数据中心(IDC)网络的虚拟化技术主要分为三类:网络虚拟化(NV)、网络设备虚拟化(NDV)和网络功能虚拟化(NFV)。
交换机多端口和服务器对接时,需要确定是否需要配置聚合或者不配置聚合,并且配置聚合的时候还需要确认是静态聚合还是动态聚合,当然这和当前服务器网卡的 bond 模式有关。下面我们了解下 Linux 服务器的 7 种 bond 模式,说明如下:
随着5G产业化的热潮,5G的应用场景越来越多,为了配合5G的产业化的发展,广东比派科有限公司技与小草科技联合开发5G融合通信网关。产品支持标准5G应用,并支持多达4路4G LTE通信模块,并采用小草科技自主研发的4G多路聚合协议。支持4G聚合应用,可以多路聚合传送高清视频 。并支持5个千兆网口,wifi 802.11 b/g/n/ac. 产品完整实现5G, 4G, 千兆有线网络,5.8g wifi无线融合应用。
系统环境:CentOS release 6.9 (Final) Linux centos6 2.6.32-696.10.1.el6.x86_64
Linux bonding 驱动提供了一个将多个物理网络端口捆绑为单个逻辑网络端口的方法,用于网络负载均衡、冗余和提升网络的性能 .我公司搭建的ftp服务需要高速下载,普通电脑网卡网口一般是千兆,配置一个万兆的网卡也需要支持万兆的网线,因此使用bond或Linux teaming来绑定多个网卡作为一个逻辑网口,配置单个的IP地址,会大幅提升服务器的网络吞吐(I/O)。
云聚通(多网聚合加速)能够让手机和各类行业终端可同时使用多运营商蜂窝网络/WiFi网络/卫星网络上网,通过硬件的多物理链路冗余,实现移动网络的增强。云聚通在终端侧提供了支持Android/iOS/Linux的SDK,在对终端业务流量进行拦截后,会按照算法策略分发在多个物理链路上。而云端的聚合网关则会对分散在各个物理链路上的数据包进行重组及去重,还原为原始的业务流量,通过NET网关,从公网或专线出口至业务服务器。
前几天有人在微信群里询问bond相关的一些问题,在上家公司使用过bond功能,但当时是基于vpp 16.9版本。最近看了一下21.10版本的发现差异很大,bond node节点跳转方式完全不同了。本文基于21.10搭建环境,通过cli来配置和验证bond功能。
聚合链路是将多块网卡逻辑地连接到一起从而允许故障转移或者提高吞吐率的方法。提高服务器网络可用性。
linux 主机安装双网卡,共享一个IP地址,对外提供访问,实际 同样 连接两条物理线路到交换机 实现平时 双网卡同时工作,分流网络压力,同时提供冗余备份,监控,防止物理线路的单点故障。
网络第一篇文章:IT全栈-网络01-其实网络“很简单”,通过对比现实世界中案例“发快递”和网络世界中案例“文件传输”,为读者建立了基本的“网络体系”。
在搭建Hadoop集群时,要求网络使用以太网,最低要求使用千兆网络,推荐使用万兆网络,标准配置是数据网络配备双万兆网卡,管理网络配备双千兆网卡。使用双万兆网卡的好处有以下几点:
(1)启动multipathd服务 #service multipathd start 或者 #/etc/init.d/multipathd start
以太网链路聚合,也被称为端口聚合、链路捆绑、以太通道和多链路聚合,是一种用于将多个以太网连接并行使用,提高通信速度和冗余的方法。链路聚合可以将多个物理链路组合成一个逻辑链路,提供更高的带宽和更高的可用性。
工作中主要以SUSE为主,网络作为整个高可用架构中最重要的环节之一,在物理上一般是双网卡绑定模式,通常使用默认的mode=1(active-backup)作为主备关系。
作者:datonli,腾讯 WXG 后台开发工程师 背景 开发在定位问题时需要查找日志,但企业微信业务模块日志存储在本机磁盘,这会造成以下问题: 日志查找效率低下:一次用户请求涉及近十个模块,几十台机器,查找日志需要登录机器 grep 日志文件。这一过程通常需要耗费 10 分钟以上,非常低效; 日志保存时间短:单机磁盘存储容量有限,为保存最新日志,清理脚本周期清理旧日志文件腾出磁盘空间,比如:现网一核心存储 7 天日志占用了 90%的磁盘空间,7 天前日志都会被清理,用户投诉因日志被清理而得不到解决;
