Windows 下单机最大TCP连接数

本文介绍如何通过调整Windows系统参数来提升单机TCP连接数,包括最大TCP连接数、最大动态端口数、最大TCB数量及最大TCB Hashtable数量等关键参数。

在做Socket 编程时,我们经常会要问,单机最多可以建立多少个 TCP 连接,本文将介绍如何调整系统参数来调整单机的最大TCP连接数。

Windows 下单机的TCP连接数有多个参数共同决定,下面一一介绍:

最大TCP连接数

[HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet \Services \Tcpip \Parameters]
TcpNumConnections = 0x00fffffe (Default = 16,777,214)

 

以上注册表信息配置单机的最大允许的TCP连接数,默认为 16M。这个数值看似很大,这个并不是限制最大连接数的唯一条件,还有其他条件会限制到TCP 连接的最大连接数。

最大动态端口数

TCP客户端和服务器连接时,客户端必须分配一个动态端口,默认情况下这个动态端口的分配范围为 1024-5000 ,也就是说默认情况下,客户端最多可以同时发起3977 个Socket 连接。我们可以修改如下注册表来调整这个动态端口的范围

[HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet \Services \Tcpip \Parameters]
MaxUserPort = 5000 (Default = 5000, Max = 65534)

 转载于http://www.cnblogs.com/eaglet/archive/2010/09/21/1832233.html

最大TCB 数量

系统为每个TCP 连接分配一个TCP 控制块(TCP control block or TCB),这个控制块用于缓存TCP连接的一些参数,每个TCB需要分配 0.5 KB的pagepool 和 0.5KB 的Non-pagepool,也就说,每个TCP连接会占用 1KB 的系统内存。

系统的最大TCB数量由如下注册表设置决定

[HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet \Services \Tcpip \Parameters]
MaxFreeTcbs = 2000 (Default = RAM dependent, but usual Pro = 1000, Srv=2000)

非Server版本,MaxFreeTcbs 的默认值为1000 (64M 以上物理内存)

Server 版本,这个的默认值为 2000。

也就是说,默认情况下,Server 版本最多同时可以建立并保持2000个TCP 连接。

最大TCB Hash table 数量

TCB 是通过Hash table 来管理的,下面注册表设置决定了这个Hash table 的大小

HKEY_LOCAL_MACHINE \System \CurrentControlSet \services \Tcpip \Parameters]
MaxHashTableSize = 512 (Default = 512, Range = 64-65536)

这个值指明分配 pagepool 内存的数量,也就是说,如果MaxFreeTcbs = 1000 , 则 pagepool 的内存数量为 500KB

那么 MaxHashTableSize 应大于 500 才行。这个数量越大,则Hash table 的冗余度就越高,每次分配和查找 TCP  连接用时就越少。这个值必须是2的幂,且最大为65536.

 

IBM WebSphere Voice Server 在windows server 2003 下的典型配置

这是IBM WebSphere Voice Server 的典型配置,大家可以做个参考。原文参见

IBM Web Sphere Voice Server 配置

 

  • MaxUserPort = 65534 (Decimal)
  • MaxHashTableSize = 65536 (Decimal)
  • MaxFreeTcbs = 16000 (Decimal)

这里我们可以看到 MaxHashTableSize 被配置为比MaxFreeTcbs 大4倍,这样可以大大增加TCP建立的速度。


转载于http://www.cnblogs.com/eaglet/archive/2010/09/21/1832233.html

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标题SpringBoot旅游分享点评网系统研究AI更换标题第1章引言介绍SpringBoot旅游分享点评网系统的研究背景、意义、国内外现状及论文方法与创新点。1.1研究背景与意义阐述旅游分享点评网系统的发展现状及SpringBoot框架的优势。1.2国内外研究现状分析国内外旅游分享点评网站及SpringBoot应用的研究进展。1.3研究方法及创新点概述本文的研究方法,并指出系统设计的创新之处。第2章相关理论总结SpringBoot框架及旅游分享点评网系统相关理论。2.1SpringBoot框架概述介绍SpringBoot框架的特点、核心组件及工作原理。2.2旅游分享点评网系统理论阐述旅游分享点评网系统的基本功能、用户需求及设计原则。2.3据库设计理论介绍据库设计的基本原则、范式及在系统中的应用。第3章系统设计详细介绍SpringBoot旅游分享点评网系统的设计方案。3.1系统架构设计给出系统的整体架构,包括前端、后端及据库的设计。3.2功能模块设计详细介绍各个功能模块的设计,如用户管理、景点分享、点评管理等。3.3据库设计阐述据库的设计过程,包括表结构、关系及索引设计。第4章系统实现阐述SpringBoot旅游分享点评网系统的实现过程。4.1开发环境与工具介绍系统开发所使用的环境、工具及技术栈。4.2关键技术实现详细介绍系统实现中的关键技术,如SpringBoot集成、据库连等。4.3系统测试与优化阐述系统的测试方法、测试结果及优化措施。第5章研究结果与分析呈现系统实现后的效果,并进行对比分析。5.1系统功能展示通过截图或视频展示系统的各项功能。5.2性能分析从响应时间、吞吐量等指标对系统性能进行分析。5.3对比方法分析将本系统与其他类似系统进行对比,分析优势与不足。第6章结论与展望总结SpringBoot旅游分享点评网系统的研究成果,并展望未来研究方向。6.
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