网络性能(精选9篇)由网友“扛瓶金大汉”投稿提供,以下是小编收集整理的网络性能,仅供参考,希望对大家有所帮助。
篇1:网络性能
网络性能
用简单命令测试网络性能
访问某一个网站时,花费了相当长的时间,有时甚至根本就无法访问该网站。这样,许多时间消耗在等待上。那么,有没有办法来节约等待的时间以提高上网的效率呢?答案是肯定的。
我们知道,之所以访问一个网站需要相当长的等待时间,是因为用户的计算机与所访问网站间的链路出现了交通堵塞、不稳定情况或者故障。如果能够事先知道线路的质量,就可以做到有的放矢,回避不稳定情况所带来的不便,等线路状态重新变好后再访问特定网站。
如何才能知道线路质量的好坏呢?通过以下几个网络测试命令,可以有助于更好地使用和维护网络。
Ping命令
利用Ping命令,可以测试一帧数据从一台主机传输到另一台主机所需的时间,从而判断主机的响应时间。该命令的作用,主要是用于检查路由是否能够到达。由于该命令的包长很小,所以在网上传递的速度非常快,可以快速地检测要去的站点是否可到达。一般访问某一站点前,可先运行此命令,以确定该站点是否可以到达。
如果执行Ping命令不成功,则可以判断故障出现在以下几个方面:网线是否连通、网络适配器配置是否正确、IP地址是否可用等。如果执行Ping成功而网络仍无法使用,则问题很可能出在网络系统的软件配置方面。Ping命令执行成功,只说明当前主机与目的主机间存在一条可连通的物理路径。其使用格式是,在命令提示符下键入“Ping IP地址或主机名”,执行结果为显示响应时间,重复执行这个命令,你可以发现Ping报告的响应时间是不同的。具体的Ping命令后还可跟一些参数,这些参数在键入Ping后回车会得到详细说明。
例如当访问站点www.ccidnet.com时,就可以利用Ping命令来测试目前连接该网站的速度情况。假设运行的系统为Windows 9x,单击“开始”键,选择“运行”命令,接着在运行对话框中输入Ping和用户要测试的网址,即为Ping www.ccidnet.com,该程序就会向指定的Web网址的主服务器发送一个32字节的消息,而后将服务器的响应时间记录下来。Ping命令将会向用户显示4次测试的结果,响应时间低于300毫秒都被认为是正常的,而时间超过400毫秒时,则认为网络速度较慢。出现“请求暂停”(Request time out)信息,则意味着网址没有在1秒内响应,这表明服务器没有对Ping做出响应或者网址反应极慢。当出现4个“请求暂停”信息,则表示网址拒绝Ping请求。
由于过多的Ping命令测试本身容易产生瓶颈,因此许多Web管理员将服务器设定为不接受此类测试。如果网址很忙或者出于其它原因运行速度很慢,如硬件动力不足,数据信道比较狭窄,可过一段时间再试一次,以确定网址是不是确有故障。如果多次测试都存在问题,通常的原因是用户的主机和该网址站点没有联接上,用户应该及时与因特网服务商或网络管理员联系。
Winipcfg命令
Winipcfg命令的作用,是用于显示用户所在主机内部IP协议的配置信息。Winipcfg程序采用Windows窗口的形式来显示IP协议的具体配置信息。如果Winipcfg命令后面不跟任何参数直接运行,程序不但可在窗口中显示网络适配器的物理地址、主机的IP地址、子网掩码以及默认网关等,而且还可以查看主机的相关信息如主机名、DNS服务器、节点类型等。
当试图快速了解某一台主机IP协议的具体配置情况时,Winipcfg命令是可用的。具体操作步骤如是,在“运行”对话框中,直接输入Winipcfg命令,回车后出现一个视窗界面。在该界面中,可了解到主机所在计算机所用网卡的`类型、网卡的物理地址、主机的IP地址、子网掩码、路由器等。如果用户想更加详细地了解该主机的其他IP协议配置信息,如DNS服务器、DHCP服务器的信息,可以直接单击该界面中的“详细信息”按钮。
Tracert命令
Tracert命令的作用,是判定数据包到达目的主机所经过的路径、显示数据包经过的中继节点清单及到达时间。该命令的使用格式是在DOS命令提示符下,或者直接在运行对话框中键入如下命令:“Tracert 主机IP地址或主机名”。执行结果为返回数据包到达目的主机前所经历的中继站清单,并显示到达每个中继站的时间。尽管该功能同Ping命令有点类似,但它所看到的信息要比Ping命令详细得多,它将主机送出的请求包所到达的全部站点、所走的全部路由都显示出来,并且显示出该路由的IP、通过该IP的时延。Tracert命令后还可跟多个参数,键入Tracert后回车会得到详细的说明。
如果用户想了解自己的计算机与目标主机之间详细的传输路径信息,可以使用Tracert命令进行检测。具体操作步骤如下:在“运行”对话框中,直接输入“Tracert www.ccidnet.com”命令,单击回车键,可看到一个界面。也可以在MS-DOS方式下,输入“Tracert www.ccidnet.com”命令,也能得同样的结果界面。由此方式,可以详细地显示出连接到目标网站的路径信息,例如中途经过多少次信息中转,每经过一个中转时花费了多长时间等,通过讯息,可以方便地查出用户主机与目标网站之间的线路到底在什么地方出了故障。
netstat命令
netstat命令可以使用户了解到自己的主机是怎样与Internet相连接的,这有助于用户了解网络的整体使用情况。它可以显示当前正在活动的网络连接的详细信息,如网络连接、路由表和网络接口等信息,也可以让用户得知目前总共有哪些网络连接正在运行。
可以使用“netstat/?”命令来查看一下该命令的使用格式以及详细的参数说明,该命令的使用格式是,在DOS命令提示符下或者直接在运行对话框中键入如下命令:“netstat[参数]”,利用该程序提供的参数功能,用户可以了解该命令的其他功能信息,如显示以太网的统计信息、显示所有协议的使用状态等。这些协议包括TCP协议、UDP协议以及IP协议等,另外还可以选择特定的协议并查看其具体使用信息,还能显示所有主机的端口号以及当前主机的详细路由信息。
例如,如果用户想要了解某城市信息网络中心节点的出口地址、网关地址及主机地址等信息,便可以使用netstat命令进行查询。具体操作方法如下:在“运行”对话框中,直接输入netstat命令,单击回车键;也可以在MS-DOS方式下,输入netstat命令。从弹出界面中可以了解到用户所在的主机采用的协议类型、当前主机与远端相连主机的IP地址以及它们之间的连接状态等信息。
以上是几种常用的命令工具,高效实用,比起许多硬件检测工具还省事,而且各种系统都自带,是网管员的贴身助手
篇2:提高网络性能10大技巧
跟踪和解决网络性能问题不是一件轻松的任务,要保证网络效率不仅要识别常常神秘莫测的网络瓶颈,而且需要非常理解你的机构的IT运营,以及当问题不可避免地出现时你的机构的承受能力。
为了保持你的网络高效率地运行,我们简要介绍一下提高网络效率的10个技巧。你在这10个方面稍作调整或者少量的投资就可以显着提高性能。毕竟随着越来越多的机构指望靠网速做生意,保证你的系统高速运行对于你的机构所需要的竞争优势是非常重要的。
性能技巧1:提高广域网速度
IT部门长期以来一直陷于租用线路的泥淖和昂贵的广域网费用之中。使用T1线路、MPLS(多协议标签交换)、甚至帧中继把多个站点连接起来过去一直是保证连接的唯一途径。但是,这种情况已经改变了。不要咒骂你每个月的广域网账单,现在是投资你的替代的方法的时候了。
Cogent通讯公司是光纤网络在美国覆盖率很大的几家提供商之一。采用这种线路能够以相当节省的开支显着提高站点之间的带宽。甚至给新的广域网设计增加一些站点也能节省足够的资金,给同一家运营商不能访问的那些站点增加带宽。
你也许最终将在这些站点之间运行你自己的虚拟专用网,但是,如果这家运营商的服务级协议足够强大并且这个网络的延迟很低,这就不是一个问题。考虑一下你的所有站点之间的带宽达到100MBbps的好处,广域网账单会减少一半。
如果你不能提高这些卫星站点的带宽,你唯一的选择就是在不降低工作效率的情况下减少这些站点的通讯流量。广域网优化工具可以在这方面发挥作用。
性能技巧2:放弃租用线路
除非你的总部设在撒哈拉沙漠,否则,现在是放弃租用线路网络接入的时候了。在Time Warner Business Class、Business Class和FiOS等公司中,肯定有一个把高速互联网引进到你的环境中的更好的和更便宜的途径。把现有的T1线路的带宽提高10倍并不是没有可能的,并且在不影响可靠性的情况下只需要少量的开支就能实现。
性能技巧3:放弃陈旧的软件
许多企业不顾一切地坚持使用老的应用程序平台,使IT部门用很高的成本和大量的资源把老平台挤入新的基础设施中。这是你的崭新的VMware vSphere架构在一些Windows NT4服务器上运行的原因。
拒绝淘汰老设备通常导致成本上升、停机时间延长、核心业务系统脆弱性加重。不要总是开会讨论如何把用了的会计套装软件迁移到新的基础设施中,要放弃这种老的软件,转移到新的软件。这样,前期开支也许会多一点,但是,长期的维护成本会减少。
性能技巧4:建立一个实验室
没有任何借口。仅需一台服务器的成本,你就可以建立一个IT测试实验室。一台价格便宜的基于12核AMD伊斯坦布尔芯片的双处理器1U服务器能够以大约1500美元成本在测试环境中运行几十个虚拟机。使用Linux平台的VMware服务器或者VMware ESXi,你可以避开软件许可证费用,同时保持一个完美的测试平台,以便测试从软件升级到新的软件包、新的操作系统或者网络架构等一切事情。
把虚拟服务器实验室与GNS3等工具结合在一起,你能够搭建和测试你需要的任何计划之中的网络或者系统基础设施。没有任何其它方法能够比在测试平台上更容易发现资源的瓶颈。如果这个测试平台很容易在一个虚拟实验室中搭建,没有理由不这样做。
性能技巧5:关注一切
网络和系统监视是瓶颈诊断的鼻祖。当用户抱怨网络速度慢的时候,这个网络通常什么事情也没做。但是,除非你有显示故障确切位置的工具,否则,你只能在黑暗中摸索解决方案,
无论你喜欢专有软件工具还是开源软件工具,都有许多可供选择的工具用来监视从网络延迟和吞吐量到内存和处理器利用率、从存储局域网性能到磁盘队列长度等一切事情。
性能技巧6:了解你的应用程序
基础设施性能监视只能使你达到目前的程度。你的应用程序消耗你向网络提供的所有的计算和存储资源。这些应用程序组成了类似黑洞的东西,我们能够轻松地看到它们对我们的基础设施的影响,但是,观察到应用程序内部了解到底发生了什么事情通常是很困难的。
你要提前了解应用程序的性能问题可能出现在什么地方。因此,你在购买之前要坚持在你的基础设施上对新的应用程序进行测试。在测试时要密切关注使用的资源和这个应用程序在实际生产负荷条件下需要多大的性能。这种测试能够发现应用程序中不适合你的环境的严重的缺陷。
性能技巧7:协调存储容量与硬盘数量
在过去的几年里,硬盘容量在爆炸式增长。随着2TB SATA硬盘的出现,现在一台2机架单元服务器可以容纳10TB数据。这是很好的,因为现在你需要较少数量的硬盘,对吗?先别急。
理解当前的STAT硬盘与较小的以前的硬盘的共同的特点是非常重要的。这个特点就是这些硬盘的速度都很快。虽然可以把2TB数据放到一个每分钟7200转的SATA硬盘中,但是,你将受到每个硬盘每秒80次输入/输出操作的平均随机处理吞吐量的限制。
如果你的应用程序需要许多随机的读写,如数据库和电子邮件服务器,你就需要许多硬盘以便获得必要的处理性能。虽然巨大的硬盘对于存储不常用的数据是非常好的,但是,对于常用的数据你必须使用由速度较快的和较小的硬盘组成的磁盘阵列。
性能技巧8:谨防在5磅的袋子里装10磅的服务器
很长时间以来,虚拟化已成为企业数据中心中最酷的事情。虚拟化提供大量的管理性和监视的好处、有规则的伸缩性、使灾难恢复比以前更简单并且显着减少了你需要的服务器的数量。
然而,如果使用不正确,虚拟化技术会伤害你自己。要记住,虚拟化不是魔术。它不能在稀薄的空气中创造出处理器、内存或者硬盘的IOPS(每秒输入/输出操作)。
随着你增加你的虚拟化基础设施,记录处理器和内存的性能应该是很容易的。任何称职的虚拟化管理软件都会为你提供你工作的动态余量的可见性。另一方面,硬盘性能是很难跟踪的。随着你把虚拟化推向其极限,你很可能会遇到硬盘性能问题。
性能技巧9:删除重复数据还是不删除重复数据
随着你的数据的成倍增长,寻求一些工具控制昂贵的存储容量的使用是很自然的。最佳的例子之一是删除重复数据。无论你在备份和存档层删除重复数据还是直接在主存储中删除重复数据,你都能够从删除重复的数据并且仅存储唯一的数据中得到巨大的好处。
删除重复数据对于备份层是很好的。但是,删除重复数据也有缺点。识别和合并存储中完全相同的数据块需要许多控制器资源。换句话说,节省容量是以性能为代价的。
性能技巧10:加快你的备份
备份的速度总是比你要求的速度慢一些。排除备份性能故障是一种艺术,而不是科学。但是,有一个共同的问题几乎是每一个备份管理员都曾遇到过的。
如果你直接向磁带备份,你向磁带机传送的数据量可能会不足。当前的LTO4磁带机(很快将被LTO5取代)理论上的数据写入吞吐量是每秒129MB以上,但是,人们在实际应用中几乎没有看到过这个速度。这主要是因为极少的备份源能够支持达到磁带机写盘性能的持续的速度。由于许多磁带机在缓存是空的时候效率明显下降,这就成了大多数备份性能问题的根源。换句话说,这个问题不是你的磁带机的问题,而是你正在备份的服务器中的磁盘存储问题。
篇3:路由可控网络增强网络性能
路由可控网络为使用多个ISP的Internet传输提供了最好的路径,更难能可贵的是,它可以被不同的网络环境借鉴。路由控制器是处在防火墙之后作为边界网关路由的网络设备。它们探测每一个可用的ISP连接是否工作正常,并且选择最好的路径来传输。这种设备同其它设备相比可以为网络指引尽可能多的路径,而且它的费用是它们的三分之一。这种设备和服务的制造商包括netVmg、Proficient、Route Science。路由可控网络的目的是为那些使用了多个ISP公司的Internet传输提供最好的路径。路由器通过收集大量的信息来确保ISP达到SLA(service-level agreements,服务级别协议)的标准,并且满足新的服务供应商契约,从而更好地为通信数据选择路径。公司自身也利用这些信息来决定他们还需要购买多少带宽。只使用BGP可以指引出最稳定的路由路径。但用户往往希望得到其它参数信息,比如延迟或是哪条路经更便宜。路由控制器可以达到这一点,而且根据要传输的ISP来更新BGP表。然后,如果另一个ISP的性能成为最佳的选择,路由控制器将再次改变路由表。
新思路解决大学带宽
Widener大学使用RouteScience的可控网络技术来防止任何ISP超负荷运转,从而保持了路由的高性能。当一个链接的使用超过了一定比例时,路由器就可以将它的大部分通信量转移到没有达到上限的链接上。这是路由控制器的核心功能,它还可以在用户的通信量增加时帮助用户计算还需要购买多少带宽来满足需要。以前,如果BGP在一个链接上使用,那么它很可能会造成阻塞,学校必须购买更多的带宽。但总不能确定具体还需要多少带宽,因为BGP可能是无法预测的。在路由的控制之下,Widener大学的通信量将在它的所有链接上平均分配,因此它可以在通信服务器的工作量的基础上,从它的任一个ISP那里购买额外的带宽,
现在它们将带宽进行了平均的分配,并且充分使用了他们所购买的带宽。路由控制器在执行过程中所收集的数据可以用来保持ISP的信誉,从路由优化服务中所收集的数据可以用来判断它的ISP是否达到SLA的标准,这是为了鼓励他们改善他们的服务。如果ISP知道由于性能的原因,将通信量转移到另一个链接上时,它们可能会进行改善工作。或者如果它们发现通信量的转移是由于其他ISP所提供的服务要便宜的原因,那么它们可能就会提供给实惠的服务了。
提高主机提供商服务
主机提供商VenturesOnline使用netVmg来选择ISP链接,并且希望他们在提供额外服务时,设备还可以帮助公司的ISP同其它的ISP进行竞争。因为有许多用户连接VenturesOnline数据中心的顾客服务器,所以很难将如此大的传输量通过手动调节BGP表转到那些未充分利用的链接上去。NetVmg可以通过提前设置自动识别和转换大量的传输,这样的话,VenturesOnline可以最大程度地利用所有现有的链接。如果公司需要更多的带宽,它可以从它的三个ISP中寻找有竞争力的报价,而不是从BGP所支持的供应商那里购买更多的带宽。自动路由选择的策略还可以节省很多时间。还可以通过更改路由表来平衡通信负载。现在无需进行任何BGP更新,通信量的分布也变得更有效率。
保证高峰稳妥点击
Northwest Multiple通过使用F5 Network的可控网络来增强设备的性能,这些设备同路由控制产品和服务用户所获得的相同。房地产商只需轻击Northwest中待售的房产数据库就可以通过和三个ISP的链接进入服务器,F5的设备会防止任何链接在高峰期发生阻塞。F5可以使Northwest清除所有的BGP,甚至可以停止它的自动系统,而这个自动系统可以作为BGP的同位体一起使用。取消BGP还会使CPU在路由器上的有效性从10% 升至 15%,并且会释放保留在BGP中的内存。
篇4:Windows 禁止模块安装提升网络性能
大家知道,Windows Server 2008系统新增加了模块安装服务,该系统服务在服务器系统尝试通过网络进行在线更新时,往往会自动运行,在运行过程中我们时常会发现宝贵的系统CPU资源被大量消耗的现象,这一现象直接拖累了Windows Server 2008系统的网络性能,降低了对应系统在线更新的速度,为了禁止系统模块安装操作拖累网络性能,我们可以按照下面的操作来禁止Windows Server 2008系统自动运行模块安装服务“Windows Module Installer”:
首先打开Windows Server 2008系统的“开始”菜单,从中点选“运行”命令,在弹出的系统运行文本框中,输入“services.msc”字符串命令,单击“确定”按钮进入对应系统的服务列表窗口;
其次在该服务列表窗口的右侧显示区域,找到目标系统服务“Windows Module Installer”,用鼠标右键单击该服务选项,从弹出的快捷菜单中执行“属性”命令,打开目标系统服务的属性设置窗口,
接着单击该属性设置窗口中的“常规”标签,在该标签页面中我们会发现目标系统服务在默认状态下已经被Windows Server 2008系统正常启用,此时我们应该及时单击“停止”按钮,将目标系统服务暂时禁止运行,同时将该系统服务的启动类型参数调整为“禁用”或“手动”,最后单击“确定”按钮保存好上述设置操作,如此一来Windows Server 2008系统日后通过网络进行在线更新操作时,其网络连接性能就不会受到模块安装服务“Windows Module Installer”的影响了,
篇5:减少协议 提高Vista网络性能
Windows vista在默认安装时附带了很多系统协议、网络层驱动,不仅降低了系统安全性还增加了很多额外的网络层过滤驱动,如Internet 协议版本6 (TCP/IPv6),今天Vista地带告诉你一种新的方法来减少Vista协议,提高Windows Vista网络性能,
减少Vista网络协议
我们打开控制面板中“网络连接”的“本地连接”属性,仅保留Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)、链路层拓扑发现映射器I/O驱动程序、Link-Layer Topology Discovery Responder协议即可。如果需要使用局域网共享还需勾选“Microsoft 网络的文件和打印机共享”。
