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OnWorksファビコン

2ping

Ubuntu Online、Fedora Online、Windowsオンラインエミュレーター、またはMACOSオンラインエミュレーターを介してOnWorks無料ホスティングプロバイダーで2pingを実行します

これは、Ubuntu Online、Fedora Online、Windowsオンラインエミュレーター、MACOSオンラインエミュレーターなどの複数の無料オンラインワークステーションの2つを使用してOnWorks無料ホスティングプロバイダーで実行できるコマンドXNUMXpingです。

プログラム:

NAME


2ping-双方向のpingユーティリティ

SYNOPSIS


2ピン [オプション] - 聞く | ホスト/ IP

DESCRIPTION


2pingは、双方向のpingユーティリティです。 3ウェイpingを使用します(TCP SYN、SYN / ACK、
ACK)および2pingリスナーと2pingクライアント間の事後状態の比較
パケット損失が発生する方向を判別します。

2pingを使用するには、既知の安定したネットワークホストでリスナーを起動します。 相対ネットワーク
2pingリスナーホストの安定性は問題になりません。
パケット損失がエンドポイントに対してインバウンドとアウトバウンドのどちらで発生しているかを判断し、
両方のエンドポイントに問題がある場合は、原因を特定するのに役立ちません。

リスナーが起動したら、クライアントモードで2pingを開始し、に接続するように指示します。
リスナー。 両端は互いにpingを実行し、ネットワーク統計を表示し始めます。 もしも
パケット損失が発生すると、2pingは数秒待機します(デフォルトは10、設定可能
-お問い合わせ-お待ちください)XNUMXつのエンドポイント間でノートを比較して、どちらかを判断する前に
パケット損失が発生している方向。

クライアントまたはリスナーの終了時に2pingを終了するには、^ Cと入力すると、統計のリストは次のようになります。
表示されます。 終了せずに統計の短いインライン表示を取得するには、^ \と入力するか送信します
QUIT信号を処理します。

OPTIONS


ping互換オプション(長いオプション名は2ping固有です):

- 可聴、 -a
可聴ping。

-適応型、 -A
アダプティブping。 クライアントのping応答が送信されるとすぐに、新しいクライアントのping要求が送信されます
受け取ります。 間隔内にping応答が受信されない場合は、新しい
ping要求が送信されます。 rttが低いネットワークでは、このモードは基本的に同等です
フラッドモードに。

--count =カウント, -c カウント
送信後に停止 カウント ping要求。

- 洪水、 -f
フラッドping。 pingごとにピリオド「。」が送信されました。 印刷されますが、常にpingを実行します
受信したバックスペースが印刷されます。 これにより、pingの数がすばやく表示されます
ドロップされています。 間隔が指定されていない場合は、間隔をゼロに設定して出力します
戻ってくるのと同じ速さでpingを実行するか、XNUMX秒間にXNUMX回pingを実行します。

2ping固有のメモ:検出されたアウトバウンド/インバウンド損失応答は、「>」として出力されます。
それぞれ「<」。 受信エラーは「E」として出力されます。 非同期のため
2pingの性質上、成功した応答(バックスペース)はこれらの損失を上書きし、
エラー文字。

--interval =インターバル, -i インターバル
待つ インターバル 各pingを送信する間隔。 デフォルトでは、XNUMXつ待機します
通常の各pingの間にXNUMX番目、またはフラッドモードで待機しない。

--interface-address =住所, -I 住所
送信元IPアドレスを設定します。 リスナーモードの場合、このオプションを指定できます
複数のIPアドレスにバインドするには複数。 クライアントモードの場合、このオプションは
XNUMX回だけ指定すると、すべてのアウトバウンドpingがこの送信元IPにバインドされます。

2ping固有の注意:このオプションはIPアドレスのみを取り、デバイス名は取りません。
リスナーモードで、マシンに複数のIPを持つインターフェイスがある場合は注意してください
アドレスとリクエストがサブIPを介して着信した場合でも、応答は
インターフェイスのメインIP。 したがって、を介して応答する場合は、このオプションを使用する必要があります
インターフェイスのサブIP。

--preload =カウント, -l カウント
指定した場合、2pingは応答を待機していないその数のパケットを送信します。

--pattern =hex_bytes, -p hex_bytes
送信するパケットを埋めるために、最大16の「パッド」バイトを指定できます。 これは
ネットワーク内のデータに依存する問題を診断するのに役立ちます。 例えば、
--pattern = ff 送信されたパケットパッド領域がすべてのもので埋められます。

