`

Linux TCP 连接数修改【转载】

阅读更多

Linux  TCP 连接数修改
 
一、           文件数限制修改
(1)   vi /etc/security/limits.conf
 soft nofile 10240
    hard nofile 10240
 
(2) vi /etc/pam.d/login
session required /lib/security/pam_limits.so
 
二、           网络端口限制修改
(1) vi /etc/rc.d/rc.local
/sbin/modprobe ip_conntrack  加载 ip_contrack 模块
# /sbin/sysctl –p              # 使 /etc/sysctl.conf 的配置生效,根据实际情况来决定是否添加此命令
 
[root@AS4U8 ~]# sysctl -a | grep "net.ipv4.ip"
net.ipv4.ip_conntrack_max = 16384
这表明将系统对最大跟踪的TCP连接数限制默认为16384。请注意,此限制值要尽量小,以节省对内核内存的占用
 
(2) vi /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
net.ipv4.ip_conntrack_max = 10240
此限制值要尽量小,以节省对内核内存的占用。
 
 
详细解说:
1、修改用户进程可打开文件数限制
   Linux平台上,无论编写客户端程序还是服务端程序,在进行高并发TCP连接处理时,最高的并发数量都要受到系统对用户单一进程同时可打开文件数量的限制(这是因为系统为每个TCP连接都要创建一个socket句柄,每个socket句柄同时也是一个文件句柄)。可使用ulimit命令查看系统允许当前用户进程打开的文件数限制:
   [speng@as4 ~]$ ulimit -n
   1024
   这表示当前用户的每个进程最多允许同时打开1024个文件,这1024个文件中还得除去每个进程必然打开的标准输入,标准输出,标准错误,服务器监听socket,进程间通讯的unixsocket等文件,那么剩下的可用于客户端socket连接的文件数就只有大概1024-10=1014个左右。也就是说缺省情况下,基于Linux的通讯程序最多允许同时1014TCP并发连接。
 
   对于想支持更高数量的TCP并发连接的通讯处理程序,就必须修改Linux对当前用户的进程同时打开的文件数量的软限制(soft limit)和硬限制(hardlimit)。其中软限制是指Linux在当前系统能够承受的范围内进一步限制用户同时打开的文件数;硬限制则是根据系统硬件资源状况(主要是系统内存)计算出来的系统最多可同时打开的文件数量。通常软限制小于或等于硬限制。
 
   修改上述限制的最简单的办法就是使用ulimit命令:
   [speng@as4 ~]$ ulimit -n <file_num>
   上述命令中,在<file_num>中指定要设置的单一进程允许打开的最大文件数。如果系统回显类似于“Operation notpermitted”之类的话,说明上述限制修改失败,实际上是因为在<file_num>中指定的数值超过了Linux系统对该用户打开文件数的软限制或硬限制。因此,就需要修改Linux系统对用户的关于打开文件数的软限制和硬限制。
 
   第一步,修改/etc/security/limits.conf文件,在文件中添加如下行:
   speng soft nofile 10240
   speng hard nofile 10240
   其中speng指定了要修改哪个用户的打开文件数限制,可用'*'号表示修改所有用户的限制;softhard指定要修改软限制还是硬限制;10240则指定了想要修改的新的限制值,即最大打开文件数(请注意软限制值要小于或等于硬限制)。修改完后保存文件。
 
   第二步,修改/etc/pam.d/login文件,在文件中添加如下行:
   session required /lib/security/pam_limits.so
   这是告诉Linux在用户完成系统登录后,应该调用pam_limits.so模块来设置系统对该用户可使用的各种资源数量的最大限制(包括用户可打开的最大文件数限制),而pam_limits.so模块就会从/etc/security/limits.conf文件中读取配置来设置这些限制值。修改完后保存此文件。
 
