linux网卡重启后有一个卡变千兆

linux网卡重启后有一个卡变千兆,第1张

在 Linux *** 作系统中,可以使用 ethtool 工具来配置和管理网络接口卡。如果在重启 Linux 网络接口卡后出现卡变成千兆的问题,可能是由于 ethtool 配置错误或不兼容的驱动程序引起的。以下是一些可能的解决方法:

1. 检查 ethtool 配置:使用命令“ethtool eth0”(其中 eth0 是您的网卡名称)检查网卡的速度设置是否正确。如果速度设置为 1000Mb/s,则网卡应该以千兆模式运行。如果速度设置为其他值,则可能是 ethtool 配置错误导致的问题。

2. 升级网卡驱动程序:如果您的网卡使用的是不兼容的驱动程序,则可能会导致网卡在重启后无法正确识别速度。在这种情况下,您可以尝试升级网卡驱动程序,并重新启动系统以使更改生效。

3. 禁用自适应网卡速度:某些网卡可能会自动调整速度,以适应连接的设备。如果您的网卡在连接时自动调整速度,则可能会导致在重启后无法正确识别速度。在这种情况下,您可以尝试禁用自适应速度功能,并手动将网卡速度设置为正确的值。

4. 重启网络服务:如果上述方法都无法解决问题,则可能需要尝试重启网络服务。您可以使用命令“systemctl restart network”重启网络服务,以便重新加载网卡配置和驱动程序,并确保网卡以正确的速度运行。

总之,如果在 Linux 网络接口卡重启后出现卡变成千兆的问题,您可以尝试检查 ethtool 配置、升级网卡驱动程序、禁用自适应网卡速度或重启网络服务来解决问题。

