Chapter 8 - 19. Congestion Management in TCP Storage Networks

2024-02-29 14:04

本文主要是介绍Chapter 8 - 19. Congestion Management in TCP Storage Networks,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

Queue Depth Monitoring and Microburst Detection

Queue depth monitoring and microburst detection capture the events that may cause congestion at a lower granularity but are unnoticed by other means due to long polling intervals. 队列深度监控和微爆检测可捕捉到可能导致较低粒度拥塞的事件,但由于轮询间隔较长,其他方法无法捕捉到这些事件。

Consider a link that operates at 100% utilization for 100 ms and 0% utilization for the next 900 ms. The reported link utilization during this 1-second interval is averaged to 10% utilization. As a result, this congestion event is not captured by monitoring link utilization. The following are the approaches that can detect this condition: 假设一条链路在 100 毫秒内的利用率为 100%,在接下来的 900 毫秒内的利用率为 0%。在这 1 秒间隔内报告的链路利用率平均为 10%。因此,监控链路利用率无法捕捉到这一拥塞事件。以下是可以检测到这种情况的方法:

1. Packet drop counters. But these may increment only if the queues are full (Figure 8-16). 丢包计数器。但只有当队列已满时,这些计数器才会递增(图 8-16)。

2. ECN counters, if ECN is enabled. But these may increment only if the queue utilization exceeds ECN thresholds. For example, assume that the maximum queue size is 400 KB. Packets are marked with ECN when queue utilization exceeds 100 KB. If queue utilization stays below 100 KB, the link transmits at 100% utilization for 100 ms but there would be no way to detect this condition (Figure 8-16). ECN 计数器(如果启用了 ECN)。但只有当队列利用率超过 ECN 临界值时,这些计数器才会递增。例如,假设最大队列大小为 400 KB。当队列利用率超过 100 KB 时,数据包会被标记为 ECN。如果队列利用率保持在 100 KB 以下,链路会在 100 ms 内以 100% 的利用率传输,但无法检测到这种情况(图 8-16)。

Microburst detection and queue depth monitoring capture such conditions (Figure 8-16). In the earlier example, if queue utilization is higher than 30 KB continuously for 80 microseconds, microburst detection can capture this event. 微爆检测和队列深度监控可捕获此类情况(图 8-16)。在前面的示例中,如果队列利用率在 80 微秒内连续高于 30 KB,微爆检测就能捕捉到这一事件。

Figure 8-16 Queue utilization states and their detection mechanisms

Additionally, it is possible to monitor the instantaneous utilization of the queues. Refer to Example 8-5 that shows Q Depth Byts in the command show queuing interface on Cisco Nexus 9000 switches. 此外,还可以监控队列的瞬时利用率。请参阅示例 8-5,其中显示了 Cisco Nexus 9000 交换机上显示队列接口命令中的 Q Depth Byts

这篇关于Chapter 8 - 19. Congestion Management in TCP Storage Networks的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/759048

相关文章

【Go】go连接clickhouse使用TCP协议

离开你是傻是对是错 是看破是软弱 这结果是爱是恨或者是什么 如果是种解脱 怎么会还有眷恋在我心窝 那么爱你为什么                      🎵 黄品源/莫文蔚《那么爱你为什么》 package mainimport ("context""fmt""log""time""github.com/ClickHouse/clickhouse-go/v2")func main(

2024.9.8 TCP/IP协议学习笔记

1.所谓的层就是数据交换的深度,电脑点对点就是单层,物理层,加上集线器还是物理层,加上交换机就变成链路层了,有地址表,路由器就到了第三层网络层,每个端口都有一个mac地址 2.A 给 C 发数据包,怎么知道是否要通过路由器转发呢?答案:子网 3.将源 IP 与目的 IP 分别同这个子网掩码进行与运算****,相等则是在一个子网,不相等就是在不同子网 4.A 如何知道,哪个设备是路由器?答案:在 A

图解TCP三次握手|深度解析|为什么是三次

写在前面 这篇文章我们来讲解析 TCP三次握手。 TCP 报文段 传输控制块TCB:存储了每一个连接中的一些重要信息。比如TCP连接表,指向发送和接收缓冲的指针,指向重传队列的指针,当前的发送和接收序列等等。 我们再来看一下TCP报文段的组成结构 TCP 三次握手 过程 假设有一台客户端,B有一台服务器。最初两端的TCP进程都是处于CLOSED关闭状态,客户端A打开链接,服务器端

安装SQL2005后SQL Server Management Studio 没有出来的解决方案

一种情况,在安装 sqlServer2005 时 居然出现两个警告: 1 Com+ 目录要求 2 Edition change check 郁闷!网上说出现两个警告,是肯定装不成功的!我抱着侥幸的态度试了下,成功了。 安装成功后,正准备 “ 仅工具、联机丛书和示例(T)” 但是安装不了,他提示我“工作站组件”安装过了对现有组件无法更新或升级。 解决办法: 1 打开“控

react笔记 8-19 事件对象、获取dom元素、双向绑定

1、事件对象event 通过事件的event对象获取它的dom元素 run=(event)=>{event.target.style="background:yellowgreen" //event的父级为他本身event.target.getAttribute("aid") //这样便获取到了它的自定义属性aid}render() {return (<div><h2>{

网络原理之TCP协议(万字详解!!!)

目录 前言 TCP协议段格式 TCP协议相关特性 1.确认应答 2.超时重传 3.连接管理(三次握手、四次挥手) 三次握手(建立TCP连接) 四次挥手(断开连接)  4.滑动窗口 5.流量控制 6.拥塞控制 7.延迟应答 8.捎带应答  9.基于字节流 10.异常情况的处理 小结  前言 在前面,我们已经讲解了有关UDP协议的相关知识,但是在传输层,还有

Chapter 13 普通组件的注册使用

欢迎大家订阅【Vue2+Vue3】入门到实践 专栏,开启你的 Vue 学习之旅! 文章目录 前言一、组件创建二、局部注册三、全局注册 前言 在 Vue.js 中,组件是构建应用程序的基本单元。本章详细讲解了注册和使用 Vue 的普通组件的两种方式:局部注册和全局注册。 本篇文章参考黑马程序员 一、组件创建 ①定义 Vue 组件是一种具有特定功能的 Vue 实

linux下TCP/IP实现简单聊天程序

可以在同一台电脑上运行,在一个终端上运行服务器端,在一个终端上运行客户端。 服务器端的IP地址要和本地的IP相同,并分配端口号,客户端的默认设置为本地,端口号自动分配。 服务器端: #include <stdio.h>#include <stdlib.h>#include <errno.h>#include <string.h>#include <sys/types.

JAVAEE初阶第七节(中)——物理原理与TCP_IP

系列文章目录 JAVAEE初阶第七节(中)——物理原理与TCP_IP 文章目录 系列文章目录JAVAEE初阶第七节(中)——物理原理与TCP_IP 一.应用层重点协议)1. DNS2 .NAT3. NAT IP转换过程 4 .NAPT5. NAT技术的缺陷6. HTTP/HTTPS7. 自定义协议 二. 传输层重点协议 1 .UDP协议 2.1.1 UDP协议端格式 2.1.2 UD

Chapter 10 Stability and Frequency Compensation

Chapter 10 Stability and Frequency Compensation Chapter 8介绍了负反馈, 这一章介绍稳定性, 如果设计不好, 负反馈系统是要发生震荡的. 首先我们学习理解稳定判断标准和条件, 然后学习频率补偿, 介绍适用于不同运放的补偿方式, 同时介绍不同补偿对两级运放slew rate的影响, 最后介绍Nyquist’s判断标准 10.1 Gener