● 多径并发引擎运行中 · 实时路径探测间隔 200ms --:--:-- v4.1.0 · 2026-09-27

快连节点分布
区域延迟与就近接入

快连在国内 12 个主要城市设有接入点,在亚太与北美主要区域设有无盘中转节点。客户端按本地网络运营商与目标区域自动选择就近接入,避免流量绕行。本页公示节点布局、就近接入机制与故障切换逻辑,便于用户在本地实测时理解所选路径的拓扑。

节点规模
国内接入点12 个城市
中转区域亚太 / 北美
节点架构无持久化存储
切换耗时< 60 ms

国内接入点布局

12 个主要城市的就近接入点 · 客户端按运营商与目标区域自动选择

北京
上海
广州
深圳
成都
武汉
杭州
南京
西安
青岛
沈阳
福州
城市主要覆盖区域典型 RTT 至最近接入适配运营商
北京华北与东北南部8 ~ 22 ms电信 / 联通 / 移动
上海华东与长江中下游10 ~ 28 ms电信 / 联通 / 移动
广州 / 深圳华南与珠三角8 ~ 24 ms电信 / 联通 / 移动
成都西南腹地14 ~ 32 ms电信 / 联通 / 移动
武汉华中区域10 ~ 26 ms电信 / 联通 / 移动
杭州 / 南京长三角补充覆盖10 ~ 28 ms电信 / 联通 / 移动
西安西北区域16 ~ 36 ms电信 / 联通
青岛 / 沈阳山东与东北12 ~ 30 ms联通 / 电信
福州东南沿海14 ~ 32 ms电信 / 移动
RTT 区间为本地终端到对应接入点的典型值,本地实测可能因运营商路由策略与设备网络环境上下浮动约 30%。客户端会自动选择最近且质量最稳的接入点,无需用户手动配置。

中转节点区域布局

亚太与北美主要区域的无盘中转节点 · 用于跨区域流量搬运

亚太区域

亚太区域中转节点主要承担国内流量至亚太周边地区的跨区域搬运。东京、新加坡、香港三个核心节点各配置独立集群,按目标区域路由分配。当某节点出现采样异常时,引擎在 60ms 内把流量切到同区域的备用节点,避免单点故障影响跨区域会话。

北美区域

北美区域中转节点主要服务跨太平洋方向的西海岸与东海岸目标。西海岸节点覆盖硅谷、西雅图等区域;东海岸节点覆盖弗吉尼亚、纽约等区域。两个区域之间通过跨大陆中转链路连接,路径选择由低延迟通道模块实时决定。

欧洲区域

欧洲区域中转节点承担跨洲长链路服务。法兰克福与伦敦各设独立集群,路径选择优先看传播时延基线,跨大西洋链路的稳定性依赖前端拥塞预判算法。

区域核心节点位置主要服务目标典型 RTT 至核心节点
亚太东京 / 新加坡 / 香港亚太周边服务48 ~ 85 ms
北美西海岸硅谷 / 西雅图北美西部服务148 ~ 195 ms
北美东海岸弗吉尼亚 / 纽约北美东部服务188 ~ 245 ms
欧洲法兰克福 / 伦敦欧洲主要服务215 ~ 285 ms

就近接入机制

客户端如何在多接入点之间自动选择

客户端在启动连接前对所有候选接入点做路径采样,采样的三个指标是:往返时延、丢包率、可用吞吐。三个指标按就近策略加权——本地接入点的时延基线最低,权重自然高于远端接入点;远端接入点的优势在于跨区域路径更短。

同运营商优先

本地出口运营商与接入点运营商一致时,路径上无需跨网转发,排队时延显著降低。客户端默认优先选择同运营商接入点;当同运营商接入点采样异常时,再考虑跨运营商接入点。

双栈路径探测

v4.1.0 引入双栈路径探测后,客户端在 IPv4 与 IPv6 上同时发起采样,并按综合评分统一选择。当本地 IPv6 出口质量优于 IPv4 时,引擎会把它作为主路径。弱信号协议族的采样权重会动态降低,但保留观察通道以便恢复。

目标区域反向选择

目标区域在北美时,单纯按就近选择可能指向上海接入点;但跨太平洋方向上,广州与深圳接入点的海缆路径有时更短。引擎会同时考虑源接入与目标出口的最短路径,而不是单纯按地理位置选。

