高性能网络编程 - 关于单台服务器并发TCP连接数理论值的讨论

文章目录

  • 概述
  • 操作系统的限制因素
    • 文件句柄限制
      • 1. 进程限制
      • 2. 全局限制
    • 端口号范围限制

在这里插入图片描述


概述

单台服务器可以支持的并发TCP连接数取决于多个因素,包括硬件性能、操作系统限制、网络带宽和应用程序设计。以下是一些影响并发TCP连接数的因素:

  1. 服务器硬件性能:服务器的CPU、内存和网络适配器性能会直接影响其能够处理的并发连接数。更强大的硬件通常可以支持更多的连接。

  2. 操作系统限制:操作系统有最大文件描述符限制,这将限制服务器可以打开的TCP连接数。您可以通过调整操作系统的文件描述符限制来增加最大连接数。

  3. 网络带宽:服务器的网络带宽也是一个限制因素。如果服务器的带宽受限,它可能无法支持大量的并发连接,因为数据传输可能成为瓶颈。

  4. 应用程序设计:应用程序的设计和性能优化对并发连接数有很大影响。如果应用程序能够高效地处理连接,那么它可以支持更多的并发连接。使用异步编程模型、连接池和负载均衡等技术可以提高性能。

  5. TCP/IP堆栈优化:服务器的TCP/IP堆栈配置也可以影响并发连接数。调整TCP连接超时、缓冲区大小和其他参数可以改善性能。

  6. 负载均衡:通过使用负载均衡技术,可以将请求分发到多个服务器,从而提高整体并发连接数。

  7. 用户需求和应用场景:最终,支持的并发连接数将取决于您的应用程序和用户需求。某些应用可能需要处理大量的短期连接,而其他应用可能需要支持较少但更长时间的连接。

总之,没有一个固定的数字可以适用于所有情况,因为每个服务器和应用程序都是独特的。在设计和配置服务器时,需要考虑上述因素,并进行性能测试以确定服务器可以支持的最大并发连接数。


操作系统的限制因素

文件句柄限制

在Linux下编写网络服务器程序时,每个TCP连接需要占用一个文件描述符。当文件描述符用尽时,新连接会返回错误消息"Socket/File: Can’t open so many files"。

这里就是操作系统对能够打开的最大文件数的限制。

1. 进程限制

使用命令ulimit -n可以查看当前进程的文件句柄限制,默认为1024。这意味着一个进程最多可以同时打开1024个文件,也就是可以处理的并发TCP连接数也有限制。你可以临时修改此限制,例如使用ulimit -n 1000000,但这种修改只在当前登录会话中有效,重启系统或退出登录后会失效。

若要永久修改限制,你可以编辑/etc/security/limits.conf文件,将以下内容添加进去:

soft nofile 1000000
hard nofile 1000000

或者你可以编辑/etc/rc.local,在文件末尾添加以下内容:

ulimit -SHn 1000000

2. 全局限制

使用cat /proc/sys/fs/file-nr命令可以查看全局文件句柄限制,输出的三个值分别表示已经分配的文件句柄数、已经分配但未使用的文件句柄数以及最大文件句柄数。

在Kernel 2.6版本中,第二项的值通常为0,这并不是错误,它表示已经分配的文件描述符都已经被使用了。

若要增加全局文件句柄限制,你需要以root权限编辑/etc/sysctl.conf文件,并添加以下配置:

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

端口号范围限制

在操作系统中,端口号分为两个范围:1024以下是系统保留的端口,而1024到65535是用户可用的端口。每个TCP连接都使用一个端口号来标识,因此在用户可用的端口范围内,最多可以有65535-1024=64511个并发连接。

标识一个TCP连接需要一个四元组:{本地IP地址,本地端口,远程IP地址,远程端口}。虽然服务端通常监听一个本地端口,但它可以与多个客户端建立连接,因此本地端口是唯一的,而远程IP地址和端口会随着不同客户端的连接而变化。因此,端口号65535并不是并发连接数的限制。

最大TCP连接数由客户端的IP地址数和端口号数决定。对于IPv4,不考虑IP地址分类等因素,最大TCP连接数约为232(IP地址数)乘以216(端口号数),即大约2^48。这意味着在一个单一的服务器端,最大TCP连接数可以达到非常大的数目。

IP地址在计算机里是用四个字节存储的,每个字节是8位二进制位,四个数总共32位 .