如果你的XXX卡没被内核支持,又怕自己编译的内核会造成系统损坏就可以试试这个方法喽^_^vmware三种网络连接上网设置:1.bridge:默认使用vmnet0将虚拟机的ip设置与主机同网段未使用ip,其余与主机相同:例如主机ip是10.70.5如果你的XXX卡没被内核支持,又怕自己编译的内核会造成系统损坏就可以试试这个方法喽^_^vmware三种网络连接上网设置:1.bridge:默认使用vmnet0将虚拟机的ip设置与主机同网段未使用ip,其余与主机相同:例如主机ip是10.70.54.31,设置虚拟机ip为10.70.54.22。netmask,broadcast,gateway,dns都与主机相同即可实现虚拟机主机虚拟机互联网通信。2.nat:默认使用vmnet8将虚拟机设置成使用dhcp方式上网,windows下选择"自动获取ip",linux下开启dhcp服务即可也可以手动设置:ip设置与vmnet8同网段,gateway设置成vmnet8的gateway(/etc/vmware/vmnet8/nat/nat.conf)中可以查到vmnet8的gateway,通常是xxx.xxx.xxx.2。netmask,broadcast设置与vmnet8相同,dns设置与主机相同。例如vmnet8ip:172.16.249.1gw:172.16.249.2虚拟机设置:ip:172.16.249.100gw:172.16.249.23.host-only:默认使用vmnet1将虚拟机ip设置与vmnet1同网段,gateway设置成vmnet1的ip,其余设置与vmnet1相同,dns设置与主机相同例如vmnet1ip:172.16.245.1虚拟机设置:ip:172.16.245.100gateway:172.16.245.1这样就实现了虚拟机主机通信,但是虚拟机互联网仍无法通信虚拟机与互联网通信:1.开启主机路由功能2.设定iptables,使主机成为一台natserver1.echo1>/proc/sys/net/ipv4/ip_forward这样就主机就具有了路由功能2.iptables-tnat-APOSTROUTING-oeth0-s172.16.245.0/24-jMASQUERADE这条规则意思是将来自172.16.245.0/24封包的来源ip伪装成eth0的ip,实现虚拟机与互联网通信如果网络接口是ppp+或pppoe则需要修改成-opppoe当然-s172.16.245.0/24也要根据实际情况修改qemu两种上网方式:usermodenetwork:这种方式实现虚拟机上网很简单,类似vmware里的nat,qemu启动时加入-user-net参数,虚拟机里使用dhcp方式,即可与互联网通信,但是这种方式虚拟机与主机的通信不方便。tap/tunnetwork:这种方式要比usermode复杂一些,但是设置好后虚拟机互联网虚拟机主机通信都很容易这种方式设置上类似vmware的host-only,qemu使用tun/tap设备在主机上增加一块虚拟网络设备(tun0),然后就可以象真实网卡一样配置它.首先内核中支持tap/tuns设备:DeviceDrivers--->Networkingsupport--->[M]UniversalTUN/TAPdevicedriversupport如果当前内核没有支持,可以重新只编译相应模块加入,方法很简单:将当前内核配置文件cp到内核源码目录下:[root@LFS~]#cp/boot/config-[kernel-version]/usr/src/linux[root@LFS~]#cd/usr/src/linux配置内核,将TUN/TAP选择模块(M),如上所示:[root@LFS~]#makemenuconfig重新只编译模块(M),不编译核心(*)支持的东东:[root@LFS~]#makemodules编译好后在/usr/src/linux/drivers/net下可以找到tun.ko:[root@LFSnet]#ls-l/usr/src/linux/drivers/net/tun.ko-rw-r--r--1rootroot11116Mar2320:29/usr/src/linux/drivers/net/tun.ko[root@LFSnet]#将它cp到当前内核的模块目录的相应位置:[root@LFSnet]#cp/usr/src/linux/drivers/net/tun.ko/lib/modules/`uname-r`/kernel/drivers/net重新建立模块依赖关系:[root@LFSnet]#depmod现在就可以加载它了:[root@LFSnet]#modprobetun检查一下:[root@LFSnet]#lsmod|greptuntun87040[root@LFSnet]#OK.成功不重新编译整个内核加入特殊模块支持如果你的xx卡不被内核支持,又可以编译成模块,自己怕重新编译内核后出问题就可以用这个法只编译自己需要的模块,然后手动安装到相应位置,再加载它。这样编译速度要也比编译整个内核快,不会对系统有任何损害,就可以使用上XX卡喽。^_^要注意三点:1.内核源码必须与当前内核版本完全一致,否则编译出的模块是不能用的。2.注意只makemodules(编译模块),没有makemodules_install(自动安装模块到/lib/modules下)3.加载新编译的模块前必须先运行depmod,否则modprobe找不到它其实使用当前内核配置文件(/boot/config-[kernel-version]),只加入自己需要的模块,不做任何其他改,makemodules_install应该也不会有问题的。不过最稳妥的法还是手动安装它,控制权在自己手里更踏实嘛:-)OK,转回qemu上网问题如果使用udev管理设备(通常2.6.x内核的发行版都已经使用udev),当modprobetun后就会自动建立/dev/net目录,并创建出tun设备,做好相关链接:[root@LFSnet]#ls-l/dev/net/tunlrwxrwxrwx1rootroot6Mar2515:35/dev/net/tun->../tun[root@LFSnet]#如果很不幸,你没看到它,就需要自己手动做这些工作了

我们一起学习了文件系统和磁盘 I/O 的工作原理,以及相应的性能分析和优化方法。接下来,我们将进入下一个重要模块—— Linux 的网络子系统。

由于网络处理的流程最复杂,跟我们前面讲到的进程调度、中断处理、内存管理以及 I/O 等都密不可分,所以,我把网络模块作为最后一个资源模块来讲解。

同 CPU、内存以及 I/O 一样,网络也是 Linux 系统最核心的功能。网络是一种把不同计算机或网络设备连接到一起的技术,它本质上是一种进程间通信方式,特别是跨系统的进程间通信,必须要通过网络才能进行。随着高并发、分布式、云计算、微服务等技术的普及,网络的性能也变得越来越重要。

说到网络,我想你肯定经常提起七层负载均衡、四层负载均衡,或者三层设备、二层设备等等。那么,这里说的二层、三层、四层、七层又都是什么意思呢?

