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做网站到底要不要备案建设门户网站多少钱

做网站到底要不要备案,建设门户网站多少钱,整合营销英文,破解版游戏盒子大全目录 技术背景#xff1a; 基本概念#xff1a; 链路聚合的工作模式#xff1a; 简介#xff1a; 1#xff09;Manual Load-balance#xff08;手动负载分担#xff09; 简介#xff1a; 配置实施#xff1a; 2#xff09;LACP#xff08;链路聚合控制协议#xff… 目录 技术背景 基本概念 链路聚合的工作模式 简介 1Manual Load-balance手动负载分担 简介 配置实施 2LACP链路聚合控制协议 简介 LACP协商选举 1.主动端与被动端选举/协商主从 简介 选举规则 2.活动端口选举 简介 选举规则 配置实施 拓展跨设备级链路聚合E-Trunk 前言 简介 配置实施 尾声 技术背景 随着网络规模不断扩大人们对骨干链路的带宽吞吐量与可靠性提出了越来越高的要求。根据传统的方案只能将当前链路更换为更高速的链路。但是更换链路需要付出较高的成本费用而且灵活性差因此我们需要探索一种更灵活、更新型、更节约的方法来取代这种传统方案。正因如此链路聚合作为这一场景的解决方案应运而生并得到了广泛的推广与使用 基本概念 链路聚合Link-Aggregation本质上就是将多条物理以太链路捆绑成一条逻辑链路又叫Eth-trunk链路而这条逻辑链路的带宽就是链路聚合组Link-Aggregation Group成员带宽的一个总和。并且链路聚合还能形成一个链路冗余由于是多条物理以太链路组成一条逻辑链路只要物理链路没死光那么逻辑链路就会一直存在。 链路聚合的工作模式 简介 链路聚合有几种工作模式分别是Manual Load-balance手动负载分担、LACP-Static链路聚合控制协议-静态、LACP-Dynamic链路聚合控制协议-动态。 1Manual Load-balance手动负载分担 简介 手动负载分担模式无需协商当你将eth-trunk应用到接口上时链路聚合的状态即会up 配置实施 这是一个简单的链路聚合topo SW1 int eth-trunk 1mode manual load-balance//不用配置也行ensp里缺省是这个模式为什么呢因为有些设备不支持lacpport link-type trunkport trunk allow-pass vlan alltrunkport g 0/0/1 to 0/0/2 //eth-trunk的一个批量应用我们先配置一边然后看看当前链路聚合表 可以看到链路聚合组的所有成员都是一个up的状态这就是一个负载分担就是无论应用到多少个接口都会up而且无法限制活动端口。 而且此时产生了一个可能的、严重的、风险较大的问题 LSW1的两条链路捆绑成一条就是说LSW1这边是一条链路而SW2那边仍然是两条链路那么可能会出现一个环路的风险 红色和蓝色线条代表了两种可能的环路报文流方向因此若进行手工模式配置可能由于网管配置的疏忽导致网络中出现了环路危害极大因此能用LACP就用LACP尽量别用Manual 那么手工模式就讲到这里我们接下来重点来讲LACP 2LACP链路聚合控制协议 简介 LACP是一种基于IEEE802.3ad标准的一种链路聚合控制协议具有两种模式一种LACP-Static一种LACP-Dynamic通常都是部署静态LACP动态LACP仅用于华为设备与服务器互连的场景其他场景下部署有网络成环的风险 LACP协商选举 1.主动端与被动端选举/协商主从 简介 两端设备在LACP协商过程中会根据LACP PDU中携带的系统优先级或系统ID参数来选举主动端和被动端 选举规则 1.先比对系统优先级Sys Pri值越小越优若一样则下一步 2.再比对系统IDSys ID值越小越优 2.活动端口选举 简介 两端设备在LACP协商完主从后再根据主动端设备本地接口上的一个接口优先级与接口ID参数来选举活动端口被动端根据主动端选举的活动端口来选择活动端口 选举规则 1.先比对端口优先级Port Pri值越小越优若一样则下一步 2.