服务器卡的原因有哪些

服务器卡的原因有哪些,第1张

服务器卡顿的具体表现

1、正常来说,服务器不会出现丢包,如果服务器出现丢包率过高的情况,服务器就会出现卡顿;

2、硬件防火墙导致部分链路堵塞,具体表现为一部分用户卡顿;

3、互联网节点故障也会出现卡顿;

4、确认您的服务器是全部用户卡,或部分用户卡,具体卡的用户是哪方面用户。

服务器卡的原因

1、当程序开启后服务器CPU、内存占用过大时,会导致信息处理不及时处理不过来,从而造成卡顿的现象,这类是明显的服务器硬件配置不够,可以考虑升级服务器硬件配置来解决。

2、带宽是可以有效实现双向数据同步传输,提升了数据的传输速度同时,也保证了稳定性。如果带宽耗尽不够用的话,也会导致卡的情况出现,这个时候就需要让服务器商升级带宽了。

3、服务器中毒,中毒如果没有感染到系统盘的话一般是没有什么问题,一但感染到系统盘后会造成服务器卡顿甚至是蓝屏的情况出现,这个时候需要使用杀毒软件进行扫毒,把感染的文件进行查杀,如果实在不行也可以重装下系统来解决。

4、CC攻击,CC攻击就是黑客使用代理服务器向受害服务器发送大量貌似合法的请求。达到消耗服务器资源的目的,连接数越多占用资源越大,就会造成卡的情况,后面服务器处理不过来就会陷入宕机。这个时候要选择优质的服务器商来专门定制策略对这些请求进行拦截,使攻击无法进入到服务器里。