实际上,这些层都来自国际标准化组织制定的开放式系统互联通信参考模型(Open System Interconnection Reference Model),简称为 OSI 网络模型。

但是 OSI 模型还是太复杂了,也没能提供一个可实现的方法。所以,在 Linux 中,我们实际上使用的是另一个更实用的四层模型,即 TCP/IP 网络模型。

TCP/IP 模型,把网络互联的框架分为应用层、传输层、网络层、网络接口层等四层,其中,

为了帮你更形象理解 TCP/IP 与 OSI 模型的关系,我画了一张图,如下所示:

当然了,虽说 Linux 实际按照 TCP/IP 模型,实现了网络协议栈,但在平时的学习交流中,我们习惯上还是用 OSI 七层模型来描述。比如,说到七层和四层负载均衡,对应的分别是 OSI 模型中的应用层和传输层(而它们对应到 TCP/IP 模型中,实际上是四层和三层)。

OSI引入了服务、接口、协议、分层的概念,TCP/IP借鉴了OSI的这些概念建立TCP/IP模型。

OSI先有模型,后有协议,先有标准,后进行实践;而TCP/IP则相反,先有协议和应用再提出了模型,且是参照的OSI模型。

OSI是一种理论下的模型,而TCP/IP已被广泛使用,成为网络互联事实上的标准。

有了 TCP/IP 模型后,在进行网络传输时,数据包就会按照协议栈,对上一层发来的数据进行逐层处理;然后封装上该层的协议头,再发送给下一层。

当然,网络包在每一层的处理逻辑,都取决于各层采用的网络协议。比如在应用层,一个提供 REST API 的应用,可以使用 HTTP 协议,把它需要传输的 JSON 数据封装到 HTTP 协议中,然后向下传递给 TCP 层。

而封装做的事情就很简单了,只是在原来的负载前后,增加固定格式的元数据,原始的负载数据并不会被修改。

比如,以通过 TCP 协议通信的网络包为例,通过下面这张图,我们可以看到,应用程序数据在每个层的封装格式。

这些新增的头部和尾部,增加了网络包的大小,但我们都知道,物理链路中并不能传输任意大小的数据包。网络接口配置的最大传输单元(MTU),就规定了最大的 IP 包大小。在我们最常用的以太网中,MTU 默认值是 1500(这也是 Linux 的默认值)。

一旦网络包超过 MTU 的大小,就会在网络层分片,以保证分片后的 IP 包不大于 MTU 值。显然,MTU 越大,需要的分包也就越少,自然,网络吞吐能力就越好。

理解了 TCP/IP 网络模型和网络包的封装原理后,你很容易能想到,Linux 内核中的网络栈,其实也类似于 TCP/IP 的四层结构。如下图所示,就是 Linux 通用 IP 网络栈的示意图:

我们从上到下来看这个网络栈,你可以发现,

这里我简单说一下网卡。网卡是发送和接收网络包的基本设备。在系统启动过程中,网卡通过内核中的网卡驱动程序注册到系统中。而在网络收发过程中,内核通过中断跟网卡进行交互。

再结合前面提到的 Linux 网络栈,可以看出,网络包的处理非常复杂。所以,网卡硬中断只处理最核心的网卡数据读取或发送,而协议栈中的大部分逻辑,都会放到软中断中处理。

