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  • 由于A公司接口平台是与B公司连接,因此发生问题时,也同时联系B公司查看下对方系统状态,但是对方答复系统正常,那么只好由A公司先自证问题,并查明原因。 二、系统间连接图 系统间连接如下图,红色框属于B公司...

    一、问题现象

           近期,A公司接口平台不定期的发生“连接超时”的错误。由于A公司接口平台是与B公司连接,因此发生问题时,也同时联系B公司查看下对方系统状态,但是对方答复系统正常,那么只好由A公司先自证问题,并查明原因。

    二、系统间连接图

    系统间连接如下图,红色框属于B公司系统,框外属于A公司系统,并且提供有业务端口和认证端口。

    三、分析过程

    1、第1次发生故障时很太突然,首先排查的接口平台的服务Server,状态正常,然后又排查网络状态,没有延迟,也是正常。通过netstat发现TIME_WAIT连接数较多,且telnet到对方服务端口失败。联系B公司查看服务端,B公司回复服务正常。同时逐渐地,业务又自动恢复了正常。鉴于这次的经验,我申请了root权限,准备用tcpdump抓包,分析网络状态。

    2、过了几天,发生了第2次故障。这次我通过tcp抓包分析,发现了业务端口和认证端口发生了retransmission的错误。我拿着客户端被拒绝连接的证据,找B公司核实四层交换机的情况。B公司打开四层交换机,进行查看(无自动监控),发现连接数确实过载了,但是无法判断是业务量过大还是其它异常导致。有了前两次的经验,我们知道四层交换机存在问题,但是什么原因还不清楚。

    3、过了1天,系统再次发生故障。这次因为双方跟踪及时,首先发现认证服务端口连接过载,紧接着业务端口连接过载。根据这一现象,发现问题:(1)认证服务配置过小。(3)认证机制不合理,影响业务服务,并形成一个雪崩效应,最终系统服务全部瘫痪。

    四、结论

    1、当在应用服务找不到问题原因时,深入通过TCP抓包分析,锁定问题发生范围。学会TCP分析,掌握tcpdump和wireshark分析工具。

    2、由于公司的组织架构复杂以及公司之间协调工作,很难在故障发生的同时,调集相关资源在各自的层面排查问题,因此沟通成本较高。

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  • 服务器最大连接数问题

    万次阅读 2018-04-06 17:10:32
    服务器进程会有一个最大连接数,如果达到最大连接数,server端报错: listener accept fail: accept tcp [::]:6080: accept4: too many open files 此时,client端报错: dial tcp 172.20.152.87:...

    问题

    服务器进程会有一个最大连接数,如果达到最大连接数,server端报错:

    listener accept fail: accept tcp [::]:6080: accept4: too many open files

    此时,client端报错:

    dial tcp 172.20.152.87:6080: i/o timeout

    client连接超时

    下面来看下哪些因素影响最大连接数。

    最大连接


    ###如何标识一个TCP连接

    在确定最大连接数之前,先来看看系统如何标识一个tcp连接。系统用一个4元组来唯一标识一个TCP连接:{local ip, local port,remote ip,remote port}。

    ####client最大tcp连接数
    client每次发起tcp连接请求时,除非绑定端口,通常会让系统选取一个空闲的本地端口(local port),该端口是独占的,不能和其他tcp连接共享。tcp端口的数据类型是unsigned short(2字节),因此本地端口个数最大只有65536,端口0有特殊含义,不能使用,这样可用端口最多只有65535,所以在全部作为client端的情况下,最大tcp连接数为65535,这些连接可以连到不同的server ip。

    ####server最大tcp连接数
    server通常固定在某个本地端口上监听,等待client的连接请求。不考虑地址重用(unix的SO_REUSEADDR选项)的情况下,即使server端有多个ip,本地监听端口也是独占的,因此server端tcp连接4元组中只有remote ip(client ip)和remote port(client port)是可变的,因此最大tcp连接为客户端ip数×客户端port数,对IPV4,不考虑ip地址分类等因素,最大tcp连接数约为2的32次方(ip数)×2的16次方(port数),也就是server端单机最大tcp连接数约为2的48次方。

