主标题:乌兰察布如何使用软件进行限速(如何才能解除软件限速)

副标题:乌兰察布如何使用软件进行限速(如何才能解除软件限速)

发布于:06-17 20:00:00 类别:职场经验 阅读:295

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如何使用软件进行限速,如何才能解除软件限速

内容导航:

  • Linux 内核 网络流量限速方案大 PK
  • 如何对自己电脑的某个软件限速
  • 手机怎么怎么限速4g网络太快了有没有什么方法软件给手机限速
  • 利用管理员身份对无线网络进行限速,和用软件进行限速,哪个占上风
  • 一、Linux 内核 网络流量限速方案大 PK

    网络流量限速是一个经久不衰的话题,Linux 内核中已经实现了若干种流量限速的方式。

    最简单的方式是通过定期采集速率,在超过指定的速率后直接丢包,但这种方案效果不佳,不能精准地将流量控制在指定的速率。

    更成熟的方案都是把需要延迟发送的数据包缓冲在队列中,在合适的时间再进行发送,因此 Linux 内核中的 Traffic Control(简称
    TC)层就成了实现透明的网络流量限速的最佳位置。

    由于历史原因,TC 只有在出口方向上实现了有队列的 Qdisc (Queue
    discipline),所以我们在这里提到的限速方案也都是在出口方向上实现的。入口方向上的限速比较困难,除了 TC
    层缺少队列之外,还很难对流量的源头进行限速,因此我们在这里不予讨论。

    1. 传统限速方案

    传统的 TC 限速,是通过给网络设备添加单一的具有限速功能的 Qdisc (比如 HTB、TBF 等)来完成的。这些方案有一个共同的缺点,
    即依赖一把设备全局的 Qdisc spinlock 来进行同步

    这把锁很难进行优化,主要有两个原因:

    1. 数据包的入队、出队都是写操作,且都不是原子操作,因此需要使用锁来同步;
    2. 这些 Qdisc 实现的都是设备全局的限速,其中一部分(如 HTB Qdisc)还允许不同流量类型 (class) 之间互相借用带宽,因此更需要一把全局锁来进行统一协调。

    上述传统方案在发送流量较大的时候会碰到这个全局锁的性能瓶颈。

    2. mq Qdisc 方案

    针对传统方案的弊端,Linux 内核提供了一个「拆散」这把全局 spinlock 的软件方案:mq Qdisc。mq Qdisc 是一个很特殊的
    Qdisc,它为网络设备的每一个硬件队列分别创建一个软件 Qdisc,再通过一个 ->attach()操作将它们挂载到各个硬件队列上,如图所示:

    这样一来,每一个硬件队列上的 Qdisc(上图中「child Qdisc」)都有各自的 spinlock,一个锁被「拆」成了多个锁,从而改善了设备全局
    spinlock 带来的性能问题。

    需注意的是, mq Qdisc 本身并不实现任何限速机制,仅仅提供了一个框架,须和其它具有限速功能的 child Qdisc(HTB、SFQ
    等)配合使用

    这样做有一个缺点:现在设备上的一个 Qdisc 被「拆」成了多个 child Qdisc,我们就只能分别对这些 child Qdisc
    配置限速规则,从而失去了传统方案里对设备流量的全局控制。

    3. HTB 硬件 offload 方案

    针对传统 HTB 方案的缺点,Mellanox 网卡推出了一个通过硬件来实现限速的方案,给 HTB Qdisc 添加了「offload 模式」,模拟 mq
    Qdisc 的 ->attach() 操作:

    每个硬件队列分别对应了一个 HTB 树形结构中最下层的流量类型 (leaf class)。传统 HTB Qdisc 里的分类逻辑现在被移到了 clsact
    Qdisc 里,例如:

    $ tc qdisc add dev $DEV clsact$ tc filter add dev $DEV egress protocol ip flower dst_port 80 \    action skbedit priority 1:10
    

    梳理一下这种方案下的发包流程:

    1. 安装在 clsact Qdisc 上的 filter 对数据包进行分类,设置 skb->priority;
    2. Mellanox 网卡驱动注册的 ->ndo_select_queue()成员函数根据 skb->priority 将数据包分发到不同的硬件队列(对应不同的 HTB leaf class)里;
    3. 最终由硬件完成限速。

    但同样的,无论是基于 mq Qdisc 的软件方案,还是依赖于硬件特性的 offload 方案,它们都有一个最大的弊端:
    流量的类型、限速规则绑定在各个硬件队列上,没有办法根据业务的需求灵活地分配带宽

    4. ifb 方案

    ifb 方案为每一种流量类型新建一个软件 ifb 设备,在原发送设备的 clsact Qdisc 上对流量进行分类,通过 mirred action
    将不同类型的流量转发到对应的 ifb 设备,再由各个 ifb 设备上的 TBF Qdisc 完成限速:

    由于 ifb 设备的数量不受网络设备硬件队列个数的限制,ifb 方案(相比 mq Qdisc 方案和硬件 offload
    方案)可以更灵活地满足业务所需的限速需求。然而, 由于各个 ifb 设备上的限速由 TBF Qdisc 实现,仍然可能会出现多个 CPU 同时竞争同一把
    spinlock 的情况

    如上图所示,假设某一时刻运行在 2 号、3 号和 4 号 CPU 上的进程同时发送 B 类流量(对应到 1 号 ifb 设备),那么这三个 CPU 就会竞争
    1 号 ifb 设备上 TBF Qdisc 的 spinlock。

    字节跳动系统部 STE 团队进行了以下验证:

    1. 在 eth0 设备上安装 clsact Qdisc,并设置 mirred 规则,转发出口方向 A 类流量至 ifb0;
    2. 在 ifb0 设备上安装 TBF Qdisc,并给 A 类流量设置 500 Mbits/sec 的带宽限制;
    3. 启动 96 个 iperf client 进程全速向 eth0 设备发送 A 类流量,分别绑定到 96 个 CPU 上。

    经验证,server 端 64.4 秒内实际接收到的平均流量为 466 Mbits/sec

    5. EDT 方案

    针对上述各类方案的缺点,Eric Dumazet 等人提出了一种使用 clsact Qdsic + eBPF filter + mq Qdisc + fq
    Qdisc 的 EDT (Earliest Departure Time) 方案:

    梳理一下这种方案下的发包流程:

    1. 数据包先统一经过一个安装在 clsact Qdisc 出口方向上的 eBPF filter。这个 eBPF filter 程序包含着主要的限速逻辑;它会根据某一个数据包所属流量类别的带宽来计算这个数据包的预计发送时间,并给它盖一个时间戳 (skb->tstamp);
    2. 随后,数据包被分发到设备的各个硬件队列,且每个硬件队列都有一个自己的 fq Qdisc;
    3. 最后,fq Qdisc 按照时间戳对数据包进行排序, 并确保每个数据包最终出队的时间都不早于数据包上的时间戳 ,从而达到限速的目的。

    与 mq Qdisc 等方案相比,EDT 方案的一个优点, 在于流量类别与硬件队列之间不存在对应关系

    如上图所示,发送同一类流量的 2 号、3 号、4 号 CPU 有机会把流量发送到不同的硬件队列上,有效解决了 某一类大流量 同时从多个 CPU
    发送到某一个(或某几个)硬件队列(或 ifb 等虚拟设备)上带来的锁竞争问题。

    需要注意的是,不管是发送相同还是不同类流量的两个 CPU 仍然有可能 竞争同一个 fq Qdisc spinlock。

    字节跳动系统部 STE 团队对 EDT 方案也做了类似的验证:

    1. 在 eth0 设备上安装 mq Qdisc;
    2. 为 eth0 设备的 8 个硬件队列分别安装 fq Qdisc;
    3. 在 eth0 设备上安装 clsact Qdisc,并挂载 eBPF filter 程序,对 A 类流量设置 500 Mbits/sec 的带宽限制;
    4. 同样地,启动 96 个 iperf client 进程全速向 eth0 设备发送 A 类流量,并分别绑定到 96 个 CPU 上。

