网络延迟和数据包丢失对网络性能的影响—Vecloud微云

网络性能受延迟和数据包丢失影响,尤其是TCP协议的应用。TCP隐藏了网络的分组性质,处理数据传输。高延迟环境下,TCP通过保持运行中的数据包数量平衡性能。慢启动机制对短传输效率较低,而DNS查找时间也会影响整体速度。Vecloud提供云交换网络服务,助力企业优化网络性能。

网络性能指标一般指的是延时,丢失和抖动。今天我们将探讨它们(特别是延时和数据包丢失)是如何影响应用程序性能。
几乎所有应用程序都使用TCP,即传输控制协议,将其数据从A传输到B。互联网流量的85%是TCP。
TCP的一个有趣的方面是,它对应用程序完全隐藏了基于分组的网络性质。无论是应用程序偶尔将单个字符交给TCP(例如Telnet或SSH),还是以最快的速度(FTP)或介于两者之间的速度转储一个数兆字节的文件,TCP都会获取数据并将其放入数据包中,并且通过网络发送它。
互联网对于数据包来说是它害怕的地方:数据包丢失,永不传播,到达的顺序与传输的顺序不同的情况并不少见。
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延迟
早期的网络协议通常是为在LAN或园区网络上运行而构建的,在这些协议中,数据包可以在几毫秒内从网络的一端传输到另一端。这些协议在Internet上并非总是能很好地工作,在这种情况下,数据包在到达目的地之前很容易花费十分之一秒的时间绕地球旋转。如果您随后还需要返回数据包,则此数字将翻倍至200毫秒。
排队论告诉我们,链接越忙,需要等待的时间越长。
例如,运行速度为8 Gbps(利用率为80%)的10
Gbps链路意味着,平均而言,当一个数据包到达时,已经有四个其他数据包在等待。在99%的利用率下,此队列增长到99个数据包。当链接慢得多时,这可能会增加大量的额外延迟,但以10
Gbps的速度传输99个平均500字节的数据包,仅需0.248毫秒。
在存在高延迟的情况下,TCP具有多种机制来获得良好的性能。
最主要的是确保有足够的数据包“处于运行状态”。只需发送一个数据包,然后等待另一端说“明白了,然后再发送下一个”,它就不会中断。
因此,TCP会尝试确保发送足够的数据包来填充链接,但不会那么多,以至于它会使链接或路径变得过饱和。这对于长期的数据传输(例如大下载量)非常有效。
但是对于较小的数据传输,它并不是那么好用,因为为了确保它不会使网络不堪重负,TCP使用了

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