当前位置: 首页 > news >正文

宝塔终端 查看 7003端口 占用 并且杀死

要查看端口是否被占用并杀死相关进程,你可以按照以下步骤执行:

  1. 打开宝塔面板,进入服务器管理页面。
  2. 在左侧导航栏中选择「工具」,然后选择「终端」进入宝塔终端界面。
  3. 输入以下命令查看端口占用情况:
    netstat -tuln | grep 7003
    
    如果有进程在该端口上监听,你将会看到相关的输出信息。
  4. 根据输出信息中的进程ID(PID),使用以下命令杀死相关进程:
    kill <PID>
    
    <PID> 替换为实际的进程ID。

请注意,在执行杀死进程的操作前,请确保你了解该进程的用途,以免造成不必要的影响。

请执行以下命令以杀死占用7003端口的进程:

sudo killall -9 <进程名或进程ID>

如果你不知道进程的具体名称或进程ID,请执行以下命令进行查找:

sudo lsof -i :7003

该命令将显示占用7003端口的进程信息,你可以从中获取进程的名称或PID。然后将 <进程名或进程ID> 替换为实际的值,使用 sudo 命令需要管理员权限。请确保你了解要终止的进程是什么,以免造成

[root@iZ2ze6f5nwk3plpz9ihi0nZ erp]# sudo lsof -i :7003
COMMAND     PID USER   FD   TYPE   DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
java    2289811 root   28u  IPv6 22940491      0t0  TCP *:afs3-vlserver (LISTEN)
[root@iZ2ze6f5nwk3plpz9ihi0nZ erp]#

根据你提供的输出信息,进程名称为 java,进程ID为 2289811。要杀死该进程,请执行以下命令:

sudo kill -9 2289811

这将强制终止进程 java。请注意,使用 sudo 命令需要管理员权限。请确保你了解要终止的进程是什么,以免造成不必要的影响。

相关文章:

宝塔终端 查看 7003端口 占用 并且杀死

要查看端口是否被占用并杀死相关进程&#xff0c;你可以按照以下步骤执行&#xff1a; 打开宝塔面板&#xff0c;进入服务器管理页面。在左侧导航栏中选择「工具」&#xff0c;然后选择「终端」进入宝塔终端界面。输入以下命令查看端口占用情况&#xff1a;netstat -tuln | gr…...

可解释性的相关介绍

一、可解释性的元定义&#xff08;Meta-definitions of Interpretability&#xff09; The extent to which an individual can comprehend the cause of a model’s outcome. [1]The degree to which a human can consistently predict a model’s outcome. [2] 可解释性&am…...

AUTOSAR规范与ECU软件开发(实践篇)6.7 服务软件组件与应用层软件组件端口连接

在生成了BSW模块的代码后, 切换到ISOLAR-A系统级设计界面,会发现产生一些基础软件模块的服务软件组件: BswM、 ComM、 Det和EcuM等, 如图6.60所示。 图6.60 生成了BSW后的服务软件组件 此时, 如果涉及服务软件组件与应用层软件组件的交互, 就需要为应用层软件组…...

菜鸟教程《Python 3 教程》笔记(6):列表

菜鸟教程《Python 3 教程》笔记&#xff08;6&#xff09; 6 列表6.1 删除列表元素6.2 列表函数和方法6.2.1 max()、min()6.2.2 reverse()6.2.3 sort() 6 列表 出处&#xff1a; 菜鸟教程 - Python3 列表 6.1 删除列表元素 >>> list [Google, Runoob, 1997, 2000]…...

LeetCode-56-合并区间

题目描述&#xff1a; 以数组 intervals 表示若干个区间的集合&#xff0c;其中单个区间为 intervals[i] [starti, endi] 。请你合并所有重叠的区间&#xff0c;并返回 一个不重叠的区间数组&#xff0c;该数组需恰好覆盖输入中的所有区间 。 可以使用 LinkedList&#xff0c;…...

Git gui教程---番外篇 gitignore 的文件使用

想说的 .gitignore 的文件一般大型的编译器带git的都会生成&#xff0c;他可以将你不想提交的文件在git下忽略掉&#xff0c;你应该不想将一大堆编译生成的过程文件&#xff0c;还有一些贼大的文件提交上git的。 凡是都有例外&#xff0c;一些冥顽不灵的编辑器&#xff0c;只能…...

javaee spring 用注解的方式实现ioc

spring 用注解的方式实现ioc spring核心依赖 <?xml version"1.0" encoding"UTF-8"?><project xmlns"http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"xsi:schemaLocation"…...

