#最大的待发送TCP数据缓冲区空间
net.inet.tcp.sendspace=65536
#最大的接受TCP缓冲区空间
net.inet.tcp.recvspace=65536
#最大的接受UDP缓冲区大小
net.inet.udp.sendspace=65535
#最大的发送UDP数据缓冲区大小
net.inet.udp.maxdgram=65535
#本地套接字连接的数据发送空间
net.local.stream.sendspace=65535
#加快网络性能的协议
net.inet.tcp.rfc1323=1
net.inet.tcp.rfc1644=1
net.inet.tcp.rfc3042=1
net.inet.tcp.rfc3390=1
#最大的套接字缓冲区
kern.ipc.maxsockbuf=2097152
#系统中允许的最多文件数量
kern.maxfiles=65536
#每个进程能够同时打开的最大文件数量
kern.maxfilesperproc=32768
#当一台计算机发起TCP连接请求时,系统会回应ACK应答数据包。该选项设置是否延迟ACK应答数据包,把它和包含数据的数据包一起发送,在高速网络和低负载的情况下会略微提高性能,但在网络连接较差的时候,对方计算机得不到应答会持续发起连接请求,反而会降低性能。
net.inet.tcp.delayed_ack=0
#屏蔽ICMP重定向功能
net.inet.icmp.drop_redirect=1
net.inet.icmp.log_redirect=1
net.inet.ip.redirect=0
net.inet6.ip6.redirect=0
#防止ICMP广播风暴
net.inet.icmp.bmcastecho=0
net.inet.icmp.maskrepl=0
#限制系统发送ICMP速率
net.inet.icmp.icmplim=100
#安全参数,编译内核的时候加了options TCP_DROP_SYNFIN才可以用
net.inet.icmp.icmplim_output=0
net.inet.tcp.drop_synfin=1
#设置为1会帮助系统清除没有正常断开的TCP连接,这增加了一些网络带宽的使用,但是一些死掉的连接最终能被识别并清除。死的TCP连接是被拨号用户存取的系统的一个特别的问题,因为用户经常断开modem而不正确的关闭活动的连接
net.inet.tcp.always_keepalive=1
#若看到net.inet.ip.intr_queue_drops这个在增加,就要调大net.inet.ip.intr_queue_maxlen,为0最好
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=1000
#防止DOS***,默认为30000
net.inet.tcp.msl=7500
#接收到一个已经关闭的端口发来的所有包,直接drop,如果设置为1则是只针对TCP包
net.inet.tcp.blackhole=2
#接收到一个已经关闭的端口发来的所有UDP包直接drop
net.inet.udp.blackhole=1
#为网络数据连接时提供缓冲
net.inet.tcp.inflight.enable=1
#如果打开的话每个目标地址一次转发成功以后它的数据都将被记录进路由表和arp数据表,节约路由的计算时间,但会需要大量的内核内存空间来保存路由表
net.inet.ip.fastforwarding=0
#kernel编译打开options POLLING功能,高负载情况下使用低负载不推荐SMP不能和polling一起用
#kern.polling.enable=1
#并发连接数,默认为128,推荐在1024-4096之间,数字越大占用内存也越大
kern.ipc.somaxconn=32768
#禁止用户查看其他用户的进程
security.bsd.see_other_uids=0
#设置kernel安全级别
kern.securelevel=0
#记录下任何TCP连接
net.inet.tcp.log_in_vain=1
#记录下任何UDP连接
net.inet.udp.log_in_vain=1
#防止不正确的udp包的***
net.inet.udp.checksum=1
#防止DOS***
net.inet.tcp.syncookies=1
#仅为线程提供物理内存支持,需要256兆以上内存
kern.ipc.shm_use_phys=1
# 线程可使用的最大共享内存
kern.ipc.shmmax=67108864
# 最大线程数量
kern.ipc.shmall=32768
# 程序崩溃时不记录
kern.coredump=0
# lo本地数据流接收和发送空间
net.local.stream.recvspace=65536
net.local.dgram.maxdgram=16384
net.local.dgram.recvspace=65536
# 数据包数据段大小,ADSL为1452。
net.inet.tcp.mssdflt=1460
# 为网络数据连接时提供缓冲
net.inet.tcp.inflight_enable=1
# 数据包数据段最小值,ADSL为1452
net.inet.tcp.minmss=1460
# 本地数据最大数量
net.inet.raw.maxdgram=65536
# 本地数据流接收空间
net.inet.raw.recvspace=65536
#ipfw防火墙动态规则数量,默认为4096,增大该值可以防止某些病毒发送大量TCP连接,导致不能建立正常连接
net.inet.ip.fw.dyn_max=65535
#设置ipf防火墙TCP连接空闲保留时间,默认8640000(120小时)
net.inet.ipf.fr_tcpidletimeout=864000
Linux如何在系统运行时修改内核参数(/proc/sys 与 /etc/sysctl.conf)
