`

【转载】配置开发支持高并发TCP连接的Linux应用程序全攻略

阅读更多
原文见:http://www.cppblog.com/flashboy/articles/47012.html
1、修改用户进程可打开文件数限制

   在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unix域socket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1014个TCP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;soft或hard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

   在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

   在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。

   从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epoll或AIO,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epoll或AIO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。



http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1198281
分享到:
评论

相关推荐

    配置开发支持高并发TCP连接的Linux应用程序

    配置开发支持高并发TCP连接的Linux应用程序 在 Linux 平台上,配置开发支持高并发 TCP 连接的应用程序是非常重要的。高并发 TCP 连接可以大大提高应用程序的性能和可扩展性。然而,在 Linux 平台上,无论编写客户端...

    高并发TCP连接时处理方法

    在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...

    c# tcp 基于完成端口开发 高性能 高并发 吞吐量大 包含服务端 客户端完整代码 支持最大连接数支持65535个长连接

    这套代码实例对于理解和实践高并发TCP服务器的开发具有很高的参考价值,特别是对于那些需要处理大量并发连接的场景,如网络游戏、实时数据交换等。通过学习和研究这个例子,开发者可以深入理解如何在C#中利用完成...

    如何测试Linux下tcp最大连接数限制详解

    现在做服务器开发不加上高并发根本没脸出门,所以为了以后吹水被别人怼“天天提高并发,你自己实现的最高并发是多少”的时候能义正言辞的怼回去,趁着元旦在家没事决定自己写个demo搞一搞。 这个测试主要是想搞明白...

    牛客网Linux高并发服务器开发.zip

    综上所述,"牛客网Linux高并发服务器开发"的学习内容涵盖了从底层内核到上层应用的全面知识,旨在培养开发者构建高效、稳定、安全的服务器能力。通过深入学习和实践,可以提升在嵌入式Linux领域的专业技能。

    《嵌入式Linux应用程序开发标准教程+源码》(第2版全)[高清版]

    《嵌入式Linux应用程序开发标准教程》第二版全集,是一部深入探讨嵌入式系统开发的权威教程。这本书涵盖了从基础到高级的多个关键领域,包括Linux操作系统原理、C编程、进程控制、多线程编程、进程间通信、网络编程...

    LinuxTCP协议的应用程序

    在Linux系统中,TCP(Transmission Control Protocol)是一种广泛使用的面向连接的、可靠的传输协议,它为应用程序提供了全双工的数据通信。本资源包含了Linux TCP协议的应用程序实例,这对于理解TCP在网络编程中的...

    华清远见-嵌入式Linux应用程序开发详解-清晰PDF

    网络编程是嵌入式Linux应用开发中的重要组成部分。本书阐述了TCP/IP协议栈、套接字编程、网络服务的实现,以及如何在嵌入式设备上进行网络通信,为开发者提供了在网络环境下开发应用程序的理论和实践指导。 除了...

    更改TCP并发连接数

    只有在遇到特定问题或高并发需求时,才需要考虑调整TCP并发连接数。 在处理“打印机超过最大连接数限制”问题时,除了上述方法,还可以考虑使用多台打印机分散负载,或者采用虚拟打印技术,将多个打印任务合并到一...

    linuxTCP套接字程序

    本文将深入探讨“Linux TCP套接字程序”,解析其工作原理,以及如何实现服务器与客户端之间的FTP(File Transfer Protocol)操作。 TCP是一种面向连接的、可靠的传输协议,它在数据传输前会建立端到端的连接,确保...

    多线程和TCP连接测试程序

    在IT领域,网络编程是不可或缺的一部分,而TCP(Transmission Control Protocol)作为一种面向连接的、可靠的传输层协议,广泛应用于各种互联网服务。多线程技术则是提高程序并发性能的有效手段,尤其在处理网络连接...

    tcp 连接数设置,以及查看电脑的连接数

    了解和调整TCP连接数对于优化服务器性能、应对高并发访问和防止DDoS攻击至关重要。然而,增加连接数并不总是解决方案,因为过多的并发连接可能会消耗大量的内存和CPU资源,导致性能下降。因此,合理设定和优化TCP...

    高性能,高并发TCP server

    在IT行业中,构建一个高性能、高并发的TCP服务器是许多应用程序的基础,特别是在网络服务、游戏服务器、实时数据传输等领域。Boost.Asio库是C++中实现这类服务的有力工具,它提供了一种高效且灵活的方式来处理I/O...

    linux下的tcp服务器

    linux下的TCP协议及使用,关于套接字的创建,及高并发服务器的创建

    嵌入式Linux应用程序开发详解嵌入式Linux网络编程,嵌入式Linux应用程序开发详解,C,C++

    本篇文章将聚焦于嵌入式Linux的网络编程,这一章节着重讲解如何在嵌入式环境中利用C和C++语言进行高效、稳定的网络应用开发。 在嵌入式Linux系统中,网络编程主要依赖于标准的Berkeley套接字API,也就是我们常说的...

    嵌入式linux应用程序开发详解

    嵌入式Linux应用程序开发是一个广泛的领域,涉及到操作系统、硬件平台、编程语言以及各种工具链的综合运用。在《嵌入式Linux应用程序开发详解》这本书中,作者深入浅出地介绍了这个领域的关键知识点。 首先,我们要...

    linux 平台, modbus tcp 协议的简单实现

    Modbus是一种广泛应用的通信协议,允许设备之间进行数据交换,而TCP(Transmission Control Protocol)是网络层的一种传输协议,提供了可靠的端到端连接。本文将深入探讨如何在Linux环境中实现Modbus TCP协议。 ...

    libevent和线程池配合实现的高并发tcp服务器

    全部C代码,linux下的线程池和libevent配合实现的高并发tcp服务器,tcp通讯采用分帧的方式发包,帧包含帧头和数据部分,使用libevent的bufferevent方式来实现的帧提取,可直接使用GCC来编译。还配套有一个C#写的...

    Linux TCP简单聊天程序

    在Linux系统中,TCP(Transmission Control Protocol)网络编程是构建基于网络的应用程序的重要部分,如聊天程序。本项目提供了一个简单的TCP聊天程序示例,包括服务器端(tcp_chat_server.c和tcp_chat_server)和...

    linux下的tcp ip测试程序

    TCP/IP测试程序是用于验证和调试TCP/IP网络连接的工具,通常包括客户端(client)和服务器端(server)程序。在给定的压缩包“linux_tcpip”中,可能包含的就是这样两套完整的测试程序,它们可以帮助开发者或系统...

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics