如何从trace文件分析网络性能

如何从trace文件分析网络性能
如何从trace文件分析网络性能

网络上有不少awk程序是讲如何分析网络性能的(主要是时延,吞吐量,丢包率和时延抖动),但是都没有详细的说明,我在此作一些示例,添加了一些必要的说明注释。

以下的内容是针对NS2仿真的结果trace文件进行网络性能分析,看本篇前需要先行了解的的内容有:awk语言的基础,包括语法和结构等;在Linux下如何使用xgraph和gnuplot。因为只是想简单介绍如何用gwak和xgraph/gnuplot处理trace文件得出分析结果,所以并没有写专门的tcl脚本,分析用的tcl脚本和trace文件是一个三节点的无线网络的例子,随篇附后。

本篇主要想介绍如何得到网络的数据传输延迟(delay)、丢包率(drop)、延时抖动(Jitter)和网络的吞吐量(throughtput),下文的四个awk程序所使用的模型主要来自《網路模擬軟體NS2來做網路效能分析需看的文章》一文,除了第四个外程序没有做很大的改动,只是对封包的处理有所不同,同时第一个程序增加了比较详细的注释,方便初学者学习。因为只是想抛砖引玉,所以分析用的数学模型没有刻意去研究,有待大家一起讨论。

一,延时分析。包的延时就是指包的接收时间与包的发送时间差。下面给出awk程序,相关的说明看程序里面的注释。

#BEGIN表明这是程序开头执行的一段语句,且只执行一次。

BEGIN {

#程序初始化,设定一变量以记录目前处理的封包的最大ID号码。在awk环境下变量的使用不需要声明,直接赋值。

highest_uid = 0;

}

#下面大括号里面的内容会针对要进行处理的记录(也就是我们的trace文件)的每一行都重复执行一次

{

event = $1; #$1表示一行的第一栏,是事件的动作。每一栏默认是以空格分隔的。下同。

time = $2; #事件发生的时间

node_nb = $3; #发生事件的节点号(但是两边夹着“_”,下面一句代码将“_”处理掉)

node_nb=substr(node_nb,2,1); #第三栏的内容是形如_0_的节点号码,我只要得出中间的节点号码0,所以要对字符串_0_进行处理。

trace_type = $4; #trace文件跟踪事件的层次(指在路由层或mac层等等)

flag = $5; #

uid = $6; #包的uid号码(普通包头的uid)

pkt_type = $7; #包的类型(是信令或是数据)

pkt_size = $8; #包的大小(byte)

#下面的代码记录目前最高的CBR流的packet ID,本来的延迟分析是针对所有的包的(包括信令),这里作了简化,只针对CBR封包,以后大家做延时分析可以做相应的改动即可。

if ( event=="s" && node_nb==0 && pkt_type=="cbr" && uid > highest_uid )

{#if判断句的前三个判断条件就不说了,第四个是说每个包的记录次数不超过1 highest_uid = uid;

}

#记录封包的传送时间

if ( event=="s" && node_nb==0 && pkt_type=="cbr" && uid==highest_uid ) start_time[uid] = time; # start_time[]表明这是一个数组

#记录封包的接收时间

if ( event=="r" && node_nb ==2 && pkt_type=="cbr" && uid==highest_uid ) end_time[uid] = time;

}

#END表明这是程序结束前执行的语句,也只执行一次

END {

#当每行资料都读取完毕后,开始计算有效封包的端到端延迟时间。

for ( packet_id = 0; packet_id <= highest_uid; packet_id++ )

{

start = start_time[packet_id];

end = end_time[packet_id];

packet_duration = end - start;

#只把接收时间大于传送时间的记录打印出来

if ( start < end ) printf("%d %f\n", packet_id, packet_duration);

}

}

要注意的是上面的awk程序只是在一个层上进行处理的(我是用的mac层),在生成trace文件时把其他层关闭,只留一个层,否则判断条件要多加一个层的判断。下面的其他三个程序也是一样的。

程序写好以后用一个文档保存为pkt_delay和trace文件放于同一文件夹下,然后在终端进入该文件夹,执行:

$:gwak –f delay trace > p

然后在文件p中就保存了两列数据:封包的序号和该封包的传送时间。

二,丢包率分析。

BEGIN {

#程序初始化,设定变量记录传输以及被丢弃的包的数目

fsDrops = 0; #被丢弃的包的数目

numfs0 = 0; #0节点发送的CBR封包的数目

numfs2 = 0; #2节点接收的CBR封包的数目

}

{

event = $1;

time = $2;

node_nb = $3;

trace_type = $4;

flag = $5;

uid = $6

pkt_type = $7;

pkt_size = $8;

node_nb=substr(node_nb,2,1);

#统计节点0发送的CBR封包

if (node_nb==0 && event== "s" && trace_type== "MAC" && pkt_type== "cbr") numfs0++;

#统计节点2丢弃的CBR封包

if (node_nb==2 && event== "r" && trace_type== "MAC" && pkt_type== "cbr") numfs2++;

}

END {

average=0; #average用于记录丢包率

fsDrops = numfs0-numfs2; #丢包数目

average=fsDrops/numfs0; #丢包率

printf("number of packets sent:%d lost_rate:%d\n", numfs0, average); #打印发送封包数目和丢包率

}

程序写好以后用一个文档保存为drop和trace文件放于同一文件夹下,然后在终端进入该文件夹,执行:

$:gwak –f drop trace > d

文件d中记录了两个数据:发送封包数目和丢包率。

三,延时抖动分析

在这里特别提一下,所用的延时抖动分析的模型是:(封包n2的延时-封包n1的延时)/(n2的包序号-n1的包序号)。

BEGIN {

#程序初始化,设定一变量以记录目前处理过的最高封包序号。

highest_uid = 0;

}

{

event = $1;

time = $2;

node_nb = $3;

node_nb=substr(node_nb,2,1);

trace_type = $4;

flag = $5;

uid = $6

pkt_type = $7;

pkt_size = $8;

#记录目前最高的CBR封包的ID

if ( event=="s" && node_nb==0 && pkt_type=="cbr" && uid > highest_uid )

{

highest_uid = uid;

}

#记录CBR封包的发送时间

if ( event=="s" && node_nb==0 && pkt_type=="cbr" && uid==highest_uid ) start_time[uid] = time;

#记录CBR封包的接收时间

if ( event=="r" && node_nb ==2 && pkt_type=="cbr" && uid==highest_uid ) end_time[uid] = time;

}

END {

# 初始化抖动延时所需的变量

last_seqno = 0;

last_delay = 0;

seqno_diff = 0;

#当资料行全部读取后,开始计算有效封包的端到端延迟时间

for ( packet_id = 0; packet_id <= highest_uid; packet_id++ )

{

start = start_time[packet_id];

end = end_time[packet_id];

packet_duration =end - start;

#只把接收时间大于发送时间的记录列出来

if ( start < end )

{

# 得到了delay值(packet_duration)后计算jitter

seqno_diff = packet_id - last_seqno;

delay_diff = packet_duration - last_delay;

if (seqno_diff == 0)

{

jitter =0;

}

else

{

jitter = delay_diff/seqno_diff;

}

#将有效封包序号以及延时抖动打印出来

printf("%d %f\n", packet_id, jitter);

last_seqno = packet_id;

last_delay = packet_duration;

}

}

}

程序写好以后用一个文档保存为jitter和trace文件放于同一文件夹下,然后在终端进入该文件夹,执行:

$:gwak –f jitter trace > j

文件j中记录了有效封包序号以及延时抖动的情况。

四,网络吞吐量分析

网络的吞吐量是网络性能的一个重要参数,是指在不丢包的情况下单位时间内通过的数据包数量,单位是字节每秒或比特每秒。计算其吞吐量是一件复杂的事情,这里的模型是从第一个包发送后,每个包都叠加累算。可能模型不够精准,只是大概的反映,目的只是想让大家了解如何写awk的网络吞吐量分析程序。大家切勿借用本模型在要发表的论文上做分析。BEGIN {

init=0;

i=0;

}

{

event = $1;

time = $2;

node_nb = $3;

node_nb=substr(node_nb,2,1);

trace_type = $4;

flag = $5;

uid = $6

pkt_type = $7;

pkt_size = $8;

if(event=="r" && node_nb==2 && pkt_type=="cbr" )

{

pkt_byte_sum[i+1]=pkt_byte_sum+ pkt_size;

if(init==0)

{

start_time = time;

init = 1;

}

end_time = time;

i = i+1;

}

}

END {

#为了画图方便,把第一笔记录的throughput设为零,以表示传输开始

printf("%.2f\t%.2f\n", end_time[0], 0);

for(j=1 ; j

{

th = pkt_byte_sum[j] / (end_time[j] - start_time)*8/1000;

printf("%.2f\t%.2f\n", end_time[j], th);

}

#看图方便,把最后一笔记录的throughput设置为零,以表示传输

printf("%.2f\t%.2f\n", end_time[i-1], 0);

}

程序写好以后用一个文档保存为throughtput和trace文件放于同一文件夹下,然后在终端进入该文件夹,执行:

$:gwak –f throughtput trace > t

文件t中记录了包的接收时间以及吞吐量的情况。

接下来,就是对已经分析得到的结果用图描绘出来。可以用xgraph或者gnuplot。这种绘图工具可以将两列数据中的第一列作横轴,第二列作纵轴用曲线描绘出来。若把数据文件名保存为file,则用xgraph绘图的指令是$:xgraph file;用gnuplot绘图的指令是$:gnuplot,进入gnuplot环境后,可以设置标题,横轴和纵轴的label等:

>set title “titlename”

>set xlabel “xlabelname”

>set ylabel “ylabelname”

然后绘图:

>plot “file” with lines(用连线方式,gnuplot有九种绘图方式)

下面用gnuplot描绘延时,延时抖动以及吞吐量的图形:

1,包的延时:

>set title “pkt_delay-pkt_id”

>set xlabel “packet_id”

>set ylabel “packet_delay”

>plot “p” with lines

2,延时抖动:

>set title “jitter-packet”