2ping固有の注意:これは、パケットの、
アクティブなペイロードデータ。 アクティブなペイロードデータが最小パケットよりも大きい場合
サイズ(--最小パケットサイズ)、パディングは送信されません。

- 静かな、 -q
静かな出力。 起動時のサマリー行と
終了したら。

--packetsize-compat =バイト, -s バイト
pingの互換性; これが設定されます --最小パケットサイズ これに加えて8バイト。

-詳細、 -v
詳細な出力。 2pingでは、これは送信されたパケットのデコードを出力し、
受け取った。

- バージョン、 -V
バージョンを表示して終了します。

-期限=, -w
pingの数に関係なく、2pingが終了するまでのタイムアウトを秒単位で指定します
送信または受信されました。 ブロッキングのため、これは最大XNUMX秒後に発生する可能性があります
指定された期限。

2ping固有のオプション:

- ヘルプ、 -h
シンポシスを印刷して終了します。

--ipv4、 -4
IPv4への制限バインド。 クライアントモードでは、これによりデュアルホームの解決が強制されます
IPv4アドレスへのホスト名。 (それなし --ipv4 or --ipv6、最初の結果は
オペレーティングシステムで指定されたとおりに使用されます。通常、AAAAアドレスは
IPv6ルーティング可能マシン、またはIPv4のみのマシンのAアドレス。)リスナーモードでは、
これにより、IPv4以外のすべてが除外されます --インターフェースアドレス ホスト名を介してバインドします
解決または明示的な受け渡し。

--ipv6、 -6
IPv6への制限バインド。 クライアントモードでは、これによりデュアルホームの解決が強制されます
IPv6アドレスへのホスト名。 (それなし -4 or -6、最初の結果は次のように使用されます
オペレーティングシステムによって指定されます。通常、IPv6ルーティング可能なAAAAアドレスです。
マシン、またはIPv4のみのマシンのAアドレス。)リスナーモードでは、これはフィルタリングします
非IPv6を排除する --インターフェースアドレス ホスト名解決または
明示的な受け渡し。

--auth =キー
共有キーを設定し、各パケットで暗号化ハッシュを送信し、
同じ共有キーで署名されたピアパケットからの暗号化ハッシュ。

--auth-digest =ダイジェスト
日時 --認証 を使用する場合は、暗号化ハッシュを計算するダイジェストタイプを指定します。
有効なオプションは、hmac-md5(デフォルト)、hmac-sha1、およびhmac-sha256です。

- デバッグ
(たくさんの)デバッグ情報を印刷します。

--fuzz =パーセント
着信パケットの破損をシミュレートします。 パーセント 各ビットの確率
ひっくり返されます。 ファジング後、パケットチェックサムが再計算され、次に
チェックサム自体はファジングされます(ただし、確率は低くなります)。

--inquire-wait =ドライ
少なくとも待つ ドライ 失われたパケットについて問い合わせる数秒前。 デフォルトは10です
秒。 UDPパケットは遅延して到着したり、順序が狂ったりする可能性があるため、与えるのが最善です。
失われたパケットについて問い合わせる前にしばらくしてください。

- 聞く
リスナーとして開始します。 リスナーは定期的にping要求を送信しません
間隔を空けて、代わりに遠端がping要求を開始するのを待ちます。 A
クライアントのリモートエンドとしてリスナーが必要です。

--min-packet-size =
最小合計ペイロードサイズをに設定します バイト、デフォルトは128。ペイロードが
より小さい バイト、パディングはパケットの最後に追加されます。

--max-packet-size =マックス
最大合計ペイロードサイズをに設定します マックス バイト、デフォルト512、絶対最小64。
ペイロードがより大きい場合 マックス バイト、情報は再配置されて送信されます
可能な場合は将来のパケット。

--nagios =書いた,wloss%,ライン,closs%
Nagiosチェックでの使用に適した出力を生成します。 もしも - カウント 指定されていません、
デフォルトは5pingです。 平均の場合、警告条件(終了コード1)が返されます
RTTが超過 書いた またはping損失が wloss%。 重大な状態(終了コード2)
平均RTTが超過した場合に返されます ライン またはping損失が closs%.

