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ping大包命令linux

發布時間:2023-09-14 20:10:08

㈠ ping命令怎麼使用

linux用Ping命令測試本機回環地址

1、首先ping一下回環地址。
2、再ping一下本機ip查看自己本機的網路是否正確。
3、然後檢查對方網路設置、防火牆、插件等等。
4、如果發現丟包率里有丟失數據包,可能是網路、網線的原因。
5、ping配置選項ping-c6192.168.80.100(表示ping6次之後斷開)。
6、ping配置選項ping-s60000(最大65507)。

㈢ ping大包命令是什麼

命令為ping -l 65500,數據包的有效范圍從 0 到 65500。具體操作方法如下:

1、第一步,打開命令提示符程序窗口,如下圖所示,然後進入下一步。

影響因素

在物理鏈路連通和路由設置正確的情況下,使用Ping命令仍然屏不通,可能有以下幾個問題:

(1)網線剛插到交換機上就Ping通網關,忽略了生成樹的收斂時間。當然,較新的交換機都支持快速生成樹,或者有的管理員乾脆把用戶埠(accessport)的生成樹協議關掉,問題就解決了。

(2)不管中間經過了多少個節點,只要有節點(包括端節點)對ICMP信息包進行了過濾,Ping不通是正常的。最常見的就是防火牆的行為。

(3)某些路由器埠是不允許用戶Ping的。

(4)網路因設備間的超時,造成ICMP報文無法在預設時間(2秒)內收到。超時的原因有:主機沒有足夠的時間和資源來響應;路徑太長,沒到達目的地時TTL的值為0,最後一個路由器將發回ICMP超時信息;使用擴展Ping,增加應答等待時間間隔等。

(5)引入NAT的場合會造成單向Ping通。NAT可以起到隱蔽內部地址的作用,當由內Ping外時,可以Ping通是因為NAT表的映射關系存在,當由外發起Ping內網主機時,就無從查找邊界路由器的NAT訪問列表了。

