fBlsmod\fP(8)  も参照。
1277 .TP 
1278 \fI/proc/mounts\fP
1279 カーネル 2.4.19 より前では、このファイルは現在システムにマウントされている 全てのファイルシステムのリストであった。 Linux 2.4.19
1280 でプロセス単位のマウント名前空間が導入されたことに伴い、 このファイルは \fI/proc/self/mounts\fP へのリンクとなった。
1281 \fI/proc/self/mounts\fP はそのプロセス自身のマウント名前空間のマウントポイントのリストである。 このファイルのフォーマットは
1282 \fBfstab\fP(5)  に記述されている。
1283 .TP 
1284 \fI/proc/mtrr\fP
1285 Memory Type Range Registers。 詳細は、Linux カーネルソースファイル \fIDocumentation/mtrr.txt\fP
1286 を参照すること。
1287 .TP 
1288 \fI/proc/net\fP
1289 さまざまなネットワークについての擬似ファイルで、 それぞれがネットワーク層の各種の状態を与える。 これらのファイルの内容は ASCII 形式なので、
1290 \fBcat\fP(1)  で読み出せる。 とはいえ基本コマンドの \fBnetstat\fP(8)  はこれらのファイルの内容のよりすっきりとした表示を提供する。
1291 .TP 
1292 \fI/proc/net/arp\fP
1293 アドレス解決に使われるカーネルの ARP テーブルの ASCII 可読なダンプを保持している。 動的結合されたものと固定 (preprogrammed)
1294 の両方の APP エントリを見ることができる。フォーマットは以下のとおり:
1295
1296 .nf
1297 .in 8n
1298 \f(CWIP address     HW type   Flags     HW address          Mask   Device
1299 192.168.0.50   0x1       0x2       00:50:BF:25:68:F3   *      eth0
1300 192.168.0.250  0x1       0xc       00:00:00:00:00:00   *      eth0\fP
1301 .fi
1302 .in
1303
1304 ここで IP address はマシンの IPv4 アドレス、 HW type はそのアドレスの RFC\ 826 で定められているハードウェアの形式、
1305 Flags は ARP 構造体 (\fI/usr/include/linux/if_arp.h\fP 内で定義されている) の内部フラグ、 HW
1306 address はその IP アドレスにマップされているデータリンク層のアドレス (もしわかっていれば) である。
1307 .TP 
1308 \fI/proc/net/dev\fP
1309 擬似ファイル dev はネットワークデバイスの状態情報を含んでいる。 これは送受信したパケット数、エラーとコリジョン (collision) の回数、
1310 その他の基本的な統計を与える。 これらは \fBifconfig\fP(8)  がデバイスの状態を報告するのに使われる。 フォーマットは以下のとおり:
1311
1312 .nf
1313 .in 1n
1314 \f(CWInter\-|   Receive                                                |  Transmit
1315  face |bytes    packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes    packets errs drop fifo colls carrier compressed
1316     lo: 2776770   11307    0    0    0     0          0         0  2776770   11307    0    0    0     0       0          0
1317   eth0: 1215645    2751    0    0    0     0          0         0  1782404    4324    0    0    0   427       0          0
1318   ppp0: 1622270    5552    1    0    0     0          0         0   354130    5669    0    0    0     0       0          0
1319   tap0:    7714      81    0    0    0     0          0         0     7714      81    0    0    0     0       0          0\fP
1320 .in
1321 .fi
1322 .\" .TP
1323 .\" .I /proc/net/ipx
1324 .\" No information.
1325 .\" .TP
1326 .\" .I /proc/net/ipx_route
1327 .\" No information.
1328 .TP 
1329 \fI/proc/net/dev_mcast\fP
1330 \fI/usr/src/linux/net/core/dev_mcast.c\fP で定義されており、以下の形式である。
1331 .nf
1332 .in +5
1333 indx interface_name  dmi_u dmi_g dmi_address
1334 2    eth0            1     0     01005e000001
1335 3    eth1            1     0     01005e000001
1336 4    eth2            1     0     01005e000001
1337 .in
1338 .fi
1339 .TP 
1340 \fI/proc/net/igmp\fP
1341 Internet Group Management Protocol (インターネットグループ管理プロトコル)。
1342 \fI/usr/src/linux/net/core/igmp.c\fP で定義されている。
1343 .TP 
1344 \fI/proc/net/rarp\fP
1345 このファイルは \fIarp\fP と同じフォーマットで 逆アドレス解決サービス (reverse address lookup services)
1346 \fBrarp\fP(8)  に提供するために使われる現在の逆マップデータベースの内容を含んでいる。 RARP
1347 がカーネルコンフィグレーションに設定されていなければ、 このファイルは存在しない。
1348 .TP 
1349 \fI/proc/net/raw\fP
1350 .\" .TP
1351 .\" .I /proc/net/route
1352 .\" No information, but looks similar to
1353 .\" .BR route (8).
1354 RAW ソケットテーブルのダンプを保持している。 ほとんどの情報はデバッグ以外では
1355 使われない。 \&"sl" の値はソケットのカーネルハッシュスロット、
1356 \&"local_address" はローカルアドレスとプロトコル番号のペア
1357 [訳者追加: "rem_address" はリモートアドレスとプロトコル番号のペア]。
1358 \&"st" はソケットの内部状態。 \&"tx_queue" と "rx_queue" はカーネルメモリを
1359 消費している 送信/受信データキューのサイズ。 \&"tr" と "tm\->when" と
1360 "rexmits" フィールドは RAW では使われていない。
1361 \&"uid" フィールドはソケット生成者の実効 UID を保持している。
1362 .TP 
1363 \fI/proc/net/snmp\fP
1364 このファイルは SNMP エージェントが必要とする IP, ICMP, TCP, UDP 管理情報を ASCII データとして保持している。
1365 .TP 
1366 \fI/proc/net/tcp\fP
1367 TCP ソケットテーブルのダンプを保持している。 大部分の情報はデバッグ以外には
1368 使われない。 sl はソケットのカーネルハッシュスロットの値、 \&"local_address"
1369 はローカルアドレスとポート番号のペアである。 (ソケットが接続している場合は)
1370 \&"rem_address" はリモートアドレスとポート番号の対である。 \&"st" はソケット
1371 の内部状態である。 \&"tx_queue" と "rx_queue" はカーネルメモリを消費している
1372 送信/受信データキューのサイズ。 \&"tr" と "tm\->when" と "rexmits"
1373 フィールドはソケット状態のカーネル 内部情報を保持しているが、
1374 これらはデバッグのときにしか役に立たない。 \&"uid" フィールドはソケット
1375 生成者の実効 UID を保持している。
1376 .TP 
1377 \fI/proc/net/udp\fP
1378 UDP ソケットテーブルのダンプを保持している。 大部分の情報はデバッグ以外には
1379 使われない。 sl はソケットのカーネルハッシュスロットの値、 "local_address"
1380 はローカルアドレスとポート番号のペアである。 (ソケットが接続している場合は)
1381 "rem_address" はリモートアドレスとポート番号のペアである。 "st" はソケットの
1382 内部状態である。 "tx_queue" と "rx_queue" はカーネルメモリを消費している
1383 送信/受信データキューのサイズ。 "tr" と "tm\->when" と "rexmits"
1384 フィールドは UDP では使われていない。 "uid" フィールドはソケット生成者の
1385 実効 UID を保持している。 フォーマットは以下のとおり:
1386
1387 .nf
1388 .in 1n
1389 \f(CWsl  local_address rem_address   st tx_queue rx_queue tr rexmits  tm\->when uid
1390  1: 01642C89:0201 0C642C89:03FF 01 00000000:00000001 01:000071BA 00000000 0
1391  1: 00000000:0801 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 6F000100 0
1392  1: 00000000:0201 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0\fP
1393 .in
1394 .fi
1395 .TP 
1396 \fI/proc/net/unix\fP
1397 UNIX ドメインソケットのリスト。 フォーマットは以下のとおり:
1398 .nf
1399 .sp .5
1400 \f(CWNum RefCount Protocol Flags    Type St Path
1401  0: 00000002 00000000 00000000 0001 03
1402  1: 00000001 00000000 00010000 0001 01 /dev/printer\fP
1403 .sp .5
1404 .fi
1405
1406 ここで、Num はカーネルのテーブルスロット数、 RefCount はソケットを使用して
1407 いるユーザー数、 Protocol はいまのところいつも 0 で、Flags はソケットの状態
1408 を保持している カーネル内部のフラグである。 Type はいまのところいつも 1
1409 (UNIX ドメインのデータグラムソケットは、現在のカーネルではサポートされていない
1410 [訳注: 2.0.34 ではサポートされているようだ])。
1411 St はソケットの内部状態で、Path は(もしあれば) ソケットのパス名である。
1412 .TP 
1413 \fI/proc/partitions\fP
1414 各パーティションのメジャー番号とマイナー番号が書かれている。 さらに、ブロック数とパーティション名も書かれている。
1415 .TP 
1416 \fI/proc/pci\fP
1417 カーネルの初期化時に見つかったすべての PCI デバイスのリストと その設定。
1418
1419 .\" FIXME /proc/sched_debug
1420 .\" .TP
1421 .\" .IR /proc/sched_debug " (since Linux 2.6.23)"
1422 .\" See also /proc/[pid]/sched
1423 このファイルは非推奨であり、新しい PCI 用の \fI/proc\fP インターフェイス (\fI/proc/bus/pci\fP)  を使うこと。
1424 このファイルは Linux 2.2 でオプションになった (カーネルのコンパイル時に \fBCONFIG_PCI_OLD_PROC\fP
1425 をセットすると利用可能であった)。 Linux 2.4 で再びオプションなしで有効に戻った。 さらに、Linux 2.6 で非推奨となり
1426 (\fBCONFIG_PCI_LEGACY_PROC\fP をセットするとまだ利用可能であった)、 最終的に Linux 2.6.17
1427 以降で完全に削除された。
1428 .TP 
1429 \fI/proc/profile\fP (since Linux 2.4)
1430 This file is present only if the kernel was booted with the \fIprofile=1\fP
1431 command\-line option.  It exposes kernel profiling information in a binary
1432 format for use by \fBreadprofile\fP(1).  Writing (e.g., an empty string) to
1433 this file resets the profiling counters; on some architectures, writing a
1434 binary integer "profiling multiplier" of size \fIsizeof(int)\fP sets the
1435 profiling interrupt frequency.
