网络ping time的time只有35以下,只有15是什么情况

用PING命令Ping通显示的数据是什么意思?_百度文库
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用PING命令Ping通显示的数据是什么意思?
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在WINDOWS XP中怎样使用Ping命令
&&&& “Ping”命令是我们在判断网络故障常用的命令,但您真正明白这个命令运行后会发生什么,以及出现的各种信息说明了什么吗?其实熟练的掌握Ping命令的各种技巧可以帮助你解决很多网络故障。&&&&& 在这里举一个最常用的例子——检验TCP/IP协议栈是否正常1,按“win+R”打开运行对话框,输入“cmd”回车;2,在窗口输入命令“ping 127.0.0.1”回车;3,上图的结果表示TCP/IP协议栈正常。其它详细使用方法可以参考:
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202,每个32字节数据.2,A.200,如果一切正常.214 .com,你可以发现Ping报告的响应时间是不同的、网卡设置是否正确, Maximum = 51ms.多路由负载均衡场合,最慢为51ms。例如。如果应答时间短: Packets.某些路由器端口是不允许用户Ping的.103。如果执行Ping不成功;NT 使用格式, Received = 4.96: bytes=32 time&lt,能够正常接入互联网.102.21.153.168;2000&#47,重复执行这个命令,这48个数据包当中返回速度最快为40不可能&quot.105.168.107,就可以发现ICMP报文中的源IP地址并非预期的那样.1:C、-a 解析计算机NetBios名;ping -l 65500 -t 192,在A上可以Ping通B.208.1.96.168,可以通过其他命令实现.68.68发送50个数据包的过程当中、-j host-list 利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包;如果返回TTL值为246:Reply from 172.6.168,粗略的判断目标主机的系统类型是Windows系列还是UNIX&#47.1,也许有人会问为什么要限制到65500byt.107:ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] 参数介绍,而且B的网关设置正确,当由外发起Ping内网主机时:Reply from 202,加上此参数以后路由就不会再分段处理.1,TTL起始值就是256: bytes=65500 time&lt,则执行命令Ping 172.太心急。
1。-n count发送 count 指定的 ECHO 数据包数, Received = 1: bytes=65500 time& 202,则应有类似下列显示; 61,HTTP和FTP服务完全停止。此参数和-r差不多,你可以键入ping后回车其中会有很详细的说明;还是&10msPing statistics for 172.168,路由器会指定某个IP地址作为源IP,却无法PING通时可能有以下一些情况.Ping本机IP例如本机IP地址为.103,则可以预测故障出现在以下几个方面、IP地址是否可用等:\&gt。当网络出现故障的时候;98&#47: bytes=32 time=50ms TTL=241 Reply from 202,此时很容易想象出可能是路由器的NAT功能使然,或者有的管理员干脆把用户端口(access port)的生成树协议关掉;timed out&quot: bytes=32 time=50ms TTL=241 Reply from 202:Ping IP地址或主机名.21] with 32 bytes of data.105: bytes=32 time=50ms TTL=241 Request timed out,返回了48个,Ping不通是正常的:\&gt: Reply from 192,增加timed out时 间.21 Pinging 192,请勿轻易施于别人机器上.网络因设备间的时延太大。虽然微软公司已经做了此限制,但这个参数配合其他参数以后危害依然非常强大,比如线路(卫星网时延上下星为540毫秒).1。 4,指定好源IP地址; 202.70 。-f在数据包中发送“不要分段”标志。此时应该忘掉&quot.48、-r count 在“记录路由”字段中记录传出和返回数据包的路由.68.105,Windows上运行的Ping命令发送4个ICMP(网间控制报文协议)回送请求;IP 协议后才可以使用,不过限制在了9个;ping -a 192,比如我想测试发送50个数据包的返回的平均时间为多少,成功的reply和timed out交错出现.89 :1.101 with 32 bytes of data.153.168,当由内Ping外时.141.101.101一共通过了202。ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [[-j computer-list] | [-k computer-list]] [-w timeout] destination-list参数-tPing 指定的计算机直到中断;destination_net_unreachable&quot。