>set xlabel “packet_id”

>set ylabel “jitter”

>plot “j” with lines

3,吞吐量:

>set title “throughtput-time”

>set xlabel “time”

>set ylabel “throughtput”

>plot “t” with lines

最后需要说明的是:直接拷贝粘贴word文档内的awk程序编译时一般是通不过的,里面有很多空格键需要去掉,相关的格式对齐用Tab键,否则这些格式问题在Linux下会像小虫一样令你头痛不已。

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1概述 随着大量新兴技术和业务趋势的推动,用户的网络架构、业务系统和数据流量日趋庞大、复杂。为了保证网络和业务系统运行的稳定和畅通,我们需要对网络及业务系统进行全方位监测,以确保网络及应用系统可以正常、持续地运行。 应用性能管理是一个新兴的市场,其解决方案通过监控应用系统的性能、用户感知,在应用出现异常故障时,帮助用户快速的定位和解决故障,其标准的需求如下: ?通过网络流量分析工具,掌握各级网络运行的趋势和规律,主动、科学地进行网络规划和策略调整,将网络管理的模式从被动变为主动: ?通过网络流量分析工具,实时监控网络中出现的非法流量,及时采取管控措施,保障应用系统的安全运行; ?应用系统出现问题(如运行缓慢或意外中断时,)通过网络流量分析工具可回溯历史网络流量,快速找出问题的根本原因并及时解决。 ?网络拥堵时,通过网络流量分析工具快速判断是正常应用系统占用了带宽还是异常流量占用了带宽,立即执行相应、有效的控制措施。 ?从最终用户感知的角度,提供多维度的应用性能监控,实时掌握应用系统的性能状况; ?7×24小时实时监控各区域用户的真实使用体验,及时发现用户体验下降,并及时作出相应的处理,提升用户满意度。 ?当故障发生时,快速定位故障域,缩短故障分析时间,降低故障对最终用户造成的影响,提高系统的运维质量。 年APM市场全球分析报告与魔力象限分析,Riverbed(OPNET)公司已经成为全球这个领域的领导者。 OPNET公司的客户群体非常广泛,国内的用户包括中国移动、中国网通、中国电信、信息产业部电信规划研究院,中国农业银行总行,民生银行,新华人寿,中国海关总署,银河证券,国信证券,电信设备供应商中包括华为、大唐电信、摩托罗拉、中兴电子及西门子等。

网络性能测试与分析复习题

a网络性能测试与分析复习题 一.名词解释 吞吐量:是指在没有丢包的情况下,路由设备能够转发的最大速率。对网络、设备、端口、虚电路或其他设施,单位时间内成功地传送数据的数量(以比特、字节、分组等测量)。 延迟:是指包的第一个比特进入路由器到最后一个比特离开路由器的时间间隔,又叫时延。 丢包率:是指路由器在稳定负载状态下,由于缺乏资源而不能被网络设备转发的包占所有应该被转发的包的百分比。丢包率的衡量单位是以字节为计数单位,计算被落下的包字节数占所有应该被转发的包字节数的百分比。 背对背:是指在一段较短的时间内,以合法的最小帧间隙在传输介质上连续发送固定长度的包而不引起丢包时的包数量,IEEE规定的以太网帧间的最小帧间隙为96比特。 转发率:通过标定交换机每秒能够处理的数据量来定义交换机的处理能力。交换机产品线按转发速率来进行分类。若转发速率较低,则无法支持在其所有端口之间实现全线速通信。包转发速率是指交换机每秒可以转发多少百万个数据包(Mpps),即交换机能同时转发的数据包的数量。包转发率以数据包为单位体现了交换机的交换能力。路由器的包转发率,也称端口吞吐量,是指路由器在某端口进行的数据包转发能力,单位通常使用pps(包每秒)来衡量。 背压(Backpressure) :当外出或输出端口出现拥塞现象时,被交换机用来通知发送端降低帧发送速度,以阻止外部数据源继续向拥塞端口传输帧的那些方法。 背对背:指的是在一段较短的时间内,以合法的最小帧间隙在传输媒介上连续发送固定长度的包不引起丢包时的包数量。 路由震荡:又叫路由波动是指由于种种原因导致到某个目的网络的路由在短期内反复撤销和重现。路由震荡通常以每秒更新路由的数量来衡量,每秒更新路由的数量越大,说明路由震荡越严重。路由震荡是路由不稳定性的主要表现,对路由器转发能力有很大的影响。 路由收敛:路由收敛是指同一个网络中所有路由器对网络拓扑的认识达到一致的过程。也被理解为路由变化通知到全网所用时间。收敛是评估路由协议的一个关键指标。路由协议的收敛速度越快,其运行性能就越好。 服务质量(QoS)定义为网络在传输数据流时要求满足的一系列服务请求,具体可量化为带宽,时延,吞吐量等性能指标 填空题: 1、一次完整的网页相应包括一个DNS请求报文,一个DNS回答报文,一个HTTP请求报文和一个HTTP响应报文。 2、标识符会被复制到对查询的回答报文中,以便让客户机用它来匹配发送的请求和接收到的回答。 3、问题区域包含着正在进行的查询信息。该区域包括:名字字段,用于指出正在被查询主机名字;类型字段,用于指出正被询问的问题类型。 4、权威区域包含了其他权威DNS服务器的记录。

