当前位置: 首页 > news >正文

一台服务器最大能支持多少条 TCP 连接

文章目录

  • 1. 一台服务器最大能打开的文件数
    • 1.1 限制参数
    • 1.2 调整服务器能打开的最大文件数示例
  • 2. 一台服务器最大能支持多少连接
  • 3. 一台客户端机器最多能发起多少条连接
  • 4. 其他
  • 5. 相关实际问题
    • 5.1 "too many open files" 报错是怎么回事,该如何解决
    • 5.2 一台服务端机器最大究竟能支持多少条连接
    • 5.3 一条客户端机器最大究竟能支持多少条连接

1. 一台服务器最大能打开的文件数

1.1 限制参数

我们知道在Linux中一切皆文件,那么一台服务器最大能打开多少个文件呢?
Linux上能打开的最大文件数量受三个参数影响,分别是:
fs.file-max (系统级别参数):该参数描述了整个系统可以打开的最大文件数量。但是root用户不会受该参数限制(比如:现在整个系统打开的文件描述符数量已达到fs.file-max ,此时root用户仍然可以使用ps、kill等命令或打开其他文件描述符)
soft nofile(进程级别参数):限制单个进程上可以打开的最大文件数。只能在Linux上配置一次,不能针对不同用户配置不同的值
fs.nr_open(进程级别参数):限制单个进程上可以打开的最大文件数。可以针对不同用户配置不同的值
这三个参数之间还有耦合关系,所以配置值的时候还需要注意以下三点:
如果想加大soft nofile,那么hard nofile参数值也需要一起调整。如果因为hard nofile参数值设置的低,那么soft nofile参数的值设置的再高也没有用,实际生效的值会按照二者最低的来。
如果增大了hard nofile,那么fs.nr_open也都需要跟着一起调整(fs.nr_open参数值一定要大于hard nofile参数值)。如果不小心把hard nofile的值设置的比fs.nr_open还大,那么后果比较严重。会导致该用户无法登录,如果设置的是*,那么所有用户都无法登录
如果加大了fs.nr_open,但是是用的echo “xxx” > …/fs/nr_open命令来修改的fs.nr_open的值,那么刚改完可能不会有问题,但是只要机器一重启,那么之前通过echo命令设置的fs.nr_open值便会失效,用户还是无法登录。所以非常不建议使用echo的方式修改内核参数!!!

1.2 调整服务器能打开的最大文件数示例

假设想让进程可以打开100万个文件描述符,这里用修改conf文件的方式给出一个建议。如果日后工作里有类似的需求可以作为参考。
vim /etc/sysctl.conf

fs.file-max=1100000 // 系统级别设置成110万,多留点buffer
fs.nr_open=1100000 // 进程级别也设置成110万,因为要保证比 hard nofile大

使上面的配置生效sysctl -p

vim /etc/security/limits.conf


// 用户进程级别都设置成100完
soft nofile 1000000
hard nofile 1000000

2. 一台服务器最大能支持多少连接

我们知道TCP连接,从根本上看其实就是client和server端在内存中维护的一组【socket内核对象】(这里也对应着TCP四元组:源IP、源端口、目标IP、目标端口),他们只要能够找到对方,那么就算是一条连接。那么一台服务器最大能建立多少条连接呢?

由于TCP连接本质上可以理解为是client-server端的一对socket内核对象,那么从理论上将应该是【2^32 (ip数) * 2^16 (端口数)】条连接(约等于两百多万亿)
但是实际上由于受其他软硬件的影响,我们一台服务器不可能能建立这么多连接(主要是受CPU和内存限制)。
如果只以ESTABLISH状态的连接来算(这些连接只是建立,但是不收发数据也不处理相关的业务逻辑)那么一台服务器最大能建立多少连接呢?以一台4GB内存的服务器为例!

这种情况下,那么能建立的连接数量主要取决于【内存的大小】(因为如果是)ESTABLISH状态的空闲连接,不会消耗CPU(虽然有TCP保活包传输,但这个影响非常小,可以忽略不计)
我们知道一条ESTABLISH状态的连接大约消耗【3.3KB内存】,那么通过计算得知一台4GB内存的服务器,【可以建立100w+的TCP连接】(当然这里只是计算所有的连接都只建立连接但不发送和处理数据的情况,如果真实场景中有数据往来和处理(数据接收和发送都需要申请内存,数据处理便需要CPU),那便会消耗更高的内存以及占用更多的CPU,并发不可能达到100w+)
上面讨论的都是进建立连接的理想情况,在现实中如果有频繁的数据收发和处理(比如:压缩、加密等),那么一台服务器能支撑1000连接都算好的了,所以一台服务器能支撑多少连接还要结合具体的场景去分析,不能光靠理论值去算。抛开业务逻辑单纯的谈并发没有太大的实际意义。

服务器的开销大头往往并不是连接本身,而是每条连接上的数据收发,以及请求业务逻辑处理!!!