RedHat向员提供了非常好的方法,使我们可以在系统运行时更改内核参数,而不需要重新引导系统。这是通过/proc虚拟文件系统实现的。/proc/sys目录下存放着大多数的内核参数,并且设计成可以在系统运行的同时进行更改, 不过重新启动机器后会失效,可以通过更改/proc/sys中内核参数对应的文件 /etc/sysctl.conf 的内核参数来永久更改。下面我们以打开内核的 ip转发功能为例说明在系统运行时修改内核参数的两种方法。IP转发是指允许系统对来源和目的地都不是本机的数据包通过网络,RedHat默认屏蔽此功能,在 需要用本机作为路由器、NAT等情况下需要开启此功能。
方法一:修改/proc下内核参数文件内容
直接修改内核参数ip_forward对应在/proc下的文件/proc/sys/net/ipv4/ip_forward。用下面命令查看ip_forward文件内容:
# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
该文件默认值0是禁止ip转发,修改为1即开启ip转发功能。修改命令如下:
# echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
修改过后就马上生效,即内核已经打开ip转发功能。但如果系统重启后则又恢复为默认值0,如果想永久打开需要通过修改/etc/sysctl.conf文件的内容来实现。
方法二.修改/etc/sysctl.conf文件
默认sysctl.conf文件中有一个变量是
net.ipv4.ip_forward = 0
将后面值改为1,然后保存文件。因为每次系统启动时初始化脚本/etc/rc.d/rc.sysinit会读取/etc/sysctl.conf文件的内容,所以修改后每次系统启动时都会开启ip转发功能。但只是修改sysctl文件不会马上生效,如果想使修改马上生效可以执行下面的命令:
# sysctl –p
在修改其他内核参数时可以向/etc/sysctl.conf文件中添加相应变量即可,下面介绍/proc/sys下内核文件与配置文件 sysctl.conf中变量的对应关系,由于可以修改的内核参数都在/proc/sys目录下,所以sysctl.conf的变量名省略了目录的前面部分(/proc/sys)。
将/proc/sys中的文件转换成sysctl中的变量依据下面两个简单的规则:
1.去掉前面部分/proc/sys
2.将文件名中的斜杠变为点
这两条规则可以将/proc/sys中的任一文件名转换成sysctl中的变量名。
例如:
/proc/sys/net/ipv4/ip_forward =》 net.ipv4.ip_forward
/proc/sys/kernel/hostname =》 kernel.hostname
可以使用下面命令查询所有可修改的变量名
# sysctl –a
下面例举几个简单的内核参数:
1./proc/sys/kernel/shmmax
该文件指定内核所允许的最大共享内存段的大小。
2./proc/sys/kernel/threads-max
该文件指定内核所能使用的线程的最大数目。
3./proc/sys/kernel/hostname
该文件允许您配置网络主机名。
4./proc/sys/kernel/domainname
该文件允许您配置网络域名
1、net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65536
记录的那些尚未收到客户端确认信息的连接请求的最大值。对于超过128M内存的系统而言,缺省值是1024,低于128M小内存的系统则是128。
SYN Flood***利用TCP协议散布握手的缺陷,伪造虚假源IP地址发送大量TCP-SYN半打开连接到目标系统,最终导致目标系统Socket队列资源耗尽而无法接受新的连接。为了应付这种***,现代Unix系统中普遍采用多连接队列处理的方式来缓冲(而不是解决)这种***,是用一个基本队列处理正常的完全连接应用(Connect()和Accept() ),是用另一个队列单独存放半打开连接。
这种双队列处理方式和其他一些系统内核措施(例如Syn-Cookies/Caches)联合应用时,能够比较有效的缓解小规模的SYN Flood***(事实证明<1000p/s)加大SYN队列长度可以容纳更多等待连接的网络连接数,一般遭受SYN Flood***的网站,都存在大量SYN_RECV状态,所以调大tcp_max_syn_backlog值能增加抵抗syn***的能力。
2、net.core.netdev_max_backlog = 32768
每个网络接口接收数据包的速率比内核处理这些包的速率快时,允许送到队列的数据包的最大数目。
3、net.core.somaxconn = 32768
调整系统同时发起并发TCP连接数,可能需要提高连接储备值,以应对大量突发入局连接请求的情况。如果同时接收到大量连接请求,使用较大的值会提高受支持的暂挂连接的数量,从而可减少连接失败的数量。大的侦听队列对防止DDoS***也会有所帮助。挂起请求的最大数量默认是128。
4、net.core.wmem_default = 8388608
该参数指定了发送套接字缓冲区大小的缺省值(以字节为单位)
5、net.core.rmem_default = 8388608
该参数指定了接收套接字缓冲区大小的缺省值(以字节为单位)
6、net.core.rmem_max = 16777216
该参数指定了接收套接字缓冲区大小的最大值(以字节为单位)
7、net.core.wmem_max = 16777216
该参数指定了发送套接字缓冲区大小的最大值(以字节为单位)
8、net.ipv4.tcp_timestamps = 0
Timestamps可以防范那些伪造的sequence号码。一条1G的宽带线路或许会重遇到带out-of-line数值的旧sequence号码(假如它是由于上次产生的)。时间戳能够让内核接受这种“异常”的数据包。这里需要将其关掉,以提高性能。
