Linux下高并发socket最大连接数所受的各种限制(详解)

1、修改用户进程可打开文件数限制

在Linux平台上,无论编写客户端程序还是服务端程序,在进行高并发TCP连接处理时,最高的并发数量都要受到系统对用户单一进程同时可打开文件数量的限制(这是因为系统为每个TCP连接都要创建一个socket句柄,每个socket句柄同时也是一个文件句柄)。可使用ulimit命令查看系统允许当前用户进程打开的文件数限制:

[speng@as4 ~]$ ulimit -n
1024

这表示当前用户的每个进程最多允许同时打开1024个文件,这1024个文件中还得除去每个进程必然打开的标准输入,标准输出,标准错误,服务器监听 socket,进程间通讯的unix域socket等文件,那么剩下的可用于客户端socket连接的文件数就只有大概1024-10=1014个左右。也就是说缺省情况下,基于Linux的通讯程序最多允许同时1014个TCP并发连接。

对于想支持更高数量的TCP并发连接的通讯处理程序,就必须修改Linux对当前用户的进程同时打开的文件数量的软限制(soft limit)和硬限制(hardlimit)。其中软限制是指Linux在当前系统能够承受的范围内进一步限制用户同时打开的文件数;硬限制则是根据系统硬件资源状况(主要是系统内存)计算出来的系统最多可同时打开的文件数量。通常软限制小于或等于硬限制。

修改上述限制的最简单的办法就是使用ulimit命令:

[speng@as4 ~]$ ulimit -n

上述命令中,在中指定要设置的单一进程允许打开的最大文件数。如果系统回显类似于“Operation notpermitted”之类的话,说明上述限制修改失败,实际上是因为在中指定的数值超过了Linux系统对该用户打开文件数的软限制或硬限制。因此,就需要修改Linux系统对用户的关于打开文件数的软限制和硬限制。

第一步,修改/etc/security/limits.conf文件,在文件中添加如下行:

speng soft nofile 10240
speng hard nofile 10240

其中speng指定了要修改哪个用户的打开文件数限制,可用'*'号表示修改所有用户的限制;soft或hard指定要修改软限制还是硬限制;10240则指定了想要修改的新的限制值,即最大打开文件数(请注意软限制值要小于或等于硬限制)。修改完后保存文件。

第二步,修改/etc/pam.d/login文件,在文件中添加如下行:

session required /lib/security/pam_limits.so

这是告诉Linux在用户完成系统登录后,应该调用pam_limits.so模块来设置系统对该用户可使用的各种资源数量的最大限制(包括用户可打开的最大文件数限制),而pam_limits.so模块就会从/etc/security/limits.conf文件中读取配置来设置这些限制值。修改完后保存此文件。

第三步,查看Linux系统级的最大打开文件数限制,使用如下命令:

[speng@as4 ~]$ cat /proc/sys/fs/file-max
12158

这表明这台Linux系统最多允许同时打开(即包含所有用户打开文件数总和)12158个文件,是Linux系统级硬限制,所有用户级的打开文件数限制都不应超过这个数值。通常这个系统级硬限制是Linux系统在启动时根据系统硬件资源状况计算出来的最佳的最大同时打开文件数限制,如果没有特殊需要,不应该修改此限制,除非想为用户级打开文件数限制设置超过此限制的值。修改此硬限制的方法是修改/etc/rc.local脚本,在脚本中添加如下行:

echo 22158 > /proc/sys/fs/file-max

这是让Linux在启动完成后强行将系统级打开文件数硬限制设置为22158。修改完后保存此文件。

完成上述步骤后重启系统,一般情况下就可以将Linux系统对指定用户的单一进程允许同时打开的最大文件数限制设为指定的数值。如果重启后用 ulimit-n命令查看用户可打开文件数限制仍然低于上述步骤中设置的最大值,这可能是因为在用户登录脚本/etc/profile中使用ulimit -n命令已经将用户可同时打开的文件数做了限制。由于通过ulimit-n修改系统对用户可同时打开文件的最大数限制时,新修改的值只能小于或等于上次 ulimit-n设置的值,因此想用此命令增大这个限制值是不可能的。所以,如果有上述问题存在,就只能去打开/etc/profile脚本文件,在文件中查找是否使用了ulimit-n限制了用户可同时打开的最大文件数量,如果找到,则删除这行命令,或者将其设置的值改为合适的值,然后保存文件,用户退出并重新登录系统即可。