以太网链路聚合Eth-Trunk简称链路聚合,它通过将多条以太网物理链路捆绑在一起成为一条逻辑链路,从而实现增加链路带宽的目的。同时,这些捆绑在一起的链路通过相互间的动态备份,可以有效地提高链路的可靠性。
Linux 双网卡绑定 Linux 双网卡绑定 双网卡绑定的常用模式: mode1:active-backup 模式,即主备模式。 mode0:round-broin 模式,即负载均衡模式(需要交换机配置聚合口 cisco叫 port channel) 步骤: 1.创建bond0启动配置文件: 2:编辑网卡配置文件ifcfg-eth0,ifcfg-eth1 2.1:配置网卡一 2.2:配置网卡二 3:创建并配置modprobe.conf文件 4:设置开机启动 5:查看并测试 5.1:查看bond0信息 (/
像Samba、Nfs这种共享文件系统,网络的吞吐量非常大,就造成网卡的压力很大,网卡bond是通过把多个物理网卡绑定为一个逻辑网卡,实现本地网卡的冗余,带宽扩容和负载均衡,具体的功能取决于采用的哪种模式。
近日有个需求,交换机有两台,做了堆叠,服务器双网卡,每个分别连到一台交换机上。这样就需要将服务器的网卡做成主备模式,以增加安全性,使得当其中一个交换机不通的时候网卡能够自动切换。 整体配置不难,网上也有相应的教程,可能有些是ubuntu的版本不同,所以配置以后没有达到应有的效果,最终通过51运维网的Ubuntu双网卡绑定的设置方法一文中的方法实现了该功能,本文简单记录之。 一、Bond的工作模式 Linux bonding驱动提供了一个把多个网络接口设备捆绑为单个的网络接口设置来使用,用于网络负载均衡及网络
在当今的高速度网络环境中,链路聚合技术已成为提高网络性能和可靠性的关键因素。思科VPP(Virtual Port Platform)链路聚合就是这样一种备受关注的技术,它能够在提高网络吞吐量和可靠性方面发挥重要作用。在这篇文章中,我们将深入探讨思科VPP链路聚合的重要性和应用场景。
使用LACP(Link Aggregation Control Protocol 链路聚合控制协议) 基于IEEE802.3ad的协议来动态协商链路信息,交互聚合组内成员端口状态
Eth-Trunk 是一种捆绑技术,它将多个物理接口捆绑成一个逻辑接口,这个逻辑接口就称为 Eth-Trunk 接口,捆绑在一起的每个物理接口称为成员接口。EthTrunk 只能由以太网链路构成。 系统 LACP 优先级值越小优先级越高,缺省系统LACP 优先级值为32768。
一个树干是 BIG-IP ® 系统上接口的逻辑分组。创建中继时,此逻辑接口组将作为单个接口运行。BIG-IP 系统使用中继在多个链路上分配流量,该过程称为链路聚合. 使用链路聚合,主干通过将多条链路的带宽相加来增加链路的带宽。例如,四个快速以太网 (100 Mbps) 链路,如果聚合,将创建一个 400 Mbps 链路。
Zipkin是Twitter的一个开源项目,是一个致力于收集Twitter所有服务的监控数据的分布式跟踪系统,它提供了收集数据,和查询数据两大接口服务。 部署Zipkin环境的操作记录: 部署Zipkin,比较麻烦的是前期环境的准备,只有先把前期环境安装好了,后面的部署就顺利多了。(部署机ip为192.168.1.102) 一、环境准备: 1)java环境安装(Centos中yum方式安装java) -----------------------------------------------------
硬件升级可以增加以太网链路带宽,但成本很高。此外,硬件升级不如软件升级灵活,以太网链路聚合解决了这些问题并支持以下功能:
大家好,我是冯迅,目前在欢聚时代(YY)主要负责音视频传输系统和音视频直播后端系统。今天想与大家分享的是YY的媒体实时传输系统与优化实践。YY是一家专注于打造专业直播平台与直播内容的互联网公司,业务主要涵盖了BGC、UGC与其背后的多样性玩法等领域。
用户删除静态聚合端口时,系统会自动删除对应的聚合组,且该聚合组中的所有成员端口将全部离开该聚合组。