3. 一台客户端机器最多能发起多少条连接

我们知道客户端每和服务端建立一个连接便会消耗掉client端一个端口。一台机器的端口范围是【0 ~ 65535】,那么是不是说一台client机器最多和一台服务端机器建立65535个连接呢(这65535个端口里还有很多保留端口,可用端口可能只有64000个左右)?

由TCP连接的四元组特性可知,只要四元组里某一个元素不同,那么就认为这是不同的TCP连接。所以需要分情况讨论:

【情况一】、如果一台client仅有一个IP,server端也仅有一个IP并且仅启动一个程序,监听一个端口的情况下,client端和这台server端最大可建立的连接条数就是 65535 个。
因为源IP固定,目标IP和端口固定,四元组中唯一可变化的就是【源端口】,【源端口】的可用范围又是【0 ~ 65535】,所以一台client机器最大能建立65535个连接

【情况二】、如果一台client有多个IP(假设客户端有 n 个IP),server端仅有一个IP并且仅启动一个程序,监听一个端口的情况下,一台client机器最大能建立的连接条数是:n * 65535 个
因为目标IP和端口固定,有 n 个源IP,四元组中可变化的就是【源端口】+ 【源IP】,【源端口】的可用范围又是【0 ~ 65535】,所以一个IP最大能建立65535个连接,那么n个IP最大就能建立 n * 65535个连接了

以现在的技术,给一个client分配多个IP是非常容易的事情,只需要去联系你们网管就可以做到。

【情况三】、如果一台client仅有一个IP,server端也仅有一个IP但是server端启动多个程序,每个程序监听一个端口的情况下(比如server端启动了m个程序,监听了m个不同端口),一台client机器最大能建立的连接数量为:65535 * m
源IP固定,目标IP固定,目标端口数量为m个,可变化的是源端口,而源端口变化范围是【0 ~ 65535】,所以一台client机器最大能建立的TCP连接数量是 65535 * m个

其余情况类推,但是客户端的可用端口范围一般达不到65535个,受内核参数net.ipv4.ip_local_port_range限制,如果要修改client所能使用的端口范围,可以修改这个内核参数的值。
所以,不光是一台server端可以接收100w+个TCP连接,一台client照样能发出100w+个连接

4. 其他

三次握手里socket的全连接队列长度由参数net.core.somaxconn来控制,默认大小是128,当两台机器离的非常近,但是建立连接的并发又非常高时,可能会导致半连接队列或全连接队列溢出,进而导致server端丢弃握手包。然后造成client超时重传握手包(至少1s以后才会重传),导致三次握手连接建立耗时过长。我们可以调整参数net.core.somaxconn来增加去按连接队列的长度,进而减小丢包的影响
有时候我们通过 ctrl + c方式来终止了某个进程,但是当重启该进程的时候发现报错端口被占用,这种问题是因为【操作系统还没有来得及回收该端口,等一会儿重启应用就好了】

client程序在和server端建立连接时,如果client没有调用bind方法传入指定的端口,那么client在和server端建立连接的时候便会自己随机选择一个端口来建立连接。一旦我们client程序调用了bind方法传入了指定的端口,那么client将会使用我们bind里指定的端口来和server建立连接。所以不建议client调用bind方法,bind函数会改变内核选择端口的策略

在Linux一切皆文件,当然也包括之前TCP连接中说的socket。进程打开一个socket的时候需要创建好几个内核对象,换一句直白的话说就是打开文件对象吃内存,所以Linux系统基于安全角度考虑(比如:有用户进程恶意的打开无数的文件描述符,那不得把系统搞奔溃了),在多个位置都限制了可打开的文件描述符的数量。
内核是通过【hash表】的方式来管理所有已经建立好连接的socket,以便于有请求到达时快速的通过【TCP四元组】查找到内核中对应的socket对象
在epoll模型中,通过红黑树来管理epoll对象所管理的所有socket,用红黑树结构来平衡快速删除、插入、查找socket的效率

5. 相关实际问题

5.1 “too many open files” 报错是怎么回事,该如何解决

你在线上可能遇到过too many open files这个错误,那么你理解这个报错发生的原理吗?如果让你修复这个错误,应该如何处理呢?