1436 .TP 
1437 \fI/proc/scsi\fP
1438 \fIscsi\fP 中間レベル擬似ファイルといくつかの SCSI 低レベルドライバの ディレクトリを含むディレクトリ。 これらのファイルは ASCII
1439 で表現されているので \fBcat\fP(1)  で読める。
1440
1441 いくつかのファイルは書き込み可能で、サブシステムの設定を変更したり、 特定の機能をオン/オフすることができる。
1442 .TP 
1443 \fI/proc/scsi/scsi\fP
1444 カーネルが知っているすべての SCSI デバイスのリスト。 このリストは起動時に (コンソールで) 見られるものとほぼ同じである。 scsi
1445 は現在のところ \fIadd\-single\-device\fP コマンドのみをサポートしている。 これによりルート (root)
1446 は既知のデバイスリストへ活線挿抜 (hotplugged)  デバイスを加えることができる。
1447
1448 次のコマンドを実行すると、
1449 .in +4n
1450 .nf
1451
1452 echo \(aqscsi add\-single\-device 1 0 5 0\(aq > /proc/scsi/scsi
1453
1454 .fi
1455 .in
1456 ホストアダプタ scsi1 は SCSI チャネル 0 で ID 5 LUN 0 のデバイスを探す。 もしこのアドレスに既知のデバイスがあるか、
1457 不正なアドレスであったならばエラーが返る。
1458 .TP 
1459 \fI/proc/scsi/[drivername]\fP
1460 いまのところ \fI[drivername]\fP は NCR53c7xx, aha152x, aha1542, aha1740, aic7xxx,
1461 buslogic, eata_dma, eata_pio, fdomain, in2000, pas16, qlogic, scsi_debug,
1462 seagate, t128, u15\-24f, ultrastore, wd7000 のどれかである。 少なくとも 1 つの SCSI
1463 ホストバスアダプタ (HBA) に ドライバが割り当てられていると、そのドライバに対応したディレクトリが現れる。 それぞれのディレクトリには、
1464 登録されたホストアダプタに対応してファイルが作られる。 このファイルの名前は、システムの初期化の際に ホストアダプタに割り当てられた番号になる。
1465
1466 これらのファイルを読めばドライバとホストアダプタの設定や 統計などを見ることができる。
1467
1468 これらのファイルへの書き込みはホストアダプタごとに異なる動作を引き起こす。 たとえば \fIlatency\fP と \fInolatency\fP
1469 コマンドを用いると、 ルート (root、スーパーユーザー) は eata_dma ドライバの隠し測定コードの オン/オフを切り替えることができる。
1470 また \fI lockup\fP と \fIunlock\fP コマンドを用いると、ルートは scsi_debug ドライバがシミュレートするバスロックアップ
1471 (bus lockup) を 制御することができる。
1472 .TP 
1473 \fI/proc/self\fP
1474 このディレクトリはプロセスに (プロセス自身の)  \fI/proc\fP ファイルシステムへのアクセスを参照させる。 これは \fI/proc\fP 内の
1475 (このプロセスの) プロセス ID が名前となっている ディレクトリと全く同一である。
1476 .TP 
1477 \fI/proc/slabinfo\fP
1478 Linux 2.6.16 以降では、 カーネル設定オプション \fBCONFIG_SLAB\fP が有効の場合にのみ、このファイルは存在する。
1479 カーネルキャッシュの情報。 \fI/proc/slabinfo\fP のフィールドは以下のとおり。
1480 .in +4n
1481 .nf
1482
1483 cache\-name
1484 num\-active\-objs
1485 total\-objs
1486 object\-size
1487 num\-active\-slabs
1488 total\-slabs
1489 num\-pages\-per\-slab
1490 .fi
1491 .in
1492
1493 詳細は \fBslabinfo\fP(5)  を参照すること。
1494 .TP 
1495 \fI/proc/stat\fP
1496 カーネル/システムの統計。 アーキテクチャによって異なる。 共通エントリには以下のものが含まれる。
1497 .RS
1498 .TP 
1499 \fIcpu  3357 0 4313 1362393\fP
1500 .\" 1024 on Alpha and ia64
1501 The amount of time, measured in units of USER_HZ (1/100ths of a second on
1502 most architectures, use \fIsysconf(_SC_CLK_TCK)\fP to obtain the right value),
1503 that the system spent in various states:
1504 .RS
1505 .TP 
1506 \fIuser\fP
1507 (1) Time spent in user mode.
1508 .TP 
1509 \fInice\fP
1510 (2) Time spent in user mode with low priority (nice).
1511 .TP 
1512 \fIsystem\fP
1513 (3) Time spent in system mode.
1514 .TP 
1515 \fIidle\fP
1516 .\" FIXME Actually, the following info about the /proc/stat 'cpu' field
1517 .\"       does not seem to be quite right (at least in 2.6.12 or 3.6):
1518 .\"       the idle time in /proc/uptime does not quite match this value
1519 (4) Time spent in the idle task.  This value should be USER_HZ times the
1520 second entry in the \fI/proc/uptime\fP pseudo\-file.
1521 .TP 
1522 \fIiowait\fP (Linux 2.5.41 以降)
1523 (5) Time waiting for I/O to complete.
1524 .TP 
1525 \fIirq\fP (Linux 2.6.0\-test4 以降)
1526 (6) Time servicing interrupts.
1527 .TP 
1528 \fIsoftirq\fP (Linux 2.6.0\-test4 以降)
1529 (7) Time servicing softirqs.
1530 .TP 
1531 \fIsteal\fP (Linux 2.6.11 以降)
1532 (8) 盗まれた時間 (stolen time)。仮想化環境での動作時に他のオペレーティングシステムにより消費された時間である。
1533 .TP 
1534 \fIguest\fP (Linux 2.6.24 以降)
1535 .\" See Changelog entry for 5e84cfde51cf303d368fcb48f22059f37b3872de
1536 (9) Linux カーネルの制御下のゲストオペレーティングシステムの仮想 CPU の 実行に消費された時間。
1537 .TP 
1538 \fIguest_nice\fP (Linux 2.6.33 以降)
1539 .\" commit ce0e7b28fb75cb003cfc8d0238613aaf1c55e797
1540 (10) nice が適用されたゲスト (Linux カーネルの制御下のゲストオペレーティングシステムの仮想 CPU) の 実行に消費された時間。
1541 .RE
1542 .TP 
1543 \fIpage 5741 1808\fP
1544 システムが (ディスクから) ページイン/ページアウトしたページ数。
1545 .TP 
1546 \fIswap 1 0\fP
1547 スワップイン/スワップアウトされたページ数。
1548 .TP 
1549 .\" FIXME The following is not the full picture for the 'intr' of
1550 .\"       /proc/stat on 2.6:
1551 \fIintr 1462898\fP
1552 この行はシステム起動時以降に処理された割り込みの回数を示す。 最初の欄は処理された割り込み全ての合計であり、それ以降の欄は
1553 個々の割り込みについての合計数である。
1554 .TP 
1555 \fIdisk_io: (2,0):(31,30,5764,1,2) (3,0):\fP...
