发表于: os/software | 作者: | 日期: 2009/3/12 09:03

简介
Ping是一个验证网络上的两个主机之间连通性的分析工具。它发送网间控制报文协议(ICMP)的回应请求(Echo_Request)报文到一个远程IP地址,然后准备接收返回的ICMP应答报文。Ping程序的最初版本的作者是Mike Muss。自该程序诞生以来,已有许多人修改和重写它,并在不同程度上沿用了Ping这一思想。

语法如下
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

选项说明

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-t
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不停的ping指定主机,直到按下Control-C。使用-t更容易检测出当前的网络状况。

-t放在IP(or域名)之前或者之后都可以。

示例:

C:\Documents and Settings\Administrator>ping -t www.baidu.com

Pinging www.a.shifen.com [202.108.22.43] with 32 bytes of data:

Reply from 202.108.22.43: bytes=32 time=137ms TTL=48
Reply from 202.108.22.43: bytes=32 time=138ms TTL=48
Reply from 202.108.22.43: bytes=32 time=138ms TTL=48
Reply from 202.108.22.43: bytes=32 time=139ms TTL=48
Reply from 202.108.22.43: bytes=32 time=140ms TTL=48
Request timed out.
Reply from 202.108.22.43: bytes=32 time=158ms TTL=48
Reply from 202.108.22.43: bytes=32 time=154ms TTL=48
Reply from 202.108.22.43: bytes=32 time=157ms TTL=48
Reply from 202.108.22.43: bytes=32 time=154ms TTL=48
Reply from 202.108.22.43: bytes=32 time=154ms TTL=48
Reply from 202.108.22.43: bytes=32 time=146ms TTL=48
Reply from 202.108.22.43: bytes=32 time=155ms TTL=48
Reply from 202.108.22.43: bytes=32 time=154ms TTL=48
Reply from 202.108.22.43: bytes=32 time=147ms TTL=48
Reply from 202.108.22.43: bytes=32 time=147ms TTL=48
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 202.108.22.43:
Packets: Sent = 19, Received = 15, Lost = 4 (21% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 137ms, Maximum = 158ms, Average = 147ms
Control-C
^C
C:\Documents and Settings\Administrator>

说明
bytes=32
发送数据包的大小,单位是字节。

time
往返时长,指发送数据包之后再接收到返回信息的这段时间间隔。单位为毫秒。

TTL=48
TTL是Time to Live的缩写,生存周期的意思。ping命令使用的是网络层协议ICMP,所以TTL指的是一个网络层的网络数据包(package)的生存周期。
更详细的解释google一下TTL即可。

最后一段是对本次ping的概括总结:
发送了19个包,收到了15个应答,丢失了4个(丢失了21%),
最小往返时长=137ms,最大往返时长=158ms,平均往返时长=147ms

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-a
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Resolve addresses to hostnames.
解析计算机NetBios名。

示例:

C:\>ping -a 192.168.1.21
Pinging iceblood.yofor.com [192.168.1.21] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254 Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254 Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254 Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254 Ping statistics for 192.168.1.21: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

从上面就可以知道IP为192.168.1.21的计算机NetBios名为iceblood.yofor.com。

测试了一下,该参数不一定好用。

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-n
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count Number of echo requests to send.
发送count指定的Echo数据包数。

在默认情况下,一般都只发送四个数据包,通过这个命令可以自己定义发送的个数,对衡量网络速度很有帮助,比如我想测试发送50个数据包的返回的平均时间为多少,最快时间为多少,最慢时间为多少就可以通过以下获知:


C:\>ping -n 50 202.103.96.68
Pinging 202.103.96.68 with 32 bytes of data:
Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241
Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241
Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241
Request timed out.
………………
Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241
Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241
Ping statistics for 202.103.96.68:
Packets: Sent = 50, Received = 48, Lost = 2 (4% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 40ms, Maximum = 51ms, Average = 46ms

从以上我就可以知道在给202.103.96.68发送50个数据包的过程当中,返回了48个,其中有两个由于未知原因丢失,这48个数据包当中返回速度最快为40ms,最慢为51ms,平均速度为46ms。

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-l
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size Send buffer size.
定义echo数据包大小。

在默认的情况下windows的ping发送的数据包大小为32byte,我们也可以自己定义它的大小,但有一个大小的限制,就是最大只能发送65500byte,也许有人会问为什么要限制到 65500byte,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,对方就很有可能宕机,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。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:(以下介绍带有危险性,仅用于试验,请勿轻易施于别人机器上,否则后果自负)


C:\>ping -l 65500 -t 192.168.1.21
Pinging 192.168.1.21 with 65500 bytes of data:
Reply from 192.168.1.21: bytes=65500 time<10ms TTL=254 Reply from 192.168.1.21: bytes=65500 time<10ms TTL=254 ………………