因为每打开一个文件(包括socket),都需要消耗一定的内存资源。为了避免个别进程不受控制的打开了过多文件而让整个服务器奔溃,Linux对打开的文件描述符数量有限制。如果你的进程触发到内核的限制,那么"too many open files" 报错就产生了
可以通过修改fs.file-max 、soft nofile、fs.nr_open这三个参数的值来修改进程能打开的最大文件描述符数量
需要注意这三个参数之间的耦合关系!

5.2 一台服务端机器最大究竟能支持多少条连接

因为这里要考虑的是最大数,因此先不考虑连接上的数据收发和处理,仅考虑ESTABLISH状态的空连接。那么一台服务端机器上最大可以支持多少条TCP连接?这个连接数会受哪些因素的影响?

在不考虑连接上数据的收发和处理的情况下,仅考虑ESTABLISH状态下的空连接情况下,一台服务器上最大可支持的TCP连接数量基本上可以说是由内存大小来决定的。
四元组唯一确定一条连接,但服务端可以接收来自任意客户端的请求,所以根据这个理论计算出来的数字太大,没有实际意义。另外文件描述符限制其实也是内核为了防止某些应用程序不受限制的打开【文件句柄】而添加的限制。这个限制只要修改几个内核参数就可以加大。
一个socket大约消耗3kb左右的内存,这样真正制约服务端机器最大并发数的就是内存,拿一台4GB内存的服务器来说,可以支持的TCP连接数量大约是100w+

5.3 一条客户端机器最大究竟能支持多少条连接

和服务端不同的是,客户端每次建立一条连接都需要消耗一个端口。在TCP协议中,端口是一个2字节的整数,因此范围只能是0~65535。那么客户单最大只能支持65535条连接吗?有没有办法突破这个限制,有的话有哪些办法?

客户度每次建立一条连接都需要消耗一个端口。从数字上来看,似乎最多只能建立65535条连接。但实际上我们有两种办法破除65535这个限制
方式一,为客户端配置多IP 方式二,分别连接不同的服务端

所以一台client发起百万条连接是没有任何问题的

相关文章:

一台服务器最大能支持多少条 TCP 连接

文章目录 1. 一台服务器最大能打开的文件数1.1 限制参数1.2 调整服务器能打开的最大文件数示例 2. 一台服务器最大能支持多少连接3. 一台客户端机器最多能发起多少条连接4. 其他5. 相关实际问题5.1 "too many open files" 报错是怎么回事,该如何解决5.2 一…...

Qt重定向QDebug,Qt/C++开源作品39-日志输出增强版V2022

Qt重定向QDebug,自定义一个简易的日志管理类 Chapter1 Qt重定向QDebug,自定义一个简易的日志管理类0.前言1.最简单的操作运行结果2.实现一个简易的日志管理类 Chapter2 Qt::Qt Log日志模块Qt Log日志模块官方解释官方Demo思路 Chapter3 QT日志模块的个性…...

linux入门---多线程的控制

目录标题 线程库pthread_create如何一次性创建多个线程线程的终止线程的等待线程取消分离线程如何看待其他语言支持的多线程线程id的本质线程的局部存储线程的封装 线程库 要想控制线程就得使用原生线程库也可以将其称为pthread库,这个库是遵守posix标准的&#xf…...

基于android的 rk3399 同时支持多个USB摄像头

基于android的 rk3399 同时支持多个USB摄像头 一、前文二、CameraHal_Module.h三、CameraHal_Module.cpp四、编译&烧录Image五、App验证 一、前文 Android系统默认支持2个摄像头,一个前置摄像头,一个后置摄像头 需要支持数量更多的摄像头&#xff0…...

【Qt之控件QTreeView】设置单元格高度、设置图标尺寸

设置列宽 设置高度 自定义代理 继承QItemDelegate,实现sizeHint ()方法,设置自定义委托。 class itemDelegate : public QItemDelegate {Q_OBJECTpublic:explicit itemDelegate(QObject *parent 0) : QItemDelegate(parent){}~itemDelegate(){}virtua…...