1556 (メジャー番号, ディスクインデックス番号):(情報なし (noinfo), 読み込み回数, 読み込みブロック数, 書き出し回数, 書き出しブロック数)
1557 .br
1558 (Linux 2.4 のみ)
1559 .TP 
1560 \fIctxt 115315\fP
1561 コンテクスト・スイッチの延べ回数。
1562 .TP 
1563 \fIbtime 769041601\fP
1564 起動時刻、紀元 (Epoch; 1970\-01\-01 00:00:00 +0000 (UTC)) からの秒数。
1565 .TP 
1566 \fIprocesses 86031\fP
1567 システム起動時からの延べフォーク (fork) 数。
1568 .TP 
1569 \fIprocs_running 6\fP
1570 実行中状態のプロセス数 (Linux 2.5.45 以降)。
1571 .TP 
1572 \fIprocs_blocked 2\fP
1573 I/O 完了待ちで停止 (blocked) しているプロセス数 (Linux 2.5.45 以降)。
1574 .RE
1575 .TP 
1576 \fI/proc/swaps\fP
1577 使用中のスワップ領域。 \fBswapon\fP(8)  も参照すること。
1578 .TP 
1579 \fI/proc/sys\fP
1580 このディレクトリ (1.3.57 以降に存在) はカーネル変数に対応するいくつかの
1581 ファイルとサブディレクトリを含む。 これらの変数は読み出し可能である。
1582 また場合によっては \fI/proc\fP ファイルシステムや、 (非推奨の) システムコール
1583 \fBsysctl\fP(2) を用いて書き換えることもできる。
1584 .TP 
1585 \fI/proc/sys/abi\fP (Linux 2.4.10 以降)
1586 .\" On some systems, it is not present.
1587 このディレクトリにはアプリケーションのバイナリ情報が入ったファイルが置かれる。 更に詳しい情報は、 Linux カーネルソースファイル
1588 \fIDocumentation/sysctl/abi.txt\fP を参照すること。
1589 .TP 
1590 \fI/proc/sys/debug\fP
1591 このディレクトリは空の場合もある。
1592 .TP 
1593 \fI/proc/sys/dev\fP
1594 このディレクトリにはデバイス特有の情報 (たとえば \fIdev/cdrom/info\fP)  が含まれる。
1595 このディレクトリが空になっているシステムもある。
1596 .TP 
1597 \fI/proc/sys/fs\fP
1598 このディレクトリには、ファイルシステムに関連するカーネル変数用の
1599 ディレクトリとサブディレクトリが含まれる。
1600 .TP 
1601 \fI/proc/sys/fs/binfmt_misc\fP
1602 このディレクトリ以下のファイルについてのドキュメントは、 Linux カーネルソースの \fIDocumentation/binfmt_misc.txt\fP
1603 にある。
1604 .TP 
1605 \fI/proc/sys/fs/dentry\-state\fP (Linux 2.2 以降)
1606 このファイルには、ディレクトリキャッシュ (dcache) の状態に関する情報が 入っている。ファイルには、 \fInr_dentry\fP,
1607 \fInr_unused\fP, \fIage_limit\fP (秒単位の age), \fIwant_pages\fP (システムがリクエストしたページ数),
1608 ダミーの 2 つの値、 という 6 つの数字が書かれている。
1609 .RS
1610 .IP * 2
1611 \fInr_dentry\fP は割り当てられた dentry (dcache エントリ) の数である。 このフィールドは Linux 2.2
1612 では使用されない。
1613 .IP *
1614 \fInr_unused\fP は未使用の dentry 数である。
1615 .IP *
1616 .\" looks like this is unused in kernels 2.2 to 2.6
1617 \fIage_limit\fP は、メモリが不足している場合に次に dcache entry を再要求できるように なるまでの残り時間 (秒数) である。
1618 .IP *
1619 .\" looks like this is unused in kernels 2.2 to 2.6
1620 \fIwant_pages\fP は、カーネルが shrink_dcache_pages() を呼び出したが dcache がまだ縮小されていない場合に、0
1621 以外の値となる。
1622 .RE
1623 .TP 
1624 \fI/proc/sys/fs/dir\-notify\-enable\fP
1625 このファイルは \fBfcntl\fP(2)  に記述されている \fIdnotify\fP インターフェースをシステム全体で無効にしたり有効にしたりする。
1626 このファイルに値 0 が書かれている場合はインターフェースが無効になり、 値 1 の場合は有効になる。
1627 .TP 
1628 \fI/proc/sys/fs/dquot\-max\fP
1629 このファイルにはキャッシュされるディスク quota エントリの最大数が書かれている。 (2.4 系の)
1630 システムの中には、このファイルが存在しないものもある。 キャッシュされるディスク quota エントリの空きが非常に少なく、
1631 とても多くのシステムユーザーが同時に存在する場合、 この制限を上げるといいかもしれない。
1632 .TP 
1633 \fI/proc/sys/fs/dquot\-nr\fP
1634 このファイルには割り当てられているディスク quota のエントリ数と、 空いているディスク quota のエントリ数が書かれている。
1635 .TP 
1636 \fI/proc/sys/fs/epoll\fP (Linux 2.6.28 以降)
1637 このディレクトリには、ファイル \fImax_user_watches\fP がある。 これらは、 \fIepoll\fP
1638 インタフェースが消費するカーネルメモリ量を制限するのに使用できる。 詳細は \fBepoll\fP(7)  を参照。
1639 .TP 
1640 \fI/proc/sys/fs/file\-max\fP
1641 This file defines a system\-wide limit on the number of open files for all
1642 processes.  (See also \fBsetrlimit\fP(2), which can be used by a process to set
1643 the per\-process limit, \fBRLIMIT_NOFILE\fP, on the number of files it may
1644 open.)  If you get lots of error messages in the kernel log about running
1645 out of file handles (look for "VFS: file\-max limit <number>
1646 reached"), try increasing this value:
1647 .br
1648
1649 .br
1650 .nf
1651 \f(CW    echo 100000 > /proc/sys/fs/file\-max\fP
1652 .fi
1653
1654 \fIfile\-max\fP に書かれている値は、カーネル定数 \fBNR_OPEN\fP に制限される。
1655
1656 \fI/proc/sys/fs/file\-max\fP を増やした場合は、 \fI/proc/sys/fs/inode\-max\fP を新しい
1657 \fI/proc/sys/fs/file\-max\fP の値の 3\-4 倍に増やしておくこと。 こうしないと inode を使い果たしてしまうだろう。
1658
1659 特権プロセス (\fBCAP_SYS_ADMIN\fP) は \fIfile\-max\fP 上限を上書きできる。
1660 .TP 
1661 \fI/proc/sys/fs/file\-nr\fP
1662 This (read\-only) file contains three numbers: the number of allocated file
1663 handles (i.e., the number of files presently opened); the number of free
1664 file handles; and the maximum number of file handles (i.e., the same value
1665 as \fI/proc/sys/fs/file\-max\fP).  If the number of allocated file handles is
1666 close to the maximum, you should consider increasing the maximum.  Before
1667 Linux 2.6, the kernel allocated file handles dynamically, but it didn't free
1668 them again.  Instead the free file handles were kept in a list for
1669 reallocation; the "free file handles" value indicates the size of that
1670 list.  A large number of free file handles indicates that there was a past
1671 peak in the usage of open file handles.  Since Linux 2.6, the kernel does
1672 deallocate freed file handles, and the "free file handles" value is always
1673 zero.
