实验拓扑实验说明:配置RTA和RTB互为邻居,在RTA上为邻居RTB开启soft reconfiguration功能,在RTB上使用network命令发布两条路由给RTA,改变RTB的路由策略,触发soft reconfiguration配置步骤1RTACurrent configuration:
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frr version 7.1
frr defaults traditional
hostnam            
                
         
            
            
            
            Vyos介绍VyOS是一个基于Debian的网络操作系统,是基于Linux的网络操作系统,在Vyatta被博科收购后,社区推出了这个开源的fork,故其是Vyatta的社区fork。Vyatta也作为了博通的企业级的产品,部署在x86平台,提供基于软件的网络路由,防火墙和虚拟私有网络功能。这个系统提供了和其他诸如Cisco的IOS,Juniper的JUNOS类似的操作方式。不同于其他商业方案,Vy            
                
         
            
            
            
            网关负载均衡协议 GLBP GLBP是思科的专属协议,是在Cisco IOS软件12.2(14)S中引入的。用于克服HSRP/VRRP的局限性,相比HSRP/VRRP更为动态和健壮基本概念:1.活动虚拟网关 AVG  ,GLBP组中IP或者priority最高的路由。AVG应答所有有关虚拟路由地址的ARP应答请求,并返回组中某台路由支持的虚拟MAC地址,(取决负载均衡算法)AV            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2024-04-11 21:13:42
                            
                                68阅读
                            
                                                                             
                 
                
                             
         
            
            
            
            组播流量负载分担:概念: “负载分担”与“负载均衡”是不同的概念。“负载分担”是指如果发往某一目的地的数据流存在多条等价的转发路径,就将数据在这多条路径上转发,达到分流的目的。在进行数据转发时,每一条路径上转发的数据流量并不一定相同,转发流量多少需要根据负载分担方式来决定。“负载均衡”属于“负载分担”的一种特殊形式,不仅将数据流在这多条路径上转发,并且每条路径转发等量的数据流量。机制: 缺省情况下            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            BGP的基本配置1,BGP建邻的基本配置1,EBGP对等体关系直连建邻 [r1]bgp 1----启动BGP进程----后面的1不是进程号,而是配置路由器所在AS的AS号 [r1-bgp]router-id 1.1.1.1—配置RID [r1-bgp]peer 12.0.0.2 as-number 2—手工指定对等体关系 [r1]display bgp peer —查看BGP邻居表的命令2,IBG            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            RIPv2:无类别路由协议Classless Routing ProtocolRFC1388提出 RFC1723、RFC2453 修订支持子网路由选择使用组播(224.0.0.9)路由更新(不用广播)支持 VLSM(在更新过程中发送掩码)、支持CIDR提供验证机制,支持 (MD5) 或者 纯文本认证支持手动汇总RIPv2和RIPv1相似点:使用抑制计时器和其它计时器来帮助防止路由环路。使用带毒性反            
                
         
            
            
            
            名词定义:活动虚拟网关AVG:  它的优先级最高,应答所有ARP请求,反回哪个MAC地址,取决于采用的负载均衡方式AVG还给GLBP组中的每台路由器分配虚拟MAC地址,最多每个组可以分到4个,组里的每台路由器都被称为活动虚拟转发器AVF,可以包括AVF自己参加GLBP的设备彼此监控,AVG定期向所有GLBP设备 发送HELLO消息,默认3秒一次,在保持时间(默认10S            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            详细解析配置BGP负载共享(二)
2.      单台边界路由器多宿主末端网络连接到单一ISP环境中的负载共享
  本场景展示了当在远程AS和本地AS之间存在多条链路时如何完成负载共享。链路建立在本地AS中的一个路由器和远程AS中的多个路由器之间。
  top图如下:
 
默认情况下BGP只从可能存在的等价路径中选择出一条最佳的            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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 BGP负载分担配置
 
1. 组网需求
所有路由器都配置BGP,Router A在AS 65008中,Router B和Router C在AS 65009中。
Router A与Router B、Router C之间运行EBGP,Router B和Router C之间运行IBGP。
在Router A上配置负载分担的路由条            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2013-03-04 15:20:59
                            
