⑴ 開一個50人的七日殺伺服器需要什麼配置,網路什麼要求
4G 內存 15人 這游戲吃內存 多年的開服經驗 網路只需要 1m 就夠了 CPU 隨便
⑵ 寬頻接入伺服器的系統要求
目前寬頻網路性能的提高是有目共睹的:在接入帶寬方面,撥號接入正在向xDSL、HFC或高速城域網接入轉移,實現了接入帶寬成百上千倍地擴展;在處理性能方面,後台功能強大的城域FR/ATM網路或高速區域網絡逐漸替代功能單一的PSTN網路。與之相適應,寬頻接入伺服器在性能上和功能上都必須肩負起更新、更高的要豎信求:
1)硬體設計結構
顯然,寬頻接入伺服器必須具有高速、高效的包轉發特性,在性能上有效地解決寬頻網路高性能、高負荷、高突發所帶來的問題,性能不佳的寬頻接入伺服器勢必成為網路的「瓶頸點」。目前具有2G以上的交換背板容量,100Kpps以上的獨立包轉發性能成為業界對寬頻接入伺服器的基本要求。從硬體系統結構上看,寬頻接入伺服器已從早期低效的集中式包處理結構向當前分布式處理結構演變,前後插板(介面板和處理板)的設計思路成為主流。採用這樣的系統結構,處理模塊可以直接處理來自同一槽位介面模塊的用戶流量,而且對於輸出在同一槽位上的網路流量能夠不經塌桐過系統背板和交換矩陣模塊直接進行轉發,從而有效減輕系統負荷。另一方面,為了理想地實現在不同槽位間的包轉發,系統結構必須提供高容量、相對獨立、有冗餘備份能力的系統交換矩陣模塊(Switch Fabric)和相應容量的背板匯流排,保證寬頻接入伺服器總體性能隨介面模塊增加呈線性增長的態勢。
2)介面類型和接入方式
顯然,為了實現對各種寬頻接入類型的支持,寬頻接入伺服器必須盡可能多地提供豐富的介面類型。如今,在用戶側方面,寬頻接入伺服器已經可以提供DS3/OC3/OC12的ATM光介面實現純ATM接入或DSLAM(DSL的用戶集中器)的接入,提供100/1000M快速乙太網介面實現區域網用戶和HFC用戶的接入,提供高密度信道化或非信道化E1/T1/DS3的幀中繼介面實現幀中繼用戶的接入;在網路側方面,一般通過100/1000M快速乙太網介面,OC3/OC12的ATM介面,甚至可能是OC12的POS介面來實現流量的匯聚轉發,滿足寬頻業務的實際帶寬需求。
與以往窄帶撥號伺服器不同的是,寬頻接入伺服器接入過程依託於底層(數據鏈路層,主要是ATM層和乙太網層)對數據包的封裝重組。利用底層的技術特點,不僅在接入組網方式上靈活多變,而且可以有效地捆綁上ATM和乙太網自身的技術優勢,實現服務質量保證。具體來說,通過RFC1490和RFC1483第二層的橋接技術,RFC1577第三層的IP路由技術,實現寬頻用戶的靜態IP接入;通過PPP Over ATM和PPP Over Ethernet實現用戶的動態IP接入;通過L2TP的二層VPN隧道技術實現企業用戶和小型ISP的VPN接入要求。從
當前接入應用的趨勢上看,PPP接入方式必定是寬頻接入主流的應用方向。而在PPP接入技術中,由於PPPOE可以適用於多種接入網路,應用靈活,易於實現業務選擇,同時又保護目前用戶的已有投資,其應用前景最為看好。
綜上所述,下面就目前寬頻接入伺服器所支持的協團纖坦議和介面類型列表總結:
3)接入數量
由於以往撥號接入伺服器採用TDM技術,系統通過每一個DS0時隙接收來自PSTN網路的數據,系統的最大接入數就是系統可以終結的DS0時隙數,也就是系統可以集成的最大Modem數。這種基於時隙交換的技術,要想擴大系統接入數量在一定程度上只能通過擴大系統的集成度來實現,具有相當的局限性。在寬頻網路中,寬頻接入伺服器由介面處理模塊直接完成對各種協議棧的封裝重組處理,比如:PPPOE或PPPOA的呼叫。由於ASIC(專用集成電路)技術的引入,系統包處理能力顯著提高,接入實現的時長大大降低(通常要求小於5秒,包括RADIUS認證時間); 系統各處理模塊的合理配合使得系統更加穩定,而且能夠很好地完成對多用戶並發接入情況的調度處理。