   第三步,查看Linux系统级的最大打开文件数限制,使用如下命令:
   [speng@as4 ~]$ cat /proc/sys/fs/file-max
   12158
   这表明这台Linux系统最多允许同时打开(即包含所有用户打开文件数总和)12158个文件,是Linux系统级硬限制,所有用户级的打开文件数限制都不应超过这个数值。通常这个系统级硬限制是Linux系统在启动时根据系统硬件资源状况计算出来的最佳的最大同时打开文件数限制,如果没有特殊需要,不应该修改此限制,除非想为用户级打开文件数限制设置超过此限制的值。修改此硬限制的方法是修改/etc/rc.local脚本,在脚本中添加如下行:
   echo 22158 > /proc/sys/fs/file-max
   这是让Linux在启动完成后强行将系统级打开文件数硬限制设置为22158。修改完后保存此文件。
 
   完成上述步骤后重启系统,一般情况下就可以将Linux系统对指定用户的单一进程允许同时打开的最大文件数限制设为指定的数值。如果重启后用ulimit-n命令查看用户可打开文件数限制仍然低于上述步骤中设置的最大值,这可能是因为在用户登录脚本/etc/profile中使用ulimit-n命令已经将用户可同时打开的文件数做了限制。由于通过ulimit-n修改系统对用户可同时打开文件的最大数限制时,新修改的值只能小于或等于上次ulimit-n设置的值,因此想用此命令增大这个限制值是不可能的。所以,如果有上述问题存在,就只能去打开/etc/profile脚本文件,在文件中查找是否使用了ulimit-n限制了用户可同时打开的最大文件数量,如果找到,则删除这行命令,或者将其设置的值改为合适的值,然后保存文件,用户退出并重新登录系统即可。
   通过上述步骤,就为支持高并发TCP连接处理的通讯处理程序解除关于打开文件数量方面的系统限制。
 
2、修改网络内核对TCP连接的有关限制
 
   Linux上编写支持高并发TCP连接的客户端通讯处理程序时,有时会发现尽管已经解除了系统对用户同时打开文件数的限制,但仍会出现并发TCP连接数增加到一定数量时,再也无法成功建立新的TCP连接的现象。出现这种现在的原因有多种。
 
   第一种原因可能是因为Linux网络内核对本地端口号范围有限制。此时,进一步分析为什么无法建立TCP连接,会发现问题出在connect()调用返回失败,查看系统错误提示消息是“Can't assign requestedaddress”。同时,如果在此时用tcpdump工具监视网络,会发现根本没有TCP连接时客户端发SYN包的网络流量。这些情况说明问题在于本地Linux系统内核中有限制。其实,问题的根本原因在于Linux内核的TCP/IP协议实现模块对系统中所有的客户端TCP连接对应的本地端口号的范围进行了限制(例如,内核限制本地端口号的范围为1024~32768之间)。当系统中某一时刻同时存在太多的TCP客户端连接时,由于每个TCP客户端连接都要占用一个唯一的本地端口号(此端口号在系统的本地端口号范围限制中),如果现有的TCP客户端连接已将所有的本地端口号占满,则此时就无法为新的TCP客户端连接分配一个本地端口号了,因此系统会在这种情况下在connect()调用中返回失败,并将错误提示消息设为“Can't assignrequested address”。有关这些控制逻辑可以查看Linux内核源代码,以linux2.6内核为例,可以查看tcp_ipv4.c文件中如下函数:
   static int tcp_v4_hash_connect(struct sock *sk)
   请注意上述函数中对变量sysctl_local_port_range的访问控制。变量sysctl_local_port_range的初始化则是在tcp.c文件中的如下函数中设置:
   void __init tcp_init(void)
   内核编译时默认设置的本地端口号范围可能太小,因此需要修改此本地端口范围限制。
   第一步,修改/etc/sysctl.conf文件,在文件中添加如下行:
   net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
   这表明将系统对本地端口范围限制设置为1024~65000之间。请注意,本地端口范围的最小值必须大于或等于1024;而端口范围的最大值则应小于或等于65535。修改完后保存此文件。
   第二步,执行sysctl命令:
   [speng@as4 ~]$ sysctl -p
   如果系统没有错误提示,就表明新的本地端口范围设置成功。如果按上述端口范围进行设置,则理论上单独一个进程最多可以同时建立60000多个TCP客户端连接。
 