力扣42.接雨水(java,暴力法、前缀和解法)

Problem: 42. 接雨水 文章目录 思路解题方法复杂度Code 思路 要能接住雨水,感性的认知就是要形成一个“下凹区域”,则此时我们就要比较当前柱子和其左右柱子高度的关系,易得一个关键的式子:当前小区域的积水 min(当前…...

hdlbits系列verilog解答(移位寄存器)-23

文章目录 一、问题描述二、verilog源码三、仿真结果 一、问题描述 您将获得一个具有两个输入和一个输出的模块 my_dff (实现 D 触发器)。实例化其中的三个,然后将它们链接在一起以形成长度为 3 的移位寄存器。端口 clk 需要连接到所有实例。…...

Linux命令记载

服务器基本操作 SSH登录服务器 ssh -p 端口号 用户名服务器IP 输入密码SFTP上传文件 #输入密码 #使用get命令下载远程服务器的文件,比如/usr/test.txt sftp>get /usr/test.txt#使用put命令上传本地文件到服务器,比如/usr/test1.txt sftp> put /…...

Flume 快速入门【概述、安装、拦截器】

文章目录 什么是 Flume?Flume 组成Flume 安装Flume 配置任务文件应用示例启动 Flume 采集任务 Flume 拦截器编写 Flume 拦截器拦截器应用 什么是 Flume? Flume 是一个开源的数据采集工具,最初由 Apache 软件基金会开发和维护。它的主要目的是…...

【pandas技巧】group by+agg+transform函数

目录 1. group by单个字段单个聚合 2. group by单个字段多个聚合 3. group by多个字段单个聚合 4. group by多个字段多个聚合 5. transform函数 studentsgradesexscoremoney0小狗小学部female958441小猫小学部male938362小鸭初中部male838543小兔小学部female909314小花小…...

一文解读WordPress网站的各类缓存-老白博客

缓存是一种重要的WordPress优化手段,用于提高网站的性能和加载速度。减少计算量,有效提升响应速度,让有限的资源服务更多的用户。本文老白博客便从自己的使用简单给大家介绍下WordPress的缓存,包括 站点缓存(Page Cach…...

从零开始:开发直播商城APP的技术指南

时下,直播商城APP已经成了线上购物、电子商务的核心组成,本文将为您提供一个全面的技术指南,帮助您从零开始开发一个直播商城APP。我们将涵盖所有关键方面,包括技术堆栈、功能模块、用户体验和安全性。 第一部分:技术…...

GZ035 5G组网与运维赛题第6套

2023年全国职业院校技能大赛 GZ035 5G组网与运维赛项(高职组) 赛题第6套 一、竞赛须知 1.竞赛内容分布 竞赛模块1--5G公共网络规划部署与开通(35分) 子任务1:5G公共网络部署与调试(15分) …...

分类预测 | Matlab实现KOA-CNN-GRU-selfAttention多特征分类预测(自注意力机制)

分类预测 | Matlab实现KOA-CNN-GRU-selfAttention多特征分类预测(自注意力机制) 目录 分类预测 | Matlab实现KOA-CNN-GRU-selfAttention多特征分类预测(自注意力机制)分类效果基本描述程序设计参考资料 分类效果 基本描述 1.Matla…...

【Qt】QString怎么转成int

2023年10月29日,周日晚上 第一种方法 这种方法会尝试将 QString 对象转换为 int 类型。如果转换成功,将返回转换后的 int 值;如果转换失败(例如,字符串中包含非数字字符),则返回 0。 QString…...

ubuntu 22.04 安装python-pcl

ubuntu 22.04 安装python-pcl 安装python-pcl修复bug 由于python-pcl库基本已经停止维护,所以Ubuntu22.04 在使用pip install python-pcl安装的时候会出现版本不适配的原因 安装python-pcl 使用Ubuntu22系统自带python3安装python-pcl,随后将下载的包拷…...

【题解】[GenshinOI Round 3 ]P9817 lmxcslD

题目传送门 分析 看到这道题我一开始是有点懵的,但是看了看数据范围,发现有几个点有 n 为质数 的特殊性质,结论先行,大胆猜测是不是可以贪心,所以先打了一个最傻的代码上去试试. void solve(){cin >> n >&…...

在pycharm中,远程操作服务器上的jupyter notebook

一、使用场景 现在我们有两台电脑,一台是拥有高算力的服务器,另一台是普通的轻薄笔记本电脑。如何在服务器上运行jupyter notebook,同时映射到笔记本电脑上的pycharm客户端中进行操作呢? 二、软件 pycharm专业版,jupy…...

SQL 运算符

SQL 运算符 运算符是保留字或主要用于 SQL 语句的 WHERE 子句中的字符,用于执行操作,例如:比较和算术运算。 这些运算符用于指定 SQL 语句中的条件,并用作语句中多个条件的连词。 常见运算符有以下几种: 算术运算符比…...