篇6:保障网络性能 8口千兆交换机推荐
其实对于我们普通用户,在购买交换机的时候,应该根据自己的需求,以及该产品的性价比来决定我们选择那款交换机,这里我们主要分析了8口千兆交换机的性能和特点,给大家做一个参考,随着现代化进程的加快,越来越多的中小企业开始组建自己的内部网络,它们通过将内部网络接入互联网中,把自己的信息传播到世界各地,让网民们能了解自己的企业以及产品,提升自身品牌的知名度,达到提升运营的效果。因此,一个企业内部网络的组建就显得非常重要。
组建一个企业网络最基本的网络设备是交换机,在一些小企业中,计算机节点数并不多,规模也不大,在选择交换机的时候都是根据自己的具体情况来确定,如果购买的交换机不合理,有可能会造成资源浪费,也有可能造成性能不足无法满足组网需要,所以在购买交换机时一定要按自己的实际情况选择。通常情况下,在组网中使用路由器之后,都是连接的一款高性能二层交换机,然后在通过这个高性能二层交换机级联下一层交换机,来满足小型企业组网需求,这主要是由于普通路由器的交换性能无法满足小型企业内数据交换,如果直接通过路由器提供的端口连接多个交换机,肯定会造成网络瓶颈。
当然这也得看小型企业内的计算机节点数,通常我们将小型企业的规模定义为200节点以下(但100节点以下的网络组建可以通过路由器直接连接交换机来组网),所以,如果仅凭普通路由器是绝对无法满足100到200节点小型企业组网需要。从上面看来,小型企业网络的组建,使用一款高性能的二层交换机在所难免。
在一个100节点到200节点的网络中,使用什么样的二层交换机才比较合适呢?其实这个答案非常简单,首先我们以200节点的网络为例,在网络中,与计算机直接连接的交换机我们通常都采用24口普通交换机(48口交换机价格远远高于普通24口交换机),可连接24台计算机,如果要连接200台以内的计算机,8口交换机比较合适,8口交换机级联8台24口交换机能够提供192个节点的连接,所以,8口交换机比较适合200节点内小型企业组网,
当然我们不仅仅只考虑能连接多少台计算机,还要考虑交换机的性能,如果采用普通的百兆交换机,很容易造成网络的瓶颈,同样不能满足于小型企业的需求,所以,千兆的交换机才是小型企业组网的首选。从上面看来,一款8口千兆交换机无疑是小型企业组网的最佳选择。
其实8口千兆交换机并不一定是用来组建小型企业网络,它同样适合于一些需要高带宽的服务器和工作站连接。通过上面的了解,8口千兆交换机的使用场合相信大家心中有数了,下面我们来看看市场上的一些高性能8口交换机。
磊科7108+NS是一款性价比比较高的8口千兆交换机,该交换机提供了8个10/100Mbps TX自适应端口,1个10/100/1000Mbps铜缆自适应端口和1个千兆GBIC模块插槽,采用高性能网络处理芯片使交换容量达到了2.6Gbps,其数据包转发率达到快速以太网线速值,为用户提供了一个高性能的数据交换平台。
该交换机提供的8个10/100Mbps TX自适应端口均支持全双工半双工模式,铜缆端口支持自动线序交叉;提供4K MAC地址表和2M数据帧缓存,支持端口开启和关断功能,支持4组链路聚合,可将2个端口聚合在一起为用户提供一个更高性能的端口;支持的端口镜像功能为警方事后追查网络犯罪提供证据。该交换机还支持IEEE802.3x全双工流量控制功能,支持自动地址学习和老化等多种功能,同时还提供一个RS-232配置端口对交换机进行配置。
价格在千元内是这款8口千兆交换机最大的特色,同时还提供了2个端口聚合功能,可为需要组建高性能的小型网络用户提供与之匹配的交换机端口,不过该交换机的数据交换容量稍微有些小,在性能上表现不是太好,但其稳定性和可靠性值得肯定,如果需要购买8口千兆交换机的朋友不妨关注这款交换机。
篇7:网络性能监控工作自我总结
网络性能监控工作自我总结
以下的是本人对工作所作出的工作自我总结:
,是我在网优中心工作第一个年头,自7月从小灵通机房来到移网中心以后,主要从事g网网络性能监控工作,
在新的岗位上、新的起点上,我勤奋学习,严格要求自己。俗话说:“工欲善其事,必先利其器”。要提升网络质量,提高工作效率,专业知识就是最好的工具。首先我从基本原理入手,买了《g网网络优化原理与工程》、《mapinfo入门与提高》等书,认认真真地翻看着每一页,同时在纸上写着、画着,做着笔记。可是因为我所学的专业是数据通信,同时以前从事的也都是有线专业的工作,俗话说:“隔行如隔山”,多少次自己就像深陷黑暗无边的山洞里,越学越迷茫,越学越看不到希望,多少次我都想放弃,这时候都是领导一直关心着我,鼓励着我,慢慢地生涩的问题变得浅显,在一堆眼花缭乱的数据里我看见了希望,我终于对自己有了信心。