9、net.ipv4.tcp_synack_retries = 2
对于远端的连接请求SYN,内核会发送SYN+ACK数据报,以确认收到上一个SYN连接请求包。这是所谓的三次握手(threeway handshake)机制的第二个步骤。这里决定内核在放弃连接之前所送出的SYN+ACK数目。不应该大于255,默认值是5,对应于180秒左右时间。(可以根据tcp_syn_retries来决定这个值)
10、net.ipv4.tcp_syn_retries = 2
对于一个新建连接,内核要发送多少个SYN连接请求才决定放弃。不应该大于255,默认值是5,对应于180秒左右时间。(对于大负载而物理通信良好的网络而言,这个值偏高,可修改为2.这个值仅仅是针对对外的连接,对进来的连接,是由tcp_retries1 决定的)
11、net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
表示开启TCP连接中TIME-WAIT Sockets的快速回收,默认为0,表示关闭。
#net.ipv4.tcp_tw_len = 1
12、net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
表示开启重用,允许将TIME-WAIT Sockets重新用于新的TCP连接,默认为0,表示关闭。这个对快速重启动某些服务,而启动后提示端口已经被使用的情形非常有帮助。
13、net.ipv4.tcp_mem = 94500000 915000000 927000000
tcp_mem有3个INTEGER变量:low, pressure, high
low:当TCP使用了低于该值的内存页面数时,TCP没有内存压力,TCP不会考虑释放内存。(理想情况下,这个值应与指定给tcp_wmem的第2个值相匹配。这第2个值表明,最大页面大小乘以最大并发请求数除以页大小 (131072*300/4096)
pressure:当TCP使用了超过该值的内存页面数量时,TCP试图稳定其内存使用,进入pressure模式,当内存消耗低于low值时则退出pressure状态。(理想情况下这个值应该是TCP可以使用的总缓冲区大小的最大值(204800*300/4096)
high:允许所有TCP Sockets用于排队缓冲数据报的页面量。如果超过这个值,TCP连接将被拒绝,这就是为什么不要令其过于保守(512000*300/4096)的原因了。在这种情况下,提供的价值很大,它能处理很多连接,是所预期的2.5倍;或者使现有连接能够传输2.5倍的数据。
一般情况下这些值是在系统启动时根据系统内存数量计算得到的。
14、net.ipv4.tcp_max_orphans = 3276800
系统所能处理不属于任何进程的TCP sockets最大数量。假如超过这个数量﹐那么不属于任何进程的连接会被立即reset,并同时显示警告信息。之所以要设定这个限制﹐纯粹为了抵御那些简单的DoS***﹐千万不要依赖这个或是人为的降低这个限制
#net.ipv4.tcp_fin_timeout = 30
#net.ipv4.tcp_keepalive_time = 120
15、net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65535
将系统对本地端口范围限制设置为1024~65000之间
16、net.ipv4.ip_conntrack_max = 10000
设置系统对最大跟踪的TCP连接数的限制(CentOS 5.6无此参数)
首先我们知道,如果我们的服务器程序APACHE处于CLOSE_WAIT状态的话,说明套接字是被动关闭的!
因为如果是CLIENT端主动断掉当前连接的话,那么双方关闭这个TCP连接共需要四个packet:
Client —> FIN —> Server
Client <— ACK <— Server
这时候Client端处于FIN_WAIT_2状态;而Server 程序处于CLOSE_WAIT状态。
Client <— FIN <— Server
这时Server 发送FIN给Client,Server 就置为LAST_ACK状态。
Client —> ACK —> Server
Client回应了ACK,那么Server 的套接字才会真正置为CLOSED状态。
Server 程序处于CLOSE_WAIT状态,而不是LAST_ACK状态,说明还没有发FIN给Client,那么可能是在关闭连接之前还有许多数据要发送或者其他事要做,导致没有发这个FIN packet。
通常来说,一个CLOSE_WAIT会维持至少2个小时的时间。如果有个流氓特地写了个程序,给你造成一堆的CLOSE_WAIT,消耗
你的资源,那么通常是等不到释放那一刻,系统就已经解决崩溃了。
只能通过修改一下TCP/IP的参数,来缩短这个时间:修改tcp_keepalive_*系列参数有助于解决这个问题。
proc/sys/net/ipv4/下各项的意义
/proc/sys/net/ipv4/icmp_timeexceed_rate
这个在traceroute时导致著名的“Solaris middle star”。这个文件控制发送ICMP Time Exceeded消息的比率。
/proc/sys/net/ipv4/igmp_max_memberships
主机上最多有多少个igmp (多播)套接字进行监听。
/proc/sys/net/ipv4/inet_peer_gc_maxtime
求 助: Add a little explanation about the inet peer storage? Minimum interval between garbage collection passes. This interval is in effect under low (or absent) memory pressure on the pool. Measured in jiffies.