再比对端口号Port No值越小越优 配置实施 同样的这是一个简单的链路聚合topo sw1 int eth-trunk 1mode lacp-static //修改链路聚合工作模式为静态lacpport link-type trunkport trunk allow-pass vlan alltrunkport g 0/0/1 to 0/0/2那么配置完单边我们来看链路聚合表 可以看到状态是一个Unselect 然后我可以看到相比手动模式LACP的链路聚合表要多了不少东西 local中的参数就是我们本地的一个参数 partner中的参数就是我们对端的参数因为我们对端还没配置链路聚合因此无法进行lacp协商也就无法获取对端的一个链路聚合参数信息 那么我们继续配置 sw2 int eth-trunk 1mode lacp-static //修改链路聚合工作模式为静态lacpport link-type trunkport trunk allow-pass vlan alltrunkport g 0/0/1 to 0/0/2然后我们回头来看链路聚合表 可以看到对端的参数已经获取到了那么我们可以看到系统优先级SysPr和端口优先级PortPrii默认是32768刚好是一个2^15次方由于他们优先级相同那么他们选举主动端或活动端口只能进入下一步即比对系统标识符SysID或端口编号PortNo。 和手动负载分担不同LACP可以限制一个最大活动端口我们这里可以来配置一下 SW1 interface Eth-Trunk1max active-linknumber 1 配置一边即可配置在主动端然后主动端就会基于选举规则根据本地端口的参数进行一个活动端口选举我们直接来看选举结果 可以看到如我们上文所言当端口优先级PortPri相同时会根据端口编号PortNo进行选举值越小越优果不其然g0/0/1的端口编号2比g0/0/2的端口编号3小因此g0/0/1被选中为活动端口而被动端SW2也根据主动端SW1所选举的活动端口进行活动端口选择如图 这就是链路聚合静态LACP的一个常规配置动态LACP就不配置了这个不知道模拟器支不支持S系列的交换机反正是没有这个模式我记得是只有CE云引擎设备支持 拓展跨设备级链路聚合E-Trunk源自EVPN的CE双活配置 前言 上文所讲的是一个单板型链路聚合什么叫单板型链路聚合我的理解是链路聚合组中的所有成员连接的是同一个设备这就是单板型。而我们接下来要讲的跨设备级链路聚合即是链路聚合组中的成员连接的是不同的设备 简介 E-trunk是在LACP基础上提供了一种更高级的链路聚合方式跨设备链路聚合主要用于解决DC数据中心虚拟化场景下CECustomer双归属的问题可以防止CE1向另一端CE2寻址的时候发送两份广播报文给PE设备分别给PE1、PE2。E-trunk实现了双归链路的形成一个主备关系 配置实施 这是一个简单的CE双归属场景topoSW1和SW2相当于一个PESW3相当于一个CE 我们首先在SW1和SW2配置链路聚合E-Trunk与Eth-Trunk SW1 lacp e-trunk system-id 0000-0000-0001//类似VRRP中的Virtual-ip在一个E-trunk组中两个PE维护一个共同的系统ID因此两端的E-trunk ID也要相同 int vlan 1ip address 1.1.1.1 24 e-trunk 1peer-address 1.1.1.2 source-address 1.1.1.1 int eth-trunk 1mode lacp-statice-trunk 1port link-type trunkport trunk allow-pass vlan alltrunkport g 0/0/2SW2 lacp e-trunk system-id 0000-0000-0001 int vlan 1ip address 1.1.1.2 24 e-trunk 1peer-address 1.1.1.1 source-address 1.1.1.2 int eth-trunk 1mode lacp-statice-trunk 1port link-type trunkport trunk allow-pass vlan alltrunkport g 0/0/2 然后我们再配置SW3 int eth-trunk 1mode lacp-staticport link-type trunkport trunk allow-pass vlan alltrunkport g 0/0/1 to 0/0/2 此时我们来看SW3的链路聚合表 诶一个选中一个未选中。应该就是我们前文所说的双归链路之间形成一个主备关系主链路被选中而备链路未选择我们可以在SW1上看E-trunk表项来验证一下我的说法 如图这是SW1的e-trunk1表项可以看到SW1在e-trunk 1中是一个Master身份再来看SW2的e-trunk1表项 看是一个Backup身份因此在去往Master的链路被选中而去往backup的链路未选择符合我们前面所讲的理论。 尾声 这就是链路聚合大致的内容了那么我们的链路聚合到此就告一段落了下次再见
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