    经验证,server 端 62.8 秒内实际接收到的平均流量为 489 Mbits/sec 。简单来说,EDT 方案与 ifb 方案相比,「竞争 1
    把锁」变成了「竞争 8 把锁」,从而在性能上获得了一定的优势。

    可选操作:将 CPU 与硬件队列绑定

    通过在 eBPF filter 程序中修改 skb->queue_mapping,我们可以将 CPU 与发送设备的硬件队列一一绑定(例如 CPU 1
    只能发送到硬件队列 1,等等),从而进一步减缓 CPU 之间的锁竞争。 事实上,如果机器上 CPU
    的数量小于等于发送设备的硬件队列数,这样操作可以完全避免 CPU 之间的锁竞争

    但这也带来一个问题,考虑:假设我们让 CPU 1 只能发到硬件队列 1,CPU 2 只能发到硬件队列 2。发送某类流量的进程甲,上一时刻运行在 CPU 1
    上,发了一个数据包 A 到硬件队列 1 上;下一时刻它被调度到 CPU 2 上,发了一个数据包 B 到硬件队列 2 上。由于硬件队列 1 和 2
    分别有自己的 fq Qdisc,维护着各自的数据包出队顺序,我们无法保证数据包 A 会先于数据包 B 出队——也就可能会有 发包乱序 的问题。

    EDT 方案小结

    总的来说,我们认为 EDT 方案有三个优点:

    1. 可以减轻(甚至 彻底避免)锁的竞争,尤其是针对某一类流量发送速度很高的情况;
    2. 可以完全根据业务的需求直接进行限速,而不是为底层的硬件队列分别分配带宽(如 mq Qdisc 等方案)。底层的 fq Qdisc 仅负责执行上层 eBPF 代码中计算好的限速决策;
    3. 内核代码逻辑简单,可以把更多逻辑放到用户空间,可扩展性强。例如,可以在用户空间运行一个守护进程,实时监控各类流量的实际发送速率,并通过更新 eBPF map 的方式实现带宽借用等需求。

    示例 eBPF 代码 (example.c)

    按照 IP 目的地址把流量分为不同类型,并为每一类配置 100 Mbits/sec 的带宽:

    #include <linux/types.h>#include <bpf/bpf_helpers.h>#include <linux/bpf.h>#include <linux/if_ether.h>#include <linux/pkt_cls.h>#include <linux/swab.h>#include <stdint.h>#include <linux/ip.h>struct bpf_elf_map {        __u32 type;        __u32 size_key;        __u32 size_value;        __u32 max_elem;        __u32 flags;        __u32 id;        __u32 pinning;        __u32 inner_id;        __u32 inner_idx;};#define NS_PER_SEC      ULL#define PIN_GLOBAL_NS   2#ifndef __section# define __section(NAME)                  \   __attribute__((section(NAME), used))#endifstruct bpf_elf_map __section(maps) rate_map = {        .type           = BPF_MAP_TYPE_HASH,        .size_key       = sizeof(__u32),        .size_value     = sizeof(__u64),        .pinning        = PIN_GLOBAL_NS,        .max_elem       = 16,};struct bpf_elf_map __section(maps) tstamp_map = {        .type           = BPF_MAP_TYPE_HASH,        .size_key       = sizeof(__u32),        .size_value     = sizeof(__u64),        .max_elem       = 16,};int classifier(struct __sk_buff *skb){        void *data_end = (void *)(unsigned long long)skb->data_end;        __u64 *rate, *tstamp, delay_ns, now, init_rate = ;    /* 100 Mbits/sec */        void *data = (void *)(unsigned long long)skb->data;        struct iphdr *ip = data + sizeof(struct ethhdr);        struct ethhdr *eth = data;        __u64 len = skb->len;        long ret;        now = bpf_ktime_get_ns();        if (data + sizeof(struct ethhdr) > data_end)                return TC_ACT_OK;        if (eth->h_proto != ___constant_swab16(ETH_P_IP))                return TC_ACT_OK;        if (data + sizeof(struct ethhdr) + sizeof(struct iphdr) > data_end)                return TC_ACT_OK;        rate = bpf_map_lookup_elem(&rate;_map, &ip-;>daddr);        if (!rate) {                bpf_map_update_elem(&rate;_map, &ip-;>daddr, &init;_rate, BPF_ANY);                bpf_map_update_elem(&tstamp;_map, &ip-;>daddr, &now;, BPF_ANY);                return TC_ACT_OK;        }        delay_ns = skb->len * NS_PER_SEC / (*rate);        tstamp = bpf_map_lookup_elem(&tstamp;_map, &ip-;>daddr);        if (!tstamp)    /* unlikely */                return TC_ACT_OK;        if (*tstamp < now) {                *tstamp = now + delay_ns;                skb->tstamp = now;                return TC_ACT_OK;        }        skb->tstamp = *tstamp;        __sync_fetch_and_add(tstamp, delay_ns);        return TC_ACT_OK;}char _license[] SEC(license) = GPL;
    

