ping命令

基本原理

Ping命令利用ICMP协议进行工作,ICMP是Internet控制消息协议,用于在主机和路由器之间传递控制消息。Ping命令利用了ICMP两种类型的控制消息:“echo request”(回显请求)、“echo reply”(回显应答)。网络上的机器都有唯一确定的 IP 地址,我们给目标 IP 地址发送一个数据包,对方就要返回一个同样大小的数据包, 这样我们就可以根据它输出的信息来确定目标主机是否可访问(但这不是绝对的)。有些服务器为了防止通过ping探测到,通过防火墙设置了禁止ping或者在内核参数中禁止ping,这样就不能通过ping确定该主机是否还处于开启状态。

linux下的ping和windows下的ping稍有区别,linux下ping不会自动终止,需要按ctrl+c终止或者用参数-c指定要求完成的回应次数。

比如在主机A上执行ping命令,目标主机是B。在A主机上就会发送“echo request”(回显请求)控制消息,主机B正确接收后即发回“echo reply”(回显应答)控制消息,从而判断出双方能否正常通信。其工作原理如图1所示。

如果在A主机上能够ping通B主机,那么主机A上显示的信息就是从主机B上返回来的“回显应答”。如果不能ping通,主机A上显示的信息则是由系统自身所产生的错误提示。

64 bytes from 211.151.111.30: icmp_req=1 ttl=49 time=14.7 ms

在这些“回显应答”中包含了丰富的信息:

64 bytes:表示本次传送的ICMP包的大小,此值为预设值

icmp_seq=0:ICMP所侦测的次数,第一次为0,第二次为1,依次类推

通过回显应答中的“time”时间,可以大致的推断出网速情况,数据传递经过的时间越长,网速越慢。

TTL(生存时间)

指定数据报被路由器丢弃之前允许通过的网段数量。

TTL是由发送主机设置的,以防止数据包不断在 IP 互联网络上永不终止地循环。转发 IP 数据包时,要求路由器至少将 TTL 减小 1。

TTL 字段值可以帮助我们识别操作系统类型。

Linux操作系统 ICMP 回显应答的 TTL 字段值为 255或64

Windows操作系统 ICMP 回显应答的 TTL 字段值为 128或32

命令参数

-d 使用Socket的SO_DEBUG功能。
-f  极限检测。大量且快速地送网络封包给一台机器,看它的回应。
-n 只输出数值。
-q 不显示任何传送封包的信息,只显示最后的结果。
-r 忽略普通的Routing Table,直接将数据包送到远端主机上。通常是查看本机的网络接口是否有问题。
-R 记录路由过程。
-v 详细显示指令的执行过程。
-c 数目:在发送指定数目的包后停止。
-i 秒数:设定间隔几秒送一个网络封包给一台机器,预设值是一秒送一次。
-I 网络界面:使用指定的网络界面送出数据包。
-l 前置载入:设置在送出要求信息之前,先行发出的数据包。
-p 范本样式:设置填满数据包的范本样式。
-s 字节数:指定发送的数据字节数,预设值是56,加上8字节的ICMP头,一共是64ICMP数据字节。
-t 存活数值:设置存活数值TTL的大小。

使用实例

实例1:ping的通的情况

命令:

ping 192.168.120.205

输出:

 1
 2
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 5
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 9
10
11
12
[root@localhost ~]# ping 192.168.120.205
PING 192.168.120.205 (192.168.120.205) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.120.205: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.720 ms
64 bytes from 192.168.120.205: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.181 ms
64 bytes from 192.168.120.205: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.191 ms
64 bytes from 192.168.120.205: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.188 ms
64 bytes from 192.168.120.205: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.189 ms

--- 192.168.120.205 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.181/0.293/0.720/0.214 ms
[root@localhost ~]# 

实例2:ping不通的情况

命令:

ping 192.168.120.202

输出:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
[root@localhost ~]# ping 192.168.120.202
PING 192.168.120.202 (192.168.120.202) 56(84) bytes of data.
From 192.168.120.204 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.120.204 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.120.204 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.120.204 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 192.168.120.204 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 192.168.120.204 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable

--- 192.168.120.202 ping statistics ---
8 packets transmitted, 0 received, +6 errors, 100% packet loss, time 7005ms
, pipe 4
[root@localhost ~]#

实例3:ping网关

命令:

ping -b 192.168.120.1

输出:

 1
 2
 3
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 5
 6
 7
 8
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11
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18
[root@localhost ~]# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.120.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
192.168.0.0     192.168.120.1   255.255.0.0     UG    0      0        0 eth0
10.0.0.0        192.168.120.1   255.0.0.0       UG    0      0        0 eth0
default         192.168.120.240 0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
[root@localhost ~]# ping -b 192.168.120.1
PING 192.168.120.1 (192.168.120.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.120.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.02 ms
64 bytes from 192.168.120.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.83 ms
64 bytes from 192.168.120.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.68 ms
64 bytes from 192.168.120.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.98 ms
64 bytes from 192.168.120.1: icmp_seq=5 ttl=255 time=1.88 ms

--- 192.168.120.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.682/1.880/2.020/0.129 ms

实例4:ping指定次数

命令:

ping -c 10 192.168.120.206
 1
 2
 3
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[root@localhost ~]# ping -c 10 192.168.120.206
PING 192.168.120.206 (192.168.120.206) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.25 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.260 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.242 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.271 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.274 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.295 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.269 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.270 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.253 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.289 ms

--- 192.168.120.206 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.242/0.367/1.251/0.295 ms
[root@localhost ~]# 

实例5:时间间隔和次数限制的ping

命令:

ping -c 10 -i 0.5 192.168.120.206

输出:

 1
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32
33
[root@localhost ~]# ping -c 10 -i 0.5 192.168.120.206
PING 192.168.120.206 (192.168.120.206) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.24 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.235 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.244 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.300 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.255 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.264 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.263 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.331 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.247 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.244 ms

--- 192.168.120.206 ping statistics ---    
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 4499ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.235/0.362/1.241/0.294 ms
[root@localhost ~]# ping -c 10 -i 0.01 192.168.120.206
PING 192.168.120.206 (192.168.120.206) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.244 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.195 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.219 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.204 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.56 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.93 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.193 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.193 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.202 ms
64 bytes from 192.168.120.206: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.211 ms

--- 192.168.120.206 ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 90ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.193/0.716/3.564/1.080 ms
[root@localhost ~]# 

实例6:通过域名ping公网上的站点

命令:

ping -c 5 www.58.com

输出:

 1
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 5
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11
12
peida-VirtualBox ~ # ping -c 5 www.58.com
PING www.58.com (211.151.111.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.151.111.30: icmp_req=1 ttl=49 time=14.7 ms
64 bytes from 211.151.111.30: icmp_req=2 ttl=49 time=16.4 ms
64 bytes from 211.151.111.30: icmp_req=3 ttl=49 time=15.2 ms
64 bytes from 211.151.111.30: icmp_req=4 ttl=49 time=14.6 ms
64 bytes from 211.151.111.30: icmp_req=5 ttl=49 time=19.9 ms

--- www.58.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 20101ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.618/16.192/19.917/1.965 ms
peida-VirtualBox ~ # 

traceroute

基本原理

通过traceroute我们可以知道信息从你的计算机到互联网另一端的主机是走的什么路径。

traceroute是利用ICMP及IP头部的TTL。首先,traceroute送出一个TTL是1的IP数据包(其实,每次送出的为3个40字节的包,包括源地址,目的地址和包发出的时间标签)到目的地,当路径上的第一个路由器收到IP数据包时,将TTL减1。此时,TTL变为0,所以将该路由器会将此IP数据包丢掉,并返回一个ICMP数据包(包括发IP包的源地址,IP包的所有内容及路由器的IP地址),当traceroute收到这个消息后,接着继续发生TTL为2的IP数据包给第二个路由器。以此类推,直到IP数据包达到最后一台路由器时,会返回一个ICMP echo reply的数据包。

简单的说traceroute是发送ICMP,包去不用回来,TTL不断累加。而Ping命令也是发送ICMP包,有去必须有回包,TTL不变的。

命令参数

-d 使用Socket层级的排错功能。

-f 设置第一个检测数据包的存活数值TTL的大小。

-F 设置勿离断位。

-g 设置来源路由网关,最多可设置8个。

-i 使用指定的网络界面送出数据包。

-I 使用ICMP回应取代UDP资料信息。

-m 设置检测数据包的最大存活数值TTL的大小。

-n 直接使用IP地址而非主机名称。

-p 设置UDP传输协议的通信端口。

-r 忽略普通的Routing Table,直接将数据包送到远端主机上。

-s 设置本地主机送出数据包的IP地址。

-t 设置检测数据包的TOS数值。

-v 详细显示指令的执行过程。

-w 设置等待远端主机回报的时间。

-x 开启或关闭数据包的正确性检验。

使用实例

实例1:traceroute 用法简单、最常用的用法

命令:

traceroute www.baidu.com 

输出:

 1
 2
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 5
 6
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 9
10
11
12
13
[root@localhost ~]# traceroute www.baidu.com
traceroute to www.baidu.com (61.135.169.125), 30 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.74.2 (192.168.74.2)  2.606 ms  2.771 ms  2.950 ms
 2  211.151.56.57 (211.151.56.57)  0.596 ms  0.598 ms  0.591 ms
 3  211.151.227.206 (211.151.227.206)  0.546 ms  0.544 ms  0.538 ms
 4  210.77.139.145 (210.77.139.145)  0.710 ms  0.748 ms  0.801 ms
 5  202.106.42.101 (202.106.42.101)  6.759 ms  6.945 ms  7.107 ms
 6  61.148.154.97 (61.148.154.97)  718.908 ms * bt-228-025.bta.net.cn (202.106.228.25)  5.177 ms
 7  124.65.58.213 (124.65.58.213)  4.343 ms  4.336 ms  4.367 ms
 8  202.106.35.190 (202.106.35.190)  1.795 ms 61.148.156.138 (61.148.156.138)  1.899 ms  1.951 ms
 9  * * *
30  * * *
[root@localhost ~]# 

说明:

记录按序列号从1开始,每个纪录就是一跳 ,每跳表示一个网关,我们看到每行有三个时间,单位是 ms,其实就是-q的默认参数。探测数据包向每个网关发送三个数据包后,网关响应后返回的时间;如果您用 traceroute -q 4 www.58.com ,表示向每个网关发送4个数据包。

有时我们traceroute 一台主机时,会看到有一些行是以星号表示的。出现这样的情况,可能是防火墙封掉了ICMP的返回信息,所以我们得不到什么相关的数据包返回数据。

有时我们在某一网关处延时比较长,有可能是某台网关比较阻塞,也可能是物理设备本身的原因。当然如果某台DNS出现问题时,不能解析主机名、域名时,也会 有延时长的现象;您可以加-n 参数来避免DNS解析,以IP格式输出数据。

如果在局域网中的不同网段之间,我们可以通过traceroute 来排查问题所在,是主机的问题还是网关的问题。如果我们通过远程来访问某台服务器遇到问题时,我们用到traceroute 追踪数据包所经过的网关,提交IDC服务商,也有助于解决问题;但目前看来在国内解决这样的问题是比较困难的,就是我们发现问题所在,IDC服务商也不可能帮助我们解决。

实例2:跳数设置

命令:

traceroute -m 10 www.baidu.com

输出:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
[root@localhost ~]# traceroute -m 10 www.baidu.com
traceroute to www.baidu.com (61.135.169.105), 10 hops max, 40 byte packets
 1  192.168.74.2 (192.168.74.2)  1.534 ms  1.775 ms  1.961 ms
 2  211.151.56.1 (211.151.56.1)  0.508 ms  0.514 ms  0.507 ms
 3  211.151.227.206 (211.151.227.206)  0.571 ms  0.558 ms  0.550 ms
 4  210.77.139.145 (210.77.139.145)  0.708 ms  0.729 ms  0.785 ms
 5  202.106.42.101 (202.106.42.101)  7.978 ms  8.155 ms  8.311 ms
 6  bt-228-037.bta.net.cn (202.106.228.37)  772.460 ms bt-228-025.bta.net.cn (202.106.228.25)  2.152 ms 61.148.154.97 (61.148.154.97)  772.107 ms
 7  124.65.58.221 (124.65.58.221)  4.875 ms 61.148.146.29 (61.148.146.29)  2.124 ms 124.65.58.221 (124.65.58.221)  4.854 ms
 8  123.126.6.198 (123.126.6.198)  2.944 ms 61.148.156.6 (61.148.156.6)  3.505 ms 123.126.6.198 (123.126.6.198)  2.885 ms
 9  * * *
10  * * *
[root@localhost ~]#

实例3:显示IP地址,不查主机名

命令:

traceroute -n www.baidu.com

输出:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
[root@localhost ~]# traceroute -n www.baidu.com
traceroute to www.baidu.com (61.135.169.125), 30 hops max, 40 byte packets
 1  211.151.74.2  5.430 ms  5.636 ms  5.802 ms
 2  211.151.56.57  0.627 ms  0.625 ms  0.617 ms
 3  211.151.227.206  0.575 ms  0.584 ms  0.576 ms
 4  210.77.139.145  0.703 ms  0.754 ms  0.806 ms
 5  202.106.42.101  23.683 ms  23.869 ms  23.998 ms
 6  202.106.228.37  247.101 ms * *
 7  61.148.146.29  5.256 ms 124.65.58.213  4.386 ms  4.373 ms
 8  202.106.35.190  1.610 ms 61.148.156.138  1.786 ms 61.148.3.34  2.089 ms
 9  * * *
30  * * *