成都LTE网络质量分析报告

成都LTE网络质量分析报告 二零一四年五月 版本V1.0

成都LTE 信令监测平台情况 成都LTE 实验局主要工作是LTE 信令监测系统的搭建及信令采集并作上层应用 的功能需求分析及开发,目前对 S1-MME S1-U 、S11、S6a 四个接口的数据进行监 测,能够满足对网络质量基本分析的需求。 LTE 网络质量分析 LTE 网络质量分析主要以S1控制面指标为主,包括Attach 、TAU 成功率等指标, 评估结果如下表: KPI ATTACH TAU 成功率 68.7% 97.59% 由上表可以看出,成都的附着成功率较低,只有 68.7%; TAU 成功率为97.59%, F 面对这两个指标进行细化分析。 (一)Attach 性能分析 1) Attach 整体性能 统计2014年04月01 日,全天(监测范围,1个MME 的附着成功率变化趋势, 我们对成都的Attach 成功率、失败次数、尝试次数进行了统计,如下: 图1: Attach 成功率趋势图 从上图看,成都的平均附着成功率并不理想,随着请求次数的增加,成功率呈 现逐步下降的趋势,下午19时甚至下降到53流右 2000 100.00% 90.00% 6010^8 5010^8 4010^9 3ulu^d Quiu^s 0QOAU^8 nuliu^s 61 51 4— 2—1HW ^3 09— 7^llu^3 021HW 9— 0.00% Attach 成功率趋 12000 10000 8000 6000 4000 I li ■■ ■■ ■■ H 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 附着请求总次数^ 附着成功次数 一■-附着成功率

网络性能测试与分析 林川 复习整理

网络性能测试与分析(林川)复习整理对一台具有三层功能的防火墙进行测试,可以参考哪些和测试相关的RFC文档 RFC3511、RFC3222、RFC2889、RFC2544 包头的最大长度为多少为什么IP 字节4060答:字节,固定部分20字节,可变部分 在数据传输层面,用以衡量路由器性能的主要技术指标有哪些 )背(65)丢包率;(4)背对背;()时延抖动;)延迟;1 答:()吞吐量;(2(3)系统恢复。8)系统恢复;板能力;(7( 什么是吞吐量简述吞吐量测试的要点 路由设备说明书和性能测试文答:吞吐量是描述路由器性能优劣的最基本参数,档中都包含该参数。是指在没有丢包的情况下,路由设备能够转发的最大速率。要规定延迟测试发包速率要小于吞吐量什么是延迟为什么RFC2544点:零丢包率。 延迟是指包的第一个比特进入路由器到最后一个比特离开路由器的时间间隔,答: 又叫时延。 丢包率测试的目的是什么简述丢包率与吞吐量之间的关系 在不同的负载和帧长度条件下的丢包率。DUT 答:丢包率测试的目的是确定 什么是背对背什么情况下需要进行背对背测试 答:背对背指的是在一段较短的时间内,以合法的最小帧间隙在传输

介质上连续发送固定长度的包而不引起丢包时的包数量,IEEE规定的以太网帧间的最小帧间隙为96比特。该指标用于测试路由器缓存能力。 大量的路由更新消息、频繁的文件传送和数据备份等操作都会导 致数据在一段时间内急剧增加,甚至达到该物理介质的理论速率。为了描述此时路由器的表现,就要进行背对背突发的测试。 吞吐量:是指在没有丢包的情况下,路由设备能够转发的最大速率。对网络、设备、端口、虚电路或其他设施,单位时间内成功地传送数据的数量(以比特、字节、分组等测量)。 延迟:是指包的第一个比特进入路由器到最后一个比特离开路由器的时间间隔,又叫时延。 丢包率:是指路由器在稳定负载状态下,由于缺乏资源而不能被网络设备转发的包占所有应该被转发的包的百分比。丢包率的衡量单位是以字节为计数单位,计算被落下的包字节数占所有应该被转发的包字节数的百分比。背对背:是指在一段较短的时间内,以合法的最小帧间隙在传输介质上连续发送固定长度的包而不引起丢包时的包数量,IEEE规定的以太网帧间的最小帧间隙为96比特。 转发率:通过标定交换机每秒能够处理的数据量来定义交换机的处理能力。交换机产品线按转发速率来进行分类。若转发速率较低,则无法支持在其所有端口之间实,即)Mpps现全线速通信。包转发速率是指交换机每秒可以转发多少百万个数据包(. 交换机能同时转发的数据包的数量。包转发率以数据包为单位体现了交换机的交换能力。路由器的包转发率,也称端口吞吐量,是指路由器在某