它的使用格式是在命令提示符下键入,地址重叠或掩码划分不连续都可能在Ping时出现问题;也是有区别的利用PING来检查网络状态的方法.103.96,单位为毫秒。 在一般你所发送的数据包都会通过路由分段再发送给对方,而UNIX&#47.96,不到5分钟对方的网络就已经完全瘫痪.102.141 bytes=32 time=33ms TTL=252Reply from 202.21.96:在一般情况下还可以通过ping对方让对方返回给你的TTL值大小.96。比如Ping远端目的主机: Reply from 202,问题就解决了,我们也可以自己定义它的大小.96。示例.103.1。-a将地址解析为计算机名.112.访问控制:\&gt:(以下介绍带有危险性;host)存在问题。Ping命令成功只是说明当前主机与目的主机之间存在一条连通的路径,经过多跳相连,如果显示类似以下信息, 202。
比如.105.168,Windows系列的系统可以通过修改注册表以下键值实现。连续计算机可以被中间网关分隔(路由稀疏源)IP 允许的最大数量为 9.48,但如果有很多计算机那么就可以使对方完全瘫痪。在一般情况下你发送的数据包是通过一个个路由才到达对方的,单位为毫秒.21。反之.21。如果不成功.187 。 11.68 Pinging 202.101 -&gt,仅用于试验.168.1 bytes=32 time=9ms TTL=255Ping statistics for 172, 202。在MS-DOS方式下执行此命令.2,曾做过这样的试验。 10.96.48,才能确信TCP&#47。在MS-DOS方式下执行命令.168.96。
在默认的情况下windows的ping发送的数据包大小为32byt:Request timed out。 详细介绍.Ping远程IP这一命令可以检测本机能否正常访问Internet.112.指定源地址的扩展Ping,但A。C。如果仍然不正常。连续计算机不能被中间网关分隔(路由严格源)IP 允许的最大数量为 9.1; 202:172。count 可以指定最少 1 台,需继续检查相关网络配置.105.48,你可以通过TTL值推算一下数据包已经通过了多少个路由器;IP配置就是正确的,如果显示正常,但到底是经过了哪些路由呢、B两台主机经过多跳路由器相连时。-r count在“记录路由”字段中记录传出和返回数据包的路由。-s count指定 count 指定的跃点数的时间戳,这样就能够逐步地发现一些被忽视的问题.89 -&gt。-w timeout指定超时间隔,就是最大只能发送65500byt.153。1。 9。7.168,当ICMP echo request从串行广域网接口发出去的时候.68。
3,可以很好地帮助我们分析判定网络故障、-l size .112。地址规划出现问题象是在网络中埋了地雷.2Packets Sent=4 Received=4 Lost=0 0% lossApproximate round trip times in milli-secondsMinimum=0ms Maxiumu=1ms Average=0ms如果在MS-DOS方式下执行此命令显示内容为.48。-v tos将“服务类型”字段设置为 tos 指定的值,所以在网上传递的速度非常快,执行结果显示响应时间:网线是否连通,而源地点到目标地点要通过9个路由器网段(128-119);10ms TTL=254 Reply from 192.103.168.208;几个字,你必须执行大量的本地主机与远程主机的数据报交换.107.48.96.1。默认为 32 字节。比如本地电信运营商的IP地址为,527, Average = 0ms 从上面就可以知道IP为192。连续计算机不能被中间网关分隔(路由严格源)IP 允许的最大数量为 9.21.141 bytes=32 time=5ms TTL=252Reply from 202.1 Packets Sent=4 Received=4 Lost=0 Approximate round trip times in milli-secondsMinimum=1ms Maximum=9ms Average=5ms则表明局域网中的网关路由器正在正常运行。需要注意的是.70 -&gt:\&gt,具体次数由后面的count来指定 -l size 指定发送到目标主机的数据包的大小 主要功能.1、-s count 指定 count 指定的跃点数的时间戳.68, Average = 46ms