1674 .TP 
1675 \fI/proc/sys/fs/inode\-max\fP
1676 このファイルには、メモリ内 inode の最大値が書かれている。 (2.4 系の) システムによっては、このファイルが存在しないかもしれない。 この値は
1677 \fIfile\-max\fP の値の 3\-4 倍にすべきである。 これは \fIstdin\fP, \fIstdout\fP, ネットワークソケットを扱うにも inode
1678 が必要なためである。 日常的に inode を使い果たしている場合は、この値を増やす必要がある。
1679 .TP 
1680 \fI/proc/sys/fs/inode\-nr\fP
1681 このファイルには、 \fIinode\-state\fP の最初の 2 つの値が書かれている。
1682 .TP 
1683 \fI/proc/sys/fs/inode\-state\fP
1684 このファイルには 7 個の値が書かれている: \fInr_inodes,\fP \fInr_free_inodes\fP, \fIpreshrink\fP と 4
1685 つのダミーの値である。 \fInr_inodes\fP はシステムが確保する inode の数である。 Linux は 1 度に 1 ページ分いっぱいに
1686 nr_inode を確保するので、この値が \fIinode\-max\fP より幾分大きくなることもある。 \fInr_free_inodes\fP は空いている
1687 inode の数を表す。 \fInr_inodes\fP > \fIinode\-max\fP の場合、 \fIpreshrink\fP は 0 以外の値になる。
1688 この場合システムは inode をさらに確保するのではなく、 inode リストを切り詰める必要がある。
1689 .TP 
1690 \fI/proc/sys/fs/inotify\fP (Linux 2.6.13 以降)
1691 このディレクトリには、ファイル \fImax_queued_events\fP, \fImax_user_instances\fP, and
1692 \fImax_user_watches\fP がある。これらは、 \fIinotify\fP インタフェースが消費するカーネルメモリ量を制限するのに利用できる。
1693 詳細は \fBinotify\fP(7)  を参照。
1694 .TP 
1695 \fI/proc/sys/fs/lease\-break\-time\fP
1696 このファイルは、ファイルを保持しているプロセスに対して カーネルがシグナルを送り、
1697 他のプロセスがそのファイルをオープンするのを待っていることを通知してから、 そのプロセスに対してカーネルがファイルのリース (lease, 貸し出し)
1698 (\fBfcntl\fP(2)  を参照) を許す猶予期間を指定する。 リースホルダ (lease holder: ファイルの貸し出しを受けているプロセス)
1699 が 猶予期間中にリースを削除するか階級を低くしない場合、 カーネルはファイルのリースを強制的に止める。
1700 .TP 
1701 \fI/proc/sys/fs/leases\-enable\fP
1702 このファイルはシステム全体でのファイルリース (\fBfcntl\fP(2)  を参照) を有効または無効にする。 ファイルに値 0
1703 が書き込まれている場合、リースは無効である。 0 以外の場合にはリースは有効である。
1704 .TP 
1705 \fI/proc/sys/fs/mqueue\fP (Linux 2.6.6 以降)
1706 このディレクトリにはファイル \fImsg_max\fP, \fImsgsize_max\fP, and \fIqueues_max\fP がある。これらは POSIX
1707 メッセージキューで使用されるリソースの 制御を行う。 詳細は \fBmq_overview\fP(7)  を参照。
1708 .TP 
1709 \fI/proc/sys/fs/overflowgid\fP と \fI/proc/sys/fs/overflowuid\fP
1710 これらのファイルにより、ユーザーは固定 UID と固定 GID の値を変更できる。 デフォルトは 65534 である。 Linux の UID と
1711 GID は 32 ビットであるが、 16 ビットの UID と GID しかサポートしないファイルシステムもある。
1712 このようなファイルシステムが書き込みを許可してマウントされた場合、 65535 を超える UID と GID は、
1713 ディスクに書き込まれる前にオーバーフロー値に変換される。
1714 .TP 
1715 \fI/proc/sys/fs/pipe\-max\-size\fP (Linux 2.6.35 以降)
1716 このファイルの値により、 \fBfcntl\fP(2) の \fBF_SETPIPE_SZ\fP
1717 操作で増やすことができるパイプ容量の上限値が定義される。この上限は非特権プロセスにのみ適用される。このファイルのデフォルト値は 1,048,576
1718 である。このファイルに設定した値は切り上げられて、実装側で利用するのに都合のよい値に変更される場合がある。切り上げられた値を確認するには、値を設定した後でこのファイルの内容を表示すればよい。このファイルに設定できる最小値はシステムのページサイズである。
1719 .TP 
1720 \fI/proc/sys/fs/protected_hardlinks\fP (Linux 3.6 以降)
1721 .\" commit 800179c9b8a1e796e441674776d11cd4c05d61d7
1722 When the value in this file is 0, no restrictions are placed on the creation
1723 of hard links (i.e., this is the historical behaviour before Linux 3.6).
1724 When the value in this file is 1, a hard link can be created to a target
1725 file only if one of the following conditions is true:
1726 .RS
1727 .IP * 3
1728 The caller has the \fBCAP_FOWNER\fP capability.
1729 .IP *
1730 The file system UID of the process creating the link matches the owner (UID)
1731 of the target file (as described in \fBcredentials\fP(7), a process's file
1732 system UID is normally the same as its effective UID).
1733 .IP *
1734 All of the following conditions are true:
1735 .RS 4
1736 .IP \(bu 3
1737 the target is a regular file;
1738 .IP \(bu
1739 the target file does not have its set\-user\-ID permission bit enabled;
1740 .IP \(bu
1741 the target file does not have both its set\-group\-ID and group\-executable
1742 permission bits enabled; and
1743 .IP \(bu
1744 the caller has permission to read and write the target file (either via the
1745 file's permissions mask or because it has suitable capabilities).
1746 .RE
1747 .RE
1748 .IP
1749 The default value in this file is 0.  Setting the value to 1 prevents a
1750 longstanding class of security issues caused by hard\-link\-based
1751 time\-of\-check, time\-of\-use races, most commonly seen in world\-writable
1752 directories such as \fI/tmp\fP.  The common method of exploiting this flaw is
1753 to cross privilege boundaries when following a given hard link (i.e., a root
1754 process follows a hard link created by another user).  Additionally, on
1755 systems without separated partitions, this stops unauthorized users from
1756 "pinning" vulnerable set\-user\-ID and set\-group\-ID files against being
1757 upgraded by the administrator, or linking to special files.
1758 .TP 
1759 \fI/proc/sys/fs/protected_symlinks\fP (Linux 3.6 以降)
1760 .\" commit 800179c9b8a1e796e441674776d11cd4c05d61d7
1761 When the value in this file is 0, no restrictions are placed on following
1762 symbolic links (i.e., this is the historical behaviour before Linux 3.6).
1763 When the value in this file is 1, symbolic links are followed only in the
1764 following circumstances:
1765 .RS
1766 .IP * 3
1767 the file system UID of the process following the link matches the owner
1768 (UID) of the symbolic link (as described in \fBcredentials\fP(7), a process's
1769 file system UID is normally the same as its effective UID);
1770 .IP *
1771 the link is not in a sticky world\-writable directory; or
1772 .IP *
1773 the symbolic link and and its parent directory have the same owner (UID)
1774 .RE
1775 .IP
1776 A system call that fails to follow a symbolic link because of the above
1777 restrictions returns the error \fBEACCES\fP in \fIerrno\fP.
1778 .IP
1779 The default value in this file is 0.  Setting the value to 1 avoids a
1780 longstanding class of security issues based on time\-of\-check, time\-of\-use
1781 races when accessing symbolic links.
1782 .TP 
1783 \fI/proc/sys/fs/suid_dumpable\fP (Linux 2.6.13 以降)
1784 .\" The following is based on text from Documentation/sysctl/kernel.txt
1785 このファイルの値により、set\-user\-ID されたバイナリや、 保護がかかった (protected) バイナリ / tainted な
1786 (汚染された; ライセンスがカーネルと適合しない) バイナリに対して、コアダンプファイルを 生成するかどうかが決定される。 以下の
1787 3つの値を指定することができる:
1788 .RS
1789 .TP 
1790 \fI0\ (default)\fP
1791 この値を指定すると、以前と同じ (Linux 2.6.13 より前の) 動作をする。 (\fBseteuid\fP(2), \fBsetgid\fP(2)
1792 などを呼び出すことや、set\-user\-ID や set\-group\-ID されたプログラムを 実行することで) 資格情報 (credentials)
1793 が変更されているプロセスや、 プロセスの実行バイナリの読み出し許可がないプロセスに対して、 コアダンプを生成しない。
1794 .TP 
1795 \fI1\ ("debug")\fP
1796 すべてのプロセスで、可能であればコアダンプを行う。 コアダンプファイルの所有者は、ダンプを行うプロセスのファイルシステム UID
1797 となり、セキュリティ上の考慮は行われない。 この値は、システムデバッグの場面だけを想定して設けられている。 ptrace のチェックも行われない。
1798 .TP 
1799 \fI2\ ("suidsafe")\fP
1800 通常はダンプされないようなバイナリ (上記の "0" 参照) を root だけが読み出し可能な形でダンプする。
1801 この場合、ユーザはそのコアダンプファイルを削除することはできるが、 読むことはできない。 セキュリティ上の理由から、このモードのコアダンプでは、
1802 既存のダンプファイルや他のファイルを上書きすることはない。 このモードは、管理者が通常の環境で問題を解析しようとする際に 適している。
1803 .IP
1804 .\" 9520628e8ceb69fa9a4aee6b57f22675d9e1b709
1805 .\" 54b501992dd2a839e94e76aa392c392b55080ce8
1806 Additionally, since Linux 3.6, \fI/proc/sys/kernel/core_pattern\fP must either
1807 be an absolute pathname or a pipe command, as detailed in \fBcore\fP(5).
1808 Warnings will be written to the kernel log if \fIcore_pattern\fP does not
1809 follow these rules, and no core dump will be produced.