    使用

    # 1. 编译  -O2 -emit-llvm -c example.c -o - | llc -march=bpf -filetype=obj -o example.o# 2. 安装 mq/fq Qdisctc qdisc add dev $DEV root handle 1: mqNUM_TX_QUEUES=$(ls -d /sys/class/net/$DEV/queues/tx* | wc -l)for (( i=1; i<=$NUM_TX_QUEUES; i++ ))do    tc qdisc add dev $DEV parent 1:$(printf '%x' $i) \        handle $(printf '%x' $((i+1))): fqdone# 3. 安装 clsact Qdisc, 加载  qdisc add dev $DEV clsacttc filter add dev $DEV egress bpf direct-action obj example.o sec .text# 4. (使用后) 卸载 Qdisc,清理 eBPF maptc qdisc del dev $DEV clsactrm -f /sys/fs/bpf/tc/globals/rate_maptc qdisc del dev $DEV root handle 1: mq
    

    6. 总结

    我们把所有的方案放到一张表中对比不难看出 EDT 方案的总体优势:

    EDT 方案的简洁性也决定了它只需要在内核中执行很少的代码,更复杂的带宽借用逻辑、burst
    处理逻辑等都可以放到用户空间,进一步避免了在内核中使用额外的锁进行同步。

    EDT 方案的不足之处是目前还无法和下层的 Qdisc 直接进行交互,从而实现更复杂的公平性逻辑 。但是,字节跳动系统部 STE
    团队正在开发的基于 eBPF 的 Qdisc 可以通过共享 eBPF map 达到这个目的,从而会让这个方案变得更加完善。

    7. 参考资料

    1. Yossi Kuperman, Maxim Mikityanskiy, Rony Efraim, ‘Hierarchical QoS Hardware Offload (HTB)’, Proceedings of Netdev 0x14, THE Technical Conference on Linux Networking, August 2020,/0x14/pub/papers/44/.
    2. Stanislav Fomichev, Eric Dumazet, Willem de Bruijn, Vlad Dumitrescu, Bill Sommerfeld, Peter Oskolkov, ‘Replacing HTB with EDT and BPF’, Proceedings of Netdev 0x14, THE Technical Conference on Linux Networking, August 2020,/0x14/pub/papers/55/.

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    二、如何对自己电脑的某个软件限速

    1、腾讯电脑管家,有个流量监控的工具,它的流量监控里可以设置上传和下载速度,每个软件的流量使用情况,打开“流量监控”后就能看到。 (1)打开电脑管家;
    (2)工具箱;
    (3)流量监控。2、路由器上网,可以在路由器上设置网速,可以设好参数,就可以限制网络的网速。3、在360中的功能大全中,360卫士,可以限制网速。

    三、手机怎么怎么限速4g网络太快了有没有什么方法软件给手机限速

    限速了会更痛苦,同样的价可以用双倍,甚至更多流量不就可以了嘛!正常的,4G网络快!不过现在有很多充值平台都有很大的优惠的流(公)量(众)赞(号)我现在流量基本随便用不花钱,我不会告诉你,签到可以免费领的!切换手机网络的方法:
    方法一:进入设置–双卡与移动网络/移动网络–sim卡信息与设置,点击“网络模式”后将会出现设置网络优先级的选项,选择您需要设置的网络优先级即可设置成功。
    方法二:进入电话–在拨号盘输入##2288##,输入后,点击“网络模式”后将会出现设置网络优先级的选项,选择您需要设置的网络优先级即可设置成功。