Linux基础(二)

这里写目录标题 一、网络管理1- 网络状态查看1.1 net-tools1.2 iproute2 2- 网络故障排除 &#xff01;step1:检测当前主机和目标主机是否畅通 [ping]step2:检测网络质量,追踪路由 [traceroute]step3:检测网络质量,检查是否有数据包丢失 [mrt]step4: 检查端口是否畅通 [telnet]…...

155. 最小栈(中等系列)

设计一个支持 push &#xff0c;pop &#xff0c;top 操作&#xff0c;并能在常数时间内检索到最小元素的栈。 实现 MinStack 类: MinStack() 初始化堆栈对象。 void push(int val) 将元素val推入堆栈。 void pop() 删除堆栈顶部的元素。 int top() 获取堆栈顶部的元素。 int…...

用python从零开始做一个最简单的小说爬虫带GUI界面(3/3)

目录 上一章内容 前言 出现的一些问题 requests包爬取小说的不便之处 利用aiohttp包来异步爬取小说 介绍 代码 main.py test_1.py test_3.py 代码大致讲解 注意 系列总结 上一章内容 用python从零开始做一个最简单的小说爬虫带GUI界面&#xff08;2/3&#xff09;_…...

SpringBoot+Vue如何写一个HelloWorld

一、SpringBoot介绍 Spring Boot是一个用于创建独立且可执行的Spring应用程序的框架。它简化了基于Spring框架的应用程序的开发过程&#xff0c;并提供了一种快速和简便的方式来构建Java应用程序。 Spring Boot提供了自动配置机制&#xff0c;通过引入适当的依赖项&#xff0…...

深度强化学习。介绍。深度 Q 网络 (DQN) 算法

马库斯布赫霍尔茨 一. 引言 深度强化学习的起源是纯粹的强化学习&#xff0c;其中问题通常被框定为马尔可夫决策过程&#xff08;MDP&#xff09;。MDP 由一组状态 S 和操作 A 组成。状态之间的转换使用转移概率 P、奖励 R 和贴现因子 gamma 执行。概率转换P&#xff08;系统动…...

【C++随笔02】左值和右值

【C随笔02】左值和右值 一、左值和右值1、字面理解——左值、右值2、字面理解的问题3、左值、右值4、左值的特征5、 右值的特征6、x和x是左值还是右值7、复合例子8、通常字面量都是一个右值&#xff0c;除字符串字面量以外&#xff1a; 二、左值引用和右值引用三、左值引用1、常…...

几个nlp的小任务(多选问答)

@TOC 安装库 多选问答介绍 定义参数、导入加载函数 缓存数据集 随机选择一些数据展示 进行数据预处理部分(tokenizer) 调用t...

【C++学习记录】为什么需要异常处理,以及Try Catch的使用方法

1.什么是异常&#xff0c;什么是错误&#xff1f; 程序无法保证100%正确运行&#xff0c;万无一失。有的错误在编译时能发现&#xff0c;比如&#xff1a;关键字拼写、变量名未定义、括号不配对、语句末尾缺分号等。这是在编译阶段发现的&#xff0c;称为编译错误。 有的能正常…...

孪生网络(Siamese Network)

基本概念 孪生网络&#xff08;Siamese Network&#xff09;是一类神经网络结构&#xff0c;它是由两个或更多个完全相同的网络组成的。孪生网络通常被用于解决基于相似度比较的任务&#xff0c;例如人脸识别、语音识别、目标跟踪等问题。 孪生网络的基本思想是将输入数据同时…...

【Redis】Redis是什么、能干什么、主要功能和工作原理的详细讲解

&#x1f680;欢迎来到本文&#x1f680; &#x1f349;个人简介&#xff1a;陈童学哦&#xff0c;目前学习C/C、算法、Python、Java等方向&#xff0c;一个正在慢慢前行的普通人。 &#x1f3c0;系列专栏&#xff1a;陈童学的日记 &#x1f4a1;其他专栏&#xff1a;CSTL&…...

8月26日,每日信息差

1、上海发布两项支持高级别自动驾驶的5G网络标准&#xff0c;在上海市通管局的指导下&#xff0c;由上海移动和中国信息通信研究院牵头组织二十余家标准起草单位共同参与编写的《支持高级别自动驾驶的5G网络规划建设和验收要求》和《支持高级别自动驾驶的5G网络性能要求》等两项…...

云和恩墨面试(部分)

一面 软件架构设计方案应该包含哪些内容&#xff0c;哪些维度 二面 架构师如何保证软件产品质量线程屏障(或者说线程栅栏)是什么&#xff0c;为什么要使用线程屏障事务传播⾏为为NESTED时&#xff0c;当内部事务发生异常时&#xff0c;外部事务会回滚吗&#xff1f;newBing:…...

volatile 关键字详解

目录 volatile volatile 关键用在什么场景下&#xff1a; volatile 关键字防止编译器优化&#xff1a; volatile 是一个在许多编程语言中&#xff08;包括C和C&#xff09;用作关键字的标识符。它用于告诉编译器不要对带有该关键字修饰的变量进行优化&#xff0c;以确保变量在…...

