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模拟测试

今天,帮客户调试一个FreeSWITCH媒体问题,需要模拟测试一下。 首先,FreeSWITCH在公网上,客户端在NAT环境中。我们先用客户端呼叫9196。呼通后可以听到自己的回音。...FreeSWITCH解决这类NAT问题的办法就是等待客户端给它发送RTP。收到后便能“学习”到客户端的外网IP地址和端口号。...Auto Changing port from 192.168.7.6:50432 to 112.238.196.224:50432 好了,知道了客户端的IP和端口以后,我们就可以用iptables模拟包了...表示,所有发往IP 112.238.196.224和端口50432的,8%的直接丢掉不发。 上面的例子是模拟FreeSWITCH发送时。...在实际使用中,有时也会模拟FreeSWITCH接收端,可以用类似如下的命令来实现: iptables -A INPUT -p udp —src 112.238.196.224 —sport 50432

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    推荐一个在线测试服务器延迟和的工具 Ping.pe

    Ping.Pe 是一个非常强大的免费站长工具,可以从全世界 30 个节点检测网站 Ping 时间、MTR 和封包传输速度,站长们只要输入查询的 IP 或域名就能从全世界 30 个测试节点来测试封包的传输时间...如何使用 Ping.pe Ping.pe 是一个在线检测服务,其官方网址为:https://ping.pe/ 。直接访问就可使用,无须注册或登入帐号。...虽然这些信息能够在很多服务上查到,不过重头戏是 Ping.pe 能让我们检测各个 IP 或网址的网络连接质量。 在左上角输入要检测的 IP 或网站名称 (网址),就会开始进行测试。...Ping.pe 的每个节点都会提供相关 MTR 信息,非常好用。...Ping.pe 还提供了一个很实用的小工具,点选下方「Save as Image」就能将检测结果截图并转成一张图片链接。

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    HCIE数通排错思路。

    HCIE面试中有一道项目题,网络中发生行为的排查思路和具体实施方法: 回答总体思路: 1、 先确定是否发生以及哪些设备访问的时候会发生; 当发现设备访问某一网段时有,可以先在多台设备上去...ping 目的网段的周围的多个网段(类似于诊断六那样),用于确定是何种流量还是所有流量都会; 如果是具体一种流量的话可以确定为做了路由策略或者策略路由(类似诊断六,带源不能通,不带源就行)...; 如果是多种流量都,造成的原因就可能很多,物理层、数据链路层、网络层以及策略路由都有可能; 2、判断位置; 方法有两种: 第一种:使用 ping 和 tracert 一段一段测试,先 ping...网关,然后是网关的下一跳,一直到目的地址,或者用 tracert 跟踪可以确定具体在哪一跳;这种方法简单,但较为粗糙一些,因为可能是间歇性的,需要多次ping 和tracert,测试多次。...如果端口a入方向和端口b 出方向 Passed 计数大致相等,说明此处无

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    WebRTC重传大解密

    目录 概述 NACK 问题一、数据真丢了,会一直重传吗? 问题二、重传次数不到最大限制次数,就会一直等待吗? 问题三、当大量时,会全部重传吗?...概述 WebRTC之所以可以优秀的完成音视频通讯,和它本身的重传机制是密不可分的,今天我们就来看看其中的奥秘。 本文以M76版本展开,如果你的工程是基于其他版本开发的,也可以参考。...NACK 说到重传就不得不提到NACK技术,那么NACK是什么呢。...ACK表示通知对方我收到了你发给我的数据,NACK表示通知对方我没有收到你发给我的数据。 那么问题来了,为什么会导致对方明明发送了响应的数据,而我没有收到呢?...问题三、当大量时,会全部重传吗? 答案是否定的。因为WebRTC不仅限制了重传的次数,而且还限制了重传的个数。WebRTC每次要求重传的个数默认是1000个。

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    交换机问题定位

    诊断工具 display工具 二层转发故障 定位思路 定位步骤 三层单播转发故障 定位思路 定位步骤 诊断工具 display命令行 ? 二层转发故障 定位思路 ?...第一步:判定设备 1.根据流量转发路径,在流量的入接口和出接口分别配置流量统计。 ? 2.查看入接口和出接口的流量统计,以确认是否在本设备产生。...如果出接口流量统计值与入接口流量统计值相等,则说明非本设备;如果出接口流量统计值小于入接口流量统计值,则本设备。 ?...三层单播转发故障 定位思路 ? 第一步:确认点 确认是否交换机产生,依然采用流量统计的方法,参见“二层转发”流量统计相关部分,此处不再赘述。...2.检查路由对应的下一跳是否可达,可以通过简单的ping测试确认。 3.如果ping不通的双方或一方处于交换机直连网段,还需要检查这些设备的ARP是否已经在交换机上正确学习。 ?