从以上我就可以知道在给202,较新的交换机都支持快速生成树,Approximate round trip times in milli-seconds.96。时延的原因有若干。 6, Lost = 0 (0% loss),那么问题很可能出在网络系统的软件配置方面。默认值为 4。 3.1、-f 在数据包中发送“不要分段”标志: Reply from 192.21。Ping还能显示TTL(Time To Live存在时间)值.168: bytes=32 time&lt: Sent = 1: 202。 ping命令的用法 网友评论 82 条 点击进入论坛验证与远程计算机的连接,你应能得到4个回送应答.168;ping -n 50 202: Sent = 50;如果执行Ping成功而网络仍无法使用; 202。2, 61, Maximum = 0ms:000000ff 255---FF 128---80 64----40 32----20 在网络没有问题,则表明网卡安装或配置有问题。3、路由器debug.210.1,两条路由权重相等;10ms TTL=254 Ping statistics for 192、-k host-list 利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。该命令只有在安装了 TCP&#47,所以微软公司为了解决这一安全漏洞于是限制了ping的数据包大小。经查: Sent = 4,可Ping通的话就属路由时延太大问题.96。destination-list指定要 ping 的远程计算机Ping 适用环境.200.6,返回TTL值为119.105.68 with 32 bytes of data,一般都只发送四个数据包.150 -&gt,那么可以推算数据报离开源地址的TTL起始值为128:成功地与另一台主机进行一次或两次数据报交换并不表示TCP&#47.214 -&gt.103; 61,对衡量网络速度很有帮助.105.103。3,只要有节点(包括端节点)对ICMP进行了过滤.103:[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters] &quot,路由器处理时延; 61,Ping成功只能保证当前主机与目的主机间存在一条连通的物理路径; 202,导致不能Ping通.48,可以用这个命令来预测故障和确定故障地点.1.168.105,则说明本机使用的IP地址可能与另一台正在使用的机器IP地址重复了,但有一个大小的限制;最大值是 65。2,网络适配器配置是否正确.96.101 (发送一个数据包,在B的网卡上还设有第二个地址: Packets。可以通过在交换机做镜像。
2.21,比如我们就可以通过配合-t参数来实现一个带有攻击性的命令,最慢时间为多少就可以通过以下获知.141.101,则表明本机网卡安装或配置有问题: C,忽略了生成树的收敛时 间。按照缺省设置,结果发现在网关路由器上存在两条到目的网段的路由.96.97这几个路由.102。比如一个极端情况.141 Packets Sent=4 Received=4 Lost=0 0% lossApproximate round trip times in milli-secondsMinimum=5ms Maximum=33ms Average=16ms则表明运行正常,A能Ping通B的网关。 Ping能够以毫秒为单位显示发送回送请求到返回回送应答之间的时间量: bytes=32 time&lt.141 bytes=32 time=21ms TTL=252Reply from 202。 8。该命令只有在安装了 TCP&#47、-w timeout 指定超时间隔.168:172,这个IP地址可能不是此接口的IP或这个接口根本没有IP地址,最多 9 台计算机;Linux系列的系统返回的TTL值在240-255之间,并且这个地址与A所在的网段重叠,如果想探测更多,但在B上不能Ping通A.102.141 bytes=32 time=6ms TTL=252Ping statistics for 202:202,则表明主机文件(windows&#47: bytes=32 time&lt。不管中间跨越了多少跳: Minimum = 10ms.102,则说明网关有问题。即网线刚插到交换机上就想Ping通网关.96、以及端口镜像和Sniffer等工具结合起来进行分析.105;10ms TTL=254 ………………
这样它就会不停的向192,当然TTL的值在对方的主机里是可以修改的,网络严重堵塞,当A:WIN95&#47:源地点TTL起始值(就是比返回TTL略大的一个2的乘方数)-返回时TTL值.68,可以Ping通是因为NAT表的映射关系存在.97 -&gt.2 bytes=32 time&lt.102.168.6;10ms TTL=254 Reply from 192,二者网关设置正确,源地点到目标地点要通过9个路由器网段: Minimum = 0ms.96, Average = 10ms
从上面我就可以知道从我的计算机到202.96,最多也只记录4个,Ping远程主机:网线是否连通、-t--连续对IP地址执行Ping命令.IP地址分配不连续。
还遇到过这样的情形。当然。-j computer-list利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包:Replay from 172,直到被用户以Ctrl+C中断.153.6,可以快速地检测你要去的站点是否可达.168、B两台主机,一般你在去某一站点时可以先运行一下该命令看看该站点是否可达,对方就很有可能当机。 PING命令参数详解1。连续计算机可以被中间网关分隔(路由稀疏源)IP 允许的最大数量为 9.96.187 -&DefaultTTL&quot.168。 此参数同样是帮助你检查网络运转情况的,如果屏幕显示.21Pinging iceblood、-i TTL 指定TTL值在对方的系统里停留的时间.1,最多记录9个路由) Pinging 202、n count 发送count指定的Echo数据包数.168。则执行命令Ping 172.200,并用Sniffer抓包,平均速度为46ms,由于该命令的包长非常小.96,更为隐蔽,IP地址是否可用等,如果你只有一台计算机也许没有什么效果.112.103,由此可见威力非同小可、traceroute。5.yofor.168。可以采用扩展Ping,来找出ICMP 报文终止于何处.com [192。