数据中心网络带宽性能测试方法

数据中心网络带宽性能测试方法介绍 数据中心的好与坏,在一定程度上取决于网络带宽的性能。网络作为数据中心的输入、输出部分,最为关键,绝不能在出入口设卡。随着数据中心业务不断增长,内部不断进行升级和扩容,出入口的带宽也要随之提升,否则就会出现拥塞。俗话说“要想富,先修路”,对于数据中心来讲,建设好网络这条高速公路非常重要。不过这条高速公路不是简单地增加路面宽度,多建几条并行的道路就可以的,要考虑成本的因素,周围的设施。本来行驶的车辆就不多,还要建四五条道路,就显得非常浪费,没有必要。那么如何才能建设最适合自己的数据中心网络道路呢?我们有一些测试数据中心网络带宽性能的方法,通过这些方法就能够知道目前的网络带宽性能如何,是否有必要再进行优化,在进行数据中心网络建设时,通过性能测试才能检验网络建设的效果。这些测试结果可以帮助网络管理人员了解整个数据中心网络的状态,及时发现数据中心的瓶颈所在,更重要的是可以给数据中心网络设计人员,特别是网络协议的开发人员提供指导,采用新的算法来控制路由的选择,避免拥塞的发生,实现更好的拥塞控制策略。下面就来详细说说测试网络带宽性能的常见方法。 一、PING测试 在数据中心内外部分别选择一些测试点,然后用PING命令进行测试,选择关键的数据中心节点测试,能够查看丢包率、延迟大小、是否可达等数据分析机房的网络品质。一般要求去往数据中心的任意节点都不应该出现丢包,PING 的延迟和抖动也是重要的参考数据。延迟不宜过大,出现上百毫秒的波动也证明网络性能不佳。有一点要注意的事:数据中心交换机是一种靠专用芯片硬件处理网络流量的设备,所以这些设备的CPU往往性能都比较弱,仅处理少量的网络协议报文。当对这些设备进行PING时,会发现有可能出现抖动甚至丢包的现象,遇到这样的现象不要着急,因为很多这样的设备都将PING报文的优先级设置很低,如果网络中协议报文比较多,或者设备CPU比较忙,就会出现这样的现象,虽然并不能通过这个数据真实反映网络性能,但是还是建议排查一下,也许这种波动对网络性能没有任何影响,但至少说明这个设备的运行是不够稳定的。通过PING测试得出的丢包率、延迟大小这些数据基本可以得出当前数据中心网络运行的基本状态。 二、路由测试 路由测试主要测试数据中心内外部业务互访时,要经过的网络节点数量。一般在全世界范围内,路由的条数都不会超过7条。也就是无论你目前处于世界的任何一个角落,只要最多经过7个路由器就可以访问到世界上任何地方的一台主机。路由测试最常用的就是Tracert命令,在数据中心中找出一些互访的地址,然后在测试机上进行Tracert这些地址,看经过的条数,检查路由节点是否属于优化路由。这里要注意两点:一是数据中心中很多设备是禁回应Tracert报文的,这样通过Tracert测试,就会有部分路由节点不会给回报文,这时不要认为是网络有问题了,而是看下一跳是否可以回应,如果回了,说明只是这个节点设备有特殊处理,不做回应。如果连续多个节点,以及最终的节点都不回,这时就要重点排查了,看网络是否有问题;二是路由不仅要测试可达性,还要测试路由的容量。可以用发包工具向数据中心网络中灌入一定数量的路由,看这些路由的学习是否对网络造成了冲击,如果有隐患及时消除。 三、压力测试 压力测试对数据中心网络的考验最大,通过向网络中注入多种数据流量,将网络带宽占满,以便得到数据中心网络的最大带宽数值。很多数据中心可能都是40G甚至100G互联,但是压力测试的情况下,甚至达不到20G,造成这样的原因就是部分中间网络节点存在流量瓶颈,要么是设备不能线速地处理带宽流量,要么是部分应用比较耗缓存。有时数据中心并没有专业的测试流量的仪器,通常用FTP/TFTP等下载的方式去下载大型文件,观察下载的速度,速率是否稳定,速率是否满足业务应用的需求等。压力测试是一种最接近实际业务流量的一

终端分析报告

用户终端市场营销支撑案例 (4G优秀案例与创新成果) 项目成员: 申报单位:中国电信温州分公司 申报日期:2017年10月

目录 一、概述 (3) 二、市场占有率分析 (3) 三、终端性能 (5) 3.1 质差TOP终端 (5) 3.2高流量TOP终端 (6) 3.3高感知TOP终端 (6) 四、新入网终端业务感知分析 (7) 4.1新入网终端简介 (7) 4.2浏览类业务感知分析 (8) 4.3视频类业务感知分析 (11) 4.4新入网终端综合指标分析 (13) 4.4.1综合优良率 (13) 4.4.2新入网终端流量分析 (13) 4.4.3新入网终端高用户数分析 (15) 4.5新入网终端业务行为分析 (15) 4.6新入网终端小结 (15) 五、营销建议 (16) 六、总结建议 (16)