“问渠哪得清如许,唯有源头活水来”。今年二季度以来,我开始对kpi指标及网络运行状况做监控、并试分析。我深知,kpi指标分析在整个运维体系中扮演着很重要的角色,它是网络维护与优化的先行者,网络分析的指导性与前瞻性就显得尤为重要。由于没有移动网络维护经验, g网无线网优分析工作对我来说极具挑战性。在四楼交换机房期间,为能尽快熟悉g网状况,快速掌握网管操作技能,我每天都主动与值班人员、设备厂家工程师沟通,虚心请教,对指标持续劣化的小区进行跟踪,并和厂家人员探讨解决方案。对于平时发现的网络疑难问题,主动与厂家沟通寻求解决办法,将分析出的坏小区故障原因及建议上报给中心领导,同时密切跟踪并督促厂家对参数进行调整、对网络进行优化,以确保监控的时效性,发挥网管职能。就这样,快速提升了自己对网络故障测判、分析能力,为今后做网优分析工作打下了坚实的基础。
在做好网络监控、分析的同时,因部门员工调整,我又接管了网优日报、周报、月报等报表上报工作,每月共68篇。我知道,网络分析很琐细,必须要事无具细,明察秋毫,其工作量相当大,而且分析报告的时时性和有效性要求我不能有半点疏忽和怠慢,于是,我更多时候是牺牲休息时间。回首自己过去的工作,我觉得一切付出都很值得。
以上是我对20上半年工作的简要汇报,取得的一些成绩离不开公司领导的关心和支持,回顾过去,发现自己还有很多的不足,简要概括如下:
1、日常工作有懈怠情绪,学习热情不持久,遇到困难不能积极主动地想办法 ,依赖心理严重,
请注明大学网
2、在日常工作中,缺乏与同事之间的合作交流,遇到事情一个人单枪匹马苦思泯想,缺乏团队合作精神,这样不利于同事之间的团结,同时也不利于工作,今后的工作中我要从这方面入手,多检讨自己,多下功夫。
3、工作十余载,我深深明白一个道理:作为一名通信员工,面对瞬息变化的通信市场,不进步就等于落后,不学习就会被淘汰。”无线网优仅仅具备优化方面的知识是不够的,还需要加强核心网、数据交换等方面的学习。同时,由于公司整合,涉及的业务面太广,因而对专业知识的要求更高,不仅要专而精,而且要博而广,希望在今后能全面加强自己在各专业领域的'综合业务学习。
面对下半年的工作,首先我将进一步作好本职工作,及时找出自身的不足,有效发挥团队合作精神,尽可能地发挥潜力,更好地促进各项工作的开展。
其次,要坚持不懈地做好网络性能监控、分析工作,坚持不懈地做好详实、具体的运维作业计划,保证日常维护工作有序实施。
最后,还将积极协助部门领导组织大家开展业务学习培训工作,一个优秀的团队,只有每个人都进步了,整个团队才能步伐一致,共同进步。
总之,我将在认真总结上半年工作的同时,为下半年的各项工作理清思路,打好基础,抓住机遇,把握重点,加强各方面的能力,提高自己的工作质量和水平。
有人说,织女星,是传说中夏夜的天空中最亮的一颗星星。在网优中心,这个以男性为主的集体,我会凭着一颗强烈的责任心,像织女一样,踏踏实实地做着自己的本职工作,精心编织着这张工作的网、生活的网。
本文由大学网推荐
篇8:有关网络端到端路径性能测试
近年来VoIP、VoD等实时应用在网络应用中比例大量增加,实时应用需要网络对其提供服务保证或区分服务,网络路径的延时特性和传输速率越来越受到人们的重视,网络延时和有效带宽直接反映了路径的性能和对端主机提供的服务等级水平,但它们都是随时间随机变化的变量,跟踪这些路径特征参数的动态变化可以获得资源的使用状况和性能趋势,并作为网络路径性能评价和实时的端到端性能管 理的依据。
一、端到端路径性能问题
端到端性能管理的目标是为用户提供一条稳定可用的具有一定服务保障的连接。其范围已超出了流量工程和容量规划等传统问题,包括故障发现、路由选择与配置管理、流量分析等广泛的内容。对于用户而言,路径的延时特性和路径有效带宽决定了服务水平,即是否能启动一次新的连接,在局部节点获得一定的资源保证,并达到可接受的响应时间。对ISP来说,则还要关心网络路径的长期利用率、路由可达性、瓶颈带宽和其它端到端的性能等属性和参数。这些参数一般是较为稳定的,其中连通性和路径稳定性反映了路径的总体性能,而路径非对称性则影响我们对网络延时的测量。
连通性
连通性指的是IP网络中主机之间是否能相互到达对方,或者说一个或多个节点之间的下层连接是否可用。连通性描述了网络的可靠性,是完成网络业务的基本条件。Ping程序可用于确定网络上一个远程设备对本地系统来说是否可达,并有助于在系统之间调试连通性问题。我们可以从测量主机向网络路径的目的端定时运行ping,发出ICMP请求并等待有效的ICMP应答,从而确定网络连接的可用性,并可根据ICMP应答的类型孤立出路由选择和许多其它网络故障或问题的来源。因此,连通性是保证路径性能稳定的基础。
路径MTU