/proc/sys/net/ipv4/inet_peer_gc_mintime
每一遍碎片收集之间的最小时间间隔。当内存压力比较大的时候,调整这个间隔很有效。以jiffies计。
/proc/sys/net/ipv4/inet_peer_maxttl
entries的最大生存期。在pool没有内存压力的情况下(比如,pool中entries的数量很少的时候),未使用的entries经过一段时间就会过期。以jiffies计。
/proc/sys/net/ipv4/inet_peer_minttl
entries的最小生存期。应该不小于汇聚端分片的生存期。当pool的大小不大于inet_peer_threshold时,这个最小生存期必须予以保证。以jiffies计。
/proc/sys/net/ipv4/inet_peer_threshold
The approximate size of the INET peer storage. Starting from this threshold entries will be thrown aggressively. This threshold also determines entries’ time-to-live and time intervals between garbage collection passes. More entries, less time-to-live, less GC interval.
/proc/sys/net/ipv4/ip_autoconfig
这个文件里面写着一个数字,表示主机是否通过RARP、BOOTP、DHCP或者其它机制取得其IP配置。否则就是0。
/proc/sys/net/ipv4/ip_default_ttl
数据包的生存期。设置为64是安全的。如果你的网络规模巨大就提高这个值。不要因为好玩而这么做??那样会产生有害的路由环路。实际上,在很多情况下你要考虑能否减小这个值。
/proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr/proc/sys/net/ipv4/icmp_destunreach_rate
如果你有一个动态地址的自动拨号接口,就得设置它。当你的自动拨号接口激活的时候,本地所有没有收到答复的TCP套接字会重新绑定到正确的地址上。这可以解决引发拨号的套接字本身无法工作,重试一次却可以的问题。
/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
内核是否转发数据包。缺省禁止。
/proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range
用于向外连接的端口范围。缺省情况下其实很小:1024到4999。
/proc/sys/net/ipv4/ip_no_pmtu_disc
如果你想禁止“沿途MTU发现”就设置它。“沿途MTU发现”是一种技术,可以在传输路径上检测出最大可能的MTU值。参见Cookbook一章中关于“沿途MTU发现”的内容。
/proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
用 于IP分片汇聚的最大内存用量。分配了这么多字节的内存后,一旦用尽,分片处理程序就会丢弃分片。When ipfrag_high_thresh bytes of memory is allocated for this purpose, the fragment handler will toss packets until ipfrag_low_thresh is reached.
/proc/sys/net/ipv4/ip_nonlocal_bind
如果你希望你的应用程序能够绑定到不属于本地网卡的地址上时,设置这个选项。如果你的机器没有专线连接(甚至是动态连接)时非常有用,即使你的连接断开,你的服务也可以启动并绑定在一个指定的地址上。
/proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
用于IP分片汇聚的最小内存用量。
/proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
IP分片在内存中的保留时间(秒数)。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_abort_on_overflow
一个布尔类型的标志,控制着当有很多的连接请求时内核的行为。启用的话,如果服务超载,内核将主动地发送RST包。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_fin_timeout
如 果套接字由本端要求关闭,这个参数决定了它保持在FIN-WAIT-2状态的时间。对端可以出错并永远不关闭连接,甚至意外当机。缺省值是60秒。2.2 内核的通常值是180秒,你可以按这个设置,但要记住的是,即使你的机器是一个轻载的WEB服务器,也有因为大量的死套接字而内存溢出的风险,FIN- WAIT-2的危险性比FIN-WAIT-1要小,因为它最多只能吃掉1.5K内存,但是它们的生存期长些。参见tcp_max_orphans。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_time
当keepalive起用的时候,TCP发送keepalive消息的频度。缺省是2小时。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_intvl
当探测没有确认时,重新发送探测的频度。缺省是75秒。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_probes
在认定连接失效之前,发送多少个TCP的keepalive探测包。缺省值是9。这个值乘以tcp_keepalive_intvl之后决定了,一个连接发送了keepalive之后可以有多少时间没有回应。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_max_orphans