当主机网关和中间路由的配置认为正确时。Ping命令的主要作用是通过发送数据包并接收应答信息来检测两台计算机之间的网络是否连通.yofor,也就是说你只能跟踪到9个路由, Lost = 0 (0% loss)。而某个下游路由器可能并没有到这个IP网段的路由,把Ping的扩展参数和反馈信息。
4.68,从而判断主响应时间、B就是Ping不通、-v TOS 将“服务类型”字段设置为 tos 指定的值.Ping网关IP假定网关IP为。
在默认情况下.90 Ping statistics for 202;10ms TTL=254 Reply from 192,否则后果自负)C。最常见的就是防火墙的行为.引入NAT的场合会造成单向Ping通: bytes=32 time=50ms TTL=241 Reply from 202.1.210.96.112,Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 40ms.102,最快时间为多少。登陆到路由器上.21 with 65500 bytes of data:用来测试一帧数据从一台主机传输到另一台主机所需的时间: Packets, 61, Received = 48.200.21的计算机NetBios名为iceblood。NAT可以起到隐蔽内部地址的作用?通过此参数就可以设定你想探测经过的路由的个数;=dword。 ping命令的其他技巧: -t 让用户所在的主机不断向目标主机发送数据 -a 以IP地址格式来显示目标主机的网络地址 -n count 指定要ping多少次,其中有两个由于未知原因丢失。
5.105。 12。 2.107,通过这个命令可以自己定义发送的个数,则考虑。将网线断开再次执行此命令.149 .149 -&gt。-k computer-list利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。而Ping不通时的反馈信息是&quot.21计算机发送大小为65500byt的数据包. ……………… Reply from 202,因为Windows系列的系统都有一个安全漏洞(也许还包括其他系统)就是当向对方一次发送的数据包大于或等于65532时.153;IP 协议后才可以使用。-l length发送包含由 length 指定的数据量的 ECHO 数据包,只是这个参数不记录数据包返回所经过的路由,当同时使用10台以上计算机ping一台Win2000Pro系统的计算机时,或路由设计不合理造成迂回路径: bytes=32 time=50ms TTL=241 Ping statistics for 202, Approximate round trip times in milli-seconds, Lost = 2 (4% loss),出现Ping问题也是很普遍的现象;IP的正确性,一般情况下Windows系列的系统返回的TTL值在100-130之间。-i ttl将“生存时间”字段设置为 ttl 指定的值;10ms TTL=254 Reply from 192;ping -n 1 -r 9 202。使用扩展Ping。数据包就不会被路由上的网关分段;Linux系列.105:Ping 202。如果网卡安装配置没有问题,但经查一条路由存在问题: bytes=32 time=10ms TTL=249 Route, Maximum = 10ms,表示数据报不必通过太多的路由器或网络连接速度比较快。反之,就无从查找边界路由器的NAT表项了.168,报文内容是什么: Reply from 202。具体的ping命令后还可跟好多参数.1:Ping 是Windows系列自带的一个可执行命令. 定义echo数据包大小: 该命令主要是用来检查路由是否能够到达。利用它可以检查网络是否能够连通,造成ICMP echo报文无法在缺省时 间(2秒)内收到Ping概述
其他4条回答
1就打ping 192.168,出现DOS对话框然后输入你要的 命令就行了.1,比如说你想ping 192.168.1点开始--运行--输入cmd
打开“开始菜单→运行然后输入cmd”接下来就可以ping了
在运行里输入cmd 在输入 ping 你要ping的IP就好了
开始—运行,输入cmd,ping +ip就行了。
ping的相关知识
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出门在外也不愁bytes=32 time=3ms
TTL=225_百度知道
bytes=32 time=3ms
bytes是什么意思time 是什么意思TTL
又是什么?本人菜菜,
time=3ms ms是什么意思
提问者采纳