MTU是网络连接中允许一个物理帧传输的最大数据量,TCP/IP驱动程序需要知道这个数值以便设置合适的数据包长度,以避免出现不必要的拆分过程。不同网络的MTU缺省值不一样,以太网的标准值为1500,而多数ISP提供的拨号网络的标准值为576。理论上,只要网络连接稳定性高,MTU越大则传输效率越高。但是,如果接收机器所在网络或传输路径上路由器的MTU小的话,数据帧将不得不再次被拆分,这样反而降低了效率。因此,优化的MTU应与整条传输路径上最小的MTU值(即路径MTU)相等。RFC1191描述了路径MTU的发现机制,通过发送分组在分组头部设置不分片标志字段并判断返回ICMP错误消息实现。发送的第一个分组的长度与出口MTU相等,每次收到ICMP不能分片错误时,就减少分组长度,以下一个最小的MTU值发送。由于MTU值个数总是有限的,因此总可以找到路径中最小的MTU。所以检测路径MTU并设置系统的MTU值,可以减少对IP数据包的分段,提高路径的传输效率。
路由非对称性
非对称路由是指往返某一节点的路径不一致,两个方向的延时不同,由此在网络测量,特别是基于源端的测量中造成很多问题。检测路由的非对称性目前还非常困难。
路径稳定性
端到端路径的稳定性是衡量网络性能的关键性参数,路径稳定性可以分为路径的空间稳定性和时间稳定性。其中空间路径稳定性由路由的规模和模式决定,不稳定的路由可能是由路由不对称、循环路由、路由振荡等病态路由行为引起,也可能是连接频繁中断引起的。发生率(Prevalence) 和持续性(Persistence),分别从特定路由的发生频率和不变性方面定义了稳定性。路径的时间稳定性则强调了路径性能与时间变化的关系,
本文将从路径的延时特性和传输速率出发,给出路径稳定性的评价指标,并作为网络路径性能评价和实时的端到端性能管理的依据。
二、性能指标
路径延时稳定性参数
设测量的延迟变量为X, 为t时刻测得的网络延时,则 为 间隔内的延时变化。若在 时间段内每次测量的样本值为 ,则这组延迟样本集的样本方差为 , 其中 = 。假设 为SLA(service level agreement)规定的或是某种应用服务质量要求的网络延时抖动目标临界值。根据在 时间段延时的抖动程度,定义延时抖动有界比例系数为:一般 可取为 。延时抖动有界比例系数反映了相邻两次测量之间延时抖动小于 情况所占的比例,一般设定当 时,认为连接有较好的稳定性, 越大,即 越接近1,连接越稳定。但延时抖动有界比例系数不能反映最大延时抖动,由于排队延时随背景流量而出现较大的波动,定义如下形式的平均抖动/最大抖动系数:设定 时,认为连接有较好的稳定性, 越大,连接越稳定。综合以上两个参数,当路径同时满足 和 时,确定该路径是关于延时稳定的。
路径速率参数
路径延时稳定性参数反映了链路整体运行的稳定程度,但不能反映不同链路速率的差别。某一条链路可能延迟较大,但延时抖动较小,丢失率很低,这时仅由路径延时稳定性参数难以反映链路的实际传输质量。通过采集SNMP网络设备MIB接口组数据,可以计算接口数据传输速率V:,其中 分别为在 内接口接收与发送的总字节数。通过连续采集路径中多个接口的流量数据,将最小的接口传输速率 作为路径速率参数通知给用户,以反映当前路径的实际传输性能。
数据采集
我们选择实验室的测量主机到湖南大学DNS服务器作为实验对象,该路径经过两个路由器,分别通过100M Ethernet和1000M Ethernet链路相连。我们使用Ping采集了近两天的每10ms一次测量的延时数据,并通过读取第一个路由器MIB库获得了每5ms的接口速率数据。
三、端到端路径性能的测量
我们采用以上测量方法基于以下原因。通常,网络性能参数的测量采取主动测量的方法,即在指定的路径上按一定规则发送探测性流量数据来测量网络上某一主机是否可达(reachability)、网络延迟、网络中包丢失情况和网络吞吐量等链路性能参数或测量网络路径的跳数、路由抖动、路由对称性等从源端到目的端的路由信息。主动测量会在网络中引入较多的测量流量,对网络实际性能会造成一定的影响。 (☆ 编程入门网 ☆)
由于路径带宽的测量需要向网络发送大量的分组数据,耗费大量有效带宽,这使得以主动方式测量带宽对用户应用和网络都极具损害性。而使用SNMP可以定时查询网络设备接口的流量速率数据,结合SNMP与网络往返延迟的测量评价路径性能,可使测量发送的分组数降到最低。
延时分布数据分析
测量获得的延时数据的分布可以看出延时分布RTT的测量值很不稳定,延时值最高达到了25.198ms,最低为2.091ms,接近于固有延时。但大部分散点集中于10ms的上下5ms范围内,只有极少数点落在大于20ms小于5ms范围,说明路径相对较为稳定。计算延时抖动有界比例系数 ,平均抖动/最大抖动系数 ,与实际网络运行状况基本相符。
延时抖动数据分析
40小时中每十分钟测量的延时抖动的分布延时的抖动分布来看,在取网络延时抖动目标临界值 为 =4.629ms时,最坏情况下达到抖动的边界16ms,远远超过了期望的 值。这说明该路径对于实时应用是不可能达到很好的性能的。
链路接口速率分析