系 统中最多有多少个TCP套接字不被关联到任何一个用户文件句柄上。如果超过这个数字,孤儿连接将即刻被复位并打印出警告信息。这个限制仅仅是为了防止简单 的DoS***,你绝对不能过分依靠它或者人为地减小这个值,更应该增加这个值(如果增加了内存之后)。This limit exists only to prevent simple DoS attacks, you _must_ not rely on this or lower the limit artificially, but rather increase it (probably, after increasing installed memory), if network conditions require more than default value, and tune network services to linger and kill such states more aggressively. 让我再次提醒你:每个孤儿套接字最多能够吃掉你64K不可交换的内存。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_orphan_retries
本端试图关闭TCP连接之前重试多少次。缺省值是7,相当于50秒~16分钟(取决于RTO)。如果你的机器是一个重载的WEB服务器,你应该考虑减低这个值,因为这样的套接字会消耗很多重要的资源。参见tcp_max_orphans。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_max_syn_backlog
记 录的那些尚未收到客户端确认信息的连接请求的最大值。对于有128M内存的系统而言,缺省值是1024,小内存的系统则是128。如果服务器不堪重负,试 试提高这个值。注意!如果你设置这个值大于1024,最好同时调整include/net/tcp.h中的TCP_SYNQ_HSIZE,以保证 TCP_SYNQ_HSIZE*16 ≤tcp_max_syn_backlo,然后重新编译内核。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_max_tw_buckets
系 统同时保持timewait套接字的最大数量。如果超过这个数字,time-wait套接字将立刻被清除并打印警告信息。这个限制仅仅是为了防止简单的 DoS***,你绝对不能过分依靠它或者人为地减小这个值,如果网络实际需要大于缺省值,更应该增加这个值(如果增加了内存之后)。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_retrans_collapse
为兼容某些糟糕的打印机设置的“将错就错”选项。再次发送时,把数据包增大一些,来避免某些TCP协议栈的BUG。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_retries1
在认定出错并向网络层提交错误报告之前,重试多少次。缺省设置为RFC规定的最小值:3,相当于3秒~8分钟(取决于RIO)。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_retries2
在杀死一个活动的TCP连接之前重试多少次。RFC 1122规定这个限制应该长于100秒。这个值太小了。缺省值是15,相当于13~30分钟(取决于RIO)。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_rfc1337
这个开关可以启动对于在RFC1337中描述的“tcp的time-wait暗杀危机”问题的修复。启用后,内核将丢弃那些发往time-wait状态TCP套接字的RST包。却省为0。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_sack
特别针对丢失的数据包使用选择性ACK,这样有助于快速恢复。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_stdurg
使用TCP紧急指针的主机需求解释。因为绝大多数主机采用BSD解释,所以如果你在Linux上打开它,可能会影响它与其它机器的正常通讯。缺省是FALSE。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_syn_retries
在内核放弃建立连接之前发送SYN包的数量。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_synack_retries
为了打开对端的连接,内核需要发送一个SYN并附带一个回应前面一个SYN的ACK。也就是所谓三次握手中的第二次握手。这个设置决定了内核放弃连接之前发送SYN ACK包的数量。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps
时间戳可以避免序列号的卷绕。一个1Gbps的链路肯定会遇到以前用过的序列号。时间戳能够让内核接受这种“异常”的数据包。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_recycle
能够更快地回收TIME-WAIT套接字。缺省值是1。除非有技术专家的建议和要求,否则不应修改。
/proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
一般来说TCP/IP允许窗口尺寸达到65535字节。对于速度确实很高的网络而言这个值可能还是太小。这个选项允许设置上G字节的窗口大小,有利于在带宽*延迟很大的环境中使用。
一旦内核认为它无法发包,就会丢弃这个包,并向发包的主机发送ICMP通知。
/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
根本不要响应echo包。请不要设置为缺省,它可能在你正被利用成为DoS***的跳板时可能有用。
/proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts [Useful]
如果你ping子网的子网地址,所有的机器都应该予以回应。这可能成为非常好用的拒绝服务***工具。设置为1来忽略这些子网广播消息。
/proc/sys/net/ipv4/icmp_echoreply_rate
设置了向任意主机回应echo请求的比率。
/proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses
设置它之后,可以忽略由网络中的那些声称回应地址是广播地址的主机生成的ICMP错误。
/proc/sys/net/ipv4/icmp_paramprob_rate
一个相对不很明确的ICMP消息,用来回应IP头或TCP头损坏的异常数据包。你可以通过这个文件控制消息的发送比率。
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http://skylove.study-area.org/blog/2006/07/linuxip_29.html
tcp_syn_retries :INTEGER
默认值是5
