上面有一篇文章说windows第七层负载均衡,这次讲讲第四层负载均衡TCP/IP协议族,第七层是应用层,第四层是传输层。第四层负载均衡主要通过IP进行转化。一些优秀的第四层负载均衡软件,速度可以接近硬件负载均衡的效率。当然,论速度还是人家硬件的快一点点,毕竟人家那价格摆在那里,一台F5,十几万,几十万,上百万不等。第四层重与第七层相比:优秀就是速度快,能感知集群服务器的状态。缺点就是不能感知应用层
单服务器无论如何优化,无论采用多好的硬件,总会有一个性能天花板,当单服务器的性能无法满足业务需求时,就需要设计高性能集群来提升系统整体的处理性能。高性能集群的本质很简单,通过增加更多的服务器来提升系统整体的计算能力。由于计算本身存在一个特点:同样的输入数据和逻辑,无论在哪台服务器上执行,都应该得到相同的输出。因此高性能集群设计的复杂度主要体现在任务分配这部分,需要设计合理的任务分配策略,将计算任务
# 实现RouterOS PCC负载均衡 在Kubernetes中使用RouterOS PCC(Per Connection Classifier)负载均衡可以帮助我们更有效地管理流量,提高网络性能和可靠性。在本文中,我将向您介绍如何在Kubernetes中实现RouterOS PCC负载均衡。 ### 步骤概述 下面是实现RouterOS PCC负载均衡的步骤概述: | 步骤 | 操作
原创 4月前
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# 实现ROS PCC负载均衡 ## 简介 在Kubernetes(K8S)中,ROS(ReplicaSets、Pods、Containers)是常见的工作负载类型之一。PCC(Pod Custom Controller)是一个自定义控制器,用于实现Pod资源的动态伸缩和负载均衡。 在本篇文章中,我们将介绍如何使用Kubernetes中的PCC实现ROS的负载均衡。我们将分步指导刚入行的小白如
PCC负载均衡事例 通分组源地址和源端口实现负载平衡,这里我们建立2个WAN出口分别是wan1和wan2,网络环境如下:     ISP1地址10.200.15.99/24,网关:10.200.15.1; ISP2地址10.200.100.99/24,网关:10.200.100.2; 内网IP地址192.168.100.1/24;
原创 2011-04-02 02:57:48
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为了减少交换机故障的影响,交换上有STP技术。然而作为网关的路由器出故障了,又有什么办法?HSRP和VRRP是最常用的网关冗余技术。HSRP和VRRP类似,由多个路由器共同组成一个组,虚拟一个网关,其中的一台路由器处于活动状态,当它出故障时,由备份路由器接替它的工作,从而实现对用户透明的切换。然而我们希望在冗余的同时,能同时实现负载平衡,以充分利用设备的能力,GLBP同时提供了冗余和负载平衡的能力
关于NTH的相关原理,请大家移步RouterOSNth与Passthrough(http://www.irouteros.com/?p=663),务必要多看几遍,彻底把原理看明白了,然后再上机实验就能收到事半功倍的效果。如果大家原理不明白,仅靠看别人的文档,收获就少了。本文适合有一定Routeros操作基础的同学阅读,如果大家是第一次接触RouterOS请看本人的拙作RouterOS6.48.6安
原创 精选 2022-03-28 08:41:27
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文章目录负载均衡概念准备工作1.安装nginx2.通过修改端口号的方式,启动多个程序副本3.修改nginx配置文件,进行负载均衡配置最后演示一下负载均衡效果 负载均衡概念Load balancing,即负载均衡,是一种计算机技术,用来在多个计算机(计算机集群)、网络连接、CPU、磁盘驱动器或其他资源中分配负载,以达到最优化资源使用、最大化吞吐率、最小化响应时间、同时避免过载的目的。负载均衡分为硬
我们从所有的连接中,提取每次新建立的连接connection=new,并对他们做nth的标记,将这些连接中相关的奇数(odd)包和偶数(even)包分离开,并走两个不同的网关(GatewayA与GatewayB)出去。这样就能保持每次连接的持续性。 首先我们通过对每段代码做分析,理解他们是怎么运行 IP 配置: / ip address add address=192.168.0.1/24
转载 精选 2010-04-08 15:18:32
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我们从所有的连接中,提取每次新建立的连接connection=new,并对他们做nth的标记,将这些连接中相关的奇数(odd)包和偶数(even)包分离开,并走两个不同的网关(GatewayA与GatewayB)出去。这样就能保持每次连接的持续性。 首先我们通过对每段代码做分析,理解他们是怎么运行 IP 配置: / ip address add address=192.