   第二种无法建立TCP连接的原因可能是因为Linux网络内核的IP_TABLE防火墙对最大跟踪的TCP连接数有限制。此时程序会表现为在connect()调用中阻塞,如同死机,如果用tcpdump工具监视网络,也会发现根本没有TCP连接时客户端发SYN包的网络流量。由于IP_TABLE防火墙在内核中会对每个TCP连接的状态进行跟踪,跟踪信息将会放在位于内核内存中的conntrackdatabase中,这个数据库的大小有限,当系统中存在过多的TCP连接时,数据库容量不足,IP_TABLE无法为新的TCP连接建立跟踪信息,于是表现为在connect()调用中阻塞。此时就必须修改内核对最大跟踪的TCP连接数的限制,方法同修改内核对本地端口号范围的限制是类似的:
   第一步,修改/etc/sysctl.conf文件,在文件中添加如下行:
   net.ipv4.ip_conntrack_max = 10240
   这表明将系统对最大跟踪的TCP连接数限制设置为10240。请注意,此限制值要尽量小,以节省对内核内存的占用。
   第二步,执行sysctl命令:
   [speng@as4 ~]$ sysctl -p
   如果系统没有错误提示,就表明系统对新的最大跟踪的TCP连接数限制修改成功。如果按上述参数进行设置,则理论上单独一个进程最多可以同时建立10000多个TCP客户端连接。
 
3、使用支持高并发网络I/O的编程技术
 
   Linux上编写高并发TCP连接应用程序时,必须使用合适的网络I/O技术和I/O事件分派机制。
 
   可用的I/O技术有同步I/O,非阻塞式同步I/O(也称反应式I/O),以及异步I/O。在高TCP并发的情形下,如果使用同步I/O,这会严重阻塞程序的运转,除非为每个TCP连接的I/O创建一个线程。但是,过多的线程又会因系统对线程的调度造成巨大开销。因此,在高TCP并发的情形下使用同步I/O是不可取的,这时可以考虑使用非阻塞式同步I/O或异步I/O。非阻塞式同步I/O的技术包括使用select()poll()epoll等机制。异步I/O的技术就是使用AIO
 
   I/O事件分派机制来看,使用select()是不合适的,因为它所支持的并发连接数有限(通常在1024个以内)。如果考虑性能,poll()也是不合适的,尽管它可以支持的较高的TCP并发数,但是由于其采用“轮询”机制,当并发数较高时,其运行效率相当低,并可能存在I/O事件分派不均,导致部分TCP连接上的I/O出现“饥饿”现象。而如果使用epollAIO,则没有上述问题(早期Linux内核的AIO技术实现是通过在内核中为每个I/O请求创建一个线程来实现的,这种实现机制在高并发TCP连接的情形下使用其实也有严重的性能问题。但在最新的Linux内核中,AIO的实现已经得到改进)
 
   综上所述,在开发支持高并发TCP连接的Linux应用程序时,应尽量使用epollAIO技术来实现并发的TCP连接上的I/O控制,这将为提升程序对高并发TCP连接的支持提供有效的I/O保证。
分享到:
评论

相关推荐

    新手入门 Linux菜鸟必学的60个命令-转载Linux必学命令

    - **示例:** 显示所有 TCP 连接的网络状态: ```bash netstat -ant ``` #### 其他实用命令 (Miscellaneous Utilities) **日期时间命令 (date):** - **功能:** `date` 命令用于查看或设置系统日期和时间。 - **...