94.233.104.152.105 3 12 ms 10 ms 10 ms 219.99.40。 第一个问题,结果是TTL expired in transit,可以发现一个包所经过的路由路径,很少有人会去修改自己机器的这个值的.152。但是TTL值还是可以得到有意思的信息的,结果不一样了.152,我们的tracert也就结束了.152.152.81,这样的路径还是不用为好.26 10 12 ms 13 ms 18 ms 61, Received = 4,则基本可以判断这是一台Windows机器:包在这个值还为正数的时候到达了目的地,是指你向对方发送了一个32字节的数据包——32字节是ping命令默认的time是发送和返回所用的时间,这个值甚至可以通过修改某些系统的网络参数来修改;tracert 61,ms是毫秒ttl值就麻烦了:Documents and Settingshx&gt, Average = 11ms D。 想象一下: Packets。 顺便补一句ping命令还有个-n的参数指定要发包的数量: TTL expired in transit。其实这个命令的原理就在我们上面的讨论中, Lost = 0 (0% loss Approximate round trip times in milli-seconds.99,应该是64-54+1,可以无视操作系统默认TTL值而使用自己定义的值来发送ICMP Request包: Minimum = 0ms。而第二台应该是台Linux,通过注册表也可以修改,例如Win2000默认为128,因为128-118=10, Approximate round trip times in milli-ping 61.152,这里的结果就是最好的证明,一个包经过74个节点这个有些恐怖: Minimum = 18ms.40: bytes=32 time=13ms TTL=54 Reply from 61.152.131,例如以下.152。 首先是ping命令.104,越短说明网速越快.40 -i 11 Pinging 61.152: TTL expired in transit,理由一样64-54=10.131,为什么不认为它是经过了74个节点的Windows机器,结果会怎样,我到这台服务器是要经过11个节点的,根据我们前面的讨论,可能有人会有一些疑问.93, Received = 4.40.40。注意看这句话前面的ip。不过首先要声明的是.152: D, Maximum = 22ms.152.40。 要介绍的这个工具是tracert(*nix下为traceroute),而不是128的TTL经过了70多个节点。 以我公司2台机器为例 看如下命令 D,后者代表包可能选择了一条非常长的路径甚至是进入了环路:Documents and Settingshx&gt: bytes=32 time=21ms TTL=118 Reply from 61, Maximum = 28ms,这样我们就得到了路由路径的第一个节点的地址。 因此: 1.152.162 9 16 ms 16 ms 28 ms 61.40 with 32 bytes of data.173 4 15 ms 15 ms 17 ms 219。不过一般来说, Received = 4. Reply from 61,包的TTL就是在这里减少到0了,让我们来看对上面的第二台机器用这个命令的结果 D.40 over a maximum of 30 hops 1 13 ms 16 ms 9 ms 10。如果使用-t参数的话,TTL全程Time to Live.222.94 11 14 ms 18 ms 16 ms 61,说这个包已死: bytes=32 time=19ms TTL=118 Reply from 61. Reply from 61,意思就是生存周期, Received = 4bytes是字节.104?因为128-74=54.152; 这个命令我们定义了发包的TTL为11,包在每经过一个节点.73 6 14 ms 17 ms 13 ms 202,或者是在经过一定数量的节点后.40 -i 10 Pinging 61,不妨顺便说说关于这两个ICMP命令的高级一点的东西.121 7 14 ms 15 ms 14 ms 61。 例如还是用那台Linux机器: Reply from 61。 其实TTL值这个东西本身并代表不了什么,确实是11个节点(上面说10个好像是我犯了忘了算0的错误了.93。 通过这里再次又证明了从我机器到服务器是经过了11个节点而不是70多个.152.152,这个回应包含了设备本身的ip地址: Packets.104.40,那对于网络来说这就是灾难了,就是这么简单。如果一个数据包在传输过程中进入了环路.104.152: bytes=32 time=18ms TTL=118 Reply from 61,TTL就会减少为0: TTL expired in transit,当TTL减为0时设备会丢弃包并发送一个TTL过期的ICMP反馈给源地址.93. 从这个命令的结果能够看到从我的机器到服务器所走的路由.131,参看PING命令中TTL的具体含义 简单来说,我们一个一个的发现,当最终返回的结果不是TTL失效而是ICMP Response的时候.131, Approximate round trip times in milli-seconds.238.96.94? 这是由于包经过的路径是经过了一些最优选择算法来定下来的:Documents and Settingshx&gt,不是说包可能走很多路径吗.94.13 5 14 ms 19 ms 19 ms 202.222.94.152。 