通过上述步骤,就为支持高并发TCP连接处理的通讯处理程序解除关于打开文件数量方面的系统限制。

2、修改网络内核对TCP连接的有关限制(参考对比下篇文章“优化内核参数”)

在Linux上编写支持高并发TCP连接的客户端通讯处理程序时,有时会发现尽管已经解除了系统对用户同时打开文件数的限制,但仍会出现并发TCP连接数增加到一定数量时,再也无法成功建立新的TCP连接的现象。出现这种现在的原因有多种。

第一种原因可能是因为Linux网络内核对本地端口号范围有限制。此时,进一步分析为什么无法建立TCP连接,会发现问题出在connect()调用返回失败,查看系统错误提示消息是“Can't assign requestedaddress”。同时,如果在此时用tcpdump工具监视网络,会发现根本没有TCP连接时客户端发SYN包的网络流量。这些情况说明问题在于本地Linux系统内核中有限制。其实,问题的根本原因在于Linux内核的TCP/IP协议实现模块对系统中所有的客户端TCP连接对应的本地端口号的范围进行了限制(例如,内核限制本地端口号的范围为1024~32768之间)。当系统中某一时刻同时存在太多的TCP客户端连接时,由于每个TCP客户端连接都要占用一个唯一的本地端口号(此端口号在系统的本地端口号范围限制中),如果现有的TCP客户端连接已将所有的本地端口号占满,则此时就无法为新的TCP客户端连接分配一个本地端口号了,因此系统会在这种情况下在connect()调用中返回失败,并将错误提示消息设为“Can't assignrequested address”。有关这些控制逻辑可以查看Linux内核源代码,以linux2.6内核为例,可以查看tcp_ipv4.c文件中如下函数:

static int tcp_v4_hash_connect(struct sock *sk)

请注意上述函数中对变量sysctl_local_port_range的访问控制。变量sysctl_local_port_range的初始化则是在tcp.c文件中的如下函数中设置:

void __init tcp_init(void)

内核编译时默认设置的本地端口号范围可能太小,因此需要修改此本地端口范围限制。

第一步,修改/etc/sysctl.conf文件,在文件中添加如下行:

net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000

这表明将系统对本地端口范围限制设置为1024~65000之间。请注意,本地端口范围的最小值必须大于或等于1024;而端口范围的最大值则应小于或等于65535。修改完后保存此文件。

第二步,执行sysctl命令:

[speng@as4 ~]$ sysctl -p
如果系统没有错误提示,就表明新的本地端口范围设置成功。如果按上述端口范围进行设置,则理论上单独一个进程最多可以同时建立60000多个TCP客户端连接。

第二种无法建立TCP连接的原因可能是因为Linux网络内核的IP_TABLE防火墙对最大跟踪的TCP连接数有限制。此时程序会表现为在 connect()调用中阻塞,如同死机,如果用tcpdump工具监视网络,也会发现根本没有TCP连接时客户端发SYN包的网络流量。由于 IP_TABLE防火墙在内核中会对每个TCP连接的状态进行跟踪,跟踪信息将会放在位于内核内存中的conntrackdatabase中,这个数据库的大小有限,当系统中存在过多的TCP连接时,数据库容量不足,IP_TABLE无法为新的TCP连接建立跟踪信息,于是表现为在connect()调用中阻塞。此时就必须修改内核对最大跟踪的TCP连接数的限制,方法同修改内核对本地端口号范围的限制是类似的:

第一步,修改/etc/sysctl.conf文件,在文件中添加如下行:

net.ipv4.ip_conntrack_max = 10240

这表明将系统对最大跟踪的TCP连接数限制设置为10240。请注意,此限制值要尽量小,以节省对内核内存的占用。

第二步,执行sysctl命令:
[speng@as4 ~]$ sysctl -p

如果系统没有错误提示,就表明系统对新的最大跟踪的TCP连接数限制修改成功。如果按上述参数进行设置,则理论上单独一个进程最多可以同时建立10000多个TCP客户端连接。