--no-3way
3ウェイpingを実行しないでください。 と組み合わせると最も頻繁に使用されます - 聞くとして、
リスナーは通常、ping応答を3方向にするかどうかを決定するものです
ping。

厳密に言えば、指向性パケットを判別するために3ウェイpingは必要ありません。
クライアントとリスナーの間の損失。 ただし、3ウェイpingの余分な脚
パケット損失をより効率的に判断するための追加の機会が可能になります。 また、
3ウェイpingが無効になっている場合、リスナーはクライアントパフォーマンスインジケーターを受け取りません。
また、リスナーは、検出した指向性パケット損失を判別できません。

--no-match-pack-size
返信を送信するとき、2pingは受信したパケットサイズと一致させようとします
必要に応じてパディングを追加してパケットを作成しますが、超過することはありません --最大パケットサイズ.
--no-match-pack-size この動作を無効にし、常に最小値をに設定します
--最小パケットサイズ.

-- 送信しないバージョン
現在実行中のバージョンの2pingを各パケットで送信しないでください。

--notice =클라우드 기반 AI/ML및 고성능 컴퓨팅을 통한 디지털 트윈의 기초 – Edward Hsu, Rescale CPO 많은 엔지니어링 중심 기업에게 클라우드는 R&D디지털 전환의 첫 단계일 뿐입니다. 클라우드 자원을 활용해 엔지니어링 팀의 제약을 해결하는 단계를 넘어, 시뮬레이션 운영을 통합하고 최적화하며, 궁극적으로는 모델 기반의 협업과 의사 결정을 지원하여 신제품을 결정할 때 데이터 기반 엔지니어링을 적용하고자 합니다. Rescale은 이러한 혁신을 돕기 위해 컴퓨팅 추천 엔진, 통합 데이터 패브릭, 메타데이터 관리 등을 개발하고 있습니다. 이번 자리를 빌려 비즈니스 경쟁력 제고를 위한 디지털 트윈 및 디지털 스레드 전략 개발 방법에 대한 인사이트를 나누고자 합니다.
任意の通知を送信する 클라우드 기반 AI/ML및 고성능 컴퓨팅을 통한 디지털 트윈의 기초 – Edward Hsu, Rescale CPO 많은 엔지니어링 중심 기업에게 클라우드는 R&D디지털 전환의 첫 단계일 뿐입니다. 클라우드 자원을 활용해 엔지니어링 팀의 제약을 해결하는 단계를 넘어, 시뮬레이션 운영을 통합하고 최적화하며, 궁극적으로는 모델 기반의 협업과 의사 결정을 지원하여 신제품을 결정할 때 데이터 기반 엔지니어링을 적용하고자 합니다. Rescale은 이러한 혁신을 돕기 위해 컴퓨팅 추천 엔진, 통합 데이터 패브릭, 메타데이터 관리 등을 개발하고 있습니다. 이번 자리를 빌려 비즈니스 경쟁력 제고를 위한 디지털 트윈 및 디지털 스레드 전략 개발 방법에 대한 인사이트를 나누고자 합니다. 各パケットで。 リモートピアがそれをサポートしている場合、これは
ユーザーに表示される場合があります。

--packet-loss =でアウト
アウトバウンドとインバウンドのランダムなパケット損失をシミュレートします。 例えば、 25:10 25%を意味します
パケットを送信しない可能性、および受信したパケットを無視する可能性が10%あります。 A
コロンで区切られていない単一の数値は、両方に同じパーセンテージを使用することを意味します
アウトバウンドとインバウンド。

--port =ポート
UDPポートを使用する ポート、サービス名文字列の数値ポート番号。 と
- 聞く、これはバインドするポートです。それ以外の場合、これは送信先のポートです。
デフォルトはUDPポート15998です。

--send-monotonic-時計
各パケットで単調なクロック値を送信します。 ピア時間(ピアから送信された場合)は
で見られる -詳細。 システムが生成できる場合にのみサポートされます
単調な時計。

--send-random =バイト
最大でピアにランダムデータを送信します バイト。 バイト数はによって制限されます
他の要因、最大 --最大パケットサイズ。 このデータを信頼できるものに使用する場合
目的のために、それはと組み合わせる必要があります --認証 HMAC認証用。

-送信時間
各パケットでホスト時間(ウォールクロック)を送信します。 ピア時間(ピアから送信された場合)
で見ることができます -詳細.

--srv クライアントモードでは、DNSSRVレコードを介してホスト名が検索されます。 SRVの場合
クエリは複数のレコードターゲットを返します。それらはすべて並行してpingされます。
優先度と重みは考慮されません。 レコードのポートが代わりに使用されます
- 港。 この機能を使用するには、dnspythonモジュールをインストールする必要があります。

--stats =インターバル
簡単な現在の統計の行を毎回印刷します インターバル 秒。 同じ行ができます
^ \を入力するか、QUIT信号を2pingに送信することにより、オンデマンドで印刷されます
プロセス。

onworks.netサービスを使用してオンラインで2pingを使用する


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