我们先来看网络包的接收流程。

当一个网络帧到达网卡后,网卡会通过 DMA 方式,把这个网络包放到收包队列中;然后通过硬中断,告诉中断处理程序已经收到了网络包。

接着,网卡中断处理程序会为网络帧分配内核数据结构(sk_buff),并将其拷贝到 sk_buff 缓冲区中;然后再通过软中断,通知内核收到了新的网络帧。

接下来,内核协议栈从缓冲区中取出网络帧,并通过网络协议栈,从下到上逐层处理这个网络帧。比如,

最后,应用程序就可以使用 Socket 接口,读取到新接收到的数据了。

为了更清晰表示这个流程,我画了一张图,这张图的左半部分表示接收流程,而图中的粉色箭头则表示网络包的处理路径。

了解网络包的接收流程后,就很容易理解网络包的发送流程。网络包的发送流程就是上图的右半部分,很容易发现,网络包的发送方向,正好跟接收方向相反。

首先,应用程序调用 Socket API(比如 sendmsg)发送网络包。

由于这是一个系统调用,所以会陷入到内核态的套接字层中。套接字层会把数据包放到 Socket 发送缓冲区中。

接下来,网络协议栈从 Socket 发送缓冲区中,取出数据包;再按照 TCP/IP 栈,从上到下逐层处理。比如,传输层和网络层,分别为其增加 TCP 头和 IP 头,执行路由查找确认下一跳的 IP,并按照 MTU 大小进行分片。

分片后的网络包,再送到网络接口层,进行物理地址寻址,以找到下一跳的 MAC 地址。然后添加帧头和帧尾,放到发包队列中。这一切完成后,会有软中断通知驱动程序:发包队列中有新的网络帧需要发送。

最后,驱动程序通过 DMA ,从发包队列中读出网络帧,并通过物理网卡把它发送出去。

多台服务器通过网卡、交换机、路由器等网络设备连接到一起,构成了相互连接的网络。由于网络设备的异构性和网络协议的复杂性,国际标准化组织定义了一个七层的 OSI 网络模型,但是这个模型过于复杂,实际工作中的事实标准,是更为实用的 TCP/IP 模型。

TCP/IP 模型,把网络互联的框架,分为应用层、传输层、网络层、网络接口层等四层,这也是 Linux 网络栈最核心的构成部分。

我结合网络上查阅的资料和文章中的内容,总结了下网卡收发报文的过程,不知道是否正确:

当发送数据包时,与上述相反。链路层将数据包封装完毕后,放入网卡的DMA缓冲区,并调用系统硬中断,通知网卡从缓冲区读取并发送数据。

了解 Linux 网络的基本原理和收发流程后,你肯定迫不及待想知道,如何去观察网络的性能情况。具体而言,哪些指标可以用来衡量 Linux 的网络性能呢?

实际上,我们通常用带宽、吞吐量、延时、PPS(Packet Per Second)等指标衡量网络的性能。

除了这些指标,网络的可用性(网络能否正常通信)、并发连接数(TCP 连接数量)、丢包率(丢包百分比)、重传率(重新传输的网络包比例)等也是常用的性能指标。

分析网络问题的第一步,通常是查看网络接口的配置和状态。你可以使用 ifconfig 或者 ip 命令,来查看网络的配置。我个人更推荐使用 ip 工具,因为它提供了更丰富的功能和更易用的接口。

以网络接口 eth0 为例,你可以运行下面的两个命令,查看它的配置和状态:

你可以看到,ifconfig 和 ip 命令输出的指标基本相同,只是显示格式略微不同。比如,它们都包括了网络接口的状态标志、MTU 大小、IP、子网、MAC 地址以及网络包收发的统计信息。

第一,网络接口的状态标志。ifconfig 输出中的 RUNNING ,或 ip 输出中的 LOWER_UP ,都表示物理网络是连通的,即网卡已经连接到了交换机或者路由器中。如果你看不到它们,通常表示网线被拔掉了。

第二,MTU 的大小。MTU 默认大小是 1500,根据网络架构的不同(比如是否使用了 VXLAN 等叠加网络),你可能需要调大或者调小 MTU 的数值。

第三,网络接口的 IP 地址、子网以及 MAC 地址。这些都是保障网络功能正常工作所必需的,你需要确保配置正确。

第四,网络收发的字节数、包数、错误数以及丢包情况,特别是 TX 和 RX 部分的 errors、dropped、overruns、carrier 以及 collisions 等指标不为 0 时,通常表示出现了网络 I/O 问题。其中:

ifconfig 和 ip 只显示了网络接口收发数据包的统计信息,但在实际的性能问题中,网络协议栈中的统计信息,我们也必须关注。你可以用 netstat 或者 ss ,来查看套接字、网络栈、网络接口以及路由表的信息。