3、使用支持高并发网络I/O的编程技术

在Linux上编写高并发TCP连接应用程序时,必须使用合适的网络I/O技术和I/O事件分派机制。

可用的I/O技术有同步I/O,非阻塞式同步I/O(也称反应式I/O),以及异步I/O。在高TCP并发的情形下,如果使用同步I/O,这会严重阻塞程序的运转,除非为每个TCP连接的I/O创建一个线程。但是,过多的线程又会因系统对线程的调度造成巨大开销。因此,在高TCP并发的情形下使用同步 I/O是不可取的,这时可以考虑使用非阻塞式同步I/O或异步I/O。非阻塞式同步I/O的技术包括使用select(),poll(),epoll等机制。异步I/O的技术就是使用AIO。

从I/O事件分派机制来看,使用select()是不合适的,因为它所支持的并发连接数有限(通常在1024个以内)。如果考虑性能,poll()也是不合适的,尽管它可以支持的较高的TCP并发数,但是由于其采用“轮询”机制,当并发数较高时,其运行效率相当低,并可能存在I/O事件分派不均,导致部分TCP连接上的I/O出现“饥饿”现象。而如果使用epoll或AIO,则没有上述问题(早期Linux内核的AIO技术实现是通过在内核中为每个 I/O请求创建一个线程来实现的,这种实现机制在高并发TCP连接的情形下使用其实也有严重的性能问题。但在最新的Linux内核中,AIO的实现已经得到改进)。

综上所述,在开发支持高并发TCP连接的Linux应用程序时,应尽量使用epoll或AIO技术来实现并发的TCP连接上的I/O控制,这将为提升程序对高并发TCP连接的支持提供有效的I/O保证。

内核参数sysctl.conf的优化

/etc/sysctl.conf 是用来控制linux网络的配置文件,对于依赖网络的程序(如web服务器和cache服务器)非常重要,RHEL默认提供的最好调整。

推荐配置(把原/etc/sysctl.conf内容清掉,把下面内容复制进去):

net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65536
net.core.rmem_max=16777216
net.core.wmem_max=16777216
net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 16777216
net.ipv4.tcp_wmem=4096 65536 16777216
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 10
net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
net.ipv4.tcp_timestamps = 0
net.ipv4.tcp_window_scaling = 0
net.ipv4.tcp_sack = 0
net.core.netdev_max_backlog = 30000
net.ipv4.tcp_no_metrics_save=1
net.core.somaxconn = 262144
net.ipv4.tcp_syncookies = 0
net.ipv4.tcp_max_orphans = 262144
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 262144
net.ipv4.tcp_synack_retries = 2
net.ipv4.tcp_syn_retries = 2

这个配置参考于cache服务器varnish的推荐配置和SunOne 服务器系统优化的推荐配置。

varnish调优推荐配置的地址为:http://varnish.projects.linpro.no/wiki/Performance

不过varnish推荐的配置是有问题的,实际运行表明“net.ipv4.tcp_fin_timeout = 3”的配置会导致页面经常打不开;并且当网友使用的是IE6浏览器时,访问网站一段时间后,所有网页都会打不开,重启浏览器后正常。可能是国外的网速快吧,我们国情决定需要调整“net.ipv4.tcp_fin_timeout = 10”,在10s的情况下,一切正常(实际运行结论)。

修改完毕后,执行:

/sbin/sysctl -p /etc/sysctl.conf
/sbin/sysctl -w net.ipv4.route.flush=1

命令生效。为了保险起见,也可以reboot系统。

调整文件数:

linux系统优化完网络必须调高系统允许打开的文件数才能支持大的并发,默认1024是远远不够的。

执行命令:

Shell代码
echo ulimit -HSn 65536 >> /etc/rc.local
echo ulimit -HSn 65536 >>/root/.bash_profile
ulimit -HSn 65536

以上这篇Linux下高并发socket最大连接数所受的各种限制(详解)就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持我们。

(0)