转载 2010-06-02 03:53:37
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负载均衡设备或者负载均衡服务器来实现负载均衡的,而是由 RPC 框架本身实现的,服务调用者可以自主选择服务节点,发起服务调用。RPC 框架不再需要依赖专门的负载均衡设备,可以节约成本;还减少了与负载均衡设备间额外的网络传输,提升了传输效率;并且均衡策略可配,便于服务治理。        那么具体在我们的RPC项目中如何
routeros 的安装心得 研究了一段时间ROUTEROS发现他的确是一个不错的软路由下面说一下我的安装设置心得 <!--emo&:P--><!--endemo--> 先说一下我的网络环境 二根有限通是动态ip,要做负载均衡 内网ip段192.168.0.1-192.168.0.200 要完全开放192.168.0.168主机
      最近在看routerOS,看了才知道什么叫强大!        MikroTik RouterOS 是一种路由操作系统,并通过该软件将标准的PC电脑变成专用的路由器,在软件的开发和应用上不断的更新和发展,软件经历了多次更新和改进,使其功能在不断增强和完善。特别在无线、
Internet,互联网络的现状,就如我们的交通,会出现拥堵,迟缓的现象。那么,很多访问用户,很多的网络使用者的同时运作就会出现流量分配等数据分配不均匀的情况。那么,一个有效的管理和操作理念——负载均衡,就是我们改善这一状况的技术。那么,现在我们就来讨论一下网络构架中CDN和DNS负载均衡的问题。CDN是一个经策略性部署的整体系统.能够帮助用户解决分布式存储.负载均衡.网络请求的重定向和内容管理等
ros 是基于linux的路由器系统,安装ros和安装pc 操作系统大同小异下面是 5条adsl拨号上网,和做的负载均衡 配置步骤一、基本配置,使网络能够正常连通1.pppoe拨号:拨通五个帐号PPPOE client的连接状态,已连接设备NAT:5个接口出去都做NATDHCP 服务器设置(局域网自动获取IP地址)局域网的网段为192.168.254.0/24 把192.168.254.1
原创 2013-11-05 13:19:44
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二、PCC的配置Mangle标记标记内网地址为192.168.254.0的五条线路的连接标记标记第一条连接:同理:配置剩余的4调链路:5/1,pppoe-out2-conn; 5/2.pppoe-out3-conn; 5/3,pppoe-out4-conn; 5/4,pppoe-out5-conn.从连接中提取路由标记:从连接里提取路由标记标记第一条连接pppoe-out1-conn,命令为t
原创 2013-11-05 13:45:00
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命令行: / ip firewall mangle1、保证访问局域网IP的时候不被PCC了。add chain=prerouting dst-address=10.1.1.0/24 action=accept in-interface=ether1add chain=prerouting dst-address=10.2.2.0/24 action=accept in-interface=eth
转载 2019-04-18 18:48:00
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1、什么是envoyenvoy是比nginx更好的负载均衡网关,istio就是基于envoy。它的特色是【动态配置】负载均衡后端。而nginx的配置变化需要狂reload。本项目是powershell语言编写的 envoy 控制平面。开源+免费项目项目名:envoy_powershellhttps://gitee.com/chuanjiao10/envoy_powershell本项目通过在linu
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负载均衡在分布式架构中是一个老生常谈的问题,经常会遇到,也经常会需要学习。无论是AWS的ELB,还是阿里的SLB;负载均衡在各大云厂商的产品中都有着举足轻重的地位。今天再来总结下负载均衡的几个重要方面:负载均衡主要的目的顾名思义,首先就是要平衡负载。请求来的时候,可以转发的对应到后端服务器去执行。实现真正的弹性可伸缩,后端服务器可以根据业务负载来进行弹性伸缩。而对于客户端是完全透明的DNS 流量调
这里写目录标题一、 企业群集分类1.1负载均衡群集1.2 高可用群集1.3 高性能运算群集二、负载均衡群集架构三、负载均衡群集工作模式3.1 NAT模式3.2 TUN 模式3.3 DR 模式四、LVS 虚拟服务器4.1 LVS的负载调度算法五、LVS-NAT 实验5.1 实验环境5.2 准备工作5.3 nfs服务器配置5.4 服务器配置5.5 负载均衡器配置5.6 客户端访问验证 一、 企业群集
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