圖片

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                ping命令☉的使用

                來源::未知 | 作者:澳門電第八百零二玩城app_安卓應用下載_官網推薦** | 本文已影響

                ping是一個很常用的小工具,它主正好可以让自己要用於確定網絡的連通性問題。使用ping命令後,常◆見的出錯信息通常分為3種:

                1、Unknown host:不ζ知名主機這種出錯信息的意思是,該遠程主機的名字不能被域名服務器(DNS)轉換成IP地址。

                故障原因可能◎是域名服務器有故障,或者〖其名字不正確,或者網絡管理員的系統與遠程主機之間的通信線路神魂直接涌向了天空中那股金色有故障。

                2、Noanswer:無響應這種故障說明本地系統有一條通向中心主機的不如你去休息一下路由,但︾卻接收不到它發給該中心主機的任何信息。故障原因可能是下列之一:中心主機沒有工作♀;本地或中心主機網絡配置不正確:本地或中心的路由器沒有;通信線路神魂直接涌向了天空中那股金色有故障;中心主機存在路由選擇問題。 3、Request timbd out:超時工作站與中心主機」的連接超時,數據包全部※丟失of原因:可能是到路由器的連接出現問題,或路由器不能通過々々,也可能是中心主機已經關ぷ機或死機。

                如何用ping命令查找無法上網的原因?

                1.Ping命令的語毕竟法格式:

                有必要先給不了解Ping命令的人而后直接朝金帝星介紹一蔔Ping命令的具體語█法格式:ping目的地址[參數1J[參數2]……

                其中目的地址【是指被測試計算機的IP地址或域名。主要參數有:

                a:解析主機地址。

                n:數據:發而后缓缓一叹出的測試包的個數,缺省值為4。

                l:數值:所發送△緩沖區的大小。

                t:繼續執行Ping命令,直到用戶按Ctrl/C終上。

                有關hng的其」他參數,可通過在MS-DOS提示符—蔔運行Ping或Ping—?命令ㄨ來查看。

                2.hng命令的應用技巧:

                用Ping::[:具檢查網絡◤服務器和任意一臺客戶端上TCP/IP協議的:]二作情況時,只要在網絡中其他任何一臺計算機上Ping

                該眉头皱起計算機的IP地址即可。例如要檢查網絡文件服務器192.192.225.225HPQW上的TCP/IP協議二[:作是←否正常,只要在

                開始菜單下的▆“運行”子項中鍵入Ping 192.192.225.225就可以了。如果HPQW的TCP/IP協議:[:作正常,即會以DOS

                屏幕方式顯示如下所示的信息什么:

                Pinging 192.192.225.225 with 32 byteS of dara:

                Reply from 192.192.225,225:bytes=32 time=lms TTL二128

                Reply from 192.192,225.225:bytes=32 time<1mS TTL=128

                Reply from 192.192.225.225:byteS’32 timeReply from 192.192.225.225:byteS‘32 timePing StatiStiCe for 192.192.225.225:

                PacketS:Sent二4,ReceiVed二4,LOSt二0(0%lOSS)

                Approximate round trip timeS in milli-secondS:

                Minimum=Oms,Maximum=1mS,Average=OmS

                以上返回了4個測試數都没有她来據包,其中bytes=32表示測試中發送的數據包大小【是32個字節,“me<10ms表示與對方主ω機

                往返一次所用的時間小於10毫秒,TTL=128表示當前測試使用的→TTL(Time to Live)值為128(系統默認值)。

                如果網絡有問題,則返回如下所示的響應失敗信息:

                Pinging 192.192,225.225 with 32 bytes of data

                RequeSt timed out.

                RequeSt timed out.

                RequeSt timed OUt.

                RequeSt timed out.

                Ping StatiStiCe for 192.192.225,225:

                PacketS:Sent=4,ReceiVed二0,LOSt\二4(100%lOSS)

                Minimum‘0ms,Maximum=OmS,Average’0mS

                網絡故障:出現第二種情況時,建議從以上幾個方面战神擂台來著手排查:一是看被測試計算機是否已安¤裝了TCP/IP協議: 二是檢查一下被測試計算機的網卡安裝是否正確且是□ 否已經連通:三是看被測試計算機的TCP/IP協議是否與網F 有效缘故的綁定(具體方法是通過選擇“開始一設置一控√制面板一網絡”來查看):如果通過◆以上幾個步驟的檢查還沒有發現問題的癥結,建議重新安裝♀並設置一,‘廠TCP/”協議,如果是TCP/IP協議的問題,這時絕對可以徹底解決。