相关推荐

  • 详解Linux的SOCKET编程

    本篇文章对Linux的SOCKET编程进行了详细解释,文章后面分享了一个编程实例供大家学习. 1. 网络中进程之间如何通信 进程通信的概念最初来源于单机系统.由于每个进程都在自己的地址范围内运行,为保证两个相互通信的进程之间既互不干扰又协调一致工作,操作系统为进程通信提供了相应设施,如 UNIX BSD有:管道(pipe).命名管道(named pipe)软中断信号(signal) UNIX system V有:消息(message).共享存储区(shared memory)和信号量(semap

  • C语言实现Linux下的socket文件传输实例

    本文实例讲述了C语言实现Linux下的socket文件传输.分享给大家供大家参考.具体如下: server.c如下: //////////////////////////////////// //服务器代码 /////////////////////////////////// //本文件是服务器的代码 #include <netinet/in.h> // for sockaddr_in #include <sys/types.h> // for socket #include &

  • Linux UDP socket 设置为的非阻塞模式与阻塞模式区别

    Linux UDP socket 设置为的非阻塞模式与阻塞模式区别 UDP socket 设置为的非阻塞模式 Len = recvfrom(SocketFD, szRecvBuf, sizeof(szRecvBuf), MSG_DONTWAIT, (struct sockaddr *)&SockAddr,&ScokAddrLen); UDP socket 设置为的阻塞模式 Len = recvfrom(SocketFD, szRecvBuf, sizeof(szRecvBuf), 0, (

  • linux中高并发socket最大连接数的优化详解

    首先我们可以通过ulimit –a命令来查看系统的一些资源限制情况,如下: # ulimit -a core file size (blocks, -c) 1024 data seg size (kbytes, -d) unlimited scheduling priority (-e) 0 file size (blocks, -f) unlimited pending signals (-i) 127422 max locked memory (kbytes, -l) 64 max memo

  • linux下开启php的sockets扩展支持实例

    下个相同版本的php源码,进行编译安装,再按照上面步骤搞,生成的so.copy到rpm装的那个,修改php.ini进行扩展就行了, 或者到网上找相同版本,相同系统 的编译好的so文件. 在linux下给PHP安装socket扩展,参考方法如下: #cd /usr/soft/php/ext/sockets (进入原php安装文件下的sockets目录) #/usr/local/php/bin/phpize (运行安装后的php安装文件下的phpize) #./configure --prefix=

  • Linux进程间通信方式之socket使用实例

    套接字是一种通信机制,凭借这种机制,客户/服务器系统的开发工作既可以在本地单机上进行,也可以跨网络进行. 套接字的特性有三个属性确定,它们是:域(domain),类型(type),和协议(protocol).套接字还用地址作为它的名字.地址的格式随域(又被称为协议族,protocol family)的不同而不同.每个协议族又可以使用一个或多个地址族定义地址格式. 1.套接字的域 域指定套接字通信中使用的网络介质.最常见的套接字域是AF_INET,它是指Internet网络,许多Linux局域网使

  • Linux下高并发socket最大连接数所受的各种限制(详解)

    1.修改用户进程可打开文件数限制 在Linux平台上,无论编写客户端程序还是服务端程序,在进行高并发TCP连接处理时,最高的并发数量都要受到系统对用户单一进程同时可打开文件数量的限制(这是因为系统为每个TCP连接都要创建一个socket句柄,每个socket句柄同时也是一个文件句柄).可使用ulimit命令查看系统允许当前用户进程打开的文件数限制: [speng@as4 ~]$ ulimit -n 1024 这表示当前用户的每个进程最多允许同时打开1024个文件,这1024个文件中还得除去每个进

  • Linux下安装mysql 5.7.17.tar.gz的教程详解

    1.创建MySQL组和mysql用户 groupadd mysql useradd -r -g mysql mysql 2.拷贝: cp -R mysql-5.7.16-linux-glibc2.5-i686 /usr/local/mysql 3.创建data目录 mkdir /usr/local/mysql/data 3.安装数据库 切换到/usr/loca/mysql目录下 cd /usr/local/mysql 修改当前目录的所有者为mysql用户 chown -R mysql:mysql

  • Linux下修改jar、zip等文件内的文件详解

    Linux下修改jar.zip等文件内的文件详解 看到很多同事在Linux环境下修改jar包内的文本文件或zip中的文本文件时,经常是先把jar包或zip包下载下来,然后修改,再上传.其实Linux针对此类文件提供了相应的操作功能. 平时修改Linxu文件时使用vi或vim命令来修改.其实修改jar包或zip可以同样使用此命令. 对文件执行vi或vim. vim xxx.jar 执行之后,会显示jar包或zip包中的文件. 通过以下命令根据文件名字查找文件: /index.ftl 比如上面的命令