这样它就会不停的向192.168.1.21计算机发送大小为65500byt的数据包,如果你只有一台计算机也许没有什么效果,但如果有很多计算机那么就可以使对方完全瘫痪,我曾经就做过这样的试验,当我同时使用10台以上计算机ping一台Win2000Pro系统的计算机时,不到5分钟对方的网络就已经完全瘫痪,网络严重堵塞,HTTP和FTP服务完全停止,由此可见威力非同小可。

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-f
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Set Don’t Fragment flag in packet.
在数据包中发送“不要分段”标志。

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,加上此参数以后路由就不会再分段处理。

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-i
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TTL Time To Live.
指定TTL值在对方的系统里停留的时间。
此参数同样是帮助你检查网络运转情况的。

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-v
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TOS 无效 Of Service.
将“服务类型”字段设置为 tos 指定的值。

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-r
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count Record route for count hops.
在“记录路由”字段中记录传出和返回数据包的路由。

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,但到底是经过了哪些路由呢?通过此参数就可以设定你想探测经过的路由的个数,不过限制在了9个,也就是说你只能跟踪到9个路由,如果想探测更多,可以通过其他命令实现,我将在以后的文章中给大家讲解。

以下为示例:

C:\>ping -n 1 -r 9 202.96.105.101 (发送一个数据包,最多记录9个路由)

Pinging 202.96.105.101 with 32 bytes of data:

Reply from 202.96.105.101: bytes=32 time=10ms TTL=249
Route: 202.107.208.187 ->
202.107.210.214 ->
61.153.112.70 ->
61.153.112.89 ->
202.96.105.149 ->
202.96.105.97 ->
202.96.105.101 ->
202.96.105.150 ->
61.153.112.90

Ping statistics for 202.96.105.101:
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms

从上面我就可以知道从我的计算机到202.96.105.101一共通过了202.107.208.187 ,202.107.210.214 , 61.153.112.70 , 61.153.112.89 , 202.96.105.149 , 202.96.105.97这几个路由。

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-s
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count Timestamp for count hops.
指定 count 指定的跃点数的时间戳。
此参数和-r差不多,只是这个参数不记录数据包返回所经过的路由,最多也只记录4个。

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-j
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host-list Loose source route along host-list.
利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。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。

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-k
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host-list Strict source route along host-list.
利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。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。

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-w
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timeout Timeout in milliseconds to wait for each reply.
指定超时间隔,单位为毫秒。
此参数没有什么其他技巧。

ping命令的其他技巧: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,粗略的判断目标主机的系统类型是Windows系列还是UNIX/Linux系列,一般情况下Windows系列的系统返回的TTL值在100-130之间,而UNIX/Linux系列的系统返回的TTL值在240-255之间,当然TTL的值在对方的主机里是可以修改的,Windows系列的系统可以通过修改注册表以下键值实现:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
“DefaultTTL”=dword:000000ff
255—FF
128—80
64—-40
32—-20

ping系统命令的工作过程
假定主机A的IP地址是191.168.1.2,主机B的IP地址是191.168.1.3,都在同一子网内。则当您可以在主机A上运行“ping 191.168.1.3”后,都发生了些什么呢?
1、ping系统命令会构建一个固定格式的ICMP请求数据(Data)包,然后由ICMP协议将这一个数据(Data)包连同地址“191.168.1.2”一起交给IP层协议(和ICMP一样,实际上是一组后台运行的进程),IP层协议将以地址“191.168.1.2”作为目的地址,本台电脑IP地址作为源地址,加上一些其他的控制信息,构建一个IP数据(Data)包,并在一个映射表中查找出IP地址”191.168.1.2″所对应的物理地址(也叫MAC地址,熟悉网卡配置的朋友不怎么会陌生,这是数据(Data)链路层协议构建数据(Data)链路层的传输单元——帧所必需的),一并交给数据(Data)链路层.后者构建一个数据(Data)帧,目的地址是IP层传过来的物理地址,源地址则是本台电脑的物理地址,还要附加上一些控制信息,依据以太网的介质访问规则,将他们传送出去。

2、主机B收到这一个数据(Data)帧后,先认真仔细的检查他的目的地址,并和本台电脑的物理地址对比,如符合,则接收;不然的话丢弃.接收后认真仔细的检查该数据(Data)帧,将IP数据(Data)包从帧中提取出来,交给本台电脑的IP层协议.同样,IP层认真仔细的检查后,将有用的信息提取后交给ICMP协议,后者处理后,马上构建一个ICMP应答包,发送给主机A,其过程和主机A发送ICMP请求包到主机B一模一样。

从ping的工作过程,我们可以知道,主机A收到了主机B的一个应答包,说明两台主机之间的去,回通路均正常。也就是说,不管从主机A到主机B,还是从主机B到主机A,绝大部分的都是正常的。

参考链接:
http://anheng.com.cn/news/22/231.html
http://jxjy.yangtzeu.edu.cn/hsb/xuexiao/teach/Studio/diy/zmsq/internet/4.htm

: https://blog.darkmi.com/2009/03/12/789.html

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