㈣ linux的ping命令怎麼用

Linux 下的 PING
描述ping

程序使用ICMP協議的強制回顯請求數據報以使主機或網關發送一份ICMP的回顯應答。回顯請求數據報("pings")含有一個IP及ICMP的報頭,後跟一個``時間值關鍵字''然後是一段任意長度的填充位元組用於把保持分組長度為16的整數倍。以下是程序的選項:-c count在發送(和接收)了正好數量為count的回顯應答分組後停止操作。在發送了count個分組後沒有收到任何分組的特別情況是發送導致了終止(選程主機或網關不可達)。-d 在所用的套接字上使用
SO_DEBUG選項。-f 以高速方式來作
ping。以分組返回的速度來輸出其它分組或每秒輸出百次。當收到每個回顯應答並列印一個退格符時,對每個回顯請求都列印一個句點``.''。這可以快速顯示出丟棄了多少個分組,只有超級用戶可以用這個選項。這(操作)對網路要求非常苛刻,應該慎重使用。-iwait在發送每個分組時等待wait個秒數。預設值為每個分組等待一秒。此選項與-f選項不能同時使用。-l preload如果指定preload,那麼ping程序在開始正常運行模式前盡可能快地發送分組。同樣只有超級用戶可以用這個選項。-n 只以數字形式輸出信息。這樣就不嘗試去查找主機名了。
-ppattern可以指定最多16個填充位元組用於保持分組長度為16的整數倍。在網路上診斷與數據相關問題時此選項很有用。例如``-p ff''將使發出的分組都用全1填充數據區。-q 靜態輸出。在程序啟動和結束時只顯示摘要行。
-R 記錄路由。在回顯請求分組中包含記錄路由選項並在相應的分組返回時顯示路由緩沖區。注意IP首部的容量只能存放9條這樣的路由。很多主機
忽略或禁用此選項。-r 在所連接的網路上旁路正常的選路表,直接向主機發送分組。如果主機未處於直接相連的網路上,那麼返回一個錯誤。此選項可用來通過無路由介面對一台主機進行檢測(例如當介面已被
routed程序丟棄後)。-s packetsize指定要發送數據的位元組量。預設值為56,這正好在添加了8位元組的ICMP首部後組裝成64位元組的ICMP數據報。-v 詳細模式輸出。列印接收到的回顯應答以外的
ICMP分組。-wwaitsecs在waitsecs秒後停止ping程序的執行。當試圖檢測不可達主機時此選項很有用。當用ping來隔離故障時,應首先在本地主機上運行,以檢查本地網路介面有效運行。然後,應該進一步檢查主機和網關。計算出往返時間和分組丟失率。如果收到重復的分組,雖然這些分組的往返時間要用於計算往返時間的最小/平均/最大值,但是它們不應該算在剛才計算的丟失的分組中。當指定數量的分組已經發送(和接收)時或如果程序被SIGINT信號終止,會顯示一份簡短的摘要。如果ping程序根本沒有收到任何返回分組,那它將以返回碼1退出。出錯時返回2。否則返回0。這些值可能用於查看主機存在與否。此程序專用於網路測試,度量和管理。因為它會使用網路的流量,在正常操作或自動的腳本中使用它並不明智。 ICMP分組細節一個無選項的IP首部長為20位元組。一個ICMP回顯請求分組包含了額外的8個位元組用於任意數量的數據。當給出分組長度時,就同時指出了額外數據的長度(預設為56)。因此接收到的ICMP回顯應答這樣的一個IP分組內部所含的數據量總是8個位元組從而超過了請求數據空間(ICMP首部)。如果數據空間至少有8個位元組大小,ping程序使用此空間的頭8個位元組來包含一個用於計算往返時間的時間戳。如果指定了填充位元組小於8個位元組,就不給定往返時間了。 重復和受損的分組ping程序會報告重復和受損的分組。分組重復不應該發生,不適當的鏈路層傳輸可能會導致這樣問題。分組重復在很多情況下可能會發生,雖然存在少量重復並不總會導致警告,但並不是個好信號。分組受損很顯然會引起嚴重警告,並通常會在檢測分組的路徑上某處指出受損的硬體(在網路中或主機中)。 嘗試不同的數據結構互聯網路並不會因為分組數據部分的內容不同而區別看待分組。不幸的是,與數據相關的問題都已知潛存於網路中,並在一個較長時期內無法檢測到。在很多情況下,引起問題的特殊結構是些未完全轉換的內容如全1或全0,接近臨界的結構如幾乎全0。在命令行上沒有足夠的必要去指定如全0這樣的一個數據結構,因為有影響的結構位於數據鏈路層,並且與指定的和控制器傳輸的復雜程度有關。這說明如果你有一個與數據相關的問題,可能必須用很多測試來找出它。如果幸運的話,可以設法查找一個不能在網上發送或發送時要花比同長度的文件更多時間的文件。然後檢查此文件中用ping程序的-p選項來指定的重復結構。 有效時間細節一個IP分組的TTL值表示分組在被丟棄前穿越IP路由器的最大數據。在現有的實際中,你可以認為互聯網上每個路由器都對TTL欄位減1。TCP/IP規定TCP分組的TTL欄位應該設為60,但很多系統用較小的值(4.3 BSD用30, 4.2用15)。此欄位可能的最大值為255,多數UNIX系統把ICMP回顯請求分組的TTL欄位設為255。這就是為什麼你可以``ping''一些主機而不能用telnet(1)和ftp(1)到達。在正常操作時ping列印它收到分組的TTL值。當選程系統收到一份ping的分組時,在作出響應時可以用TTL欄位完成三件事:不變;4.3BSD-Tahoe release之前的Berkeley Unix系統是這樣做的。在此情況下,收到的分組的TTL值為255減往返路徑中的路由器數。把它設為255;當前的Berkeley Unix系統是這樣做的。在此情況下,收到的分組的TTL值為為255減選程系統與執行ping主機之間的路由器數。把它設為其它值。

㈤ linux 操作系統中怎麼使用PING命令

1、首先將linux操作系統聯網,點擊滑鼠右鍵選擇終端機。

㈥ Linux中使用ping命令

Ping命令通過發送Internet控制消息協議(ICMP)回響請求消息來驗證與另一台TCP/IP計算機的IP級連接,很重要的一條命令.

ping命令一般用於檢測網路通與不通,也叫時延,其值越大,速度越慢PING(PacketInternetGrope),網際網路包探索器,用於測試網路連接量的程序。
ping發送一個ICMP回聲請求消息給目的地並報告是否收到所希望的ICMP回聲應答。它是用來檢查網路是否通暢或者網路連接速度的命令。
原理:網路上的機器都有唯一確定的IP地址,我們給目標IP地址發送一個數據包,對方就要返回一個同樣大小的數據包,根據返回的數據包我們可以確定目標主機的存在,可以初步判斷目標主機的操作系統等。

