struct src_controler { struct list_head src_list; int curr; //当前一共有多少了entry int max; //最多能有多少个entry };
struct src_entry { struct list_head list; __u32 src_addr; //源地址 unsigned long prev; //上次的时间戳 unsigned long passed; //一秒内已经过去了多少数据 };
static int __init xt_limit_init(void) { int ret; src_ctl = kmalloc(sizeof(struct src_controler), GFP_KERNEL); //初始化全局变量 memset(src_ctl, 0, sizeof(struct src_controler)); INIT_LIST_HEAD(&src_ctl->src_list); //初始化全局变量的链表 src_ctl->curr = 0; src_ctl->max = 1000; //本应该通过模块参数传进来的,这里写死,毕竟是个测试版 ret = xt_register_match(&ipt_limit_reg); if (ret) return ret; ret = xt_register_match(&limit6_reg); if (ret) xt_unregister_match(&ipt_limit_reg); return ret; } static void __exit xt_limit_fini(void) { xt_unregister_match(&ipt_limit_reg); xt_unregister_match(&limit6_reg); //这里应该有一个清理链表的操作,测试版没有实现 }
static int ipt_limit_match(const struct sk_buff *skb, const struct net_device *in, const struct net_device *out, const struct xt_match *match, const void *matchinfo, int offset, unsigned int protoff, int *hotdrop) { struct xt_rateinfo *r = ((struct xt_rateinfo *)matchinfo)->master; unsigned long now = jiffies, prev = 0; struct list_head *lh; struct src_entry *entry = NULL; struct src_entry *find_entry; unsigned long nowa; struct iphdr *iph = skb->nh.iph; __u32 this_addr = iph->saddr; list_for_each(lh, &src_ctl->src_list) { //遍历链表,找到这个ip地址对应的entry find_entry = list_entry(lh, struct src_entry, list); if (this_addr == find_entry->src_addr) { entry = find_entry; break; } } if (entry) { //如果找到,将其加在头,这样实现了一个简单的lru prev = entry->prev; list_del(&entry->list); list_add(&entry->list, &src_ctl->src_list); } else { //如果没有找到,看看能否添加 if (src_ctl->curr+1 < src_ctl->max) { add_entry: entry = kmalloc(sizeof(struct src_entry), GFP_KERNEL); memset(entry, 0, sizeof(struct src_entry)); entry->src_addr = this_addr; prev = entry->prev = now - 1000; list_add(&entry->list, &src_ctl->src_list); src_ctl->curr++; //正确做法是atomic_inc } else { //如果已经满了,那么看看能否删除最后的那个不活动的entry entry = list_entry(src_ctl->src_list.prev, struct src_entry, list); if (now-entry->prev > 1000) goto add_entry; return 1; } } nowa = entry->passed + skb->len; if (now-prev < 1000) { //这里的1000其实应该是HZ变量的值,由于懒得引头文件了,直接写死了。如果距上次统计还没有到1秒,则累加数据,不匹配 entry->passed = nowa; return 0; } else { entry->prev = now; entry->passed = 0; if (r->burst >= nowa) { //如果到达了1秒,则判断是否超限,如果超限,则匹配,没有超限则重置字段,不匹配 return 0; } else { return 1; } } return -1; //不会到达这里 }
优化三:上述实现中,数据单位是字节,这样很不合理,应该是可以配置的才对,比如默认是字节,还可以是k,m,g等等。
优化四:应该实现一个机制,定期清理不活跃的entry,以防止内存占用率过高。
反思:为何在入口位置的流控不实现队列呢?我们还是要想想流控的目的是什么,其一就是避免拥塞-网络的拥塞以及主机上层缓冲区的拥塞,对于接收数据而言,无论如何,流量对到达此地之前的网络的影响已经发生了,对往后的网络的影响还没有发生,因此对于已经发生的影响,没有必要再去进行速率适配了,直接执行动作即可。
如果你真的还需要limit模块完成它本来的功能,那么就别改limit模块了,还是直接写一个为好,这样也更灵活,毕竟我们也就不需要再配置--limit 1/sec去迎合limit的语法了,具体方法参见《编写iptables模块实现不连续IP地址的DNAT-POOL》
修正:
如果同时下载多个局域网内的大文件,会发现上述的match回调函数工作的不是很好,速度并没有被限制住,这是因为我计时统计统计的粒度太粗,一秒统计一次,这一秒中,很多大包将溜过去,因此需要更细粒度的统计,那就是实时的统计,使用数据量/时间间隔这个除式来统计,代码如下:
static int ipt_limit_match(const struct sk_buff *skb, const struct net_device *in, const struct net_device *out, const struct xt_match *match, const void *matchinfo, int offset, unsigned int protoff, int *hotdrop) { struct xt_rateinfo *r = ((struct xt_rateinfo *)matchinfo)->master; unsigned long now = jiffies, prev = 0; struct list_head *lh; struct src_entry *entry = NULL; struct src_entry *find_entry; unsigned long nowa; unsigned long rate; struct iphdr *iph = skb->nh.iph; __u32 this_addr = iph->saddr; list_for_each(lh, &src_ctl->src_list) { find_entry = list_entry(lh, struct src_entry, list); if (this_addr == find_entry->src_addr) { entry = find_entry; break; } } if (entry) { prev = entry->prev; list_del(&entry->list); list_add(&entry->list, &src_ctl->src_list); } else { if (src_ctl->curr+1 < src_ctl->max) { add_entry: entry = kmalloc(sizeof(struct src_entry), GFP_KERNEL); memset(entry, 0, sizeof(struct src_entry)); entry->src_addr = this_addr; prev = entry->prev = now - 1000; list_add(&entry->list, &src_ctl->src_list); src_ctl->curr++; } else { entry = list_entry(src_ctl->src_list.prev, struct src_entry, list); if (now-entry->prev > 1000) goto add_entry; return 1; } } nowa = entry->passed + skb->len; entry->passed = nowa; if (now-prev > 0) { rate = entry->passed/(now-prev); } else rate = nowa; entry->prev = now; entry->passed = 0; if (rate > r->burst) { return 1; } return 0; }