对于一个新建连接,内核要发送多少个 SYN 连接请求才决定放弃。不应该大于255,默认值是5,对应于180秒左右时间。(对于大负载而物理通信良好的网络而言,这个值偏高,可修改为2.这个值仅 仅是针对对外的连接,对进来的连接,是由tcp_retries1 决定的)
tcp_synack_retries :INTEGER
默认值是5
对于远端的连接请求SYN,内核会发送SYN + ACK数据报,以确认收到上一个 SYN连接请求包。这是所谓的三次握手( threeway handshake)机制的第二个步骤。这里决定内核在放弃连接之前所送出的 SYN ACK 数目。不应该大于255,默认值是5,对应于180秒左右时间。(可以根据上面的 tcp_syn_retries 来决定这个值)
tcp_keepalive_time :INTEGER
默认值是7200(2小时)
当keepalive打开的情况下,TCP发送keepalive消息的频率。(由于目前网络***等因素,造成了利用这个进行的***很频繁,曾经也有cu 的朋友提到过,说如果2边建立了连接,然后不发送任何数据或者rst/fin消息,那么持续的时间是不是就是2小时,空连接***? tcp_keepalive_time就是预防此情形的.我个人在做nat服务的时候的修改值为1800秒)
tcp_keepalive_probes:INTEGER
默认值是9
TCP发送keepalive探测以确定该连接已经断开的次数。(注意:保持连接仅在SO_KEEPALIVE套接字选项被打开是才发送.次数默认不需要修改,当然根据情形也可以适当地缩短此值.设置为5比较合适)
tcp_keepalive_intvl:INTEGER
默认值为75
探测消息发送的频率,乘以tcp_keepalive_probes就得到对于从开始探测以来没有响应的连接杀除的时间。默认值为75秒,也就是没有活动 的连接将在大约11分钟以后将被丢弃。(对于普通应用来说,这个值有一些偏大,可以根据需要改小.特别是web类服务器需要改小该值,15是个比较合适的 值)
tcp_retries1 :INTEGER
默认值是3
放弃回应一个TCP连接请求前?需要进行多少次重试。RFC 规定最低的数值是3?这也是默认值?根据RTO的值大约在3秒 – 8分钟之间。(注意:这个值同时还决定进入的syn连接)
tcp_retries2 :INTEGER
默认值为15
在丢弃激活(已建立通讯状况)的TCP连接之前?需要进行多少次重试。默认值为15,根据RTO的值来决定,相当于13-30分钟(RFC1122规定,必须大于100秒).(这个值根据目前的网络设置,可以适当地改小,我的网络内修改为了5)
tcp_orphan_retries :INTEGER
默认值是7
在近端丢弃TCP连接之前?要进行多少次重试。默认值是7个?相当于 50秒 – 16分钟?视 RTO 而定。如果您的系统是负载很大的web服务器?那么也许需要降低该值?这类 sockets 可能会耗费大量的资源。另外参的考 tcp_max_orphans 。(事实上做NAT的时候,降低该值也是好处显著的,我本人的网络环境中降低该值为3)
tcp_fin_timeout :INTEGER
默认值是 60
对于本端断开的socket连接,TCP保持在FIN-WAIT-2状态的时间。对方可能会断开连接或一直不结束连接或不可预料的进程死亡。默认值为 60 秒。过去在2.2版本的内核中是 180 秒。您可以设置该值?但需要注意?如果您的机器为负载很重的web服务器?您可能要冒内存被大量无效数据报填满的风险?FIN-WAIT-2 sockets 的危险性低于 FIN-WAIT-1 ?因为它们最多只吃 1.5K 的内存?但是它们存在时间更长。另外参考 tcp_max_orphans。(事实上做NAT的时候,降低该值也是好处显著的,我本人的网络环境中降低该值为30)
tcp_max_tw_buckets :INTEGER
默认值是180000
系 统在同时所处理的最大 timewait sockets 数目。如果超过此数的话?time-wait socket 会被立即砍除并且显示警告信息。之所以要设定这个限制?纯粹为了抵御那些简单的 DoS ***?千万不要人为的降低这个限制?不过?如果网络条件需要比默认值更多?则可以提高它(或许还要增加内存)。(事实上做NAT的时候最好可以适当地增加 该值)
tcp_tw_recycle :BOOLEAN
默认值是0
打开快速 TIME-WAIT sockets 回收。除非得到技术专家的建议或要求?请不要随意修改这个值。(做NAT的时候,建议打开它)
tcp_tw_reuse:BOOLEAN
默认值是0
该文件表示是否允许重新应用处于TIME-WAIT状态的socket用于新的TCP连接(这个对快速重启动某些服务,而启动后提示端口已经被使用的情形非常有帮助)
tcp_max_orphans :INTEGER
缺省值是8192
系统所能处理不属于任何进程的TCP sockets最大数量。假如超过这个数量?那么不属于任何进程的连接会被立即reset,并同时显示警告信息。之所以要设定这个限制?纯粹为了抵御那些 简单的 DoS ***?千万不要依赖这个或是人为的降低这个限制(这个值Redhat AS版本中设置为32768,但是很多防火墙修改的时候,建议该值修改为2000)
tcp_abort_on_overflow :BOOLEAN
缺省值是0
当守护进程太忙而不能接受新的连接,就象对方发送reset消息,默认值是false。这意味着当溢出的原因是因为一个偶然的猝发,那么连接将恢复状态。 只有在你确信守护进程真的不能完成连接请求时才打开该选项,该选项会影响客户的使用。(对待已经满载的sendmail,apache这类服务的时候,这 个可以很快让客户端终止连接,可以给予服务程序处理已有连接的缓冲机会,所以很多防火墙上推荐打开它)
tcp_syncookies :BOOLEAN
默认值是0
只有在内核编译时选择了CONFIG_SYNCOOKIES时才会发生作用。当出现syn等候队列出现溢出时象对方发送syncookies。目的是为了防止syn flood***。
注意:该选项千万不能用于那些没有收到***的高负载服务器,如果在日志中出现synflood消息,但是调查发现没有收到synflood***,而是合法用户的连接负载过高的原因,你应该调整其它参数来提高服务器性能。参考:
tcp_max_syn_backlog
tcp_synack_retries
tcp_abort_on_overflow
syncookie严重的违背TCP协议,不允许使用TCP扩展,可能对某些服务导致严重的性能影响(如SMTP转发)。(注意,该实现与BSD上面使用 的tcp proxy一样,是违反了RFC中关于tcp连接的三次握手实现的,但是对于防御syn-flood的确很有用.)