中间件安全-CVE 复现K8sDockerJettyWebsphere漏洞复现

目录 服务攻防-中间件安全&CVE 复现&K8s&Docker&Jetty&Websphere中间件-K8s中间件-Jetty漏洞复现CVE-2021-28164-路径信息泄露漏洞CVE-2021-28169双重解码信息泄露漏洞CVE-2021-34429路径信息泄露漏洞 中间件-Docker漏洞复现守护程序 API 未经授权访问漏洞…...

云计算——弹性云计算器(ECS)

弹性云服务器:ECS 概述 云计算重构了ICT系统,云计算平台厂商推出使得厂家能够主要关注应用管理而非平台管理的云平台,包含如下主要概念。 ECS(Elastic Cloud Server):即弹性云服务器,是云计算…...

Spark 之 入门讲解详细版(1)

1、简介 1.1 Spark简介 Spark是加州大学伯克利分校AMP实验室(Algorithms, Machines, and People Lab)开发通用内存并行计算框架。Spark在2013年6月进入Apache成为孵化项目,8个月后成为Apache顶级项目,速度之快足见过人之处&…...

css实现圆环展示百分比,根据值动态展示所占比例

代码如下 <view class""><view class"circle-chart"><view v-if"!!num" class"pie-item" :style"{background: conic-gradient(var(--one-color) 0%,#E9E6F1 ${num}%),}"></view><view v-else …...

以下是对华为 HarmonyOS NETX 5属性动画(ArkTS)文档的结构化整理,通过层级标题、表格和代码块提升可读性:

一、属性动画概述NETX 作用&#xff1a;实现组件通用属性的渐变过渡效果&#xff0c;提升用户体验。支持属性&#xff1a;width、height、backgroundColor、opacity、scale、rotate、translate等。注意事项&#xff1a; 布局类属性&#xff08;如宽高&#xff09;变化时&#…...

vue3 字体颜色设置的多种方式

在Vue 3中设置字体颜色可以通过多种方式实现&#xff0c;这取决于你是想在组件内部直接设置&#xff0c;还是在CSS/SCSS/LESS等样式文件中定义。以下是几种常见的方法&#xff1a; 1. 内联样式 你可以直接在模板中使用style绑定来设置字体颜色。 <template><div :s…...

【论文阅读28】-CNN-BiLSTM-Attention-(2024)

本文把滑坡位移序列拆开、筛优质因子&#xff0c;再用 CNN-BiLSTM-Attention 来动态预测每个子序列&#xff0c;最后重构出总位移&#xff0c;预测效果超越传统模型。 文章目录 1 引言2 方法2.1 位移时间序列加性模型2.2 变分模态分解 (VMD) 具体步骤2.3.1 样本熵&#xff08;S…...

用机器学习破解新能源领域的“弃风”难题

音乐发烧友深有体会&#xff0c;玩音乐的本质就是玩电网。火电声音偏暖&#xff0c;水电偏冷&#xff0c;风电偏空旷。至于太阳能发的电&#xff0c;则略显朦胧和单薄。 不知你是否有感觉&#xff0c;近两年家里的音响声音越来越冷&#xff0c;听起来越来越单薄&#xff1f; —…...

Linux离线(zip方式)安装docker

目录 基础信息操作系统信息docker信息 安装实例安装步骤示例 遇到的问题问题1&#xff1a;修改默认工作路径启动失败问题2 找不到对应组 基础信息 操作系统信息 OS版本&#xff1a;CentOS 7 64位 内核版本&#xff1a;3.10.0 相关命令&#xff1a; uname -rcat /etc/os-rele…...

Linux nano命令的基本使用

参考资料 GNU nanoを使いこなすnano基础 目录 一. 简介二. 文件打开2.1 普通方式打开文件2.2 只读方式打开文件 三. 文件查看3.1 打开文件时&#xff0c;显示行号3.2 翻页查看 四. 文件编辑4.1 Ctrl K 复制 和 Ctrl U 粘贴4.2 Alt/Esc U 撤回 五. 文件保存与退出5.1 Ctrl …...

Qt 事件处理中 return 的深入解析

Qt 事件处理中 return 的深入解析 在 Qt 事件处理中&#xff0c;return 语句的使用是另一个关键概念&#xff0c;它与 event->accept()/event->ignore() 密切相关但作用不同。让我们详细分析一下它们之间的关系和工作原理。 核心区别&#xff1a;不同层级的事件处理 方…...