步骤 1 :在 SW1 上创建 Bridge-Aggregation 1 号聚合接口
端口汇聚中,成员互相动态备份。当某一链路中断时,其它成员能够迅速接替其工作。与生成树协议不同,汇聚组启用备份的过程对汇聚组之外是不可见的,而且启用备份过程只在汇聚链路内,与其它链路无关,切换可在数毫秒内完成。
随着网络规模不断扩大,用户对骨干链路的带宽和可靠性提出越来越高的要求。在传统技术中,常用更换高速率的接口板或更换支持高速率接口板的设备的方式来增加带宽,但这种方案需要付出高额的费用,而且不够灵活。
提升链路带宽:设备之间存在多条链路时,由于STP的存在,实际只会有一条链路转发流量,设备间链路带宽无法得到提升
多机箱链路聚合组(MLAG)是一种多设备链路聚合技术,旨在将两台交换机充当一台交换机。通过将来自不同MLAG对等交换机的端口捆绑在一起,形成单个逻辑链路,MLAG提供了增加的链路带宽和额外的冗余。
当涉及到核心交换机的关键技术,如链路聚合、冗余、堆叠和热备份时,下面更详细地介绍每个技术的工作原理和优势。
在现代网络架构中,MLAG(Multi-Chassis Link Aggregation)、堆叠(Stacking)和LACP(Link Aggregation Control Protocol)是三种重要的技术,它们用于提高网络可用性、性能和可扩展性。本文瑞哥将深入探讨这些技术的原理、应用以及如何配置它们来构建强大的网络基础设施。
链路聚合:是将两个或更多数据信道结合成一个单个的信道,该信道以一个单个的更高带宽的逻辑链路出现。链路聚合一般用来连接一个或多个带宽需求大的设备,例如连接骨干网络的服务器或服务器群。
解决痛点:网络上针对链路的理论介绍不少,但很少有从实战出发,讲清楚链路分析对于产品有哪些贡献,本篇分享一些个人经验,希望可以帮助到你。
验证测试:验证已创建了VLAN 10 ,并将0/5端口已划分到VLAN 10中
链路聚合定义 将交换机上的多个物理端口捆绑为一个逻辑端口 链路聚合功能 > 增加带宽 避免了STP的计算 交换机之间的流量会自动在聚合组内的所有物理端口上负载分担 > 提高链路可靠性 只要聚合组内还有物理端口存活,链路就不会中断 链路聚合负载分担 负载分担也叫负载均衡 聚合后的链路会基于流自动负载分担 链路聚合的分类[概述] > 动态聚合 双方通过LACP协议进行聚合协商 > 静态聚合 双方不会协商聚合参数 新华三设备链路聚合命令 #注意先配
2、SW1的Ethernet1/0/1和 Ethernet1/0/5分别属于Vlan1 和Vlan2
但是像上面连接的拓扑图,当交换机之间使用两条线连接的时候,数据化在传送的时候会造成回路的问题,思科模拟器的生成树算法导致我们无法在不做任何配置的情况下两条链路同时工作.
普通聚合的链路只能够在一台设备上,只能提供链路级的保护,当设备故障以后,普通聚合将无法工作,所以需要设备级保护的技术。
对服务器来说,将多个网卡绑定(链路聚合)是一个很常见的需求,Linux在比较早期的版本kernel里就支持bonding这个功能,通过bonding可以将多个以太网口的网络连接聚合起来,一方面可以提供更大的网络带宽,另一方面还可以提供更好的可靠性和端口冗余保障。
Skywalking是开源的分布式应用性能监控产品,用于收集、分析、聚合、可视化来自不同服务和本地基础服务的数据,具备链路追踪和APM的能力,更像一个现代的性能管理系统。它功能丰富,具备对Tracing以及Metric的管理能力、性能分析能力,其关注的重点只是“可观察性”,但是从日志、运维监控以及扩展性方面来看,存在一些不足。
声明:此文来自于MOS(Doc ID 1674865.1),整理在此以便于大家阅读学习。
链路聚合(Link Aggregation),又称为端口聚合(Port Trunking),是一种将多条物理链路聚合成一条逻辑链路的技术。它可以提高网络带宽、增强网络冗余性和改善网络负载均衡。
物理网络部分和传统物理网络一致。我们主要需要注意的是虚拟网络部分。
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