    上面给出的是理论上的单机最大连接数,在实际环境中,受到机器资源、操作系统等的限制,特别是sever端,其最大并发tcp连接数远不能达到理论上限。

    在unix/linux下限制连接数的主要因素是内存和允许的文件描述符个数(每个tcp连接都要占用一定内存,每个socket就是一个文件描述符),在默认2.6内核配置下,经过试验,每个socket占用内存在15~20k之间。

    下面针对两个主要限制:文件句柄限制和端口限制进行说明。

    文件句柄限制


    在linux下每一个tcp连接都要占一个文件描述符,如果达到上限,就会出现错误:“Socket/File:Can’t open so many files”。

    操作系统对可以打开的最大文件数有限制。

    ###文件句柄进程级限制
    执行 ulimit -n 输出 1024,说明对于一个进程而言最多只能打开1024个文件,所以你要采用此默认配置最多也就可以并发上千个TCP连接。

    • 临时修改
      ulimit -n 1000000,但是这种临时修改只对当前登录用户目前的使用环境有效,系统重启或用户退出后就会失效。

    • 重启后失效的修改(不过我在CentOS 6.5下测试,重启后未发现失效)
      编辑 /etc/security/limits.conf 文件, 修改后内容为

      • soft nofile 1000000
      • hard nofile 1000000
    • 永久修改

      编辑/etc/rc.local,在其后添加如下内容

      ulimit -SHn 1000000

    ###文件句柄全局限制

    执行 cat /proc/sys/fs/file-nr
    输出 9344 0 592026
    分别为:
    1.已经分配的文件句柄数,
    2.已经分配但没有使用的文件句柄数,
    3.最大文件句柄数。

    但在kernel 2.6版本中第二项的值总为0,这并不是一个错误,它实际上意味着已经分配的文件描述符无一浪费的都已经被使用了 。

    我们可以把这个数值改大些,用 root 权限修改 /etc/sysctl.conf 文件:

    fs.file-max = 1000000
    net.ipv4.ip_conntrack_max = 1000000
    net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max = 1000000

    端口号范围限制


    操作系统上端口号1024以下是系统保留的,从1024-65535是用户使用的。对于有一个机器,如果只有一个IP地址,并且连接全部作为client,由于每个TCP连接都要占一个端口号,所以最多可以有60000多个并发连接。

    #参考
    详解Linux服务器最大tcp连接数
    http://www.cnblogs.com/fjping0606/p/4729389.html

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  • 网络交换机的知识点非常多,我们较为简单的方式梳理一下,如果题主对某一个知识点感兴趣,可以进一步了解。一、网络交换机的定义这边我们将以通俗的方式介绍一下,随着网络上大量用户和程序以及服务器的出现,导致了...
    dc2012ffb8d1e3ff4c3babecd97faf1c.png

    网络交换机的知识点非常多,我们较为简单的方式梳理一下,如果题主对某一个知识点感兴趣,可以进一步了解。

    一、网络交换机的定义

    这边我们将以通俗的方式介绍一下,随着网络上大量用户和程序以及服务器的出现,导致了一部分网络的拥堵,造成性能降低。为了解决这个问题,网络交换机类似于快递公司,数据就是快递包裹,终端(PC)就是目的地,明确两个地址后,就能通过网络交换机,以它作为传输途径,负责转发,达到传输的性能。

    二、网络交换机的功能

    主要功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控,还有如对VLAN(虚拟局域网)的支持、对链路汇聚等的支持。

    除了能够连接同种类型的网络外,也可以在不同类型的网络中起到互联作用。一般来说,交换机的每个端口都用来连接一个独立的网段,但是有时为了提供更快的接入速度,我们可以把一些重要的网络计算机直接连接到交换机的端口上。这样,网络的关键服务器和重要用户就拥有更快的接入速度,支持更大的信息流量。