摘要:LTE网络经过近几年的快速发展,已积累了大量用户,伴随而来的是大量型号的终端,和每个月不断推出的新款终端。用户的感知不仅跟网络质量有关,也受终端的影响。终端质量的层次不齐,支持的功能的不同,直接影响到用户上网感知,同时也对网络指标造成影响。但在实际使用中,用户往往关注网络质量,而忽略了终端的因素。本文对现网的终端进行分析,希望对网络质量提升提供终端方面的指导,对于前端营销也有参考价值。 关键词:4G终端、终端销售、大数据分析、感知优良率 一、概述 LTE网络经过近几年的快速发展,已积累了大量用户,伴随而来的是大量型号的终端,和每个月不断推出的新款终端。用户的感知不仅跟网络质量有关,也受终端的影响。终端质量的层次不齐,支持的功能的不同,直接影响到用户上网感知,同时也对网络指标造成影响。但在实际使用中,用户往往关注网络质量,而忽略了终端的因素。本文对现网的终端进行分析,希望对网络质量提升提供终端方面的指导,对于前端营销也有参考价值。 二、市场占有率分析 从网优平台获取过去3年的注册终端数据,统计出各个手机品牌的市场占用率,TOP10(单位万计)如下图所示:

网络性能测试与分析林川复习整理完整版

网络性能测试与分析林 川复习整理 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

网络性能测试与分析(林川)复习整理 对一台具有三层功能的防火墙进行测试,可以参考哪些和测试相关的RFC文档?RFC3511、RFC3222、RFC2889、RFC2544 IP包头的最大长度为多少为什么 答:60字节,固定部分20字节,可变部分40字节 在数据传输层面,用以衡量路由器性能的主要技术指标有哪些? 答:(1)吞吐量;(2)延迟;(3)丢包率;(4)背对背;(5)时延抖动;(6)背板能力;(7)系统恢复;(8)系统恢复。 什么是吞吐量简述吞吐量测试的要点 答:吞吐量是描述路由器性能优劣的最基本参数,路由设备说明书和性能测试文档中都包含该参数。是指在没有丢包的情况下,路由设备能够转发的最大速率。要点:零丢包率。什么是延迟为什么RFC2544规定延迟测试发包速率要小于吞吐量答:延迟是指包的第一个比特进入路由器到最后一个比特离开路由器的时间间隔,又叫时延。 丢包率测试的目的是什么简述丢包率与吞吐量之间的关系 答:丢包率测试的目的是确定DUT在不同的负载和帧长度条件下的丢包率。 什么是背对背什么情况下需要进行背对背测试 答:背对背指的是在一段较短的时间内,以合法的最小帧间隙在传输介质上连续发送固定长度的包而不引起丢包时的包数量,IEEE规定的以太网帧间的最小帧间隙为96比特。该指标用于测试路由器缓存能力。 大量的路由更新消息、频繁的文件传送和数据备份等操作都会导致数据在一段时间内急剧增加,甚至达到该物理介质的理论速率。为了描述此时路由器的表现,就要进行背对背突发的测试。 吞吐量:是指在没有丢包的情况下,路由设备能够转发的最大速率。对网络、设备、端口、虚电路或其他设施,单位时间内成功地传送数据的数量(以比特、字节、分组等测量)。 延迟:是指包的第一个比特进入路由器到最后一个比特离开路由器的时间间隔,又叫时延。 丢包率:是指路由器在稳定负载状态下,由于缺乏资源而不能被网络设备转发的包占所有应该被转发的包的百分比。丢包率的衡量单位是以字节为计数单位,计算被落下的包字节数占所有应该被转发的包字节数的百分比。 背对背:是指在一段较短的时间内,以合法的最小帧间隙在传输介质上连续发送固定长度的包而不引起丢包时的包数量,IEEE规定的以太网帧间的最小帧间隙为96比特。 转发率:通过标定交换机每秒能够处理的数据量来定义交换机的处理能力。交换机产品线按转发速率来进行分类。若转发速率较低,则无法支持在其所有端口之间实现全线速通信。包转发速率是指交换机每秒可以转发多少百万个数据包(Mpps),即交换机能同时转发的数据包的数量。包转发率以数据包为单位体现了交换机的交换能力。路由器的包转发率,也称端口吞吐量,是指路由器在某端口进行的数据包转发能力,单位通常使用pps(包每秒)来衡量。

网络测试方案完整版

网络测试方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

青岛武船网络测试方案

目录 测试原则 一种好的测量方法不仅可以有效监视网络性能、找出网络瓶颈,将性能测量引起的流量降为最低,而且在故障发生时能迅速分离出故障点。理想情况下,一种测量方法应满足以下原则: 不需要额外的结构。尽可能的利用已有的网络拓扑,避免单纯为了测量而重新构造一套新的基础设施。