    四、利用管理员身份对无线网络进行限速,和用软件进行限速,哪个占上风

    答:个人电脑的最高权限就是管理员权限了。软件可以限制网速,而管理员可以把这个限速软件都禁用。不管什么软件,除非黑客或病毒把管理员权限都锁掉,让电脑操作者无法获取管理员权限。

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    放松一下

    致自己的励志说说,为了梦想、为了明天我不能输

    励志签名(一)

    我会累,但习惯了坚强。

    现在的我不配喊累,因为我一无所有。

    成功的速度一定要超过父母老去的速度。

    公主的纯情写在脸上,巫婆的深情种在心里。

    我要努力,以最好姿态出现在当初否定我的人面前。

    若现在就觉得失望无力,未来那么远你该怎么扛。

    没有遇到挫折,永远不会懂得自己的力量有多大。

    没有人能一路单纯到底,但别忘了最初的自己。

    不要把梦想留到下辈子去实现。

    不要指望谁陪你一辈子,没光的时候连影子都会离开你。

    你配不上自己的野心,也辜负了曾经历的苦难。

    与其在别人的生活里跑龙套,不如精彩做自己。

    跟自己说声对不起,因为曾经为了别人难为了自己。

    在人之上,要看得起别人;在人之下,要看得起自己。

    挤不进的世界就别挤了,何必为难了别人作贱了自己。

    人生就像一场舞会,教会你最初舞步的人未必能陪你走到散场。

    人之所以活的累,是因为放不下架子,撕不开面子,解不开情结。

    比我差的人还没放弃,比我好的人仍在努力,我就更没资格说我无能为力!

    因为你不爱我,一切必要的都没必要了;因为我爱你,一切不该原谅的都原谅了。

    今天不成功还有明天,明天不成功还有后天,不管在哪里,都会有明天。

    永远记住:上天只会安排的快乐的结局。如果不快乐,说明还不是最后结局。

    痛不痛只有自己知道,变没变只有自己才懂。不要问我过得好不好,死不了就还好。

    无论你昨晚经历了怎样的泣不成声,早上醒来这个城市依旧车水马龙。

    励志签名(二)

    笑是人与人之间最短的距离。

    只要不跪着,就不比别人矮。

    笑是人与人之间最短的距离。

    生死只在一季,百感泪千滴。

    没有谁我在这个世界上一样会好好活着。

    人之所以痛苦,在于追求了错误的东西。

    没有欢笑的时光,是虚度的光阴。

    任何的限制,都是从自己的内心开始的。

    我想用萤火虫来点亮青春路上的一盏盏灯。

    最好的东西,往往是意料之外,偶然得来的。

    自恋一点,时刻提醒自己我值得拥有最好的一切。

    我希望躺在向日葵上,即使沮丧,也能朝着阳光。

    我们应该学会感恩,她来过,我爱过,就已经足够。

    缘分是本书,翻的不经意会错过,读得太认真会流泪。

    总有人比你好看,比你聪明,比你年轻,但没人能取代你。

    当你对自己诚实的时候,世界上就没有人能够欺骗得了你。

    我一直以为人是慢慢变老的,其实不是,人是一瞬间变老的。

    放弃选择,但是我不能选择放弃。坚强、拼搏是我唯一的选择。

    打算开创新事业时,十人中有一两人赞成时就可开始,以免太迟。

    记忆就像是握在手中的水,不管你握紧还是摊开都会慢慢的消失。

    成功不是得到多少东西,而是看你把身上多余的东西扔掉多少。

    我们最值得自豪的不在于从不跌倒,而在于每次跌倒之后都爬起来。

    我就是我,颜色不一样的烟火,天空海阔,要做最坚强的泡沫。

    当你手中抓住一件东西不放时,你只能拥有一件东西,如果你肯放手,你就有机会选择更多。

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