按照TCP/IP(Transport Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/Internet协议)协议规定,IP地址用二进制来表示,每个IP地址长32bit,比特换算成字节,就是4个字节

TCP和UDP端口号是16位的,可以表示2的16次方(约65,536)个不同端口号。这个16位范围是从0到65535

IPv4地址是32位的,可以表示大约42亿个不同的IP地址。这是因为IPv4地址采用点分十进制表示法,将32位二进制数分成4个8位组,每个组用十进制表示,每个组的范围是0到255。这给了我们2的32次方种不同的IP地址组合。

TCP和UDP端口号是16位的,可以表示2的16次方(约65,536)个不同端口号。这个16位范围是从0到65535。

因此,最大TCP连接数的计算是基于以下理论依据:

  • 服务器可以与不同的客户端建立连接。
  • 每个连接由客户端的IP地址和端口号以及服务器的IP地址和端口号唯一标识。
  • 对于IPv4,有2的32次方(约42亿)种不同的可能客户端IP地址,以及2的16次方(约65,536)种不同的可能端口号组合。

因此,将这两个因素相乘,得出最大TCP连接数的估算,即2的32次方(IP地址数)乘以2的16次方(端口号数),约为2的48次方。这是一个理论上的估算,假设没有其他限制,例如操作系统或硬件的限制。实际上,实际的最大连接数可能会受到服务器硬件、操作系统、资源等各种因素的影响。

在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/131536.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

文本生成评估指标简单介绍BLEU+ROUGE+Perplexity+Meteor 代码实现

以下指标主要针对两种:机器翻译和文本生成(文章生成),这里的文本生成并非是总结摘要那类文本生成,仅仅是针对生成句子/词的评价。 首先介绍BLEU,ROUGE, 以及BLEU的改进版本METEOR;后半部分介绍P…

Go 多版本管理

在日常开发工作过程中,很多时候我们都需要在自己的机器上安装多个go版本,像是go1.16引入的embed,go1.18引入了泛型;又或是自己本地使用的是最新版,但公司的项目中使用的go1.14、go1.13甚至是更早的版本。 那么有没有既…

Spring Boot中解决跨域问题(CORS)

1. 跨域介绍 首先解释什么是跨域,跨域就是前端和后端的端口号不同;会产生跨域问题,这里浏览器的保护机制(同源策略)。 同源策略:前端和后端的协议、域名、端口号三者都相同叫做同源。 我们看一下不同源&am…

java EE 进阶

java EE 主要是学框架(框架的使用,框架的原理) 框架可以说是实现了部分功能的半成品,还没装修的毛坯房,然后我们再自己打造成自己喜欢的成品 这里学习四个框架 : Spring ,Spring Boot, Spring MVC, Mybatis JavaEE 一定要多练习,才能学好 Maven 目前我们主要用的两个功能: …

CCF-CSP真题《202309-4 阴阳龙》思路+python,c++满分题解

想查看其他题的真题及题解的同学可以前往查看:CCF-CSP真题附题解大全 试题编号:202309-4试题名称:阴阳龙时间限制:2.0s内存限制:1.0GB问题描述: 问题描述 西西艾弗岛的下方是一个庞大的遗迹群,神…

openpnp - 74路西门子飞达控制板(主控板STM32_NUCLEO-144)实现

文章目录 openpnp - 74路西门子飞达控制板(主控板STM32_NUCLEO-144)实现概述飞达控制底板硬件电路程序的修改END openpnp - 74路西门子飞达控制板(主控板STM32_NUCLEO-144)实现 概述 现在调试自己的openpnp设备, 在收尾, 将飞达控制板弄好, 能正常控制设备飞达安装平台上装满…

taro全局配置页面路由和tabBar页面跳转

有能力可以看官方文档:Taro 文档 页面路由配置,配置在app.config.ts里面的pages里: window用于设置小程序的状态栏、导航条、标题、窗口背景色,其配置项如下: tabBar配置:如果小程序是一个多 tab 应用&…