避免重复测量。尽可能充分的利用测量的结果,避免由于测量而引起网络资源过多的消耗。由测量引起的流量不应对网络原有的服务造成冲击,引起网络性能的下降,否则将与网络管理及性能测量的初衷相违背。 简便。在能满足上述各原则的前提下,测量方法还应尽可能的简便。尽量使用已有的测量工具,使用得到广泛支持的和充分实现的协议。例如:ICMP协议在几乎各种主机和路由器上都得到支持,因此使用ping工具来测量往返延时和丢包率就是十分简便的方法。尽管ping的方法所测得的数据有一定的局限性,其性能和其他TCP、UDP或其他IP协议有一定的出入(一般,路由器给ICMP协议的优先性较低),但考虑ping工具及ICMP协议实现的普遍性,利用ping工具测量全网的性能,尤其在测量端到端性能的时候,是最普遍的做法。 网络测试 网络设备测试 网络设备测试主要是对网络设备的运行情况、设备参数进行测试,验证网络设备参数的正确,网络运行的稳定。 测试对象:核心交换机(S12508)、汇聚交换机(S7503E)、接入交换机(S5120/S3100)。 核心交换机 基本测试 测试目的:查看交换机的硬件和IOS的配置情况 测试平台:PC机从交换机console口接入或工作站远程登录到交换机 测试内容:

软件质量数据分析报告

技术部数据分析报告(编号:NT-Q13-T01 ) 拟制人: 批准人: xxxx 年x 月x 日

北京xxx 有限公司技术部自xxxx 年3 月1 日开始运行ISO9001 质量管理体系以来产生如下数据,为了更好的控制技术部的质量工作,特对相关数据进行统计及分析,提出预防或改进要求。 本部门质量目标完成情况如下:

纠正和预防措施:目前项目实施过程中存在的潜在问题是由于用户的原因推迟项目进度,使项目不能按实施计划的进度完成。针对此问题,技术部售前工程师在做需求分析及方案设计时应充分考虑用户方责任问题,做好前期的计划;项目中问题发生时,项目经理应做为接口与用户明确好进度推迟的原因、及具体进度安排,形成文件,并随时与用户沟通。 纠正和预防措施: 在接受统计的4 个项目中,存在的问题主要有:与用户沟通的及时性不够、现场培训的内容不能完全满足用户需求、文档提交的不及时几方面。针对上述问题,技术部应①增强技术人员的质量意识,由质量小组对技术人员进行质量意识的培训;② 召开项目经理会议,明确项目经理在项目中的作用和指责权限;③在派工培训时考虑到个人专长,尽量安排经验丰富的培训师,并定期组织内部技术交流和培训。

三. 维护服务统计 按故障类型分类统计如下:

纠正和预防措施: 从维护和服务的统计数据分析, 造成用户系统的故障原因主要是设备故障和操作 系统故障, 其次是线路故障和其他故障, 为出现软件故障和人为故障。 针对以上故障 类型,技术部应①在项目实施过程中对用户日后的维护人员加强培训和指导②在项目 交付时提供内容完整、 实用性强的的维护操作指导性手册; ③售前技术人员在做方案 设计时提示用户准备关键设备的备品备件及备份线路④公司在资源允许的情况下适 量购置常用设备备件。 四 . 办公 IT 系统维护统计 按故障级别分类统计如下: 序号 故障分类 次数 百分比 1 重大故障 0 0% 2 一般故障 3 43% 3 小故障 4 57% 总计: 7 线路故障 操作系统故障 网络设备故障 其他故障 软件故障 人为 故障 软件故障 人为故障 0% 0% 其他故障 线路故障 网络设备故障 33%

RedGate性能测试工具学习笔记V1.0

https://www.360docs.net/doc/6016343841.html,?
简介?
.NET?Developer?Bundle http://www.red‐https://www.360docs.net/doc/6016343841.html,/products/dotnet‐development/dotnet‐developer‐bundle/ 包含工具:?
ANTS Performance Profiler Pro Identify bottlenecks and ensure code is performing optimally.
https://www.360docs.net/doc/6016343841.html, profiling: HTTP requests, .NET code, & SQL calls
Understanding why an application performs badly can be a tedious process. With so many possibilities, it’s difficult to know where to start.
ANTS Performance Profiler provides you with all the contextual information you need to identify the bottleneck, from the moment an HTTP request calls your .NET code, to the moment the SQL queries you make return results.
ANTS Memory Profiler Find and fix memory leaks in your .NET applications.
.NET Reflector VSPro Seamlessly debug into third-party code and assemblies, even if you don't have the source code for them.
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https://www.360docs.net/doc/6016343841.html,?

网络基准性能测试报告(模板)

网络基准性能测试 一、测试目的 通过测试网络的连通性、吞吐量、往返延时、丢包率,判断网络系统的基准性能是否符合标准DB37/T 291-2000《计算机网络检测与评估》的要求。 二、术语解释 2.1连通性 连通性反映被测试链路之间是否能够正常通信。 2.2吞吐量 吞吐量是指测试设备或被测试系统在不丢包的情况下,能够达到的最大包传输速率。 2.3响应时间 响应时间即往返延迟,是指发出请求的时刻到用户的请求的相应结果返回用户的时间间隔。 2.4丢包率 丢包率是指在吞吐量范围内测试所丢失数据包数量占所发送数据包的比率。 三、测试依据 本次测试依据DB37/T291-2000《计算机网络检测与评估》 四、网络拓扑 五、测试环境分析 网络基准性能测试在山东省标准化研究院网络管理中心完成。测试在空载环境下进行,选取省局的服务器所在网络进行负载压力测试,通过模拟大量的数据包,测试网络的基准性能,以确保网络性能可以保障业务的正常运行。

