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linux网络排错命令 linux系统排错
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linux下tracert命令的作用
1.命令格式:
traceroute [参数] [主机]
2.命令功能:
traceroute指令让你追踪网络数据包的路由途径,预设数据包大小是40Bytes,用户可另行设置。
具体参数格式:traceroute [-dFlnrvx][-f存活数值][-g网关…][-i网络界面][-m存活数值][-p通信端口][-s来源地址][-t服务类型][-w超时秒数][主机名称或IP地址][数据包大小] 《Linux就该这么学》 一起学习linux
3.命令参数:
-d 使用Socket层级的排错功能。
-f 设置第一个检测数据包的存活数值TTL的大小。
-F 设置勿离断位。
-g 设置来源路由网关,最多可设置8个。
-i 使用指定的网络界面送出数据包。
-I 使用ICMP回应取代UDP资料信息。
-m 设置检测数据包的最大存活数值TTL的大小。
-n 直接使用IP地址而非主机名称。
-p 设置UDP传输协议的通信端口。
-r 忽略普通的Routing Table,直接将数据包送到远端主机上。
-s 设置本地主机送出数据包的IP地址。
-t 设置检测数据包的TOS数值。
-v 详细显示指令的执行过程。
-w 设置等待远端主机回报的时间。
-x 开启或关闭数据包的正确性检验。
4 实例:
实例4.1 : traceroute
实例4.2:跳数设置
命令:traceroute -m 10
相关问答
Q1: linux lsof命令详解
lsof命令用于查看你进程打开的文件、打开文件的进程、进程打开的端口。找回/恢复删除的文件。是十分方便的系统监视工具,因为lsof命令需要访问核心内存和各种文件,所以需要root用户执行。
在Linux环境下,任何事物都以文件的形式存在,通过文件不仅仅可以访问常规数据,还可以访问网络连接和硬件。所以如传输控制协议和用户数据协议套接字等,系统在后台都为该应用程序分配了一个文件描述符,无论这个文件的本质如何,该文件描述符为应用程序与基础操作系统之间的交互提供了通用接口。因为应用程序打开文件的描述符列表提供了大量关于这个应用程序本身的信息,因此通过lsof工具能够查看这个列表对系统监测以及排错将是很有帮助的。
语法:
losf (选项)
选项:
-a 列出打开文件存在的进程;
-c进程名 列出指定进程所打开的文件;
-g 列出GID号进程详情;
-d文件名 列出占用该文件号的进程;
+d目录 列出目录下被打开的文件;
+D目录 递归列出目录下被打开的文件;
-n目录 列出使用NFS的文件;
-i条件 列出符合条件的进程。
Q2: Linux系统中traceroute命令使用详解
Linux系统中traceroute命令可以追踪到网络数据包的路由途径。下面由我为大家整理了linux系统中traceroute命令使用详解,希望对大家有帮助!
Linux系统中traceroute命令使用详解
1.命令格式:
traceroute[参数] [主机]
2.命令功能:
traceroute 指令让你追踪网络数据包的路由途径,预设数据包大小是40 Bytes, 用户可另行设置。
具体参数格式:traceroute [-dFlnrvx] [-f存活数值] [-g网关][-i网络界面][-m存活数值][-p通信端口][-s来源地址][-t服务类型][-w超时秒数][主机名称或IP地址][数据包大小]
3.命令参数
-d使用socket 层级的排错功能
-f设置第一个检测数据包的存活数值TTL的大小
-F设置勿离段位 ----我也不知道啥是勿离段位,查了下没查到什么信息^^
-g设置来源路由网关,最多可设置8个
-i使用指定的网络界面送出数据包
-I使用ICMP回应取代UDP资料信息
-m设置检测数据包的最大存活数值TTL 的大小
-n直接使用IP地址而非主机名称
-p设置UDP传输协议的通信端口
-r忽略普通的routing table ,直接将数据包送到远端主机上
-s设置本地主机送出数据包的IP地址
-t设置检测数据包的TOS数值
-v详细显示指令的执行过程
-w设置等待远端主机回报的时间
-x开启或关闭数据包的正确性检验
linux系统中traceroute命令实例
实例1:traceroute 用法简单,最常用的用法
命令:traceroute
说明:
记录按序列号从1开始,每个记录就是一跳,每跳表示一个网关,我们看到每行有三个时间,单位是 ms,其实就是 -q 的默认参数。探测数据包向每个网关发送三个数据包后,网关响应后返回的时间;如果您用 traceroute -q 4 , 表示向每个网关发送4个数据包
有时我们 traceroute 一台主机时,会看到有一些行是以星号表示的。出现这种情况,可能是防火墙封掉了 ICMP的返回信息,所以我们得不到什么相关的数据包返回数据。
有时我们在某一网关处延时比较长,有可能是某台网关比较阻塞,也可能是物理设备本身的原因,当然如果某台DNS出现问题时,不能解析主机名、域名时,也会有延时长的现象;您可以加 -n 参数来避免DNS 解析,以 IP格式 输出数据。
如果在局域网中的不同网段之间,我们可以通过 traceroute 来排查问题所在,是主机的问题还是网关的问题。如果我们通过远程来访问某台服务器遇到问题时,我们用到 traceroute 追踪数据包所经过的网关,提交 IDC 服务商,也有助于解决问题;但目前看来国内解决这样的问题是比较困难的,就是我们发现问题所在,IDC服务商也不可能帮助我们解决。
实例2:跳数设置
命令:
traceroute -m 10
实例3:只显示IP 地址,不查主机名DNS
命令:traceroute -n
实例4:探测包使用的基本UDP端口设置6888
命令:traceroute -p 6888
实例5:把探测包的个数设置为4个
命令:traceroute -q 4
实例6:绕过正常的路由表,直接发送到网络相连的主机
命令:traceroute -r
实例7:把对外发探测包的等待响应时间设置为3秒
命令:traceroute -w 3
补充:linux系统中traceroute 的工作原理
traceroute 程序的设计是利用 ICMP 及IP header 的TTL(time to live)栏位(field)。首先,traceroute 送出一个 TTL 是1 的IP datagram(每次送的的是3个 40字节的包,包括源地址,目的地址和包发出的时间标签)到目的地,当路径上的第一个路由器(router)收到这个 datagram 时,它将TTL减少 1,此时,TTL变为0了,所以该路径会将次 datagram 丢掉,并送回一个 【ICMP time exceeded】消息,traceroute 收到这个消息后,便知道这个路由器存在于这个路径上,接着traceroute 再送出另一个 TTL为 2 的 datagram ,发现第二个路由器,然后一直重复执行这种操作,直到某个datagram 抵达目的地。
在traceroute 送出 UDP datagram 到目的地时,它所选择送达的 port number 是一个一般应用程序都不会用的号码,所以当此UDP datagram到达目的地后该主机会送回一个 ICMP port unreachable 的消息,而当traceroute 收到这个消息时,便知道目的地已经到达,所以 traceroute 在 server 端也就没有所谓的 daemon 程式。
traceroute 通过计算 ICMP TTL 到期消息设备的IP 地址并做域名解析。每次,traceroute 都打印出一系列数据,包括所经过的路由设备的域名及 IP 地址,三个包每次来回所花时间。
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