2.10 CSS BFC

1.简介 BFC是Block Formatting Context(块级格式上下文),可以理解成元素的一个“特异功能”。该“特异功能”,在默认的情况下处于关闭状态;当元素满足了某些条件后,该"特异功能被激活。所谓激活"特异功能”,专业点说就…

京东数据平台:2023年Q3季度黄金市场数据分析

继9月国内黄金市场持续上涨后,进入10月中下旬后,黄金行情再度反转,多家品牌金饰价格再次突破600元/克,达到611元/克。 今年以来,黄金行情不断走俏,销售市场也有明显增长。根据鲸参谋平台的数据显示&#xf…

微服务之Eureka

文章目录 一、Eureka介绍1.Eureka的作用2.总结 二.搭建Eureka服务端步骤1.导入maven依赖2.编写启动类,添加EnableEurekaServer注解3.添加application.yml文件,编写下面的配置: 三.注册Eureka客户端服务提供者(user-service&#x…

Amlogic IR模块Linux驱动分析

目录 一、简介 1、了解IR协议 2、代码结构介绍 二、硬件原理及连接 2、芯片手册解读 三、驱动代码分析 1、设备树介绍 1)reg 2)protocol 3)pinctrl 4)map 2、linux驱动介绍 1)makefile 2)数据…

C语言——选择排序

完整代码: //选择排序 // 选择排序是一种简单直观的排序算法。它的工作原理如下:首先在未排序序列中找到最小(大)元素,存放到排序序列的起始位置,然后,再从剩余未排序元素中继续寻找最小(大&am…

嵌入式中如何将BootLoader与APP合并成一个固件

1、前言 嵌入式固件一般分为BootLoader和App,BootLoader用于启动校验、App升级、App版本回滚等功能,BootLoader在cpu上电第一阶段中运行,之后跳转至App地址执行应用程序。 因此,在发布固件的时候,会存在BootLoader固件…

广汽传祺E9上市,3DCAT实时云渲染助力线上3D高清看车体验

今年5月21日,中国智电新能源旗舰MPV——广汽传祺智电新能源E9在北京人民大会堂举办上市发布会。 发布会现场(图源官方) 为了让更多的消费者能够在线上感受到广汽传祺E9的魅力,3DCAT实时渲染云与大圣科技合作为广汽传祺打造了一款…

python模块的介绍和导入

python模块的介绍和导入 概念 在Python中,每个Python代码文件都是一个模块。写程序时,我们可以将代码分散在不同的模块(文件)中,然后在一个模块中引用另一个模块的内容。 导入格式 1、在一个模块中引用(导入)另一个模块可以使用import语句…

List 接口常用实现类底层分析

一、集合 1.1 简介 集合主要分为两组(单列集合、双列集合),Collection 接口有两个重要的子接口 List 和Set,它们的实现子类都是单列集合。Map 接口的实现子类是双列集合,存放的是 K-V 1.2 关系图 二、Collection 接口…

el-table样式

1、实现效果,外部框是蓝绿色边框,深色背景,里面的表格首先设置透明色,然后应用自定义斑马纹。 2、代码 template代码,其中样式frameBordStyle是深色背景框,不负责表格样式,表格样式由tableStyl…

操作系统——初始文件管理(王道视频p58)

1.总体概述: 这一节,主要是 作为 后续 “文件系统”的引子 我认为可以思考的点: (1)文件之间的逻辑结构——windows中采用根什么的“树状结构”,而文件在外存中的实际物理结构又是什么样的 &#xff08…

差生文具多之(一)eBPF

前言 在问题排查过程中, 通常包含: 整体观测, 数据采集, 数据分析这几个阶段. 对于简单问题的排查, 可以跳过前两个步骤, 无需额外收集数据, 直接通过分析日志中的关键信息就可以定位根因; 而对于复杂问题的排查, 为了对应用的行为有更完整的了解, 可以通过以下形式收集更多的…