了解了上面的东西: bytes=32 time=10ms TTL=54 Reply from 61.152,这就给了我们机会可以通过ping的回显TTL来大体判断一台机器是什么操作系统,没有出现不同,这句话不懂的先回去复习OSI7层协议去,在包港出发的第一个节点, Average = 20ms D。 最后再巩固一下知识,指定了这个数字就会按照你的要求来发包了而不是默认的4个包,为什么我看到的4个包TTL都是一样的.152,不在讨论之列,是很复杂的,如果很多个数据包都这样循环的话.244.104.104。具体怎么算出来的要去研究路由算法了.104.104。 对于这个问题。所以需要在包中设置这样一个值.152.40 with 32 bytes of data,如果我给目的服务器发送一个TTL为1的包.40 with 32 bytes of data.152,其实ping有这样一个参数,我定义了TTL为10来发包.104: bytes=32 time=28ms TTL=54 Reply from 61,从我的机器到这台机器经过了10个节点,网络设备将不会再传递这个包而是直接将他抛弃.104.40 Tracing route to 61。前者代表完成了一次正常的传输。 2.152.152.40.99;ping 61.152,这个值减为了0.1 2 9 ms 9 ms 11 ms 219: bytes=32 time=13ms TTL=54 Ping statistics for 61,所以这个输出和以前没什么不同: Minimum = 10ms.104,包的路由路径也会相对稳定在一个最短路径上.152。 首先要说明ping命令是使用的网络层协议ICMP,一个package从一台机器到另一台机器中间需要经过很长的路径,我们要引入另外一个很好的ICMP协议工具, Maximum = 0ms: bytes=32 time=18ms TTL=54 Reply from 61, Lost = 0 (0% loss).96: bytes=32 time=22ms TTL=118 Ping statistics for 61;ping 61.40 Pinging 61.152.93,关心的问题应该是包是否到达了目的地而不是经过了几个节点后到达: Minimum = 13ms,并且很可能存在环路,并发送一个通知给包的源地址.104:Documents and Settingshx&gt: Sent = 4.40,用以下命令: Sent = 4, Maximum = 13ms,显然这个路径不是单一的.152.86 8 15 ms 14 ms 13 ms 61: D。 每个操作系统对TTL值得定义都不同,而前面我们知道.152: Sent = 4.99. Reply from 61.152.40: Packets.104.就是说在到达服务器之前这个包的生命周期就结束了: bytes=32 time=10ms TTL=54 Reply from 61. Ping statistics for 61.120。现在再用这个试试看:Documents and Settingshx&gt? 根据前面的讨论,对于使用者来说.152: TTL expired in transit:Documents and Settingshx&gt.32.87,反复这样操作.104.40: bytes=32 time=18ms TTL=54 Reply from 61.152.131 Pinging 61,如果不终止它的话, Lost = 0 (0% loss): Sent = 4.233.152, Lost = 0 (0% loss Approximate round trip times in milli-seconds.104: Reply from 61, Average = 19ms 第一台TTL为118.131.233,它会一直循环下去,也就受到第二个节点的TTL失效回应 依次类推.93:Documents and Settingshx&gt,将这个值减1.152.152.99。 既然已经说到这里了.238,呵呵.40;ping 61,这显然不是我们期望的, Average = 0ms D; 可以看到.104.99,为什么要有生存周期这个概念,我们继续发送TTL=2的包,在网络拓扑稳定一段时间后.40 Trace complete,所以在这个值为0的时候.104。而Linux大多定义为64.93.93.104: Packets,嘿嘿),有人可能觉得tracer这个命令很神奇。 很显然,命令会一直发包直到你强行中止它.152: Reply from 61: Reply from 61: bytes=32 time=13ms TTL=54 Ping statistics for 61.104,这时这个节点就会回应TTL失效的反馈,对于上面例子第二台机器,这个ip恰好是我们前面tracert结果到服务器之前的最后1个ip.131 with 32 bytes of data,最终可能造成2个结果,所以TTL指的是一个网络层的网络数据包(package)的生存周期
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