  • Linux下查看CPU型号,内存大小,硬盘空间的命令(详解)

    1 查看CPU 1.1 查看CPU个数 # cat /proc/cpuinfo | grep "physical id" | uniq | wc -l 2 **uniq命令:删除重复行;wc –l命令:统计行数** 1.2 查看CPU核数 # cat /proc/cpuinfo | grep "cpu cores" | uniq cpu cores : 4 1.3 查看CPU型号 # cat /proc/cpuinfo | grep 'model name' |un

  • Linux下Docker CE使用从包中安装的方式详解

    使用从包中安装的方式,在Linux上安装Docker CE 1.查看Linux系统信息nuame -a 我的是Debian, amd64 2.查看Linux 系统发行版的名称 lsb_release -cs 我的是stretch 3.进入到下载包页面https://download.docker.com/linux/ 第一步获取的Debian,点击进入debian>dists 进入了这个连接地址 https://download.docker.com/linux/debian/dists/ 第二

  • java高并发的线程中断的几种方式详解

    目录 通过一个变量控制线程中断 通过线程自带的中断标志控制 线程阻塞状态中如何中断? 总结 通过一个变量控制线程中断 代码: package com.itsoku.chat05; import java.util.concurrent.TimeUnit; /** * 微信公众号:路人甲Java,专注于java技术分享(带你玩转 爬虫.分布式事务.异步消息服务.任务调度.分库分表.大数据等),喜欢请关注! */ public class Demo1 { public volatile static

  • 详谈ThreadLocal-单例模式下高并发线程安全

    目录 ThreadLocal-单例模式下高并发线程安全 为了解决线程安全的问题,我们有3个思路: 多线程中的ThreadLocal 1.ThreadLocal概述 2. ThreadLocal简单实用 3.ThreadLocal的内部原理 3.1 get方法 3.2 set方法 3.3 remove方法 3.4 initialValue方法 4. 总结 5. ThreadLocalMap引发的内存泄漏 ThreadLocal-单例模式下高并发线程安全 在多例的情况下,每个对象在堆中声明内存空间,

  • Java并发编程加锁导致的活跃性问题详解方案

    目录 死锁(Deadlock) 死锁的解决和预防 1.超时释放锁 2.按顺序加锁 3.死锁检测 活锁(Livelock) 避免活锁 饥饿 解决饥饿 性能问题 上下文切换 什么是上下文切换? 减少上下文切换的方法 资源限制 什么是资源限制 资源限制引发的问题 如何解决资源限制的问题 我们主要处理锁带来的问题. 首先就是最出名的死锁 死锁(Deadlock) 什么是死锁 死锁是当线程进入无限期等待状态时发生的情况,因为所请求的锁被另一个线程持有,而另一个线程又等待第一个线程持有的另一个锁 导致互相等

  • Linux使用Node.js建立访问静态网页的服务实例详解

    Linux使用Node.js建立访问静态网页的服务实例详解 一.安装node.js运行所需要的环境,:http://www.jb51.net/article/79536.htm 二.创建node目录(/node/www),并在目录下创建node.js服务文件server.js var http = require('http'); var fs = require('fs');//引入文件读取模块 var documentRoot = '/node/www';//需要访问的文件的存放目录 var

  • linux中关于ftp查看不到文件列表的问题详解

    今天配置linux服务器的ftp后,登录都正常,使用ftp工具登录后,所有目录都可以通过手工写路径访问,但是文件夹和文件列表看不到数据. 后来分析,总结原因得出结果是跟selinux有关,于是通过关闭selinux后尝试,ftp文件夹和文件列表都正常可以查看了. 如下2张图为解决前和解决后的截图: 1.解决前,通过输入正确的路径可以正常读取访问,但是看不到列表. 2.解决后,可以可视化查看列表数据. 在Linux下设置selinux有三种方法 一.在图形界面中: 桌面-->管理-->安全级别和

随机推荐