IT168 技术 一、为什么企业需要高效节能的数据中心 企业在不断扩展IT 容量来支持业务增长的同时,数据中心的能耗越来越高,投入的能源成本也在不断攀升。与此同时,随着法律法规不断完善,人们的环保意识不断提升,对企业的环保要求也越来越严格。提高IT 能源效率正在成为企业降低运营成本规划时所关注的重点,也是企业树立良好的环保社会形象的重要因素。所以,向高效节能的IT 环境发展是众多企业提高能源效率采取的有效途径之一。然而企业在创建高效节能的IT 环境进程中通常需要解决下列问题: 1)能源开销持续攀升 随着数据中心能耗的不断增加,能源成本也随之增加,运行和冷却成本也在急剧上升。据IDC 下属公司Energy Insights 近期开展的Johnson Controls 调查显示,“79%的企业预计其能源成本在来年将会继续增长。50%以上的企业预计成本增长率将是6-20%。” 2)资源利用率低下 企业内的IT 资源使用效率低,大量计算资源仅有3%被真正有效地使用。面向应用负载的平均资源利用率是5-20%,导致大量的资源浪费。如果能有效透过虚拟化等手段提升系统使用率,即可降低服务器数量,进一步节省机房的用电需求。 3)CO2 排放量增加 IT 设备的CO2 排放量将达到人为排放量的2%,大致相当于航空业的排放量,带来更多的环境污染。由此可以看出,如何提高服务器的利用率,降低服务器设备能耗,提高冷却效率,是企业降低IT 总能源消耗的关键。 二、IBM Power 服务器绿色节能方案简述 针对上述企业的节能减排需求,我们为您提供一整套基于IBM Power 服务器的绿色节能解决方案,为您搭建高效节能的数据中心: 1) Power 绿色特性:极高的每瓦性能、可变风扇速度、水冷门、刀片中心技术帮助您的数据中心提高冷却效率; 2) Power 绿色技术:EnergyScale、Power6 休眠模式、EnergyScale I/O、内存控制器动态模式等创新技术可降低服务器设备能耗; 3) PowerVM 虚拟化软件推动服务器进行整合,提高系统利用率; 4) 能源管理软件Active Energy Manager 可对服务器实际能耗进行计算、监控、管理和控制。 我们利用Power 服务器的"芯能量” — 先进的绿色环保技术和产品,帮助您降低IT能源成本,并通过提高系统利用率间接降低采购成本。以"芯能量”为“新动力” 助力您的企业在危机中寻求新的生机,从而谋求短期生存与长期发展,最终实现“兴经济” 的目标。 我们通过Power 服务器内置的绿色技术、一系列绿色特性以及软件,帮您实现服务器整合并搭建高效节能的绿色数据中心。 1 Power 绿色技术EnergyScale Power Systems EnergyScale 技术是POWER6 处理器内置的节能技术,可对服务器的部件能耗进行监控、管理和控制。功能包括: 1)内存控制器的动态模式- 降低内存功耗 服务器通常需要配备大批量的内存,所以内存子系统的功耗会占服务器总功耗的一大部分。工作负载通常是不会让所有的DRAM 芯片始终处于繁忙状态的,所以大部分的DRAM电力都被闲置的芯片所耗用,存在功耗浪费现象。 IBM Power 服务器利用内存断电(Memory Power down)技术降低空闲内存芯片的功耗。POWER6 控制器实施队列驱动的策略,只要某插槽的使用请求在控制器中排队,或者必须恢复该插槽的运行,系统便会将DRAM 从断电模式中迁出,基本上不会因为电力原因影响性能,这个机制可帮助系统大幅度降低DRAM 的功耗。 2)EnergyScale I/O 技术– 降低PCI 插槽功耗 该技术可停止对空闲的热插拔PCI 插槽供电,每个插槽最多可节省14 瓦电力。适用于基于POWER6 处理器的所有Power 服务器以及支持的扩展单元。可以自动关闭未用的热插拔PCI 适配器插槽,包括:空白插槽(未安装适配器)、未用插槽(插槽已被分配给分区)属于某个分区的插槽未通电。 当PCI 插槽被动态移出分区/关闭时,系统固件将立刻给这个PCI 插槽断电。系统固件会定期自动扫描所有的热插拔PCI 插槽,以便发现满足未用标准的插槽,然后对它们停止断电。 3)Power 6 处理器休眠模式- 降低处理器功耗 为IBM POWER6 处理器使用的一种低功耗模式,可以暂停对不工作的处理器内核的供电,然后再根据需要恢复供电,以降低处理器的功耗。当处理器处于休眠模式时,会比空闲状态时的处理器节省11%的耗电。 当处理器上没有运行有效的软件线程时,POWER6 处理器就可以进入休眠模式。