    三、网络交换机的参数

    (1)传输速度

    交换机的传输速度是指交换机端口的数据交换速度,常见的有10Mbps、 100Mbps、1000Mbps等几类。除此之外,还有10GMbps交换机,但应用较少。

    (2)端口数量

    交换机设备的端口数量是交换机最直观的参数指标,通常此参数是针对固定端口交换机而言,常见的固定端口交换机端口数有8、12、16、 24、48等几种。

    (3)包转发率

    包转发率即以人网接口每秒转发报文的个数,又明端口吞吐量,包转发率的单位是pps(packet per second )包转发率标志看交换机转发数据包能力的大小,一般交换机的包转发率在几十kpps到几百MppS数量级不等。

    (4)背板宽带

    一般的交换机的背板带宽从几Gbps到上百Gbps不等。一台交换机的背板带宽越高,处理数据的能力就越强,同时设计成本也会越高。

    (5)模块化插槽数

    模块化插槽数量就是指模块化交换机所能安插的最大模块数。在模块化交换机中,为用户预留了不同数量的空余插槽,以方便用户扩充各种接口,预留的插糟越多,用户扩充的余地就越大,一般来说,这种结构的交换机的插槽数量不应低于2个。

    (6)延时

    交换机延时是指从交换机接收到数据包到开始向目的端口复制数据包的时间间隔。有许多因素会影响延时大小,比如转发技术等。

    三、网络交换机的分类

    → 广义上来看:广域网交换机和局域网交换机。

    广域网交换机主要应用于电信领域,提供通信用的基础平台。而局域网交换机则应用于局域网络,用于连接终端设备,如PC机及网络打印机等。

    → 传输介质和传输速度上看:分为以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、FDDI交换机、ATM交换机和令牌环交换机等。

    → 从规模应用上看:分为企业级交换机、部门级交换机和工作组交换机等。

    除了这些外,还有网络交换机的选型、命令配置模式、与网管交换机的区别、交换机上的各类接口等很多知识点,都是需要了解的信息。

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  • 交换机连接方式

    千次阅读 2015-04-08 15:25:07
    交换机连接方式   (2012-08-26 23:53:12) 转载▼ 标签:  交换机   堆叠   级联   优先级   双绞线   教育 分类: Cisco交换入门 简介 ...

    那么,我们对于级联的交换机需不需要做配置呢?  有任何配置呢?


    交换机的连接方式

      (2012-08-26 23:53:12)
    标签: 

    交换机

     

    堆叠

     

    级联

     

    优先级

     

    双绞线

     

    教育

    分类: Cisco交换入门

    简介

    交换机是一种最为基础的网络连接设备,它一般都不需要任何软件配置即可使用的一种纯硬件式设备。多台交换机的连接方式常见的有两种:级联和堆叠。

     

    交换机级联

    级联是最常用的一种多台交换机连接方式,它通过交换机的级联口(UpLink)进行连接。级联又分为以下两种:

    使用普通端口级联:普通端口----普通端口

    所谓普通端口就是通过交换机的某一个常用端口(如RJ-45端口)进行连接。需要注意的是,这时所用的连接要用交叉双绞线,即是说双绞线的两端要跳线(第1-3与2-6线脚对调)。

    交换机的连接方式

    使用Uplink端口级联:Uplink----普通端口

    在所有交换机端口中,都会在旁边包含一个Uplink端口,此端口是专门为上行连接提供的,只需通过直通双绞线将该端口连接至其他交换机上除“Uplink端口外的任意端口即可。

    注意,使用Uplink端口级联并不是两个Uplink端口的相互连接。

    交换机的连接方式

    交换机的连接方式

    光纤端口的级联:收----发,发----收

    由于光纤端口的价格仍然非常昂贵,所以,光纤主要被用于核心交换机和骨干交换机的级联。另外光纤端口都是两个,分别是一发一收。当交换机通过光纤端口级联时,必须将光纤跳线两端的收发对调,当一端接“收”时,另一端接“发”;同理,当一端接“发”时,另一端接“收”。如果光纤跳线的两端均连接“收”或“发”,则该端口的LED指示灯不亮,表示该连接为失败。只有当光纤端口连接成功后,LED指示灯才转为绿色。