1810 .RE
1811 .TP 
1812 このファイルはスーパブロックの値を制御する。
1813 この値はカーネルがマウントできるファイルシステムの最大値になる。 現在、 \fIsuper\-max\fP で許可されているファイルシステム数以上に
1814 マウントする必要がある場合は、この値を増加させるだけでよい。
1815 .TP 
1816 \fI/proc/sys/fs/super\-nr\fP
1817 このファイルには現在マウントされているファイルシステム数が書かれている。
1818 .TP 
1819 \fI/proc/sys/kernel\fP
1820 このディレクトリには、以下で説明する様々なカーネルパラメータを 制御するためのファイルが配置されている。
1821 .TP 
1822 \fI/proc/sys/kernel/acct\fP
1823 このファイルには 3 つの値が含まれている: \fIhighwater\fP, \fIlowwater\fP, \fIfrequency\fP である。
1824 BSD\-style process accounting が有効になっている場合、 これら 3 つの値が動作を制御する。
1825 ログファイルのあるファイルシステムの空き領域が \fIlowwater\fP パーセント以下になった場合は、ログ記録を一時停止する。 空き領域が
1826 \fIhighwater\fP パーセント以上になった場合に、ログ記録を再開する。 \fIfrequency\fP はカーネルが空き領域のチェックをする頻度である
1827 (単位は秒)。 デフォルトの値は、4, 2, 30 である。 つまり、空き領域が 2% 以下になるとログ記録を一時停止し、 空き領域が 4%
1828 以上となったときに再開する。 空き領域についての情報は 30 秒間有効である点に注意すること。
1829 .TP 
1830 \fI/proc/sys/kernel/cap\-bound\fP (Linux 2.2 to 2.6.24 以降)
1831 \fI/proc/sys/kernel/cap\-bound\fP このファイルにはカーネルの \fIcapability bounding set\fP (符号付き
1832 10 進数表現) の値が書かれている。 \fBexecve\fP(2)  中は、このセットとプロセスに許可されている権限の AND がとられる。 Linux
1833 2.6.25 以降では、システム全体のケーパビリティバウンディングセットは なくなり、スレッド単位のバウンディングセットに置き換えられた。
1834 \fBcapabilities\fP(7)  を参照。
1835 .TP 
1836 \fI/proc/sys/kernel/core_pattern\fP
1837 \fBcore\fP(5)  参照。
1838 .TP 
1839 \fI/proc/sys/kernel/core_uses_pid\fP
1840 \fBcore\fP(5)  参照。
1841 .TP 
1842 \fI/proc/sys/kernel/ctrl\-alt\-del\fP
1843 このファイルはキーボードの Ctrl\-Alt\-Del の扱いを制御する。 このファイルにある値が 0 の場合、 Ctrl\-Alt\-Del が捕捉されると
1844 \fBinit\fP(8)  プログラムに送られて、正しく再起動される。 値が 0 より大きい場合、Vulcan Nerve Pinch (tm)
1845 に反応して、 Linux はダーティバッファを同期させることなく、すぐに再起動を行う。 注意: プログラム (dosemu など) に "raw"
1846 モードのキーボードがある場合、 ctrl\-alt\-del はカーネルの tty レイヤーに到達する前に プログラムに遮断され、
1847 プログラムに送られてどのように扱うかが決められる。
1848 .TP 
1849 \fI/proc/sys/kernel/dmesg_restrict\fP (Linux 2.6.37 以降)
1850 .\" commit 620f6e8e855d6d447688a5f67a4e176944a084e8
1851 The value in this file determines who can see kernel syslog contents.  A
1852 value of 0 in this file imposes no restrictions.  If the value is 1, only
1853 privileged users can read the kernel syslog.  (See \fBsyslog\fP(2)  for more
1854 details.)  Since Linux 3.4, only users with the \fBCAP_SYS_ADMIN\fP capability
1855 may change the value in this file.
1856 .TP 
1857 \fI/proc/sys/kernel/domainname\fP と \fI/proc/sys/kernel/hostname\fP
1858 これらのファイルは、コマンド \fBdomainname\fP(1), \fBhostname\fP(1)  と全く同じ方法で、 マシンの NIS/YP
1859 ドメイン名とホスト名の設定に使える。 すなわち
1860
1861 .in +4n
1862 .nf
1863 #\fB echo \(aqdarkstar\(aq > /proc/sys/kernel/hostname\fP
1864 #\fB echo \(aqmydomain\(aq > /proc/sys/kernel/domainname\fP
1865 .fi
1866 .in
1867
1868 は、以下と同じ効果がある。
1869
1870 .in +4n
1871 .nf
1872 #\fB hostname \(aqdarkstar\(aq\fP
1873 #\fB domainname \(aqmydomain\(aq\fP
1874 .fi
1875 .in
1876
1877 注意: 典型的な darkstar.frop.org という名前には、 ホスト名 "darkstar" と DNS (Internet Domain
1878 Name Server)  ドメイン名 "frop.org" が含まれているが、DNS ドメイン名と NIS (Network Information
1879 Service) または YP (Yellow Pages) のドメイン名を混同してはならない。 一般にこれら 2 つのドメイン名は異なる。
1880 詳細な議論は、 \fBhostname\fP(1)  の man ページを参照すること。
1881 .TP 
1882 \fI/proc/sys/kernel/hotplug\fP
1883 このファイルはホットプラグ・ポリシー・エージェントのパスが書かれている。 このファイルのデフォルト値は \fI/sbin/hotplug\fP である。
1884 .TP 
1885 \fI/proc/sys/kernel/htab\-reclaim\fP
1886 (PowerPC のみ) このファイルを 0 以外の値に設定すると、 PowerPC htab (カーネルソースファイル
1887 \fIDocumentation/powerpc/ppc_htab.txt\fP 参照) を、システムがアイドルループになるたびに切り詰める。
1888 .TP 
1889 \fI/proc/sys/kernel/kptr_restrict\fP (Linux 2.6.38 以降)
1890 .\" 455cd5ab305c90ffc422dd2e0fb634730942b257
1891 .\" commit 411f05f123cbd7f8aa1edcae86970755a6e2a9d9
1892 .\" commit 620f6e8e855d6d447688a5f67a4e176944a084e8
1893 The value in this file determines whether kernel addresses are exposed via
1894 \fI/proc\fP files and other interfaces.  A value of 0 in this file imposes no
1895 restrictions.  If the value is 1, kernel pointers printed using the \fI%pK\fP
1896 format specifier will be replaced with zeros unless the user has the
1897 \fBCAP_SYSLOG\fP capability.  If the value is 2, kernel pointers printed using
1898 the \fI%pK\fP format specifier will be replaced with zeros regardless of the
1899 user's capabilities.  The initial default value for this file was 1, but the
1900 default was changed to 0 in Linux 2.6.39.  Since Linux 3.4, only users with
1901 the \fBCAP_SYS_ADMIN\fP capability can change the value in this file.
1902 .TP 
1903 \fI/proc/sys/kernel/l2cr\fP
1904 (PowerPC のみ) このファイルには G3 プロセッサボードの L2 キャッシュを制御するフラグが含まれる。 0 の場合、キャッシュは無効になる。
1905 0 以外の場合は有効になる。
1906 .TP 
1907 \fI/proc/sys/kernel/modprobe\fP
1908 このファイルには、カーネルモジュールローダへのパスが含まれる。 デフォルトの値は \fI/sbin/modprobe\fP
1909 である。このファイルは、\fBCONFIG_MODULES\fP オプション (Linux 2.6.26 以前では \fBCONFIG_KMOD\fP)
1910 を有効にしてカーネルが作成されている場合にのみ存在する。 このファイルについては、Linux カーネルソースファイル
1911 \fIDocumentation/kmod.txt\fP (カーネル 2.4 以前のみに存在) に記述されている。
1912 .TP 
1913 \fI/proc/sys/kernel/modules_disabled\fP (Linux 2.6.31 以降)
1914 .\" 3d43321b7015387cfebbe26436d0e9d299162ea1
1915 .\" From Documentation/sysctl/kernel.txt
1916 A toggle value indicating if modules are allowed to be loaded in an
1917 otherwise modular kernel.  This toggle defaults to off (0), but can be set
1918 true (1).  Once true, modules can be neither loaded nor unloaded, and the
1919 toggle cannot be set back to false.  The file is only present if the kernel
1920 is built with the \fBCONFIG_MODULES\fP option enabled.
