最近同事遇到一个问题,使用python开发的工具在执行的时候无法和MySQL建立连接,其最直接的现象就是满篇的TIME_WAIT,最后通过调整tcp_timestamps参数问题得以解决,再次记录一下这次解决的经验总结。
ps:不过先汗颜一个,对基础的tcp知识太不敏感了,需要回炉重新学习啊。
一、看下TIME_WAIT产生的原因
大家都知道建立连接是著名的三次握手机制。
那么如何关闭连接呢? 其实也是著名的四次握手机制。
TIME_WAIT就产生在四次握手的的主动关闭方,而server端会进入close状态。
那么TIME_WAIT什么时候会消失呢?LINUX会在2MSL时间内消失。(MSL是最大分段生存期,默认为2分钟)
二、无法建立连接的原因
由于同事的脚本的用途是进行采集数据后的写入操作,为了加快速度故使用python的map功能并发写入数据库,当在脚本执行的服务器上报错后,发现满篇都是TIME_WAIT的现象。
经过我们内部讨论,初步认为是由于TIME_WAT没有快速回收导致Linux的可用端口被沾满导致无发建立连接,和MySQL的设置没有关系。
查看目前Linux可用端口范围:
[me]sysctl -a|grep ip_local_port_range net.ipv4.ip_local_port_range = 3276861000
查看当前占用的端口直接用netstat就可以了:
netstat -nat|grep -i time_wait|wc -l
三、如何解决?
对于TCP链接的优化大家都知道的三个参数:tcp_tw_reuse、tcp_tw_recycle、tcp_timestamp
1、我们先看看这3个参数的定义和作用。
tcp_tw_reuse:用来使用time-wait状态的sockets重用
Allow to reuse TIME-WAIT sockets for new connections when it is<br>safe from protocol viewpoint. Default value is 0.It should not be changed without advice/request of technical experts.
tcp_tw_recycle:用来加速对time-wait
Enable fast recycling TIME-WAIT sockets. Default value is 0.It should not be changed without advice/request of technical experts.
tcp_timestamp:在TCP的包头添加时间戳
Enable timestamps as defined in RFC1323
2、调整记录
我们先查看服务器的状态,发现reuse和recycle的参数都是1,但是time_wait并没有被很快的回收,也没有被快速的重用。
[root ~]# cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_reuse 1[root ~]# cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_recycle 1
后来发现是由于tcp_timestamp这个参数设置为0的原因
[root ~] cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps 0
将这个参数置为1之后,time_wati的状态立刻下降了很多,脚本也可以正常执行了。看来tcp_timestamp非常关键。
3、探寻原因
但是,究竟是tcp_tw_reuse起作用了? 还是tcp_tw_recycle起作用了?我们还是不知道,只能从现象得知问题解决了。
我们将tcp_tw_recycle的值设定为0之后,再次测试,再次出现了大量的time_wait现象。
为了证明tcp_tw_recycle真正起作用了,我们再次将tcp_tw_reuse参数设置为1,这时候也再次出现了大量的time_wait的现象。
看来,最终我们的结论是同时开启tcp_tw_recycle,tcp_tw_reuse和tcp_timestamp才能真正做到快速回收和服用time-wait状态的socket。
从stackoverflow上看到的一个答案比较靠谱。点这里
但是同时也发现,网上有很多信息显示,如果同时开启tcp_tw_recycle和tcp_timestamp会出现问题。主要是由于TCP的一种行为
<strong>RFC 1323 TCP Extensions for High Performance Jacobson, Braden, & Borman</strong>
An additional mechanism could be added to the TCP, a per-hostcache of the last timestamp received from any connection.This value could then be used in the PAWS mechanism to rejectold duplicate segments from earlier incarnations of theconnection, if the timestamp clock can be guaranteed to haveticked at least once since the old connection was open.Thiswould require that the TIME-WAIT delay plus the RTT togethermust be at least one tick of the sender's timestamp clock.Such an extension is not part of the proposal of this RFC.
三、结论
1、开启tcp_timestamp是开启tcp_tw_recycle,tcp_tw_reuse和tcp_timestamp的前提条件。
2、但是在nat模式下,不用将tcp_tw_recycle和tcp_timestamp同时开启,这会造成tcp超时引发故障。
附录:
https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/ip-sysctl.txt
http://lxr.free-electrons.com/source/net/ipv4/tcp_minisocks.c#L92
http://www.ietf.org/rfc/rfc1323.txt

MySQL是一种开源的关系型数据库管理系统,主要用于快速、可靠地存储和检索数据。其工作原理包括客户端请求、查询解析、执行查询和返回结果。使用示例包括创建表、插入和查询数据,以及高级功能如JOIN操作。常见错误涉及SQL语法、数据类型和权限问题,优化建议包括使用索引、优化查询和分表分区。

MySQL是一个开源的关系型数据库管理系统,适用于数据存储、管理、查询和安全。1.它支持多种操作系统,广泛应用于Web应用等领域。2.通过客户端-服务器架构和不同存储引擎,MySQL高效处理数据。3.基本用法包括创建数据库和表,插入、查询和更新数据。4.高级用法涉及复杂查询和存储过程。5.常见错误可通过EXPLAIN语句调试。6.性能优化包括合理使用索引和优化查询语句。

选择MySQL的原因是其性能、可靠性、易用性和社区支持。1.MySQL提供高效的数据存储和检索功能,支持多种数据类型和高级查询操作。2.采用客户端-服务器架构和多种存储引擎,支持事务和查询优化。3.易于使用,支持多种操作系统和编程语言。4.拥有强大的社区支持,提供丰富的资源和解决方案。

InnoDB的锁机制包括共享锁、排他锁、意向锁、记录锁、间隙锁和下一个键锁。1.共享锁允许事务读取数据而不阻止其他事务读取。2.排他锁阻止其他事务读取和修改数据。3.意向锁优化锁效率。4.记录锁锁定索引记录。5.间隙锁锁定索引记录间隙。6.下一个键锁是记录锁和间隙锁的组合,确保数据一致性。

MySQL查询性能不佳的原因主要包括没有使用索引、查询优化器选择错误的执行计划、表设计不合理、数据量过大和锁竞争。 1.没有索引导致查询缓慢,添加索引后可显着提升性能。 2.使用EXPLAIN命令可以分析查询计划,找出优化器错误。 3.重构表结构和优化JOIN条件可改善表设计问题。 4.数据量大时,采用分区和分表策略。 5.高并发环境下,优化事务和锁策略可减少锁竞争。

在数据库优化中,应根据查询需求选择索引策略:1.当查询涉及多个列且条件顺序固定时,使用复合索引;2.当查询涉及多个列但条件顺序不固定时,使用多个单列索引。复合索引适用于优化多列查询,单列索引则适合单列查询。

要优化MySQL慢查询,需使用slowquerylog和performance_schema:1.启用slowquerylog并设置阈值,记录慢查询;2.利用performance_schema分析查询执行细节,找出性能瓶颈并优化。

MySQL和SQL是开发者必备技能。1.MySQL是开源的关系型数据库管理系统,SQL是用于管理和操作数据库的标准语言。2.MySQL通过高效的数据存储和检索功能支持多种存储引擎,SQL通过简单语句完成复杂数据操作。3.使用示例包括基本查询和高级查询,如按条件过滤和排序。4.常见错误包括语法错误和性能问题,可通过检查SQL语句和使用EXPLAIN命令优化。5.性能优化技巧包括使用索引、避免全表扫描、优化JOIN操作和提升代码可读性。


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