同时采集的路由器MIB库接口流量速率数据可以看出该路径的利用率极低,特别是流出速率很小。在实际中可以用加大负载的办法提高网络的利用率,计算链路接口可以达到的最大的数据传输速率。
篇9:详谈不对称交换机怎样提高网络性能
不对称交换机有很多值得学习的地方,这里我们主要介绍不对称交换机如何提高网络性能,根据交换机每个端口速度的不同,可以把交换机分为两类,一类是对称交换机,另外一类是非对称交换机。对称的交换机是指用同样的带宽在端口之间提供了交换连接,如全部端口都是100M/S的端口。而不对称交换机则是不同端口其带宽是不同的,如有的端口是100M/S,而有的则是10M/S。
对于口袋比较紧的企业来说,利用不对称交换机来提高网络的性能,是一个不错的选择。如不对称交换机可以用在服务器与客户端的连接上。如笔者以前在一家小企业当网络管理员的时候,那时交换机还是一个比较昂贵的设备。企业有一台文件服务器,为了提高文件服务器的工作效率,但是,又由于资金的限制,笔者是好采用了不对称交换机,用他来提高文件服务器的访问效率。把高速端口连接在文件服务器上,而把低速端口连接在客户端上。因为当有多个员工同时访问文件服务器的时候,要求有更多的带宽分配给与服务器连接的那个交换机端口,来防止那个端口出现流量瓶颈。如此的话,连接在文件服务器上的端口,就有足够多的带宽来容纳用户的访问请求,从而提高员工访问文件服务器的效率。
不对称交换机的工作原理
以太网交换机一般使用缓冲技术来存储和发送数据包到合适的端口或者多个端口。这个用来临时存放数据的地方就叫做存储器缓冲区。存储器缓冲区一般是通过两种方式在转发数据包,基于端口的存储缓冲期与基于共享存储器缓冲区。假设现在有个交换机,其只有A、B、C三个接口。现在假设从交换机的 A端口有个数据需要发送到C端口,这个存储缓冲区该如何工作呢?
若交换机采用的是基于端口的存储缓冲器中,则数据包将存储在与特定的进入端口相连的队列中。也就是说,当数据包从交换机的端口A中进入,向从端口C出去时,则数据先会依次存储在端口A的存储器缓冲区里面,而不是直接被转发给发出端口C的存储器缓冲区里面。交换机需要先判断一下,端口A所在的存储器缓冲区里面,在这个数据包前面是否有其他的包存在。根据先来后到的原则,只有等到其前面的数据包全部发送完毕后,这个数据包才会被发送到C端口的存储器缓冲区里面,然后再进行排队等候,
等到其前面的数据全部发送出去之后,这个数据包才会在C端口上被发送出去。所以,这很可能导致数据的延迟,当一个C端口或者A端口比较繁忙时,这种延迟的现象就会比较严重。而且,这个存储器缓冲区的的大小一般是受到端口限制的。如此的话,若把数据从100M/S的端口发送到10 M/S的端口上去的时候,数据的丢包现象就会比较严重。所以,基于端口的存储缓冲器,一般常用于对称交换机上,而不用于不对称交换机。
不对称交换机一般多用的是基于共享的存储缓冲器中。共享存储缓冲器是指在交换机上,有专门一块地方,用来临时存放这些数据包。而这块地方又是共享的,交换机的各个端口都可以访问。这个基于端口的存储缓冲器有本质的区别。后者的话,各个存储缓冲器是各自独立的,端口之间不能相互访问存储缓冲器,而只有端口主动进行数据包的发送。另外一个区别就是,基于端口的存储缓冲器一般来说,其容量都是固定的;而基于共享的端口缓冲期,其存储的容量则是根据端口的需求不同,而进行动态分配的。如现在交换机的一个100M/S的端口需要发送一个数据给10M/S的端口,则此时,共享存储缓冲器就会给其分配足够大的存储器容量,让其能够一次性把数据包都进来,然后再共享存储缓冲器中进行等待,通过10M/S的端口发送出去。这么做的好处就是可以极大的减少数据丢包的现象。这对于不对称交换机进行正常工作时非常有用的,使得100M/S速度的端口中的包能够被成功发送到10M/S的端口上去。
了解不对称交换机的工作原理,主要有两个作用
一是我们在选择不对称交换机的时候,用来辨别真伪。笔者在采购不对称交换机的时候,发现有些杂牌的不对称交换机存在鱼目混珠的情形。虽然在端口标识上或者产品说明书上说支持不对称交换,但是,其实际上采用的仍然是基于端口的存储缓冲器技术。这种滥竽充数的不对称交换机,若被应用在企业网络中的话,不但不能够提高企业的网络性能,而且的话,会造成数据的频繁丢包,反而给网络通信造成更大的困扰。所以,网络管理员在采购的时候,要确认清楚,采购的不对称交换机,其是否真的是采用了共享存储缓冲器技术。
二是对于我们网络部署也具有参考作用。不对称交换机在一定程度上,能够提高服务器与客户机之间的访问效率,但是,这也有一个度,不会无限的提高。利用了不对称交换机之后,到底可以提高多少的企业网络应用性能呢,这主要取决于不对称交换机的存储缓冲器的容量以及端口的速度。了解了这个,我们网络管理人员就可以根据企业的实际情况,进行不对称交换机的选购。
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