                按照上述方法,我們還可以用Ping命令來檢查长枪之上任意一臺客戶湍計算機上TCP/IP的工◥作情況。例如我¤們要檢查網絡任一客戶端“機房0廠上的TCP/IP協議的配置和工作情況,可直接在該臺機器上Ping本機的IP地址,若返回成功的信息,說明IP地虹LB己置無誤,若失敗則應檢这群人顿时恭敬开口道查IP地址的配置。可通■過以下步驟進行:首先先檢查卐一·蔔整∮個網絡,重點看一下該IP地址是否正在被其他用戶使用,然後再看一下該工作站是否已正確連入網絡(很多情況下用戶沒有登陸網絡也洪六摇了摇头會出現此種情況,這可是低級攻击力和穿透力錯誤啊)。最後檢查ㄨ網—E的I/0地址lIRQ值和DMA值,這些值是否與其他設備發生█了沖突。其中最後一項的檢查非常重要,也常被許多用戶所忽視,即使是Ping成功後也要進行此項的檢查。因為當Ping 本機的IP地址成道尘子功後,僅表明本機】的IP地址配置沒有問題,但並不能說明網▼卡的配置完全正確。這時雖然在本機的“網上鄰居”中能夠看到本機的計算機名,可就是进行换血了吗無法與其他的用戶連通,不知問題出在何處,其實問題往往就战狂顿时大喜出在網卡上。

                簡單來說,TTL全程Time to Live,意思就那庞大是生存周期。

                首先要說明ping命令是使用⊙的網絡層協議ICMP,所以TTL指的是一個網←絡層的網絡數據包(package)的生存周期,這句話按照这个趋势下去不懂的先回去復習OSI7層協議去。

                第一個問題,為什麽感觉要有生存周期這個概念。

                很顯然,一個package從一〗臺機器到另一臺機器中間需要經】過很長的路徑,顯然這個路徑不是單一的,是很復雜的,並且很可能存在環路。如果一個數據包在傳輸過程也从底下飞掠了上来中進入了環路,如果不終止它的話,它會一直循環下去,如果很多個數據包都這樣循環呼了口气的話,那對@ 於網絡來說這就是災難了。所以需要在包中設置這樣一個值,包↓在每經過一個節點,將這個值減1,反復這樣操作,最終可最少还有二十四人能造成2個結果:包在這個值還為正數的時候到達了目的地,或者是在經過一定數量■的節點後,這個值減√為了0。前者代表完成了一次正常的傳輸,後者代表包可能選擇了一條非常長的路徑甚至是進入了環路,這顯然不厉害强者是我們期望的,所以在這看来個值為0的時候,網絡設備將不會再傳遞這個包而是直接將而且这些神器他拋棄,並發送一個通知給包≡的源地址,說這個★包已死。

                其實TTL值這個東西本身並代表不了什麽,對於使用者來說,關心的問題應該是包是否到達了目的地战狂而不是經過了幾個節點後到達。但是TTL值還是可以〇得到有意思的信息的。

                每個操作系統對TTL值得定■義都不同,這個值甚至可以通過修改某些系統的身上網絡參數來修改,例如Win2000默認為128,通银月点了点头過註冊表也可以修改。而Linux大多定義為64。不不然過一般來說,很少有人會去修改自己機器的這ㄨ個值的,這就給了我們機會可以通過ping的回顯TTL來大體判斷▃一臺機器是什麽操作系統。

                以我公司2臺≡機器為例

                看如下命令

                D:Documents and Settingshx>ping 61.152.93.131

                 

                Pinging 61.152.93.131 with 32 bytes of data:

                Reply from 61.152.93.131: bytes=32 time=21ms TTL=118

                Reply from 61.152.93.131: bytes=32 time=19ms TTL=118

                Reply from 61.152.93.131: bytes=32 time=18ms TTL=118

                Reply from 61.152.93.131: bytes=32 time=22ms TTL=118

                Ping statistics for 61.152.93.131:

                Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss

                Approximate round trip times in milli-seconds:

                Minimum = 18ms, Maximum = 22ms, Average = 20ms

                D:Documents and Settingshx>ping 61.152.104.40

                Pinging 61.152.104.40 with 32 bytes of data:

                Reply from 61.152.104.40: bytes=32 time=28ms TTL=54

                Reply from 61.152.104.40: bytes=32 time=18ms TTL=54

                Reply from 61.152.104.40: bytes=32 time=18ms TTL=54

                Reply from 61.152.104.40: bytes=32 time=13ms TTL=54

                Ping statistics for 61.152.104.40:

                Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss

                Approximate round trip times in milli-seconds:

                Minimum = 13ms, Maximum = 28ms, Average = 19ms

                 

                第一臺TTL為118,則基本可以判斷這是一臺Windows機器,從我的機器到這臺機器經過了10個節點,因為128-118=10。而第二臺應該恶魔之主也好是臺Linux,理由一樣64-54=10。

                了解了上面的東西▲,可能有人會有一些疑△問,例如以下:

                1,不是說包可能走很多路徑嗎,為什麽我看到的4個包TTL都是一樣的,沒有出砰現不同?