tcp_stdurg :BOOLEAN
默认值为0
使用 TCP urg pointer 字段中的主机请求解释功能。大部份的主机都使用老旧的 BSD解释,因此如果您在 Linux 打开它?或会导致不能和它们正确沟通。
tcp_max_syn_backlog :INTEGER
对于那些依然还未获得客户端确认的连接请求?需要保存在队列中最大数目。对于超过 128Mb 内存的系统?默认值是 1024 ?低于 128Mb 的则为 128。如果服务器经常出现过载?可以尝试增加这个数字。警告?假如您将此值设为大于 1024?最好修改 include/net/tcp.h 里面的 TCP_SYNQ_HSIZE ?以保持 TCP_SYNQ_HSIZE*16<=tcp_max_syn_backlog ?并且编进核心之内。(SYN Flood***利用TCP协议散布握手的缺陷,伪造虚假源IP地址发送大量TCP-SYN半打开连接到目标系统,最终导致目标系统Socket队列资源耗 尽而无法接受新的连接。为了应付这种***,现代Unix系统中普遍采用多连接队列处理的方式来缓冲(而不是解决)这种***,是用一个基本队列处理正常的完 全连接应用(Connect()和Accept() ),是用另一个队列单独存放半打开连接。这种双队列处理方式和其他一些系统内核措施(例如Syn-Cookies/Caches)联合应用时,能够比较有 效的缓解小规模的SYN Flood***(事实证明<1000p/s)加大SYN队列长度可以容纳更多等待连接的网络连接数,所以对Server来说可以考虑增大该值.)
tcp_window_scaling :INTEGER
缺省值为1
该 文件表示设置tcp/ip会话的滑动窗口大小是否可变。参数值为布尔值,为1时表示可变,为0时表示不可变。tcp/ip通常使用的窗口最大可达到 65535 字节,对于高速网络,该值可能太小,这时候如果启用了该功能,可以使tcp/ip滑动窗口大小增大数个数量级,从而提高数据传输的能力(RFC 1323)。(对普通地百M网络而言,关闭会降低开销,所以如果不是高速网络,可以考虑设置为0)
tcp_timestamps :BOOLEAN
缺省值为1
Timestamps 用在其它一些东西中?可以防范那些伪造的 sequence 号码。一条1G的宽带线路或许会重遇到带 out-of-line数值的旧sequence 号码(假如它是由于上次产生的)。Timestamp 会让它知道这是个 ‘旧封包’。(该文件表示是否启用以一种比超时重发更精确的方法(RFC 1323)来启用对 RTT 的计算;为了实现更好的性能应该启用这个选项。)
tcp_sack :BOOLEAN
缺省值为1
使 用 Selective ACK?它可以用来查找特定的遗失的数据报— 因此有助于快速恢复状态。该文件表示是否启用有选择的应答(Selective Acknowledgment),这可以通过有选择地应答乱序接收到的报文来提高性能(这样可以让发送者只发送丢失的报文段)。(对于广域网通信来说这个 选项应该启用,但是这会增加对 CPU 的占用。)
tcp_fack :BOOLEAN
缺省值为1
打开FACK拥塞避免和快速重传功能。(注意,当tcp_sack设置为0的时候,这个值即使设置为1也无效)
tcp_dsack :BOOLEAN
缺省值为1
允许TCP发送”两个完全相同”的SACK。
tcp_ecn :BOOLEAN
缺省值为0
打开TCP的直接拥塞通告功能。
tcp_reordering :INTEGER
默认值是3
TCP流中重排序的数据报最大数量 。 (一般有看到推荐把这个数值略微调整大一些,比如5)
tcp_retrans_collapse :BOOLEAN
缺省值为1
对于某些有bug的打印机提供针对其bug的兼容性。(一般不需要这个支持,可以关闭它)
tcp_wmem(3个INTEGER变量): min, default, max
min:为TCP socket预留用于发送缓冲的内存最小值。每个tcp socket都可以在建议以后都可以使用它。默认值为4096(4K)。
default:为TCP socket预留用于发送缓冲的内存数量,默认情况下该值会影响其它协议使用的net.core.wmem_default 值,一般要低于net.core.wmem_default的值。默认值为16384(16K)。
max: 用于TCP socket发送缓冲的内存最大值。该值不会影响net.core.wmem_max,”静态”选择参数SO_SNDBUF则不受该值影响。默认值为 131072(128K)。(对于服务器而言,增加这个参数的值对于发送数据很有帮助,在我的网络环境中,修改为了51200 131072 204800)
tcp_rmem (3个INTEGER变量): min, default, max
min:为TCP socket预留用于接收缓冲的内存数量,即使在内存出现紧张情况下tcp socket都至少会有这么多数量的内存用于接收缓冲,默认值为8K。
default:为TCP socket预留用于接收缓冲的内存数量,默认情况下该值影响其它协议使用的 net.core.wmem_default 值。该值决定了在tcp_adv_win_scale、tcp_app_win和tcp_app_win=0默认值情况下,TCP窗口大小为65535。 默认值为87380