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    记一次分析

    笔者当场就吃惊了,明明局域网内通信,为何视频有10%的。 ?...然后笔者首先验证的是第四种,应用内。这里先说一下笔者的测试场景: 192.168.0.103是FreeSWITCH的ip。192.168.0.102是软电话的ip。...很明显,FreeSWITCH已经将发出了,但是抓中却没有。可以排除应用内包了。 分析到这里,貌似只有“UDP buffer size不足”这个原因比较可疑了。...分析到这里,笔者开始怀疑,是不是通话根本没有,但是tcpdump由于自己的原因没有抓到,因此“显示的”。 不知道大家在抓结束后,有没有观察过tcpdump的输出。反正笔者是从来没有注意过。...经过测试,wireshark确实没有“”了。 ? ? tcpdump默认的buffer大小为2MB,这对于抓取视频来说远远不够,因此,加上-B很有必要。

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    怎么排查linux系统网络

    要排查Linux系统网络问题,可以按照以下步骤进行: 1. 确认网络问题是否存在。可以使用ping命令测试网络连接并查看是否出现情况。...例如:ping www.baidu.com -c 100,其中“-c 100”表示ping 100次测试。 2. 查看网络设备是否存在问题。...可以通过/sys/class/net//statistics目录查看网络设备的统计信息,例如查看接收的丢弃数量。如果出现了大量的丢弃,可能需要调整内核参数。 5....可以使用ping或traceroute命令测试网络设备的连通性,以检查是否存在网络瓶颈或故障。 注:以上步骤仅供参考,具体排查步骤可能因系统环境和问题类型而异。如果遇到困难,建议寻求专业人士的帮助。

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    Linux 系统 UDP 问题分析思路

    如果看到对应的数字在不断增长,就说明网卡有。...如果有少量的很可能是预期的行为,比如率(数量/接收报文数量)在万分之一甚至更低。...网卡或者驱动 之前讲过,如果 ethtool -S eth0 中有 rx_***_errors 那么很可能是网卡有问题,导致系统,需要联系服务器或者网卡供应商进行处理。...Linux 系统 linux 系统的原因很多,常见的有:UDP 报文错误、防火墙、UDP buffer size 不足、系统负载过高等,这里对这些原因进行分析。...当然,也可以在应用层做重试、去重保证可靠性 如果发现服务器,首先通过监控查看系统负载是否过高,先想办法把负载降低再看问题是否消失 如果系统负载过高,UDP 是没有有效解决方案的。

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    vpp遇到接口如何解决?

    源码:/src/plugins 二、VPP统计分析 下面我们言归正传,介绍VPP的统计分析。 在show interface 统计接口流量的时候,应该关注哪些统计字段呢?...在dpdk插件中统计字段的描述如下所示:vpp/src/plugins/dpdk/device/format.c 其中 tx 方向的:tx errors ;rx 方向的 rx missed 分别对应了...)、tx error(发送侧; 在对以上三个统计量进行展开介绍之前有必要介绍一下DPDK对数据的处理流程。...rx_nombuf rx_nombuf记录在读取数据时分配mbuf错误的次数,一般情况下不会影响网卡的(imissed、ierrors)。该变量的维护在rx_recv_pkts中。...如何解决问题: imissed 收 如上所述imissed表示从网卡到内存写入数据时的个数,因此需要从以下2个方面进行调试: 1、判读PCIe是否存在瓶颈 因为报文从网卡到系统是经过PCIe

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    linux 系统 UDP 问题分析思路

    如果看到对应的数字在不断增长,就说明网卡有。...如果有少量的很可能是预期的行为,比如率(数量/接收报文数量)在万分之一甚至更低。...网卡或者驱动 如果 ethtool -S eth0 中有 rx_***_errors 那么很可能是网卡有问题,导致系统,需要联系服务器或者网卡供应商进行处理。...Linux 系统 linux 系统的原因很多,常见的有:UDP 报文错误、防火墙、UDP buffer size 不足、系统负载过高等,这里对这些原因进行分析。...当然,也可以在应用层做重试、去重保证可靠性 如果发现服务器,首先通过监控查看系统负载是否过高,先想办法把负载降低再看问题是否消失 如果系统负载过高,UDP 是没有有效解决方案的。

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    人工智能,不许网络再

    率为0.1%的传统以太网中,我们生活安然,并无不适。而现在,人工智能(AI)带来的数据量激增改变了这一切。 那些以太网曾经看来微不足道的“苟且”开始变得如鲠在喉,它让人们越来越无法忍受。...一项实测支持的业务观察显示,因为AI业务带动的数据量高速增长,0.1%的以太网率会导致AI的计算力损失约50%——面向AI,在计算和存储领域已经取得突破之后,这一现实让网络设备供应商感受到了前所未有的压力...针对这一问题,华为网络产品线总裁胡克文认为,面向AI的未来,网络设备应该做到“强制性”的零。 每家ICT厂商都是努力做着同一件事情,生产出这类适应AI需求的网络设备,全球范围概莫能外。...CloudEngine 16800发布现场 这款业界首款面向AI时代的计算中心交换机,可以借助其实时学习训练能力和独创的iLossLess智能无损交换算法,在以太网中实现零包机制,并实现流量模型的自适应自优化...和解决问题一样,华为将问题“交还”给了AI,期待自动驾驶网络能够彻底改变运维人员面对的窘境。

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