二、ping的工作流程
1、在同一網段內
ping
主機A--------------------->主機B
ICMP請求包
在本機(主機A)查找ARP緩存表查找主機B的IP與其對應的MAC,
沒有找到主機B的IP與其MAC的映射關系,則發送一個arp請求廣播,
主機B接收到arp請求包後,回復一個arp應答包(裡麵包含本機MAC),
主機A<----------------------主機B
ICMP應答包
2、不在同一網段
在主機A上運行「ping主機C(不在同一網段)」後,開始跟上面一樣,到了怎樣得到MAC地址時,IP協議通過計算發現C機與自己不在同一網段內,就直接將交由路由處理,也就是將路由的MAC取過來,至於怎樣得到路由的MAC,跟上面一樣,先在ARP緩存表找,找不到就廣播包。路由得到這個數據幀後,再跟主機C進行聯系,如果找不到,就向主機A返回一個超時的信息。
三、ping命令的使用
ping命令的一般格式為:
ping[-dfnqrRv][-c發送次數][-i間隔秒數][-I(大寫i)網路界面][-l(小寫L)前置載入][-p範本樣式][-s數據包大小][-t存活數值][主機名或IP地址]
參數說明:
【-ccount】指定要被發送(或接收)的回送信號請求的數目,由Count變數指出。
【-wtimeout】這個選項僅和-c選項一起才能起作用。它使ping命令以最長的超時時間去等待應答(發送最後一個信息包後)。默認超時時間為4000ms(4s)
【-d】使用Socket的SO_DEBUG功能。
【-D】這個選項引起ICMPECHO_REPLY信息包向標准輸出的十六進制轉儲。
【-f】指定flood-ping選項。-f標志「傾倒」或輸出信息包,在它們回來時或每秒100次,選擇較快一個。每一次發送ECHO_REQUEST,都列印一個句號,而每接收到一個ECHO_REPLY信號,就列印一個退格。這就提供了一種對多少信息包被丟棄的信息的快速顯示。僅僅root用戶可以使用這個選項。
註:這在網路上將非常困難,必須小心使用。Floodping命令僅僅root用戶可以使用。-f標志與-iWait標志不兼容.
【-n】只輸出數值。
-r】忽略路由表,直接將數據包送到遠端主機上。通常是查看本機的網路介面是否有問題。
【-R】記錄路由過程。-R標志包括ECHO_REQUEST信息包中的RECORD_ROUTE選項,並且顯示返回信息包上的路由緩沖。
【-v】詳細顯示指令的執行過程。
【-iwait】在每個信息包發送之間等待被Wait變數指定的時間(秒數)。預設值是在每個信息包發送之間等待1秒。這個選項與-f標志不兼容。
【-Ia.b.c.d】指定被a.b.c.d標明的介面將被用於向外的IPv4多點廣播。-I標志是大寫的i。
【-lPreload】在進入正常行為模式(每秒1個)前盡快發送Preload變數指定數量的信息包。-l標志是小寫的L。
【-L】對多點廣播ping命令禁用本地回送。
【-pPattern】指定用多達16個「填充」位元組去填充你發送的信息包。這有利於診斷網路上依賴數據的問題。例如「-pff」全部用1填充信息包。
【-q】不顯示任何傳送封包的信息,只顯示最後的結果。
【-spacketsize】指定發送的數據位元組數,預設值是56,加上8位元組的ICMP頭,一共是64ICMP數據位元組。
【-Shostname/IPaddr】將IP地址用作發出的ping信息包中的源地址。在具有不止一個IP地址的主機上,可以使用-S標志來強制源地址為除了軟體包在其上發送的介面的IP地址外的任何地址。如果IP地址不是以下機器介面地址之一,則返回錯誤並且不進行任何發送。
【-ttll】設置存活數值TTL的大小。
【-ointerface】指出interface將被用於向外的IPv6多點廣播。介面以「en0」,「tr0」等的形式指定。
使用舉例:
(1)指定要被發送(或接收)的回送信號請求的數目:
#ping-c5172.17.0.254(請求5次)
(2)信息包被丟棄的信息的快速顯示:
#ping-f172.17.0.254
(3)在每個信息包發送之間等待被Wait變數指定的時間(秒數):
#ping-i2172.17.0.254(間隔2s)
四、ping測試
1、ping本機IP
#ping172.17.0.11/127.0.0.1
(測試:#ifdowneth0之後再ping試試)
如果ping不通的話則表明網卡安裝或配置有問題。將網線斷開再次執行此命令,如果顯示正常,則說明本機使用的IP地址可能與另一台正在使用的機器IP地址重復了。如果仍然不正常,則表明本機網卡安裝或配置有問題,需繼續檢查相關網路配置。
Ubuntu下配置文件位置:
[IP]:/etc/network/interfaces
[DNS]:/etc/resolv.conf
2、ping網關IP
#ping172.17.0.254
能正常ping通,則表明區域網中的網關路由器正在正常運行。反之,則說明網關有問題。
3、ping遠程IP
#pingwww..com
這一命令可以檢測本機能否正常訪問Internet。
五、怎樣使用Ping這命令來測試網路連通呢?
連通問題是由許多原因引起的,如本地配置錯誤、遠程主機協議失效等,當然還包括設備等造成的故障。首先我們講一下使用Ping命令的步驟。
使用Ping檢查連通性有六個步驟:
1.使用ifconfig觀察本地網路設置是否正確;
2.Ping127.0.0.1,127.0.0.1回送地址Ping回送地址是為了檢查本地的TCP/IP協議有沒有設置好;
3.Ping本機IP地址,這樣是為了檢查本機的IP地址是否設置有誤;
4.Ping本網網關或本網IP地址,這樣的是為了檢查硬體設備是否有問題,也可以檢查本機與本地網路連接是否正常;(在非區域網中這一步驟可以忽略)
5.Ping本地DNS地址,這樣做是為了檢查DNS是否能夠將IP正確解析。
6.Ping遠程IP地址,這主要是檢查本網或本機與外部的連接是否正常。

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