实例4:探测包使用的基本UDP端口设置6888

命令:

traceroute -p 6888 www.baidu.com

输出:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
[root@localhost ~]# traceroute -p 6888 www.baidu.com
traceroute to www.baidu.com (220.181.111.147), 30 hops max, 40 byte packets
 1  211.151.74.2 (211.151.74.2)  4.927 ms  5.121 ms  5.298 ms
 2  211.151.56.1 (211.151.56.1)  0.500 ms  0.499 ms  0.509 ms
 3  211.151.224.90 (211.151.224.90)  0.637 ms  0.631 ms  0.641 ms
 4  * * *
 5  220.181.70.98 (220.181.70.98)  5.050 ms  5.313 ms  5.596 ms
 6  220.181.17.94 (220.181.17.94)  1.665 ms !X * *
[root@localhost ~]# 

实例5:把探测包的个数设置为值4

命令:

traceroute -q 4 www.baidu.com

输出:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
[root@localhost ~]# traceroute -q 4 www.baidu.com
traceroute to www.baidu.com (61.135.169.125), 30 hops max, 40 byte packets
 1  211.151.74.2 (211.151.74.2)  40.633 ms  40.819 ms  41.004 ms  41.188 ms
 2  211.151.56.57 (211.151.56.57)  0.637 ms  0.633 ms  0.627 ms  0.619 ms
 3  211.151.227.206 (211.151.227.206)  0.505 ms  0.580 ms  0.571 ms  0.569 ms
 4  210.77.139.145 (210.77.139.145)  0.753 ms  0.800 ms  0.853 ms  0.904 ms
 5  202.106.42.101 (202.106.42.101)  7.449 ms  7.543 ms  7.738 ms  7.893 ms
 6  61.148.154.97 (61.148.154.97)  316.817 ms bt-228-025.bta.net.cn (202.106.228.25)  3.695 ms  3.672 ms *
 7  124.65.58.213 (124.65.58.213)  3.056 ms  2.993 ms  2.960 ms 61.148.146.29 (61.148.146.29)  2.837 ms
 8  61.148.3.34 (61.148.3.34)  2.179 ms  2.295 ms  2.442 ms 202.106.35.190 (202.106.35.190)  7.136 ms
 9  * * * *
30  * * * *
[root@localhost ~]# 

实例6:绕过正常的路由表,直接发送到网络相连的主机

命令:

traceroute -r www.baidu.com

输出:

1
2
3
4
[root@localhost ~]# traceroute -r www.baidu.com
traceroute to www.baidu.com (61.135.169.125), 30 hops max, 40 byte packets
connect: 网络不可达
[root@localhost ~]# 

实例7:把对外发探测包的等待响应时间设置为3秒

命令:

traceroute -w 3 www.baidu.com    

输出:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
[root@localhost ~]# traceroute -w 3 www.baidu.com
traceroute to www.baidu.com (61.135.169.105), 30 hops max, 40 byte packets
 1  211.151.74.2 (211.151.74.2)  2.306 ms  2.469 ms  2.650 ms
 2  211.151.56.1 (211.151.56.1)  0.621 ms  0.613 ms  0.603 ms
 3  211.151.227.206 (211.151.227.206)  0.557 ms  0.560 ms  0.552 ms
 4  210.77.139.145 (210.77.139.145)  0.708 ms  0.761 ms  0.817 ms
 5  202.106.42.101 (202.106.42.101)  7.520 ms  7.774 ms  7.902 ms
 6  bt-228-025.bta.net.cn (202.106.228.25)  2.890 ms  2.369 ms 61.148.154.97 (61.148.154.97)  471.961 ms
 7  124.65.58.221 (124.65.58.221)  4.490 ms  4.483 ms  4.472 ms
 8  123.126.6.198 (123.126.6.198)  2.948 ms 61.148.156.6 (61.148.156.6)  7.688 ms  7.756 ms
 9  * * *
30  * * *
[root@localhost ~]# 

转载:http://www.cnblogs.com/peida/archive/2013/03/07/2947326.html