    Linux101 Hacks 2rd

    这将显示所有TCP连接中的端口22的信息。 **Hack 31. Change OpenSSH Security Options** 为了增强SSH的安全性,可以通过修改`/etc/ssh/sshd_config`配置文件来调整各种设置,例如禁用密码认证、限制登录用户等。 ...

    kernel-devel-4.18.0-553.45.1.el8-10.x86-64.rpm

    Rocky Linux 8.10内核包

    Simulink中三阶单环多位量化Σ-Δ调制器的设计与实现-音频带ADC的应用(复现论文或解答问题,含详细可运行代码及解释)

    内容概要:本文档详细介绍了如何在Simulink中设计一个满足特定规格的音频带ADC(模数转换器)。首先选择了三阶单环多位量化Σ-Δ调制器作为设计方案,因为这种结构能在音频带宽内提供高噪声整形效果,并且多位量化可以降低量化噪声。接着,文档展示了具体的Simulink建模步骤,包括创建模型、添加各个组件如积分器、量化器、DAC反馈以及连接它们。此外,还进行了参数设计与计算,特别是过采样率和信噪比的估算,并引入了动态元件匹配技术来减少DAC的非线性误差。性能验证部分则通过理想和非理想的仿真实验评估了系统的稳定性和各项指标,最终证明所设计的ADC能够达到预期的技术标准。 适用人群:电子工程专业学生、从事数据转换器研究或开发的技术人员。 使用场景及目标:适用于希望深入了解Σ-Δ调制器的工作原理及其在音频带ADC应用中的具体实现方法的人群。目标是掌握如何利用MATLAB/Simulink工具进行复杂电路的设计与仿真。 其他说明:文中提供了详细的Matlab代码片段用于指导读者完成整个设计流程,同时附带了一些辅助函数帮助分析仿真结果。

    计算机课后习题.docx### 【计算机科学】研究生入学考试计算机组成原理专项题库设计:考研复习资源集成与优化

    内容概要:该题库专为研究生入学考试计算机组成原理科目设计,涵盖名校考研真题、经典教材课后习题、章节题库和模拟试题四大核心模块。名校考研真题精选多所知名高校的计算机组成原理科目及计算机联考真题,并提供详尽解析,帮助考生把握考研命题趋势与难度。经典教材课后习题包括白中英《计算机组成原理》(第5版)和唐朔飞《计算机组成原理》(第2版)的全部课后习题解答,这两部教材被众多名校列为考研指定参考书目。章节题库精选代表性考题,注重基础知识与重难点内容,帮助考生全面掌握考试大纲要求的知识点。模拟试题依据历年考研真题命题规律和热门考点,精心编制两套全真模拟试题,并附标准答案,帮助考生检验学习成果,评估应试能力。 适用人群:计划参加研究生入学考试并报考计算机组成原理科目的考生,尤其是需要系统复习和强化训练的学生。 使用场景及目标:①通过研读名校考研真题,考生可以准确把握考研命题趋势与难度,有效评估复习成效;②通过经典教材课后习题的练习,考生可以巩固基础知识,掌握解题技巧;③通过章节题库的系统练习,考生可以全面掌握考试大纲要求的各个知识点,为备考打下坚实基础;④通过模拟试题的测试,考生可以检验学习成果,评估应试能力,为正式考试做好充分准备。 其他说明:该题库不仅提供详细的题目解析,还涵盖了计算机组成原理的各个方面,包括计算机系统概述、数据表示与运算、存储器分层、指令系统、中央处理器、总线系统和输入输出系统等。考生在使用过程中应结合理论学习与实践操作,注重理解与应用,以提高应试能力和专业知识水平。