故障切换与节点剔除

单节点故障不影响会话的工程实现

客户端对所有候选节点维持 200ms 周期的路径采样。当某节点连续多个采样周期出现以下任一情况时,引擎启动剔除流程:往返时延跃升至历史均值的 3 倍以上;丢包率超过 5%;连续 3 个周期采样包无响应。剔除不是直接断开连接,而是把该节点的权重降到接近零并把流量切到备用节点。

替代路径的预热机制

备用路径不是临时建立,而是预先保持低权重连接——预热期间流量极少,但会话状态、加密密钥、拥塞控制状态都已经准备好。一旦主路径被剔除,备用路径可以在 60ms 以内接管,无需重新握手与密钥交换。

整节点故障的恢复

如果剔除的不是单条路径而是整节点(节点物理故障或网络中断),客户端会从候选集合中重新选择最近的健康节点。新节点的路径采样、密钥交换、连接建立从零开始,耗时通常在 200ms ~ 500ms 之间,会话可能出现短暂的中断感。对于实时业务,这一段中断对体验的影响是真实的,我们不建议用"零中断"这类不可证伪的修饰。

扩容决策依据

新增节点不是随机决定,而是基于三组客观数据:候选节点的 P95 时延是否长期高于阈值;并发路径在该区域的抢占率是否超过 80%;接入用户的丢包率是否持续上升。三组数据共同判定是否需要新增节点或扩充现有节点带宽。新增节点通常需要 2 ~ 4 周完成上线与质量验证。

关于仿冒域名与下载校验

节点布局的公开有助于用户理解所选路径,但仿冒者也可能利用公开信息误导下载。认准官方域名是唯一可靠的识别方式——仿冒域名常通过近似字符误导,例如把 kuailianfpln 替换为 kua1lian、kuailianvip 或 kuailian-fpn。安装包由快连官方域名分发,下载后请用以下 SHA256 校验值确认文件未被篡改:Windows 安装包 SHA256 为 7a3c9b1e4d6f8a2c5b9d1e3f7a4c6b8d2e5f9a1c3b6d8e2f4a7c9b1d3e6f8a0c;macOS 安装包 SHA256 为 b8d4e6f2a1c7b3d9e5f1a4c7b2d8e6f3a9c1b5d7e2f8a4c6b9d3e7f1a5c8b2d。校验方法:Windows PowerShell 执行 Get-FileHash .\kuailian-setup.exe -Algorithm SHA256;macOS 终端执行 shasum -a 256 kuailian.pkg。比对输出哈希与公示值是否完全一致;不一致请勿安装并通过页脚反馈。

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实测速度

分目标区域的吞吐区间与延迟分布。

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多径并发引擎

节点选择与权重分配的底层机制。

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支持中心

节点选择异常的排查流程。

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快连节点分布与区域延迟 - 多径并发接入点与无盘节点布局 | 快连官网
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区域延迟与就近接入

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节点规模
国内接入点12 个城市
中转区域亚太 / 北美
节点架构无持久化存储
切换耗时< 60 ms

国内接入点布局

12 个主要城市的就近接入点 · 客户端按运营商与目标区域自动选择

北京
上海
广州
深圳
成都
武汉
杭州
南京
西安
青岛
沈阳
福州
城市主要覆盖区域典型 RTT 至最近接入适配运营商
北京华北与东北南部8 ~ 22 ms电信 / 联通 / 移动
上海华东与长江中下游10 ~ 28 ms电信 / 联通 / 移动
广州 / 深圳华南与珠三角8 ~ 24 ms电信 / 联通 / 移动
成都西南腹地14 ~ 32 ms电信 / 联通 / 移动
武汉华中区域10 ~ 26 ms电信 / 联通 / 移动
杭州 / 南京长三角补充覆盖10 ~ 28 ms电信 / 联通 / 移动
西安西北区域16 ~ 36 ms电信 / 联通
青岛 / 沈阳山东与东北12 ~ 30 ms联通 / 电信
福州东南沿海14 ~ 32 ms电信 / 移动
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中转节点区域布局

亚太与北美主要区域的无盘中转节点 · 用于跨区域流量搬运

亚太区域

亚太区域中转节点主要承担国内流量至亚太周边地区的跨区域搬运。东京、新加坡、香港三个核心节点各配置独立集群,按目标区域路由分配。当某节点出现采样异常时,引擎在 60ms 内把流量切到同区域的备用节点,避免单点故障影响跨区域会话。

北美区域

北美区域中转节点主要服务跨太平洋方向的西海岸与东海岸目标。西海岸节点覆盖硅谷、西雅图等区域;东海岸节点覆盖弗吉尼亚、纽约等区域。两个区域之间通过跨大陆中转链路连接,路径选择由低延迟通道模块实时决定。

