怎么用route将一个程序流量限于某一个网卡

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大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。

数据库部分一条一条的写,可鼠标手动粘贴,除特定命令外未分大小写。

等候网络是咱们 App 最大的功能瓶颈,再怎样优化绘制、内存、卡顿或其它方面,也抵不上网络优化!网络通讯速度越快,则:

  • 1)、用户黏性越高
  • 2)X r z y用户忠诚度更高
  • 3)、转化率越高

而网络优化最核心的处理方法便是 消除和削减不用要的网络推迟,把传输的字节数降到最少

数据从信息源发送到目的地所需的时刻。客户端到服务端的总推迟时刻如下所示:

  • 1)、传达推迟:音讯从发送端到接纳端需求4 ? J的时刻,是信号传达间隔和速度的函{ Q G { ^ g 1数。光速是全部能量、物质和信息运动所能抵达的最高速度,这个定论给网络分组的传达速度设定了上限
  • 2)、传输推迟:把音讯中的全部比特转移到链路中需求的时刻,是音讯长度和链路速率4 V i F % ; d L的函数
  • 3)、处理推迟:处理分组首部、查看位过错及承认分组方针所需的时刻# V !
  • 4)、排队推迟:到来的分组排队等候处理+ h ` d F P的时刻

一路上经过的路由器越多,每个分组的处理n 1 }和传输推迟就越多。并且,网络流量[ } ! d Z 7 c s X越拥挤,分组在入站缓冲区中被推迟的或许性就越大。

最终,推迟中相当大的一部分往往花在了最终几公里,经过 traceroute 命令,咱们就能U u /够知道上网服务商的拓扑结M W C构和速度。

逻辑或物理通通讯途径的最大吞吐量

便是一根“光导管”,比人的头发稍粗一点,专门用来从一端向另一端传送光信号9 3 i W W

用于传送电信号,但信号损失、电磁R 0 4 s &搅扰较大,一起保护成本也较高。

这两种线路咱们的数据分组很或许都会经过,但一般长间隔的分组传输都是经过光纤完结的。

经过 波分复用(WDM,Wavelength-Division Multiplexing)技能,光纤能够一起传输许多不同波长(信道)的光,因而具有明显的带宽优势。

一条光纤衔接的总带宽,等于每个信道的数据传输速率乘以可复用的信道数。而每条光缆会封装几条光纤(常见的是4条),折算出来的带宽容量能抵达每秒几百太比特

用户可用带宽取决于客户端与方针服务器间最低容量– i ^ ] = 3衔接,咱们能够在 akamai 查3 E } n x # (看世界各地的平均带宽。可是,高带宽并不能确保端到p / v e端的传输速度

推迟、带宽与什么要素有关?

信号强度、基站间隔、网络制式、拥塞状况 等等许多要素相关。

  • Session-ID对有状况 TLS 康复发送的会话标识符
  • 个人局域网(PAN)
  • BW 是可用带宽,单位是 Hz;

它涵盖了影响大多数无线网络功能的全部根本要素

为完结通讯,发送端与接纳端有必要事先就通讯运用的频率规模达成5 | I共识,在这个频率规B @ 8 – s模内两边8 8 % : E Z

影响功能的最主要要素便是频率规模的巨细(带宽)。由信道t S 8 Z + Y { O U容量的公式可知,信道的总体比特率与分配的带宽呈正比。

信噪比(SNR,Signal Noise Ratio),它衡量的是预期信号强度与背景噪声及搅扰之间的比值。背景m Q p : N f h噪声越大,带着信息的信号就有必F q 1 z

假如想在存在搅扰的状况下抵达预期的数据传输速度,要么增大 发射功率,也便是进步信号强度,要么缩短收发0 $ d 5 0 B f 6 u两头的间隔——或许左右开弓

接纳端捕获较强的信号,因而不或许检测到较弱的信号,实践上f x O w x y P ?是“挤出”了较弱的信号。例如你旁边一个或多个大声说话的人会阻挡较弱的信号,然后发作远近效应。

小区掩盖规模或信号K r # g l W =传输间隔依据噪声巨细和搅扰等级扩展和收缩。例如你周围交谈的人越多,搅扰就越严重,能5 0 z I让你辨认有用信号的规模也越小,这便是呼j 8 ( 8 _ A Z吸效应。

数字信号(1 和 0)需求转化成模拟X t ^ X w ` O + C信号(无线电波)。调制指的就 是这个数模转化进程,而不同调制算法的转化功率是不一样的。

可是,高阶调制的价值是针对噪声和搅扰的牢靠性下降。因而,需求在它们与转化功率直接做一个权衡。

  • 当时方位的背景p – 7 n } A K噪声巨细;
  • 来自同一网络(小区)其他用户的搅扰巨细;
  • 来自相邻网络(小区)其他用户的搅扰巨细2 O & C;
  • 两头发射p S功率巨细;
  • 处理才干及调制算法

以太网协议很大程度上学习了 ALOHAnet 协议,以太网一般被称作局域网(LAN)规范,而 802.11 无线规范主要是作为既有以太网规范(X S Q J A802.3)的扩展来规划的。因而& Q ~ 2 ; Q c

假如检测到抵触,则两边都当即停止发送数据并小睡一段随机的时刻(后续时刻以指数级增加),然后确保发作抵触 的发送端y g y不会同步,且不会一起重新开端发送数据。

因为收发无线电的硬件所限,它不能在发送数据期间检测到抵触。因而,每个发送方都会在自己认为信道闲暇时发送数据,以防止抵触。

比方自习惯g * A a k ? G比特流,来b @ . J主动习惯带宽改变。自习惯比特率并不合适全部资源,但对视频和音频这样的长时刻流服务是十分合适的。

在客户端下载视频流期间,客户端或服务器能够监控每个视频块的下载速度,必要时C 9 y U f依据B W l n 2带宽的改变调t B % ! G * % , h整要下载的下s H F一个视频块的比特率。事实上,实际中的视频服务* q S开端一般是低比特率的视频块,以便视频播映能更快开端。然后,再依据可用带宽的动态改变调整后续视频块的比特率

深化探索 Android 网络优化(二、网络优化根底篇)下


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  • 2、极客时刻之《Android开发高手课》 网络优化根底
  • 3、极客时刻之《透视 HTTP 协议》优6 w ~ M x化根底部分
  • 4、HTTP/2 头部压缩技能介绍
  • 7、腾讯云如何快速从IPv4向IPv6演进?
  • 8、千兆级LTE与5G的那些事儿
  • 9、讲清楚5G,这或许是最接地气的一篇= | ;

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