jumbopacket怎么設置?
jumbopacket怎么設置?
內網上,所有千兆設備支持巨型幀,但從實際效果來看,性能提升非常有限。理論上,巨型幀的有效載荷比標準幀多7%,但在實際操作中,傳輸大量文件時,幾乎察覺不到速度差異。網絡狀況不佳時,巨型幀效率優勢并不明顯。1500字節的幀丟失后,重傳還是1500字節,而9000字節的幀丟失后,重傳為9000字節,效率高低難以判斷。此外,巨型幀占用的線路時間通常大于標準幀。巨型幀最初設計目的是為了減少CPU開銷,提高效率。但現代CPU處理能力已顯著提升,巨型幀設置的現實需求已不大。在長時、大量視頻傳輸領域,如監控系統中,巨型幀仍然有其價值。但對于個人用戶而言,巨型幀設置可視為非必要選項,完全可以忽略。
導讀內網上,所有千兆設備支持巨型幀,但從實際效果來看,性能提升非常有限。理論上,巨型幀的有效載荷比標準幀多7%,但在實際操作中,傳輸大量文件時,幾乎察覺不到速度差異。網絡狀況不佳時,巨型幀效率優勢并不明顯。1500字節的幀丟失后,重傳還是1500字節,而9000字節的幀丟失后,重傳為9000字節,效率高低難以判斷。此外,巨型幀占用的線路時間通常大于標準幀。巨型幀最初設計目的是為了減少CPU開銷,提高效率。但現代CPU處理能力已顯著提升,巨型幀設置的現實需求已不大。在長時、大量視頻傳輸領域,如監控系統中,巨型幀仍然有其價值。但對于個人用戶而言,巨型幀設置可視為非必要選項,完全可以忽略。
巨型幀設置并不是適用于所有設備,它并非IEEE標準,家用光貓通常不支持,因此在從電腦到外網服務器的鏈路上,無法實現巨型幀。內網上,所有千兆設備支持巨型幀,但從實際效果來看,性能提升非常有限。理論上,巨型幀的有效載荷比標準幀多7%,但在實際操作中,傳輸大量文件時,幾乎察覺不到速度差異。網絡狀況不佳時,巨型幀效率優勢并不明顯。1500字節的幀丟失后,重傳還是1500字節,而9000字節的幀丟失后,重傳為9000字節,效率高低難以判斷。此外,巨型幀占用的線路時間通常大于標準幀。巨型幀最初設計目的是為了減少CPU開銷,提高效率。但現代CPU處理能力已顯著提升,巨型幀設置的現實需求已不大。在長時、大量視頻傳輸領域,如監控系統中,巨型幀仍然有其價值。但對于個人用戶而言,巨型幀設置可視為非必要選項,完全可以忽略。
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內網上,所有千兆設備支持巨型幀,但從實際效果來看,性能提升非常有限。理論上,巨型幀的有效載荷比標準幀多7%,但在實際操作中,傳輸大量文件時,幾乎察覺不到速度差異。網絡狀況不佳時,巨型幀效率優勢并不明顯。1500字節的幀丟失后,重傳還是1500字節,而9000字節的幀丟失后,重傳為9000字節,效率高低難以判斷。此外,巨型幀占用的線路時間通常大于標準幀。巨型幀最初設計目的是為了減少CPU開銷,提高效率。但現代CPU處理能力已顯著提升,巨型幀設置的現實需求已不大。在長時、大量視頻傳輸領域,如監控系統中,巨型幀仍然有其價值。但對于個人用戶而言,巨型幀設置可視為非必要選項,完全可以忽略。
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