指定处理器内核上的每个硬件线程都可发布指令,进入休眠模式。如果面向这个内核的两个硬件线程都进入休眠模式,则整个处理器内核都将进入休眠状态。POWER6 内核可以独立进入和退出休眠模式,彼此不影响。处理器的休眠状态可以是断断续续的; *** 作系统或系统管理程序都可以重新唤醒正在休眠的内核。 休眠模式可降低容量点播内核的功耗: -POWER4/5:CoD 内核耗尽全部电力并且运行闲置环路 -POWER6 系统:所有未经许可的内核都处于休眠状态 4)限电(Power Capping)功能 Power Capping 功能通过给服务器功耗值设定限额,将电力消耗控制在一定水平内。使用时在Active Energy Manager 功耗管理软件中设置和激活该功能即可。 在大多数数据中心里,当一个机器安装好后,就会给它配送一定的电力。通常来说,这是一个比较“安全”的电量,会有一定的富余,也许永远也不会用到额外多出来的电力。这些多出来的电力我们把它叫作边际功耗(margined power)。Power Capping 功能允许管理员对当前系统的电能进行重新分配,把现有机器的边际功耗降下来,分配给新的系统。也就是说,在总电力一定的情况下,Power Capping 允许用户向数据中心里继续添加新的机器进去。 -节能模式(Power Saver Mode):节能模式允许降低固定比例的电压和频率,将电压和CPU 频率下调一个固定的百分比,以此来达到节能的目的。这个百分比是预先定好的,能够保证系统运行在安全 *** 作范围内。 -用电趋势分析(Power Trending):可持续收集用电数据,提供电源连续使用情况的数据采集。 -热量报告: Active Energy Manager 可以显示出当前环境的温度以及散热情况。 2 Power 系统绿色特性 变速风扇(转速10,500 – 5500 RPM):可基于环境温度将风扇功耗降低45%(风扇功耗占服务器总功耗的1/3) -水冷门(Rear Door Heat eXchanger):基于水冷技术的后门热交换器,可驱散超过50%的机柜产热;连接在机柜后端(增加5”);无需安装新风扇,也无需增加供电量,更无需重新部署数据中心。 -Rear Door Heat eXchanger 只以传统方法1/4 的成本添加冷却容量 -在海拔高度相同的情况下,水冷效果是空气冷却的3500 倍 -采用BladeCenter 进行整合:采用BladeCenter 将不同服务器平台及系统平台进行整合,从而节约占地空间、降低TCO、集中化系统管理。 3 Power 系统绿色软件 1) 行业领先水平的Power VM 虚拟化功能 服务器虚拟化允许将一个物理服务器分成多个安全的虚拟服务器,从而为合并物理服务器创造了机会,可帮助降低硬件购买成本和管理成本。 PowerVM 是在基于IBM Power 处理器的硬件平台上所具有的虚拟化技术。它是IBM Power System 全新虚拟化技术的统称(包括:逻辑分区,微分区,Hypervisor,虚拟I/O 服务器,APV,PowerVM Lx86,Live Partition Mobility 动态分区实时迁移)。 使用虚拟化技术进行服务器合并是一个非常有效的节约能源的工具。针对拥有大量低端RS6000、p 系列或非IBM UNIX 服务器,电费居高不下,但服务器使用率普遍偏低、机房空间不足、难以扩充的用户,可以选择高端IBM Power Systems 服务器,实施逻辑分区,从而可以采用少量物理服务器,建立多个逻辑分区(Logical Partition)运行多个 *** 作系统和应用,同时通过物理服务器合并,大大提高了物理服务器的使用率,并有效节约了能耗。 动态分区实时迁移(Live Partition Mobility) 允许您将正在运行的AIX 和Linux 分区,以及它们所承载的应用程序从一个物理服务器迁移到另一个物理服务器,而不会对基础服务产生任何影响。这项迁移 *** 作只需要花费几秒钟的时间即可完成,可以维护整个系统事务的完整性。该功能使得您可以在业务的非高峰时段,将工作负载整合从而关闭额外的服务器资源,节省电力消耗。 2)能源管理软件Active Energy Manager Active Energy Manager 能对服务器的实际能耗进行计算、监控、管理和控制,对服务器功耗实施“巡航控制”,最终为用户提供高效节能的数据中心。Active EnergyManager 与智能PDU(iPDU)或EnergyScale 配合使用,能为您提供最广泛的能源管理功能。