    __UNI__DB9970A__20250328141034.apk.1

    __UNI__DB9970A__20250328141034.apk.1

    minio-rsc-Rust资源

    rust for minio

    4-4-台区智能融合终端功能模块型式规范(试行).pdf

    国网台区终端最新规范

    《基于YOLOv8的化工管道焊缝缺陷检测系统》(包含源码、可视化界面、完整数据集、部署教程)简单部署即可运行。功能完善、操作简单,适合毕设或课程设计.zip

    资源内项目源码是来自个人的毕业设计,代码都测试ok,包含源码、数据集、可视化页面和部署说明,可产生核心指标曲线图、混淆矩阵、F1分数曲线、精确率-召回率曲线、验证集预测结果、标签分布图。都是运行成功后才上传资源,毕设答辩评审绝对信服的保底85分以上,放心下载使用,拿来就能用。包含源码、数据集、可视化页面和部署说明一站式服务,拿来就能用的绝对好资源!!! 项目备注 1、该资源内项目代码都经过测试运行成功,功能ok的情况下才上传的,请放心下载使用! 2、本项目适合计算机相关专业(如计科、人工智能、通信工程、自动化、电子信息等)的在校学生、老师或者企业员工下载学习,也适合小白学习进阶,当然也可作为毕设项目、课程设计、大作业、项目初期立项演示等。 3、如果基础还行,也可在此代码基础上进行修改,以实现其他功能,也可用于毕设、课设、作业等。 下载后请首先打开README.txt文件,仅供学习参考, 切勿用于商业用途。

    python源码-1个机器学习相关资源

    一个简单的机器学习代码示例,使用的是经典的鸢尾花(Iris)数据集,通过 Scikit-learn 库实现了一个简单的分类模型。这个代码可以帮助你入门机器学习中的分类任务。

    pyqt离线包,pyqt-tools离线包

    pyqt离线包,pyqt-tools离线包

    《基于YOLOv8的船舶机舱灭火系统状态监测系统》(包含源码、可视化界面、完整数据集、部署教程)简单部署即可运行。功能完善、操作简单,适合毕设或课程设计.zip

    资源内项目源码是来自个人的毕业设计,代码都测试ok,包含源码、数据集、可视化页面和部署说明,可产生核心指标曲线图、混淆矩阵、F1分数曲线、精确率-召回率曲线、验证集预测结果、标签分布图。都是运行成功后才上传资源,毕设答辩评审绝对信服的保底85分以上,放心下载使用,拿来就能用。包含源码、数据集、可视化页面和部署说明一站式服务,拿来就能用的绝对好资源!!! 项目备注 1、该资源内项目代码都经过测试运行成功,功能ok的情况下才上传的,请放心下载使用! 2、本项目适合计算机相关专业(如计科、人工智能、通信工程、自动化、电子信息等)的在校学生、老师或者企业员工下载学习,也适合小白学习进阶,当然也可作为毕设项目、课程设计、大作业、项目初期立项演示等。 3、如果基础还行,也可在此代码基础上进行修改,以实现其他功能,也可用于毕设、课设、作业等。 下载后请首先打开README.txt文件,仅供学习参考, 切勿用于商业用途。

    SQL常用日期和时间函数整理及使用示例

    SQL常用日期和时间函数整理及在sqlserver测试示例 主要包括 1.查询当前日期GETDATE 2.日期时间加减函数DATEADD 3 返回两个日期中指定的日期部分之间的差值DATEDIFF 4.日期格式转换CONVERT(VARCHAR(10),GETDATE(),120) 5.返回指定日期的年份数值 6.返回指定日期的月份数值 7.返回指定日期的天数数值

    GSDML-V2.3-Turck-BL20-E-GW-EN-20160524-010300.xml

    GSDML-V2.3-Turck-BL20_E_GW_EN-20160524-010300.xml

    T_CPCIF 0225-2022 多聚甲醛.docx

    T_CPCIF 0225-2022 多聚甲醛.docx

    《基于YOLOv8的智能仓储货物堆码倾斜预警系统》(包含源码、可视化界面、完整数据集、部署教程)简单部署即可运行。功能完善、操作简单,适合毕设或课程设计.zip

    《基于YOLOv8的智能仓储货物堆码倾斜预警系统》(包含源码、可视化界面、完整数据集、部署教程)简单部署即可运行。功能完善、操作简单,适合毕设或课程设计

    蚕豆脱壳机设计.zip

    蚕豆脱壳机设计.zip

    附件2-2:台区智能融合终端入网专业检测单位授权委托书.docx

    台区终端电科院送检文档

    Y6一39一No23.6D离心通风机 CAD().zip

    Y6一39一No23.6D离心通风机 CAD().zip

    django自建博客app

    django自建博客app

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics