服务器也是可以像交换机一样进行端口汇聚,扩容链路带宽。这边做bond0使用nmcli命令进行配置具体命令如下:先创建bond0--mode0【0为(balance-rr模式)网卡的负载均衡模式】------有0-6可以选择具体作用可以自行百度① nmcli connection add type bond ifname bond0 mode0将网卡eth0和eth1绑定到bond0上(这里的eth
原创 精选 2022-09-15 13:55:00
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Cisco基于二层及三层的端口聚合(以太通道/链路聚合)一、链路聚合的产生由于在企业网络中,核心层负责数据的高速转发,极其容易引发链路阻塞。所以在核心层部署链路聚合可以整体提升网络的数据吞吐量,解决链路拥塞的问题。避免单点故障,增加带宽问题二、链路聚合的原理1.能够将多个物理端口绑定为一个逻辑端口 通过多个端口绑定,能充分利用现有端口来增加带宽。2.Cisco交换机最多允许绑定8个端口。如果是快速
一、网络桥接需要知道: 网桥:物理机上网是通过内核调用网卡与外界进行联系,虚拟机的网卡是虚拟化的,不能直接上网 ,在物理机的内核上开一个网络桥接口将虚拟机内核和物理机网卡连接在一起,通过物理机上网 网桥是对帧进行转发的技术,根据MAC分块区,可隔离碰撞,网桥将网络的多个网段在数据链路层连接起来,也叫桥接器,是连接两个局域的一种存储转发设备,将一个大的lan分割为多个网段或者将两个以上的lan互联
三台虚拟机的网络信息预设centos701(hostname) 192.168.2.123(IP) 192.168.2.1(网关) centos702(hostname) 192.168.2.124(IP) 192.168.2.1(网关) centos703(hostname) 192.168.2.125(IP) 192.168.2.1(网关)虚拟机集群网络环境配置1、在windows
转载 2024-03-25 22:48:04
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件 WNDR4300V2WNDR4300 V2 是NETGEAR件出品的中端路由器,这款是V2版,千兆双频,300+450Mbps的无线连接,1000Mbps有线端口,内置5天线(两根5G+三根2.4gG),采用Atheros AR9344处理器,频率550MHz,128M DDR2内存,128M ROM,USB可接硬盘进行共享。更快的 WiFi 速度 300+450 - 最高 750 Mbp
Linux操作系统里,是一个非常重要的硬件设备,用来连接计算机与网络之间的通信。在Linux系统中,对于的管理和配置可以通过一些命令和工具来完成。红帽企业公司作为一家颇具影响力的Linux发行版供应商,提供了一套完善的配置工具,帮助用户轻松管理网络接口。 在红帽Linux系统中,通过命令行界面可以配置和管理。最基本的配置命令包括ifconfig、ip、route等。ifcon
原创 2024-03-11 12:13:48
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之前做过一个Windows应用SLmail的缓冲区溢出的实验这次来做一个Linux平台的缓冲区溢出实验:缓冲区溢出是什么?学过汇编的应该知道,当缓冲区边界限制不严格时,由于变量传入畸形数据或程序运行错误,导致缓冲区被“撑爆”,从而覆盖了相邻内存区域的数据成功修改内存数据,可造成进程劫持,执行恶意代码,获取服务器控制权等后果这次用到的是一款小游戏:(不是传统意义上的穿越火线)CrossFire(不是
转载 2024-05-19 09:53:48
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                  第一步:在网络连接下有VMnet1和VMnet8两个连接,其中VMnet1是本地模式,VMnet8是NAT模式(也就是网络模式),  第二步:以管理员的身份运行VMware软件,在桌面VMware快捷图标上右键,选择“以管理员身份运行”,&nb
#!/bin/bash #======用户填写信息网卡聚合后的IP信息 echo "注意网卡第一个IP 不能有角标数字,需要修改; 如: IPADDR IPADDR1 IPADDR2 其中IP第一个没有数字1" seelp 5 gatewayset=192.168.171.0# 请先修改子网何DNS netmask=255.255.255.0# 子网掩码 a=( # 请将IP地址放置括号内,分隔符
active-backup:一个端口处于主状态,一个处于从状态,所有流量都在主链路上处理,从不会有任何流量。当主端口 Down 掉时,从端口接手主状态。loadbalance:主动和被动模式;主动模式是 team 会智能判断进行负载均衡。被动模式是进行随机的负载均衡。roundrobin:以轮询的方式传输所有端口的包。random:随机分配。二、CentOS7 配置聚合链路============
转载 2024-06-19 22:04:02
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博客地址:http://zpf666.blog.51cto.com/有什么疑问的朋友可以联系博主,博主会帮你们解答,谢谢支持!一、链路聚合(也叫聚合链路)说明:NIC teaming,简单的说就是多个物理端口绑定在一起当成一个逻辑端口使用,以便提高带宽,实现负载平衡或高可用的功能。Centos7里面是通过runner (可以视作一段代码)来实现不同的目的。配置的基本思想过程:首先配置一个逻辑端口的
学习目标:理解和掌握交换机端口聚合的基本原理和配置方法1.定义:端口聚合(又称为链路聚合),将交换机上的多个端口在物理上连接起来,在逻辑上捆绑在一起,形成一个拥有较大宽带的端口,可以实现负载分担,并提供冗余链路。2.端口聚合的特点:①端口聚合使用的是EtherChannel特性,在交换机到交换机之间提供冗余的高速的连接方式。将两个设备之间多条FastEthernet或GigabitEthernet
红帽公司是一家专注于开源软件(Open Source Software)的公司,其产品线主要包括基于Linux操作系统的操作系统发行版、中间件和开发工具。红帽公司在企业级市场上具有较高的知名度和市场份额,其产品被广泛应用于大型企业的服务器系统和云计算平台中。 在Linux操作系统中,驱动(Network Interface Driver)是一个非常重要的组件。驱动的作用是实现计算机与网络
原创 2024-02-27 11:50:00
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Linux操作系统中,是指计算机用于接入网络的物理接口,也被称为网卡。网络接口的查看在Linux系统中是一项常见的操作,可以帮助用户了解当前连接的网络接口信息,对网络故障的排查和解决起着重要作用。本文将介绍在Linux系统中如何查看口信息。 1. 使用ifconfig命令查看口信息 ifconfig是最常用的查看口信息的命令之一,在大多数Linux发行版中都默认安装。用户可以通过在
原创 2024-03-11 09:39:45
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Linux系统中,是网络接口的意思,也就是指网络通讯设备的接口,常见的有以太、无线网等。在使用Linux系统时,有时候我们需要查看当前系统中的口信息,以便进行网络配置或故障排除等操作。接下来,我们就来介绍一些在Linux系统中查看口信息的方法。 一、使用ifconfig命令 ifconfig命令是一个用于显示和配置网络接口的工具。我们可以通过在终端中输入ifconfig来查
原创 2024-03-14 10:45:31
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安装完成一个Linux系统后,最为常见的任务便是网络配置了。众所周知,为了命令行中进行网络设定的配置,我们首先必须知道系统中有多少个可用的网络接口。接下来介绍一下在Linux和Unix操作系统中一些查看网络接口的方法。方法1:使用ifconfig命令 使用ifconfig命令来查看网络接口仍然是最常使用的方法。如果命令不存在,使用sudo yum install net-tools命令安
目录:(一)了解什么是聚合链路(二)配置聚合网络的几种方式(三)配置桥接网络vim(一)了解什么是聚合链路(1.1)在咱们系统中有一个客户端client,还有一台服务器server,在服务器和客户端之间使用交换机进行链接,交换机和服务器的带宽为无限大,没有任何的限制,而客户端和交换机之间是百兆的带宽。此时咱们假设服务器上有100G的内容须要传输到客户端上,假设咱们常规状况下须要1个小时能够将文件所
1技术说明 通过绑定(bond)技术,可以很容易实现冗余,负载均衡,从而达到高可用负载均衡的目的。 miimon是用来进行链路监测的。比如:miimon=100,单位是ms(毫秒)这边的100,是100ms,即是0.1 秒那么系统每100ms监测一次链路连接状态,如果有一条线路不通就转入另一条线路。 Bonding的模式一共有7种(即mode=0、1、2、3、4、5、6): #define
转载 2024-05-26 16:52:34
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0x00 前言简述描述:在上一篇文章《一分钟获取吉比特UNG220Z广电光猫设备超级管理员密码》中获取到广电光猫的超级权限,此时便可做很多有趣的事情,例如,配置宽带+IPTV的单线复用,或者设置桥接让路由器拨号上网,不过话又说回来若客厅预埋了两条网线的情况下,完全没有必要做单线复用;但如果是从弱电箱到客厅只有一条网线的情况,若你既想要上网又想要看电视的化,那么你就必须进行单线复用的,并且准备一个支
架构说明esxi双聚合连接交换机的ethtrunk下的2个物理端口,实现线路高可用。问题描述跳板机访问esxi管理ip时断时续,单根线插交换机访问无问题。排查及解决办法经多种测试,定位问题到esxi虚拟交换机及端口设置问题,最后发现远程管理网卡负载均衡设置问题正确设置如下:虚拟交换机设置:!在这里插入图片描述(https://s4.51cto.com/images/blog/202112/
原创 2021-12-14 15:45:21
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