1921 .TP 
1922 \fI/proc/sys/kernel/msgmax\fP
1923 このファイルは、System V メッセージキューに書き込まれる 1 つのメッセージの 最大バイト数を、システム全体で制限する。
1924 .TP 
1925 \fI/proc/sys/kernel/msgmni\fP
1926 このファイルはメッセージキュー識別子の最大数をシステム全体で制限する。
1927 (このファイルは Linux 2.4 以降にしか存在しない)。
1928 .TP 
1929 \fI/proc/sys/kernel/msgmnb\fP
1930 このファイルは、 \fImsg_qbytes\fP の設定を初期化するシステム全体のパラメータで
1931 ある。 \fImsg_qbytes\fP は以降で作成されるメッセージキューで使われる。
1932 \fImsg_qbytes\fP 設定では、メッセージキューに書き込まれる最大バイト数を指定する。
1933 .TP 
1934 \fI/proc/sys/kernel/ostype\fP と \fI/proc/sys/kernel/osrelease\fP
1935 これらのファイルは文字列 \fI/proc/version\fP の各部分を与える。
1936 .TP 
1937 \fI/proc/sys/kernel/overflowgid\fP と \fI/proc/sys/kernel/overflowuid\fP
1938 これらのファイルは \fI/proc/sys/fs/overflowgid\fP と \fI/proc/sys/fs/overflowuid\fP
1939 を複製したものである。
1940 .TP 
1941 \fI/proc/sys/kernel/panic\fP
1942 このファイルはカーネル変数 \fIpanic_timeout\fP への読み出しと書き込みのアクセスを与える。 この値が 0 ならば、パニック時にカーネルは
1943 (無限) ループに入る。 0 でなければ、その秒数だけ待ってから自動的に再起動する。 ソフトウェア watchdog ドライバを使っている場合、
1944 推奨される設定は 60 である。
1945 .TP 
1946 \fI/proc/sys/kernel/panic_on_oops\fP (Linux 2.5.68 以降)
1947 このファイルは、oops や BUG が起こった場合のカーネルの動作を制御する。 ファイルに 0 が書かれている場合、システムは操作を続行しようとする。
1948 1 が書かれている場合、システムは (klogd が oops 出力を記録する時間を与えるために) 数秒間遅延した後、 panic を起こす。
1949 \fI/proc/sys/kernel/panic\fP ファイルも 0 でない場合、マシンは再起動される。
1950 .TP 
1951 \fI/proc/sys/kernel/pid_max\fP (Linux 2.5.34 以降)
1952 .\" Prior to 2.6.10, pid_max could also be raised above 32768 on 32-bit
1953 .\" platforms, but this broke /proc/[pid]
1954 .\" See http://marc.theaimsgroup.com/?l=linux-kernel&m=109513010926152&w=2
1955 このファイルは、PID をいくつで終了にするかを指定する (すなわち、このファイルの値は最大 PID より 1 大きい)。 このファイルのデフォルト値は
1956 32768 であり、 その場合には以前のカーネルと同じ PID の範囲になる。 32ビットのプラットフォームでは、 \fIpid_max\fP の最大値は
1957 32768 である。 64ビットのプラットフォームでは、 2^22 (\fBPID_MAX_LIMIT\fP, 約 4,000,000)
1958 までの任意の値を設定できる。
1959 .TP 
1960 \fI/proc/sys/kernel/powersave\-nap\fP (PowerPC のみ)
1961 このファイルにはフラグが書かれている。 フラグが設定されると、Linux\-PPC は 省電力の "nap" モードを使う。
1962 設定されない場合は、"doze" モードが使われる。
1963 .TP 
1964 \fI/proc/sys/kernel/printk\fP
1965 このファイルにある 4 つの値は、 \fIconsole_loglevel\fP, \fIdefault_message_loglevel\fP,
1966 \fIminimum_console_loglevel\fP, \fIdefault_console_loglevel\fP である。
1967 これらの値はエラーメッセージを表示したり記録したりする \fIprintk()\fP の動作に影響する。 各 loglevel の情報については、
1968 \fBsyslog\fP(2)  を参照すること。 優先度が \fIconsole_loglevel\fP 以上のメッセージは、コンソールに表示される。
1969 優先度が明示されていないメッセージは、優先度が \fIdefault_message_level\fP のときに表示される。
1970 \fIminimum_console_loglevel\fP は \fIconsole_loglevel\fP に設定できる最小 (最高) の値である。
1971 \fIdefault_console_loglevel\fP は \fIconsole_loglevel\fP のデフォルトの値である。
1972 .TP 
1973 \fI/proc/sys/kernel/pty\fP (Linux 2.6.4 以降)
1974 このディレクトリは、UNIX 98 疑似端末 (\fBpts\fP(4) を参照) の数に関連する
1975 2 つのファイルを含む。
1976 .TP 
1977 \fI/proc/sys/kernel/pty/max\fP
1978 このファイルは疑似端末の最大数を定義する。
1979 .TP 
1980 \fI/proc/sys/kernel/pty/nr\fP
1981 この読み出し専用のファイルは、現在いくつの疑似端末が使われているかを表す。
1982 .TP 
1983 \fI/proc/sys/kernel/random\fP
1984 このディレクトリは、ファイル \fI/dev/random\fP の操作を制御する様々なパラメータが書かれている。 詳細は \fBrandom\fP(4)
1985 を参照。
1986 .TP 
1987 \fI/proc/sys/kernel/real\-root\-dev\fP
1988 このファイルは Linux カーネルソースファイル \fIDocumentation/initrd.txt\fP に記述されている。
1989 .TP 
1990 \fI/proc/sys/kernel/reboot\-cmd\fP (Sparc のみ) 
1991 このファイルは SPARC ROM/Flash ブートローダに引き数を渡す方法を 提供しているように思われる。
1992 再起動後に何をするかを指定しているのだろうか?
1993 .TP 
1994 \fI/proc/sys/kernel/rtsig\-max\fP
1995 (2.6.7 までのカーネルにのみ存在する。 \fBsetrlimit\fP(2)  を参照すること)  このファイルはシステムで発行される POSIX
1996 real\-time (queued) signal の 最大数を調整するのに使用される。
1997 .TP 
1998 \fI/proc/sys/kernel/rtsig\-nr\fP
1999 (2.6.7 までのカーネルにのみ存在する)  このファイルは現在キューに入っている POSIX real\-time signal の数を表す。
2000 .TP 
2001 \fI/proc/sys/kernel/sem\fP (Linux 2.4 以降)
2002 このファイルには System V IPC セマフォを制限する 4 つの値が書かれている。 これらのフィールドは次の順番に並んでいる:
2003 .RS
2004 .IP SEMMSL 8
2005 セマフォ集合ごとのセマフォ数の最大値。
2006 .IP SEMMNS 8
2007 システム全体での、全てのセマフォ集合におけるセマフォ数の制限。
2008 .IP SEMOPM 8
2009 \fBsemop\fP(2)  コールに指定されるオペレーション数の最大値。
2010 .IP SEMMNI 8
2011 システム全体でのセマフォ識別子の最大値。
2012 .RE
2013 .TP 
2014 \fI/proc/sys/kernel/sg\-big\-buff\fP
2015 このファイルは、汎用 SCSI デバイス (sg) のバッファサイズの最大値を表す。 今はこれを変更することはできないが、 コンパイル時に
2016 \fIinclude/scsi/sg.h\fP を編集して \fBSG_BIG_BUFF\fP の値を変えれば変更できる。
2017 ただし、この値を変更する理由はないだろう。
2018 .TP 
2019 \fI/proc/sys/kernel/shmall\fP
2020 このファイルには System V 共有メモリの総ページ数の システム全体での制限が書かれている。
2021 .TP 
2022 \fI/proc/sys/kernel/shmmax\fP
2023 このファイルを通じて、(System V IPC) 共有メモリセグメントを作成するときの 最大サイズの実行時上限 (run\-time limit)
2024 を取得または設定できる。 現在は 1GB までの共有メモリセグメントが カーネルでサポートされている。 この値のデフォルトは \fBSHMMAX\fP
2025 である。
2026 .TP 
2027 \fI/proc/sys/kernel/shmmni\fP
2028 (Linux 2.4 以降で使用可能)  このファイルは、システム全体で作成可能な System V 共有メモリセグメント数を指定する。
2029 .TP 
2030 \fI/proc/sys/kernel/sysrq\fP
2031 このファイルは、SysRq キーにより起動が許可されている関数群を制御する ものである。デフォルトでは、ファイルの内容は 1 であり、
2032 これは起こり得る全ての SysRq リクエストが許可されることを意味する (古いバージョンのカーネルでは、SysRq はデフォルトでは無効になっており、
2033 実行時に明示的に有効にする必要があったが、今はそうではない)。 このファイルで指定可能な値は以下の通り。
2034
2035    0 \- sysrq を完全に無効にする
2036    1 \- sysrq の全ての関数を有効にする
2037   >1 \- 許可する sysrq 関数のビットマスク。内訳は以下の通り。
2038           2 \- コンソールのログ・レベルの制御を有効にする