欧洲区域

欧洲区域中转节点承担跨洲长链路服务。法兰克福与伦敦各设独立集群,路径选择优先看传播时延基线,跨大西洋链路的稳定性依赖前端拥塞预判算法。

区域核心节点位置主要服务目标典型 RTT 至核心节点
亚太东京 / 新加坡 / 香港亚太周边服务48 ~ 85 ms
北美西海岸硅谷 / 西雅图北美西部服务148 ~ 195 ms
北美东海岸弗吉尼亚 / 纽约北美东部服务188 ~ 245 ms
欧洲法兰克福 / 伦敦欧洲主要服务215 ~ 285 ms

就近接入机制

客户端如何在多接入点之间自动选择

客户端在启动连接前对所有候选接入点做路径采样,采样的三个指标是:往返时延、丢包率、可用吞吐。三个指标按就近策略加权——本地接入点的时延基线最低,权重自然高于远端接入点;远端接入点的优势在于跨区域路径更短。

同运营商优先

本地出口运营商与接入点运营商一致时,路径上无需跨网转发,排队时延显著降低。客户端默认优先选择同运营商接入点;当同运营商接入点采样异常时,再考虑跨运营商接入点。

双栈路径探测

v4.1.0 引入双栈路径探测后,客户端在 IPv4 与 IPv6 上同时发起采样,并按综合评分统一选择。当本地 IPv6 出口质量优于 IPv4 时,引擎会把它作为主路径。弱信号协议族的采样权重会动态降低,但保留观察通道以便恢复。

目标区域反向选择

目标区域在北美时,单纯按就近选择可能指向上海接入点;但跨太平洋方向上,广州与深圳接入点的海缆路径有时更短。引擎会同时考虑源接入与目标出口的最短路径,而不是单纯按地理位置选。

故障切换与节点剔除

单节点故障不影响会话的工程实现

客户端对所有候选节点维持 200ms 周期的路径采样。当某节点连续多个采样周期出现以下任一情况时,引擎启动剔除流程:往返时延跃升至历史均值的 3 倍以上;丢包率超过 5%;连续 3 个周期采样包无响应。剔除不是直接断开连接,而是把该节点的权重降到接近零并把流量切到备用节点。

替代路径的预热机制

备用路径不是临时建立,而是预先保持低权重连接——预热期间流量极少,但会话状态、加密密钥、拥塞控制状态都已经准备好。一旦主路径被剔除,备用路径可以在 60ms 以内接管,无需重新握手与密钥交换。

整节点故障的恢复

如果剔除的不是单条路径而是整节点(节点物理故障或网络中断),客户端会从候选集合中重新选择最近的健康节点。新节点的路径采样、密钥交换、连接建立从零开始,耗时通常在 200ms ~ 500ms 之间,会话可能出现短暂的中断感。对于实时业务,这一段中断对体验的影响是真实的,我们不建议用"零中断"这类不可证伪的修饰。

扩容决策依据

新增节点不是随机决定,而是基于三组客观数据:候选节点的 P95 时延是否长期高于阈值;并发路径在该区域的抢占率是否超过 80%;接入用户的丢包率是否持续上升。三组数据共同判定是否需要新增节点或扩充现有节点带宽。新增节点通常需要 2 ~ 4 周完成上线与质量验证。

关于仿冒域名与下载校验

节点布局的公开有助于用户理解所选路径,但仿冒者也可能利用公开信息误导下载。认准官方域名是唯一可靠的识别方式——仿冒域名常通过近似字符误导,例如把 kuailianfpln 替换为 kua1lian、kuailianvip 或 kuailian-fpn。安装包由快连官方域名分发,下载后请用以下 SHA256 校验值确认文件未被篡改:Windows 安装包 SHA256 为 7a3c9b1e4d6f8a2c5b9d1e3f7a4c6b8d2e5f9a1c3b6d8e2f4a7c9b1d3e6f8a0c;macOS 安装包 SHA256 为 b8d4e6f2a1c7b3d9e5f1a4c7b2d8e6f3a9c1b5d7e2f8a4c6b9d3e7f1a5c8b2d。校验方法:Windows PowerShell 执行 Get-FileHash .\kuailian-setup.exe -Algorithm SHA256;macOS 终端执行 shasum -a 256 kuailian.pkg。比对输出哈希与公示值是否完全一致;不一致请勿安装并通过页脚反馈。

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