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            1.关于 summary automatic 命令和 BGP 聚合的描述错误的是?A.该命令用于实现自动聚合,其优先级高于手动聚合B.配置该命令后,BGP 将按自然网段聚合路由C.该命令用来使能对本地引入的路由进行自动聚合D.配置该命令后,BGP 只向对等体发送聚合后的路由答案:A解析:配置 summary automatic 后,BGP 的自动路由聚合功能就打开本地路由的优先级:手动聚合>自动聚            
                
         
            
            
            
             BGP负载分担配置    1. 组网需求   
    所有路由器都配置BGP,Router A在AS 65008中,Router B和Router C在AS 65009中。 
     
    Router A与Router B、Router C之间运行EBGP,Router B和Router C之间运行IBGP。 
     
    在Router A上配置负载            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            ## 什么是BGP负载均衡?
BGP(Border Gateway Protocol)是一种路由协议,用于在不同自治系统间交换路由信息,实现互联互通。BGP负载均衡是通过BGP协议来实现流量在不同服务器之间的均衡分配,提高系统的性能和稳定性。在Kubernetes集群中,可以利用BGP协议和第三方工具来实现负载均衡,确保服务的高可用性和容错性。
### BGP负载均衡流程
为了帮助你理解BG            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            1  BGP流量负载分担概述       如何优化的利用网络带宽资源,是流量负载分担的关注重点。BGP(Border Gateway Protocol, 边界网关协议)选择单条最优路径的这一特征往往会出现流量负载不均衡的流量模型,BGP流量负载均衡从两个角度出发解决这个问题:(1)通过BGP强大的策略控制流量的负载均衡,也就是利用BGP天生的丰富属            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            1.组网需求  所有交换机都配置BGP,Switch A在AS 65008中,Switch B和Switch C在AS 65009中。  Switch A与Switch B、Switch C之间运行EBGP,Switch B和Switch C之间运行IBGP。  在Switch A上配置负载分担的路由条数为2,以提高链路利用率。  &nb            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            当今网络通信行业竞争激烈,华为作为全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商之一,一直致力于为客户提供高性能、高可靠性的网络产品和解决方案。其中,华为交换机以其快速的数据传输速度和稳定性受到了广泛的好评。在使用华为交换机的过程中,BGP路由负载命令是一项非常重要的功能。
BGP(Border Gateway Protocol)是一种用于在不同自治系统之间交换路由信息的协议,它决定了数据包如            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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            上次简单介绍了GLBP的原理,这次将介绍一下GLBP与动态路由协议配合工作的实 例,给大家一些解决负载均衡与冗余备份方面的启发。首先看看简单的拓扑图:实现目标:1.       负载均衡实现172.16.1.0/24段与172.1.2.0/24段的通信。2.       Line            
                
         
            
            
            
            BGP路径选择——第二选择 Local Preference 属性:选择离开AS最佳路由实验图如下:各个接口如图配置,配置过程省略,测试联通性省略。实验目的: 通过修改Local Preference 值 ,使得公司的内部网络访问服务器A 时将使用R2作为出口,访问服务器B时使用R3 作为出口。1.配置公司内部网络 所有区域属于Area 0 且每台路由器使用自己的loopback 0 接口的IP            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            前言:针对这个话题,我们要知道,为什么 需要负载均衡,负载均衡的原理,负载均衡的原理,负载均衡的分类。  一、首先说一下为什么需要负载均衡          当系统面临 大量用户访问的时候,负载过高的时候。通常会使用增加服务器数量来横向扩展,从单机网站到分布式网站,很重要的区别就是业务拆分和分布式部署。将应用拆分后,部署到不同的            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            概述当前,无论在企业网、园区网还是在Internet上,业务量的发展都超出了过去最乐观的估计,新的应用层出不穷,即使按照当时最优配置建设的网络,也很快会感到巨大的压力。尤其是各个网络的核心部分,其数据流量和计算强度之大,使得单一设备根本无法承担,而如何在完成同样功能的多个网络设备之间实现合理的业务量分配,使之不致于出现一台设备过忙、而别的设备却未充分发挥处理能力的情况,就成了一个问题,负载均衡机制            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                首先,在JUNOS里面,默认负载均衡方式是基于流的负载均衡,同一源IP地址,同一目标IP地址的一组数据被称为一条流,当网络中有两条等价的路径时,基于流的负载均衡规划,同一条流的流量只会在一条链路上被传输。因此,我们需要将默认基于流的负载均衡,强制指定为基于包的负载均衡。   先看一下配置命令:  拓扑:   1            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
                                                                                        原创
                                                                                    
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