2039           4 \- キーボードの制御を有効にする (SAK, unraw)
2040           8 \- プロセスなどのデバッグ・ダンプを有効にする
2041          16 \- sync コマンドを有効にする
2042          32 \- 読み出し専用での再マウントを有効にする
2043          64 \- プロセスへのシグナル発行を有効にする (term, kill, oom\-kill)
2044         128 \- リブート/電源オフを許可する
2045         256 \- 全てのリアルタイム・タスクの nice 値の変更を許可する
2046
2047 カーネル設定オプション \fBCONFIG_MAGIC_SYSRQ\fP が有効な場合のみ、このファイルは存在する。 詳細は、Linux
2048 カーネルソースファイル \fIDocumentation/sysrq.txt\fP を参照のこと。
2049 .TP 
2050 \fI/proc/sys/kernel/version\fP
2051 このファイルには、以下のような文字列が書かれている:
2052
2053     #5 Wed Feb 25 21:49:24 MET 1998
2054
2055 \&"#5" はこのソースで構築された 5 番目のカーネルであることを意味する。 その後にある日付はカーネルが構築された時刻を表す。
2056 .TP 
2057 \fI/proc/sys/kernel/threads\-max\fP (Linux 2.3.11 以降)
2058 このファイルは、システム全体で作成可能なスレッド数 (タスク数) の上限を指定する。
2059 .TP 
2060 \fI/proc/sys/kernel/zero\-paged\fP (PowerPC のみ) 
2061 このファイルはフラグを含む。 (0 以外の値で) 有効された場合、Linux\-PPC はアイドルループで pre\-zero page
2062 を行うので、get_free_pages の速度が向上する可能性がある。
2063 .TP 
2064 \fI/proc/sys/net\fP
2065 このディレクトリにはネットワーク関係の情報が入っている。 このディレクトリにあるファイルのいくつかについては、 \fBtcp\fP(7)  や
2066 \fBip\fP(7)  に説明がある。
2067 .TP 
2068 \fI/proc/sys/net/core/somaxconn\fP
2069 このファイルは \fBlisten\fP(2)  の \fIbacklog\fP 引き数の上限値を規定する。 詳細は \fBlisten\fP(2)
2070 のマニュアルページを参照。
2071 .TP 
2072 \fI/proc/sys/proc\fP
2073 このディレクトリは空の場合もある。
2074 .TP 
2075 \fI/proc/sys/sunrpc\fP
2076 このディレクトリはネットワークファイルシステム (NFS) への Sun remote procedure call (遠隔手続き呼び出し)
2077 をサポートする。 これが存在しないシステムもある。
2078 .TP 
2079 \fI/proc/sys/vm\fP
2080 このディレクトリにはメモリ管理の調整、バッファやキャッシュ管理のための ファイルがある。
2081 .TP 
2082 \fI/proc/sys/vm/drop_caches\fP (Linux 2.6.16 以降)
2083 このファイルに書き込みを行うことで、クリーンなキャッシュ、dentry、 inode をメモリ上から外し、そのメモリを解放する。
2084
2085 ページキャッシュを解放するには、 \fIecho 1 > /proc/sys/vm/drop_caches\fP とする。 dentry、inode
2086 を解放するには、 \fIecho 2 > /proc/sys/vm/drop_caches\fP とする。ページキャッシュ、dentry、inode
2087 を解放するには、 \fIecho 3 > /proc/sys/vm/drop_caches\fP とする。
2088
2089 この操作は非破壊的な操作で、ダーティな (dirty) オブジェクトは 解放されないので、この操作を行う際は最初に \fBsync\fP(8)
2090 を実行しておくべきである。
2091 .TP 
2092 \fI/proc/sys/vm/legacy_va_layout\fP (Linux 2.6.9 以降)
2093 .\" The following is from Documentation/filesystems/proc.txt
2094 0 以外の場合、新しい 32ビットメモリマッピング配置が無効になり、 カーネルは全てのプロセスに対して従来の (カーネル 2.4 の) 配置方法を
2095 使用する。
2096 .TP 
2097 \fI/proc/sys/vm/memory_failure_early_kill\fP (Linux 2.6.32 以降)
2098 .\" The following is based on the text in Documentation/sysctl/vm.txt
2099 このファイルは、カーネルが処理できない訂正不能なメモリエラー (通常はメモリモジュールでの 2 ビットエラー)
2100 がバックグラウンドでハードウェアにより検出された際に、プロセスをどのように kill するかを制御する。
2101 (ページの有効なコピーがディスク上にも存在するなど)
2102 いくつかの場面では、カーネルはアプリケーションに影響を与えずに透過的に故障を処理する。しかし、データの最新のコピーが他にはない場合には、データ破壊が波及するのを防ぐため、カーネルはプロセスを
2103 kill する。
2104
2105 このファイルは以下のいずれかの値を持つ。
2106 .RS
2107 .IP 1: 4
2108 データ破壊が検出されるとすぐに、故障が検出され復元できないページ (corrupted\-and\-not\-reloadable page)
2109 をマップしている全てのプロセスを kill する。この機能は、(カーネル内部で割り当てられたデータやスワップのキャッシュなど)
2110 少数のいくつかのタイプのページではサポートされていないが、大半のユーザページではこの機能は働く。
2111 .IP 0: 4
2112 データ破壊が検出されたページの全てのプロセスからの unmap のみを行い、そのページにアクセスしようとしたプロセスのみを kill する。
2113 .RE
2114 .IP
2115 この kill は \fIsi_code\fP に \fBBUS_MCEERR_AO\fP を設定した \fBSIGBUS\fP
2116 シグナルを使って行われる。プロセス側では必要であればこのシグナルを処理することができる。詳細は \fBsigaction\fP(2) を参照。
2117
2118 この機能は、高度なマシンチェック機構を持ったアーキテクチャ/プラットフォームにおいてのみ有効であり、ハードウェア機能にも依存している。
2119
2120 アプリケーションは \fBprctl\fP(2) の \fBPR_MCE_KILL\fP 操作を使って個別に
2121 \fImemory_failure_early_kill\fP の設定を上書きすることができる。
2122 .IP
2123 カーネルの設定で \fBCONFIG_MEMORY_FAILURE\fP が有効になっている場合にのみ
2124 存在する。
2125 .TP 
2126 \fI/proc/sys/vm/memory_failure_recovery\fP (Linux 2.6.32 以降)
2127 .\" The following is based on the text in Documentation/sysctl/vm.txt
2128 メモリ故障回復 (memory failure recovery) を有効にする
2129  (プラットフォームがサポートしている場合)
2130 .RS
2131 .IP 1: 4
2132 回復を試みる。
2133 .IP 0: 4
2134 メモリ故障時には常に panic を起こす。
2135 .RE
2136 .IP
2137 カーネルの設定で \fBCONFIG_MEMORY_FAILURE\fP が有効になっている場合にのみ
2138 存在する。
2139 .TP 
2140 \fI/proc/sys/vm/oom_dump_tasks\fP (Linux 2.6.25 以降)
2141 .\" The following is from Documentation/sysctl/vm.txt
2142 カーネルが OOM\-killing を実行する際に、システム全体のタスク・ダンプ (カーネルスレッドを除く) を生成するかを制御する。
2143 ダンプには、タスク (スレッド、プロセス) 毎に以下の情報が出力される: スレッド ID、実ユーザ ID、スレッドグループ ID (プロセス ID)、
2144 仮想メモリサイズ、Resident Set Size (実メモリ上に存在するページサイズ)、 タスクがスケジューリングされた CPU、 oom_adj
2145 スコア (\fI/proc/[pid]/oom_adj\fP の説明を参照)、コマンド名。 このダンプ情報は、なぜ OOM\-killer
2146 が起動されたかを知り、 その原因となったならず者のタスクを特定するのに役に立つ。
2147
2148 このファイルの内容が値 0 の場合、ダンプ情報の出力は行われない。 タスクが何千もある非常に巨大なシステムでは、
2149 各々のタスクについてメモリ状態をダンプするのは適切でないかもしれない。 そのようなシステムでは、ダンプ情報が必要でもないときに メモリ不足 (OOM)
2150 の状況で性能面の不利益が起こらないようにすべきだろう。
2151
2152 このファイルの内容が 0 以外の場合、 OOM\-killer が実際にメモリを占有したタスクを kill する度に ダンプ情報が出力される。
2153
2154 デフォルト値は 0 である。
2155 .TP 
2156 \fI/proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task\fP (Linux 2.6.24 以降)
2157 .\" The following is from Documentation/sysctl/vm.txt
2158 このファイルは、メモリ不足 (OOM) の状況が起こった際に、 メモリ不足のきっかけとなったタスクを kill するかどうかを制御する。
2159
2160 このファイルが 0 に設定された場合、 OOM\-killer はタスクリスト全体をスキャンし、経験則に基づき kill するタスクを選択する。
2161 通常は、kill した場合に多くのメモリが解放できる、 ならず者のメモリ占有タスクが選択される。
2162