max:用于TCP socket接收缓冲的内存最大值。该值不会影响 net.core.wmem_max,”静态”选择参数 SO_SNDBUF则不受该值影响。默认值为 128K。默认值为87380*2 bytes。(可以看出,.max的设置最好是default的两倍,对于NAT来说主要该增加它,我的网络里为 51200 131072 204800)
tcp_mem(3个INTEGER变量):low, pressure, high
low:当TCP使用了低于该值的内存页面数时,TCP不会考虑释放内存。(理想情况下,这个值应与指定给 tcp_wmem 的第 2 个值相匹配 – 这第 2 个值表明,最大页面大小乘以最大并发请求数除以页大小 (131072 * 300 / 4096)。 )
pressure:当TCP使用了超过该值的内存页面数量时,TCP试图稳定其内存使用,进入pressure模式,当内存消耗低于low值时则退出 pressure状态。(理想情况下这个值应该是 TCP 可以使用的总缓冲区大小的最大值 (204800 * 300 / 4096)。 )
high:允许所有tcp sockets用于排队缓冲数据报的页面量。(如果超过这个值,TCP 连接将被拒绝,这就是为什么不要令其过于保守 (512000 * 300 / 4096) 的原因了。 在这种情况下,提供的价值很大,它能处理很多连接,是所预期的 2.5 倍;或者使现有连接能够传输 2.5 倍的数据。 我的网络里为192000 300000 732000)
一般情况下这些值是在系统启动时根据系统内存数量计算得到的。
tcp_app_win : INTEGER
默认值是31
保留max(window/2^tcp_app_win, mss)数量的窗口由于应用缓冲。当为0时表示不需要缓冲。
tcp_adv_win_scale : INTEGER
默认值为2
计算缓冲开销bytes/2^tcp_adv_win_scale(如果tcp_adv_win_scale > 0)或者bytes-bytes/2^(-tcp_adv_win_scale)(如果tcp_adv_win_scale <= 0)。
tcp_rfc1337 :BOOLEAN
缺省值为0
这个开关可以启动对于在RFC1337中描述的”tcp 的time-wait暗杀危机”问题的修复。启用后,内核将丢弃那些发往time-wait状态TCP套接字的RST 包.
tcp_low_latency : BOOLEAN
缺省值为0
允许 TCP/IP 栈适应在高吞吐量情况下低延时的情况;这个选项一般情形是的禁用。(但在构建Beowulf 集群的时候,打开它很有帮助)
tcp_westwood :BOOLEAN
缺省值为0
启用发送者端的拥塞控制算法,它可以维护对吞吐量的评估,并试图对带宽的整体利用情况进行优化;对于 WAN 通信来说应该启用这个选项。
tcp_bic :BOOLEAN
缺省值为0
为快速长距离网络启用 Binary Increase Congestion;这样可以更好地利用以 GB 速度进行操作的链接;对于 WAN 通信应该启用这个选项。
# 以下一段为抵抗syn flood***,平时建议关闭
sysctl -w net.ipv4.tcp_syncookies=1 # tcp syncookie,默认关闭
sysctl -w net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=1280 # syn队列,默认1024,> 1280可能工作不稳定,需要修改内核源码参数
sysctl -w net.ipv4.tcp_synack_retries=2 # syn-ack握手状态重试次数,默认5,遭受syn-flood***时改为1或2
sysctl -w net.ipv4.tcp_syn_retries=2 # 外向syn握手重试次数,默认4
# 以下一段为应对tcp connect连接耗尽***,如果开启iptables connlimit模块可禁用
# 有严重连接性能影响和不稳定因素,慎用
sysctl -w tcp_tw_recycle=1 # 默认0,tw快速回收
sysctl -w tcp_tw_reuse=1 # 默认0,tw重用
sysctl -w tcp_keepalive_intvl=60 # 默认75,tcp keeplive探测轮询时间
sysctl -w tcp_keepalive_probes=3 # 默认9,tcp keeplive探测轮询次数
sysctl -w tcp_keepalive_time=1800 # 默认7200,tcp keeplive时间
sysctl -w tcp_fin_timeout=30 # 默认60,tcp fin状态超时时间
#sysctl -w net.ipv4.tcp_retries1=2 # tcp连接重传参数,慎用
#sysctl -w net.ipv4.tcp_retries2=8
sysctl -w net.ipv4.ip_conntrack_max=65535 # 增大iptables状态跟踪表