服务器卡顿

原因:访问量过高;服务器上有病毒;服务器配置和网站不搭配;服务器为三无产品;

解决方法:升级服务器的配置;更换服务器;重启服务器。

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服务器类型
服务器主要分为塔式服务器、机架式服务器和刀片服务器。
三种类型服务器对速度影响主要在机身构造上,其中塔式服务器特点是机箱内部空间大,扩展灵活,散热性更好,有利于对各子系统进行较高配置,实现高性能;机架式服务器,由于能够将多台服务器装到一个机柜上,不仅可以占用更小的空间,而且也便于统一管理,整体性能理论上也要强一些;刀片式服务器,每一个刀片都是一个系统的模版,类似一个独立的服务器,集成度最高,但这也在另一方面会制约到单个刀片的硬件配置,例如在处理器的配置上通常会采用低电压版的型号,在功耗显著下降的同时,相比普通型号的处理器主频及运算能力也相应有所下降。不过在单位空间内可输出的总计算能力,以及管理和布署等方面,刀片服务器都有着自身的优势。
处理器
处理器是服务器的大脑,不仅数据要在这里完成运算,同时它也担负各个子系统协调配合的责任,它是衡量服务器性能的首要指标。处理器性能主要可以参考主频、总线频率、外频、CPU的位和字长、缓存、指令集和制造工艺等。目前X86服务器主要使用的CPU是Intel的至强处理器,另外也有采用AMD酷龙处理器的产品,不过数量较少。
以中小企业用户采用比较多的DELL Poweredge R720 为例,这是一款主流2U机架式服务器,就是采用了英特尔至强处理器E5-2600或E5-2600v2,32纳米技术工艺,每个处理器可提供多达8个核心,实现计算密集型任务的超快处理。
内存和I/O带宽
但仅有强大的处理器并不足以提供均衡的性能,计算能力必须结合充足的内存和I/O 带宽,才能防止出现性能瓶颈。之前的处理器与内存间的数据交互需要通过前端总线和北桥芯片,如今内存控制机制已经完全可由处理器完成,环形总线已经集成于处理器之中。
服务器内存与我们电脑上的普通内存在性质上并没有什么两样,不同的是前者要求要严格的多,除了工作频率之外,它更强调内在的纠错技术能力和稳定性。因此,用户在关注内存带宽、总线速度、等待周期、CAS的延迟时间等参数的同时,还需要考虑其制作工艺。
现在的I/O带宽主要是指服务器中各硬件子系统连接所采用的总线,现在采用最多的是PCI-Express,目前已经发展到第三代——PCI-E 30,信号频率从20时代的5GT/s提高到8GT/s,单信道(x1)单向带宽条件下,即可实现1GB/s的数据吞吐能力,并保持了对PCI-E 2x/1x的向下兼容,继续支持25GHz、5GHz信号机制。
同样以DELL Poweredge R720为例,可以支持24个内存插槽,内存最高可配768GB,并且同时配备了7个PCI-Express30 的扩展插槽,能够满足用户对于内存容量及高I/O 带宽的需求,可以同时支持内存密集型和数据密集型等不同的应用需要。
此外,DELL Poweredge R720还内置有两个RAID控制器(可提供一系列RAID级别以提高存储可靠性)和可选的CacheCade功能(通过对您最常访问的数据进行高速缓存,从而加速数据库性能),能有效提升应用程序吞吐量。
硬盘
它是IT平台的数据仓库,所有信息都存储在这里,与普通PC机的硬盘相比,服务器硬盘需要具备速度快、可靠性高和支持热插拔等特性。而对服务器运行速度的影响则主要体现在数据读取上,影响参数包括硬盘转速和接口类型:转速一般可达每分钟7200或10000转,甚至更高;在接口类型上除普通的SATA硬盘已经较少使用,通常服务器采用多为SAS硬盘。
另外现在有些产品开始使用SSD硬盘来提升读写速度,不过此类硬盘目前在价格以及容量上相比机械硬盘仍难有优势。前面我们提到R720所采用驱动器托架,即可支持最多8个35英寸硬盘,或最多16个25英寸硬盘,可被用在对存储容量有较高要求的环境中。
网络适配器
即服务器网卡,一般是用于服务器与交换机等网络设备之间的连接。目前服务器最常配置的网卡为1000Mbps自适应以太网卡,同时一些产品为满足特殊组网需要,会另行配置万兆电口或光纤端口的网卡。不过通常是利用服务器的PCI-Express扩展接口来实现。
散热性
散热性能的好坏同样会影响整个服务器的性能发挥,就像正在巴西进行的世界杯一样,高温环境使绝大多数欧洲球员都无法发挥出100%的状态,结果造成16强被美洲包围的局面。设备也同样如此,无论是机箱散热性的好坏还是内部硬件对高温的适应能力,都会对最终性能造成影响。关于这一点,主要考验服务器厂商的综合设计和优化能力,其中品牌厂商的服务器在这一点最为可靠。
以服务器的散热设计为例,表面看同样是几个风扇,但风扇的功率选择、转速与各部件温度状况的关联机制,这些都会对散热效果,以及系统的故障率产生直接作用。而DELL PoweredgeR720等机架式服务器,在机器主板以及各组件中设计有大量传感器,散热系统实行有效动态的运行机制,从而在确保系统稳定运行的情况下,实现了能耗的节省。
再一个方面,由于DELL PowerEdge服务器所选用元器件的品质,也保证了此服务器可以在业界主流服务器承诺的最高极限温度下(113°F/45°C)稳定运行较长时间。
系统优化和运行环境同样重要
除了内因外,系统优化和运行环境等外因也会在一定程度上影响服务器速度。有经验的IT经理,在选购服务器的过程中,除常规测试外,同样会根据企业运行现状对服务器系统进行调整优化,以确保服务器与运行系统相契合。
此外,服务器所在的网络环境与Internet骨干网相联的速率,ChinaNet的国际出口速率,访问者的ISP (Internet接入服务提供商)与ChinaNet之间的专线速率,访问者的ISP (Internet接入服务提供商)向客户端开放的端口接入速率等因素同样会影响到用户所感知到的服务器处理速度。


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