    交换机的连接方式

    注意:

    ①在使用中继器或集线器连接的局域网中级联时要遵循5-4-3规则;

    ②现在的交换机基本上都支持MDI和MDIX的自动识别,不论586A还是586B,插上去就通。

     

    交换机堆叠

    堆叠主要应用在大型网络中对端口需求比较大的情况下使用,它将多台交换机整合为一个统一的、逻辑的设备。交换机堆叠后从逻辑上来说,它们属于同一个设备,如果想对这几台交换机进行设置,只要连接到任何一台设备上,就可看到堆叠中的其它交换机。堆叠是扩展端口最快捷、最便利的方式,它主要通过厂家提供的一条专用连接电缆,从一台交换机的“UP”(出)堆叠端口直接连接到另一台交换机的“DOWN”(入)堆叠端口,一般堆叠后的带宽是单一交换机端口速率的几十倍。但是,并不是所有的交换机都支持堆叠的,这取决于交换机的品牌、型号是否支持堆叠;并且还需要使用专门的堆叠电缆和堆叠模块,而Cisco提供的只有0.5米、1米和3米这三种规格的StackWise堆叠电缆;最后还要注意同一堆叠中的交换机必须是同一品牌。

    交换机堆叠的要求:

    对交换机进行堆叠时最好能够使用同一厂商相同型号的硬件设备和相同版本的IOS。如果硬件型号不同,则务必保证交换机上的IOS中使用的堆叠协议的主版本号是相同的;如果使用的堆叠协议的主版本号相同,但小数点后的版本号不同,仍然可以堆叠,不过可能会导致部分功能不兼容。Cisco的一些型号交换机支持堆叠功能,例如Catalyst 3750系列使用StackWise技术,提供了一个32Gbps的堆叠互联,连接多达9台交换机,它采用的是背板堆叠的方式,交换机背后有专门的堆叠口并且需专门的堆叠线。

    常见的交换机堆叠方法(提供全带宽冗余功能)

    堆叠的交换机会选举一个Master设备,高优先级的设备是Master,如果优先级相同,则会根据复杂的因素选举Master(例如:IOS的功能、版本、硬件版本和MAC地址等);其它交换机则是成员(Member),如果Master交换机出现故障,则重新选举Master。

    交换机的连接方式交换机的连接方式

    交换机的连接方式        交换机的连接方式
    说明:如果A、B、C中某一链路出现故障,交换机堆叠仍能工作,但此时提供半带宽功能。

    实验

    堆叠SW1和SW2,并设置SW1为Master、SW2为Member。

    交换机的连接方式

    准备工作:

    先把两交换机之间的堆叠线拆除,把两交换机的IOS更新为相同的IOS。

    SW1/SW2#show flash        //查看IOS版本是否相同

    SW1/SW2#show platform stack-manager all        //查看堆叠协议版本号是否相同

    SW1/SW2#show running-config        //查看交换机的编号,默认为1(即说明当前交换机的编号为1)

    SW1(config)#switch 1 priority 12        //修改SW1的优先级为12

    SW2(config)#switch 1 priority 10

    说明:

    ①编号用来指出要修改优先级的交换机,优先级大的交换机会成为Master。

    ②默认时全部交换机的编号都为1,堆叠后交换机开机,如果有编号相同的交换机存在,则交换机将使用最小

      的、空闲的编号,编号会发生变化。一旦编号确定,即使将交换机从堆叠中脱离出来,编号也不会发生变化。

      因此如果使用“show running-config”命令可能看到交换机的编号不是1,可以使用稍后介绍的“switch 2 

      renumber 1”命令修改交换机的编号。

    堆叠交换机:

    关闭交换机电源,连好堆叠线,把两个交换机开机。交换机开机后,检测到有堆叠,会等待一段时间让其它交换机也完成开机,等待完毕后,选举出Master,一旦Master选出,Master不会被其它后开机高优先级交换机抢占。