爆款AI写教材工具登场!一键生成低查重教材,轻松开启编写之旅

编写教材的困境与AI的解决方案 在编写教材时&#xff0c;如何准确地满足多样化的需求呢&#xff1f;不同年级的学生在认知能力上存在显著差异&#xff0c;教材内容若过于深奥或过于简单都无法达到效果&#xff1b;而课堂教学和自主学习等不同的环境对教材的要求各不相同&#…...

罚到肉疼!2026“两个细则”大考:你的风电场还在用“注定不准”的方法做预测吗?

当95%置信概率成为国家标准&#xff0c;单点预测的时代彻底终结2026年的春天&#xff0c;对于新能源发电企业而言&#xff0c;比以往任何时候都要“寒冷”。山东、四川等地新版“两个细则”正式施行&#xff0c;国家发改委“136号文”深入落地&#xff0c;新能源全面进入电力市…...

QuickRecorder高效解决方案:从基础到进阶的macOS录屏全指南

QuickRecorder高效解决方案&#xff1a;从基础到进阶的macOS录屏全指南 【免费下载链接】QuickRecorder A lightweight screen recorder based on ScreenCapture Kit for macOS / 基于 ScreenCapture Kit 的轻量化多功能 macOS 录屏工具 项目地址: https://gitcode.com/GitHu…...

uniApp离线打包实战避坑指南

1. 离线打包前的环境准备 第一次接触uniApp离线打包时&#xff0c;我踩过的第一个坑就是环境配置。当时以为只要安装了Android Studio就能万事大吉&#xff0c;结果编译时各种报错接踵而至。后来才发现&#xff0c;离线打包对开发环境的版本匹配要求极为严格&#xff0c;差一个…...

光纤布拉格光栅(FBG)笔记【2】:传感机制与布拉格波长调谐分析

1. 光纤布拉格光栅的传感机制揭秘 第一次接触光纤布拉格光栅(FBG)传感时&#xff0c;我完全被它"以光测万物"的能力震撼了。这根比头发还细的光纤&#xff0c;竟然能精准感知温度、应变等物理量的变化。经过多次实验验证&#xff0c;我发现它的核心秘密就藏在布拉格波…...

SEER‘S EYE模型辅助计算机组成原理教学:概念可视化与问答

SEERS EYE模型辅助计算机组成原理教学&#xff1a;概念可视化与问答 计算机组成原理这门课&#xff0c;对很多学生来说&#xff0c;就像在学一门“外星语”。CPU、寄存器、流水线、缓存……这些词听起来就够抽象的&#xff0c;更别说理解它们是怎么协同工作的了。传统的教学方…...

Hutool CronUtil实战:5分钟搞定Spring Boot定时任务(含动态任务配置)

Hutool CronUtil实战&#xff1a;5分钟搞定Spring Boot定时任务&#xff08;含动态任务配置&#xff09; 在Java开发领域&#xff0c;定时任务几乎是每个项目都绕不开的基础需求。传统方案如Spring Scheduler虽然简单易用&#xff0c;但在动态任务管理和细粒度控制方面往往力不…...

图像超分新思路:拆解SCNet的‘空间移位’操作,看它如何用零参数实现3x3卷积的效果

图像超分辨率革命&#xff1a;零参数空间移位如何颠覆传统卷积设计 当你在手机相册里翻出一张十年前的老照片&#xff0c;是否曾幻想过能一键修复那些模糊的像素&#xff1f;这正是图像超分辨率技术试图解决的难题。传统方法依赖计算密集的33卷积&#xff0c;而SCNet提出的&quo…...

22:L应用区块链+AI:蓝队的分布式安全

作者&#xff1a; HOS(安全风信子) 日期&#xff1a; 2026-03-19 主要来源平台&#xff1a; GitHub 摘要&#xff1a; 区块链的不可篡改特性与AI的智能分析能力相结合&#xff0c;为蓝队防御带来了新的可能性。L深入研究区块链AI的融合应用&#xff0c;构建了一个分布式、透明、…...

acjscsdbhvusfd

一、yolo v1是什么&#xff1f; YOLO&#xff08;You Only Look Once&#xff09;算法 是一种目标检测算法&#xff0c;是经典的one-stage方法。YOLO v1 开创了单阶段目标检测的先河&#xff0c;其简洁的架构 和高效的推理为后续版本奠定了基础。尽管存在小目标检测和定位精度的…...