我个人更推荐,使用 ss 来查询网络的连接信息,因为它比 netstat 提供了更好的性能(速度更快)。

比如,你可以执行下面的命令,查询套接字信息:

netstat 和 ss 的输出也是类似的,都展示了套接字的状态、接收队列、发送队列、本地地址、远端地址、进程 PID 和进程名称等。

其中,接收队列(Recv-Q)和发送队列(Send-Q)需要你特别关注,它们通常应该是 0。当你发现它们不是 0 时,说明有网络包的堆积发生。当然还要注意,在不同套接字状态下,它们的含义不同。

当套接字处于连接状态(Established)时,

当套接字处于监听状态(Listening)时,

所谓全连接,是指服务器收到了客户端的 ACK,完成了 TCP 三次握手,然后就会把这个连接挪到全连接队列中。这些全连接中的套接字,还需要被 accept() 系统调用取走,服务器才可以开始真正处理客户端的请求。

与全连接队列相对应的,还有一个半连接队列。所谓半连接是指还没有完成 TCP 三次握手的连接,连接只进行了一半。服务器收到了客户端的 SYN 包后,就会把这个连接放到半连接队列中,然后再向客户端发送 SYN+ACK 包。

类似的,使用 netstat 或 ss ,也可以查看协议栈的信息:

这些协议栈的统计信息都很直观。ss 只显示已经连接、关闭、孤儿套接字等简要统计,而 netstat 则提供的是更详细的网络协议栈信息。

比如,上面 netstat 的输出示例,就展示了 TCP 协议的主动连接、被动连接、失败重试、发送和接收的分段数量等各种信息。

接下来,我们再来看看,如何查看系统当前的网络吞吐量和 PPS。在这里,我推荐使用我们的老朋友 sar,在前面的 CPU、内存和 I/O 模块中,我们已经多次用到它。

给 sar 增加 -n 参数就可以查看网络的统计信息,比如网络接口(DEV)、网络接口错误(EDEV)、TCP、UDP、ICMP 等等。执行下面的命令,你就可以得到网络接口统计信息:

这儿输出的指标比较多,我来简单解释下它们的含义。

其中,Bandwidth 可以用 ethtool 来查询,它的单位通常是 Gb/s 或者 Mb/s,不过注意这里小写字母 b ,表示比特而不是字节。我们通常提到的千兆网卡、万兆网卡等,单位也都是比特。如下你可以看到,我的 eth0 网卡就是一个千兆网卡:

其中,Bandwidth 可以用 ethtool 来查询,它的单位通常是 Gb/s 或者 Mb/s,不过注意这里小写字母 b ,表示比特而不是字节。我们通常提到的千兆网卡、万兆网卡等,单位也都是比特。如下你可以看到,我的 eth0 网卡就是一个千兆网卡:

我们通常使用带宽、吞吐量、延时等指标,来衡量网络的性能;相应的,你可以用 ifconfig、netstat、ss、sar、ping 等工具,来查看这些网络的性能指标。

小狗同学问到: 老师,您好 ss —lntp 这个 当session处于listening中 rec-q 确定是 syn的backlog吗?

A: Recv-Q为全连接队列当前使用了多少。 中文资料里这个问题讲得最明白的文章: https://mp.weixin.qq.com/s/yH3PzGEFopbpA-jw4MythQ

看了源码发现,这个地方讲的有问题.关于ss输出中listen状态套接字的Recv-Q表示全连接队列当前使用了多少,也就是全连接队列的当前长度,而Send-Q表示全连接队列的最大长度


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原文地址: http://outofmemory.cn/yw/7125196.html

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