


O Traffic Shaping da cFos reduz os atrasos durante a transferência de dados, e permite navegar na Internet até três vezes mais rápido. Assim você pode usar todo o largo da banda de sua conexão!
Durante a transferência TCP/IP, uma certa quantidade de dados precisam ser confirmados durante a recepção antes que eles possam ser mandados. A confirmação de dados afogados- de garganta de garrafa- , pode gerar atrasos e reduções na taxa de transferência, o que obriga o emissor a parar de transmitir. Sobretudo para o DSL e o Cabo, podem-se chegar a produzir diminuições nas taxas de descarga inclusive até de pará-las no caso do entupimento ou congestão do canal de subidas ( ao qual se destina sempre um menor largo de banda, de todos modos). Este cenário acontece porque não há largo da banda suficiente para a confirmação dos pacotes ACK.
A solução até agora foi tentar compensar isto ao aumentar o tamanho da janela (ou marco) TCP, o que permite que mais dados sejam enviados sem a confirmação imediata. O problema principal aqui é que isto também leva à tempos de ping maiores ( latência) e atrasos significantes durante a renderização ou descodificação das paginas web. Latências de até 2 segundos não são anormais para janelas/marcos TCP de 512k de tamanho. Em resumo tamanhos enormes das janelas TCP simplesmente jamais lhe permitirão alcançar sua velocidade máxima de subida/carga.
Em contraste, o Traffic Shaping da cFos da prioridade aos dados de tráfico de modo que os pacotes importantes são enviados primeiro. Deste modo, os recibos de confirmação chegam sempre em tempo, e as cargas subidas nunca mais vão afogar sua conexão de banda larga!
cFosA tecnologia do Traffic-Shaping A tecnologia do ... reconhece um numero importante de pacotes de dados o lhes outorga níveis de prioridades, não só para manter seu trafico da internet correndo constantemente, mas também na constante manutenção de tempos de ping extremamente baixos.Isto não só acelera a navegação na Net e as taxas de descarga consideravelmente: É uma vantagem importantíssima na hora dos jogos em linha!
Com o Traffic Shaping da cFos,Com o ... você notara melhoras medíveis e benefícios tais como:
Sem o Traffic Shaping, os tempos do ping podem facilmente chegar a horripilantes 2 segundos, O que faria a participação numa sessão Telnet ou SSH uma procissão – ou simplesmente impossível. Mas com o seu Traffic Shaping da cFos a latência se mantém normal.
Isto por si mesmo já deveria mudar completamente sua experiência de navegação na Internet!
Isto também significa que enquanto surfeia a Internet, não se dará conta de que há transferências de dados ocorrendo em segundo plano. Novamente, uma latência tão reduzida como esta será mais que bem-vinda nos jogos em linha.
Primeiro, o Traffic Shaping da cFos mede as taxas de transferências de subida e baixada, assim como os atrasos de ping para cada conexão da Internet.Ele então usa esta informação no controle da programação da transferência de todos os dados de trafico da Internet. Adicionalmente, o Traffic Shaping cede o largo de banda disponível dinamicamente para cada conexão individual, conforme seja preciso.
O Traffic Shaping da cFosnão só prioriza os ACKs, mas também aos outros pacotes importantes usados em Telnet e SSH. Assim que, com o Traffic Shaping da cFos, Os aplicativos de compartilhamento de ficheiros ou subidas/cargas de correios que estão sufocando sua conexão, serão coisas do passado!
A parte priorizar os pacotes ACK, o Traffic Shaping realiza ou deixa você realizar o seguinte:
cFosSpeed traffic shaping consists of two major parts: first, find out the maximum line speeds (send resp. receive) and then, send out data with no more than the sending speed and use a priority queue for the rest of the data. Thus, more urgent data can be sent out first. When receiving, cFosSpeed can not change the order of the data packets to be received, but it can slow down the senders so much that the line is not clogged from that side and ping times are nice and low.
cFosSpeed determines transmission speeds by sending out ping packets. These packets are sent out with a small TTL value, so as to return quickly and produce more accurate timings. For this purpose, cFosSpeed sends regular ICMP echo-request Ping packets or small UDP packets, whatever works better.
Over time, cFosSpeed records the lowest ping time. Then, when later cFosSpeed measures higher ping times, it knows that the line must be congested. To counter that, cFosSpeed will reduce sending and/or receiving speed.
This method works quite well for data transmission media that are very stable and work always with the same speed and latency like DSL or Cable. However, it leads to problems on media with highly varying ping times, like wireless mobile connections (UMTS, CDMA, CDMA 2000, etc). A temporary increase in ping time will cause cFosSpeed to reduce its sending or receiving speed, even if such a spike in ping time might not be caused by a clogged line. Thus, the maximum speed might not reached and cFosSpeed can not use all available bandwidth.
As a solution, cFosSpeed now conducts statistical analysis of ping times over a relative long time period to determine the normal ping time of the connection and the typical deviation from it. This statistical data are dynamically adjusted, so changes in bandwidth or latency are detected and properly reflected. This improves transmission speeds on mobile connections, but also increases responsiveness slightly on DSL or cable connections.
This statistical analysis works fine as long as cFosSpeed can be sure that changes in measured ping times reflect the normal behaviour of the medium. Unfortunately, traffic sent or received over the same line by other users will as well increase the ping times and would poison the statistics and therefore would cause unnecessary slow sending or receiving rates.
cFosSpeed addresses this with its new Net Talk feature: each cFosSpeed connected to the same router (i.e. on the same local network) broadcasts how much data it has sent and received to all other cFosSpeed drivers. This allows all cFosSpeed drivers to adjust their speeds according to the sum of all traffic, not just their own share of it. The result are more accurate statistics, thereby improving the quality of traffic shaping, meaning more data can be transmitted with still low ping times.
| greenpeace.org | |
| cFos | 5.5 sec |
| XP | 19.6 sec |
| amazon.com | |
| cFos | 8.3 sec |
| XP | 39.2 sec |
Antes que nada, tenha em mente que os testes com só um carregamento ou descarga podem somente medir a taxa de transferência de descarga ou de carga máxima. E por isto que você devera gerar ao menos duas correntes simultâneas de dados para medir os efeitos do Traffic Shaping da cFos:
Ambos o cFos e o cFosSpeed Vão se regular em respeito da conexão presente. Isto significa que os melhores resultados são obtidos depois de ter usado seus aplicativos durante vários dias, Período no qual você deveria realizar quanto mais cargas e descargas que pudesse a máxima velocidade
Agora mande a você mesmo um correio eletrônico com um arquivo adjunto de ao menos 5 MB. Numa conexão standard, isto lhe daria ao menos 5 minutos que você pode usar para as medições. Para cada teste, você deverá esvaziar o cachê de deu navegador, e anotar os tempos de carregamento para a abertura de seus sites na web. Todos os testes deverão ser repetidos varias vezes para chegar à uma precisão máxima.
Por exemplo, durante um carregamento e uma descarga uma conexão DSL "tipica" de 768 kbit/s deveria obter uma taxa de descarga de uns 87 kbytes/s, e uma taxa de subida, ou carregamento de 16 kbytes/s. 11.5 kbytes/s deste ultimo são realmente utilizados na transferência, enquanto os restantes 4.5 kbytes/s são usados na gestão da informação de confirmação para a sessão de descarga.
Uma maneira simples e precisa de manter o registro de seus tempos de ping é usar nosso utilitario gratuito hrPing.