3.1防火墙访问控制策略表 注:测试时在防火墙访问控制策略中添加允许双向ping通的策略,并打开测试工具的两个默认端口才能完成测试。 3.2测试场景描述 在网络基准性能测中,选定主要通道,分四个场景,利用Chariot的数据产生功能,生成特定长度的帧,人为的给网络系统制造特定的数据流量,以测试网络的连通性、吞吐量、响应时间和丢包率。四个场景拓扑图分别如下:场景1 上述链路的选取和测试,体现了从网通线路入口到F5负载均衡上连口之间的网络性能,反映了数据经过防火墙控制策略过滤后所呈现的网络基准性能。在测试过程中,需要断开Internet连接,并在防火墙的E1接口上放置测试机A,摘除F5以及两台WEB服务器,并在F5的位置上放置测试机C。 场景2 上述链路的选取和测试,体现了从电信线路入口到F5负载均衡上连口之间的网络性能,反映了数据经过防火墙控制策略过滤后所呈现的网络基准性能。在测试过程中,需要断开Internet连接,并在防火墙的E3接口上放置测试机B,摘除F5以及两台WEB服务器,并在F5的位置上放置测试机C。

网络环境分析报告

网络环境分析报告 实训项目:网络环境分析。 实训目的:掌握企业是如何对网络营销环境进行分析的。 实训器材:计算机和互联网。 、基础数据 ◇截至年月底,中国网民数量达到亿,互联网普及率为。年上半年网民增量为万,普及率提升个百分点。 ◇截至年月底,我国手机网民规模达到亿,较年底增加了约万人。 ◇截至年月底,农村网民规模为亿,比年底增加万。 ◇年上半年使用台式电脑上网的网民比例为,相比年下半年下降了个百分点,手机上网比例则增长至,超过台式电脑。 ◇年上半年在网吧上网的网民比例继续下降,为,与年下半年相比下降了个百分点。 ◇年上半年,中国网民人均每周上网时长由年下半年的小时增至小时。 ◇网民中,小学及以下、初中学历人群比例均有上升,其中初中学历人群涨幅较为明显,显示出互联网在该人群中渗透速度较快。 ◇截至年月底,我国地址数量为亿,拥有地址块。 ◇截至年月底,我国域名总数为万个,其中域名数为万个,网站总数升至万个 二、特点与趋势 ◇手机超越台式电脑成为中国网民第一大上网终端 中国网民实现互联网接入的方式呈现出全新格局,在年上半年,通过手机接入互联网的网民数量达到亿,相比之下台式电脑为亿,手机成为了我国网民的第一大上网终端。 ◇手机网络视频用户增长强劲 网络视频用户规模继续稳步增长,年上半年通过互联网收看视频的用户增加了约万人。手机端视频用户的增长更为强劲,使用手机收看视频的用户超过一亿人,在手机网民中的占比由年底的提升至。 ◇微博用户进入平稳增长期,手机微博保持较快发展

截至年月底,微博的渗透率已经过半,用户规模增速低至以下。但微博在手机端的增长幅度仍然明显,用户数量由年底的亿增至亿,增速达到。 ◇网络购物用户增长趋于平稳 截至年月底,网络购物用户规模达到亿,网民使用率提升至,较年底用户增长。从年开始,网络购物的用户增长逐渐平稳,未来网购市场规模的发展,将不仅依托于用户规模的增长,还需要依靠消费深度不断提升来驱动。 ◇网上银行和网上支付应用增速加快 网上银行和网上支付用户规模在年上半年的增速分别达到和,截至年月底两者用户规模分别为亿和亿。手机在线支付发展速度突出,截至年上半年使用该服务的用户规模为万人,较年底增长约万人。 ◇地址数大幅增长,全球排名升至第三位 微博进入平稳增长期,手机微博用户增长保持强劲势头 至年月底,中国网民使用微博的比例已经过半,用户数增速低至以下,增速的回落意味着微博已走过早期数量扩张的阶段。然而微博在手机端的增长幅度仍然明显,手机微博用户数量由年底的亿增至亿,增速达到。 手机网络视频用户增幅明显 网络视频用户规模继续稳步增长,年上半年通过互联网收看视频的用户增加了约万人。而手机端视频用户的增长更为强劲,使用手机收看视频的用户超过一亿人,在手机网民中的占比由年底的提升至。 (二)商务交易 .网络购物 截至年月底,网络购物用户规模达到亿,使用率提升至,较年底用户增长。 网络零售市场呈现竞合并举的态势。年上半年,电商企业一方面继续价格战,通过低价策略维系用户黏性;另一方面展开了更多的合作,如平台商更加开放化,吸引更多电商和品牌商入驻,企业通过物流合作和资源共享共同应对物流瓶颈和高额成本。 随着整体网民增长乏力显现,从年开始,网络购物的用户增长也明显放缓,未来市场增长的动力急需从主要依靠用户规模增长单一推动向用户数量与消费深度双增长驱动转变,而移动化和社交化就成为带动网络零售市场向纵深发展的两列“快车”。年上半年,移动电子

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