    说明:Master不具有抢占性,因此如果某一交换机先开机并且成为Master后,其它更高优先级的交换机后开机,它也只能是Member交换机;因此可以通过控制开机时间来控制Master的选举。

    检查堆叠:

    堆叠后两台交换机形成一台逻辑上的交换机,可以在任何一台交换机上执行命令,效果是一样的。交换机的接口编号将统一编号,编号为1的交换机接口编号形式为interface FastEthernet1/0/1,而编号为2的交换机接口编号形式为interface FastEthernet2/0/1。

    Switch#show switch        //查看堆叠的交换机

    Switch#show switch neighbors        //显示交换机的邻居

    Switch#show switch stack-ports        //查看各交换机上堆叠口的状态

    Switch#show switch stack-ring speed        //查看堆叠环的速度

    Switch#show switch stack-ring activity /查看堆叠环已传送的帧数量(不包含SPAN等一些特别的数据帧)

    Switch#show running-config        //查看堆叠后交换机的配置

    拆除堆叠:

    关闭电源,拆除堆叠线,即使交换机已经脱离堆叠,交换机的编号不会改变,因此此时交换机SW2的编号仍为2,它的接口编号形式仍为interface FastEthernet2/0/1,可以使用如下命令把编号恢复为1:

    Switch(config)#switch 2 renumber 1        //修改SW2的编号为1(在SW2上执行该命令)

     

    堆叠与级联的区别
    1.对设备要求不同:级联可通过一根双绞线在任何网络设备厂家的交换机之间,或者交换机与集线器之间完

      成。而堆叠只有在自己厂家的设备之间,并且该交换机必须具有堆叠功能才可实现。

    2.对连接介质要求不同:级联时只需一根跳线(双绞线),而堆叠则需要专用的堆叠模块和堆叠线缆,当然堆叠

      模块是需要另外订购的。

    3.最大连接数不同:交换机间的级联,在理论上没有级联数的限制。但是,叠堆内可容纳的交换机数量,各厂

      商都会明确地进行限制。

    4.管理方式不同:堆叠后的数台交换机在逻辑上是一个被网管的设备,可以对所有交换机进行统一的配置与管

      理。而相互级联的交换机在逻辑上是各自独立的,必须依次对其进行配置和管理每台交换机。

    5.设备间连接带宽不同:多台交换机级联时会产生级联瓶颈,并将导致较大的转发延迟。例如,4台百兆位交换

      机通过跳线级联时,彼此之间的连接带宽也是100Mbps。当连接至不同交换机上的计算机之间通信时,也只能

      通过这条百兆位连接,从而成为传输的瓶颈。同是,随着转发次数的增加,网络延迟也将变得很大。而4台交

      换机通过堆叠连接在一起时,堆叠线缆将能提供高于1Gbps的背板带宽,从而可以实现所有交换机之间的高速

      连接。尽管级联时交换机之间可以借助链路汇聚技术来增加带宽,但是,这是以牺牲可用端口为代价的。  

    6.网络覆盖范围不同:交换机可以通过级联成倍地扩展网络覆盖范围。例如,以双绞线网络为例,一台交换机

      所覆盖的网络直径为100m,2台交换机级联所覆盖的网络直径就是300m,而3台交换机级联时直径就可达400m。

      而堆叠线缆通常只有0.5~1m,仅仅能够满足交换机之间互联的需要,不会对网络覆盖范围产生影响。

    总结:

    综合以上两种方式来看,交换机的级联方式实现简单,只需一根普通的双绞线即可,节约成本而且基本不受距离的限制;而堆叠方式投资相对较大,且只能在很短的距离内连接,实现起来比较困难。但也要认识到,堆叠方式比级联方式具有更好的性能,信号不易衰竭,且通过堆叠方式,可以集中管理多台交换机,大大减化了管理工作量;如果实在需要采用级联,也最好选用Uplink端口的连接方式。因为这可以在最大程度上保证信号强度,如果是普通端口之间的连接,必定会使网络信号严重受损。


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