2163 このファイルが 0 以外に設定された場合、 OOM\-killer はメモリ不足の状況が発生するきっかけとなったタスクを 単純に kill
2164 するだけである。 これにより、たいていは重い処理となるタスクリストのスキャンを回避できる。
2165
2166 \fI/proc/sys/vm/panic_on_oom\fP が 0 以外の場合、
2167 \fI/proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task\fP にどのような値が入っていたとしても、
2168 \fI/proc/sys/vm/panic_on_oom\fP の方が優先される。
2169
2170 デフォルト値は 0 である。
2171 .TP 
2172 \fI/proc/sys/vm/overcommit_memory\fP
2173 このファイルにはカーネル仮想メモリのアカウントモードが書かれている。 値は以下の通り:
2174 .RS
2175 .IP
2176 0: 発見的なオーバーコミット (heuristic overcommit) (これがデフォルトである)
2177 .br
2178 1: 常にオーバーコミットし、チェックしない。
2179 .br
2180 2: 常にチェックし、オーバーコミットしない。
2181 .RE
2182 .IP
2183 モード 0 では、 \fBMAP_NORESERVE\fP を設定して呼び出された \fBmmap\fP(2)  はチェックされない。
2184 またデフォルトのチェックはとても脆弱で、 プロセスを "OOM\-kill" してしまうリスクを引き起こす。 Linux 2.4 では 0
2185 以外の値はモード 1 を意味する。 (Linux 2.6 以降で利用可能な) モード 2 では、 システム上の仮想アドレス空間の合計が (SS +
2186 RAM*(r/100)) に制限されている。 ここで、SS はスワップ空間のサイズ、 RAM は物理メモリのサイズ、r はファイル
2187 \fI/proc/sys/vm/overcommit_ratio\fP の内容である。
2188 .TP 
2189 \fI/proc/sys/vm/overcommit_ratio\fP
2190 \fI/proc/sys/vm/overcommit_memory\fP の説明を参照すること。
2191 .TP 
2192 \fI/proc/sys/vm/panic_on_oom\fP (Linux 2.6.18 以降)
2193 .\" The following is adapted from Documentation/sysctl/vm.txt
2194 このファイルは、メモリ不足時にカーネルパニックを 起こすか起こさないかを制御する。
2195
2196 このファイルに値 0 を設定すると、 カーネルの OOM\-killer がならず者のプロセスを kill する。 普通は、OOM\-killer
2197 がならず者のプロセスを kill することができ、 システムは何とか動き続けることができる。
2198
2199 このファイルに値 1 を設定すると、 メモリ不足の状況が発生すると、カーネルは普通はパニックする。 しかしながら、プロセスが メモリポリシー
2200 (\fBmbind\fP(2)  の \fBMPOL_BIND\fP)  や cpusets (\fBcpuset\fP(7))
2201 を使って特定のノードへのメモリ割り当てを制限していて、 それらのノードでメモリ枯渇状態に至った場合は、 一つのプロセスが OOM\-killer により
2202 kill されるだけかもしれない。 この場合には、カーネルパニックは発生しない。 なぜなら、他のノードのメモリには空きがあるかもしれず、
2203 したがって、システム全体としてはメモリ不足の状況にまだ達していないかも しれないからである。
2204
2205 このファイルに値 2 を設定すると、 メモリ不足の状況が発生するとカーネルは常にパニックを起こす。
2206
2207 デフォルト値は 0 である。 1 と 2 はクラスタリングのフェイルオーバー用である。 フェイルオーバーの方針に応じてどちらかの値を選択すること。
2208 .TP 
2209 \fI/proc/sys/vm/swappiness\fP
2210 .\" The following is from Documentation/sysctl/vm.txt
2211 このファイルの値により、カーネルがどの程度激しくメモリページの スワップを行う
2212 かが制御される。 大きな値ほどスワップが激しくなり、小さい値ほど激しくなくなる。
2213 デフォルト値は 60 である。
2214 .TP 
2215 \fI/proc/sysrq\-trigger\fP (Linux 2.4.21 以降)
2216 このファイルに文字 character を書き込むと、 キーボードから ALT\-SysRq\-<character> を入力した場合と
2217 同じ SysRq 関数が起動される (\fI/proc/sys/kernel/sysrq\fP の説明を参照)。 通常、このファイルへ書き込みができるのは
2218 \fIroot\fP だけである。詳細については、Linux カーネルソースファイルの \fIDocumentation/sysrq.txt\fP を参照のこと。
2219 .TP 
2220 \fI/proc/sysvipc\fP
2221 疑似ファイル \fImsg\fP, \fIsem\fP, \fIshm\fP を含むサブディレクトリ。 これらのファイルは、現在システム上に存在する System V
2222 プロセス間通信 (Interprocess Communication, IPC) オブジェクト (それぞれ: メッセージキュー、セマフォ、共有メモリ)
2223 のリストであり、 \fBipcs\fP(1)  で取得できる情報と同じものを提供する。 これらのファイルにはヘッダがあり、理解しやすいように (1 行につき
2224 1 個の IPC オブジェクトの形式で) フォーマットされている。 \fBsvipc\fP(7)
2225 にはこれらのファイルから分かる情報の詳細な背景が書かれている。
2226 .TP 
2227 \fI/proc/tty\fP
2228 疑似ファイルを含むサブディレクトリ。 tty ドライバとライン設定 (line discipline) の書かれた サブディレクトリも含まれる。
2229 .TP 
2230 \fI/proc/uptime\fP
2231 このファイルは システム起動時から経過した時間 (秒) と アイドル (idle) しているプロセスが消費した時間 (秒) の 2 つの数を含む。
2232 .TP 
2233 \fI/proc/version\fP
2234 現在稼働しているカーネルのバージョン識別子である文字列。 これには \fI/proc/sys/ostype\fP,
2235 \fI/proc/sys/osrelease\fP, \fI/proc/sys/version\fP の内容が含まれる。 たとえばこのように:
2236 .nf
2237 .in -2
2238 \f(CWLinux version 1.0.9 (quinlan@phaze) #1 Sat May 14 01:51:54 EDT 1994\fP
2239 .in +2
2240 .fi
2241 .\" FIXME Document /proc/timer_list
2242 .\" .TP
2243 .\" .IR /proc/timer_list " (since Linux 2.6.21)"
2244 .\" See the 2.6.21 Change log
2245 .\" FIXME Document /proc/timer_stats
2246 .\" .TP
2247 .\" .IR /proc/timer_stats " (since Linux 2.6.21)"
2248 .\" See the 2.6.21 Change log
2249 .TP 
2250 \fI/proc/vmstat\fP (Linux 2.6 以降)
2251 このファイルは仮想メモリの様々な統計情報を表示する。
2252 .TP 
2253 \fI/proc/zoneinfo\fP (Linux 2.6.13 以降)
2254 .\" FIXME more should be said about /proc/zoneinfo
2255 このファイルはメモリのゾーン (memory zone) に関する情報を表示する。 仮想メモリの振舞いを分析するのに役立つ。
2256 .SH 注意
2257 ほとんどの文字列 (たとえば環境変数やコマンド行) は内部表現のままなので、
2258 各フィールドは NULL バイト (\(aq\e0\(aq) で区切られている。だから、
2259 \fIod \-c\fP や \fItr "\e000" "\en"\fP を使えば、それらはより読みやすくなる。
2260 また \fIecho \`cat <file>\`\fP でもよい。
2261
2262 .\" .SH ACKNOWLEDGEMENTS
2263 .\" The material on /proc/sys/fs and /proc/sys/kernel is closely based on
2264 .\" kernel source documentation files written by Rik van Riel.
2265 このマニュアルは不完全であり、たぶん不正確で、しばしば更新される必要がある。
2266 .SH 関連項目
2267 \fBcat\fP(1), \fBdmesg\fP(1), \fBfind\fP(1), \fBfree\fP(1), \fBps\fP(1), \fBtr\fP(1),
2268 \fBuptime\fP(1), \fBchroot\fP(2), \fBmmap\fP(2), \fBreadlink\fP(2), \fBsyslog\fP(2),
2269 \fBslabinfo\fP(5), \fBhier\fP(7), \fBtime\fP(7), \fBarp\fP(8), \fBhdparm\fP(8),
2270 \fBifconfig\fP(8), \fBinit\fP(8), \fBlsmod\fP(8), \fBlspci\fP(8), \fBmount\fP(8),
2271 \fBnetstat\fP(8), \fBprocinfo\fP(8), \fBroute\fP(8)
2272
2273 Linux カーネルのソースファイル: \fIDocumentation/filesystems/proc.txt\fP,
2274 \fIDocumentation/sysctl/vm.txt\fP
2275 .SH この文書について
2276 この man ページは Linux \fIman\-pages\fP プロジェクトのリリース 3.50 の一部
2277 である。プロジェクトの説明とバグ報告に関する情報は
2278 http://www.kernel.org/doc/man\-pages/ に書かれている。