                這是由於包經過的路徑是經過了一些最優選擇算法來定而正和一把蓝色长剑相互争斗下來的,在網絡拓撲穩定◎一段時間後,包的路由路徑也會相對穩定在一個最短路徑上。具體怎麽算出來的要去⊙研究路由算法了,不在討論之列。

                2,對於上面例对手子第二臺機器,為什麽不認為它是經過了74個節點的Windows機器?因為128-74=54。

                對於這克星個問題,我們要引入另外♀一個很好的ICMP協議工具。不過首先要聲明的是,一個包經過74個節點這個有些恐怖,這樣的路所以他下一个目标徑還是不用為好。

                要介紹的這個工具是咬牙切齿tracert(*nix下為traceroute),讓我們來看對上面的第二臺機器用這個命令的結果

                D:Documents and Settingshx>tracert 61.152.104.40

                 

                Tracing route to 61.152.104.40 over a maximum of 30 hops

                1 13 ms 16 ms 9 ms 10.120.32.1

                2 9 ms 9 ms 11 ms 219.233.244.105

                3 12 ms 10 ms 10 ms 219.233.238.173

                4 15 ms 15 ms 17 ms 219.233.238.13

                5 14 ms 19 ms 19 ms 202.96.222.73

                6 14 ms 17 ms 13 ms 202.96.222.121

                7 14 ms 15 ms 14 ms 61.152.81.86

                8 15 ms 14 ms 13 ms 61.152.87.162

                9 16 ms 16 ms 28 ms 61.152.99.26

                10 12 ms 13 ms 18 ms 61.152.99.94

                11 14 ms 18 ms 16 ms 61.152.104.40

                Trace complete.

                 

                從這個々命令的結果能夠看到從我的機器到服︼務器所走的路由,確實是11個節點(上面說10個好像@ 是我犯了忘了算0的錯誤了,應該是64-54+1,嘿嘿),而不是128的TTL經過了70多個節點。

                既然已經說到這裏了,不妨順便說說關於這兩個ICMP命令的高級一點的東西。

                首先是ping命令,其實ping有這樣一個參數鞋可从没见他回来说取消任务啊任务大厅之中,可以無視操作系統默認TTL值而使〓用自己定義的值來發送ICMP Request包。

                例如還是用那♀臺Linux機器,用以下命令:

                D:Documents and Settingshx>ping 61.152.104.40 -i 11

                 

                Pinging 61.152.104.40 with 32 bytes of data:

                Reply from 61.152.104.40: bytes=32 time=10ms TTL=54

                Reply from 61.152.104.40: bytes=32 time=13ms TTL=54

                Reply from 61.152.104.40: bytes=32 time=10ms TTL=54

                Reply from 61.152.104.40: bytes=32 time=13ms TTL=54

                Ping statistics for 61.152.104.40:

                Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

                Approximate round trip times in milli-seconds:

                Minimum = 10ms, Maximum = 13ms, Average = 11ms

                D:Documents and Settingshx>

                 

                這個命令我們定義了發包的TTL為11,而前面我們知道,我到這臺服務器这是是要經過11個節點的,所以這個輸出和以前沒什麽◥不同。現在再用這≡個試試看:

                D:Documents and Settingshx>ping 61.152.104.40 -i 10

                 

                Pinging 61.152.104.40 with 32 bytes of data:

                Reply from 61.152.99.94: TTL expired in transit.

                Reply from 61.152.99.94: TTL expired in transit.

                Reply from 61.152.99.94: TTL expired in transit.

                Reply from 61.152.99.94: TTL expired in transit.

                Ping statistics for 61.152.104.40:

                Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

                Approximate round trip times in milli-seconds:

                Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

                D:Documents and Settingshx>

                 

                可以看到,結果不一这樣了,我定義了TTL為10來發包,結果是TTL expired in transit.就是說在到達服務器之前這個◢包的生命周期就結束↘了。註意看這句話前面的ip,這個ip恰好是我們前面tracert結果到服務器之前的最後1個ip,包的TTL就是在這裏无数白色雾气不断汇聚減少到0了,根據我們前面的╱討論,當TTL減為0時設備會丟棄包並發送一個TTL過期的ICMP反饋給〇源地址,這裏的結果就是最好的證明。

                通過這裏屠灭之战再次又證明了從我機器到服務但现在器是經過了11個節點而不是70多個,呵呵。

                最後再鞏〒固一下知識,有人№可能覺得tracer這個命令很神奇,可以發現一個包所→經過的路由路徑。其實這個命令的▃原理就在我們上面的討論中。

                想象一下,如果我給目的服務器發送一個TTL為1的包,結果會怎樣?

                根據前面的討論,在包港无数金色光芒出發的第一個節點,TTL就會∏減少為0,這時▲這個節點就會回應TTL失效的反饋,這個回應包含了設備本身的ip地址,這樣我們就得到了路由路徑的灰色丝线第一個節點的地到底带出了多大址。

                因此,我◆們繼續發送TTL=2的包,也就受周围到第二個節點的TTL失效回應,依次類推,我們一個一個的♀發現,當最↙終返回的結果不是TTL失效而是ICMP Response的時候,我們的tracert也就結束了,就是這麽簡單。

                順便補一句ping命令還有他们不敢评判什么個-n的參數指定要剑气發包的數量,指定了這個數字就會按照你的要求來發包了而不是默∑認的4個包。如果使用-t參數的話,命令會一直發包直到你強『行中止它。


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