HSRP+DHCP双重主备解决方案

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DHCP服务器双机热备实施步骤

DHCP服务器双机热备实施步骤

DHCP 服务器双机热备实施步骤一、任务概述DHCP 服务器非常重要,一旦DHCP 服务器停机,网络终端就无法获得IP 地址,从而不能进行网络通信。

本项目的目的是,用新购的两台Infoblox DHCP服务器实现双机热备,代替原来的DHCP 服务器(单机)。

二、工作步骤2.1、准备工作1 两台Infoblox DHCP服务器各需一个IP 地址(在192.168.8.0/24网段),待定。

2 设备加电自检,确认设备健康状态,必要时升级有关软件和微码。

这项工作已完成。

3 为避免与现有的DHCP 服务器冲突,在新的DHCP 服务器调试过程(例如设置双机热备等工作)中,应把新的DHCP 服务器连接在一个孤立的网络环境(不能与生产网络通信),为此,需要一台三层交换机供临时使用。

华泽奥迅公司将提供一台Extreme Summit 200三层交换机供设备调试时使用。

2.2、实际安装、切换过程新的DHCP 服务器(双机热备)调试完成后,即可选择合适时间连接到生产网络,并逐步代替现有的DHCP 服务器。

为了在出现意外时能尽快处理,并尽量减小其影响的范围,DHCP 服务切换到新系统的过程采用逐步推展的方式。

首先选择一栋楼(假定最先做综合楼),通过汇聚交换机(Extreme Alpine3804)上的设置,将该大楼的用户的DHCP 请求中继到新的DHCP 服务器,这些用户即由新的DHCP 服务器系统分配IP 地址,而此时其它大楼的用户仍然由现有的DHCP 服务器分配地址。

综合楼切换完成后,观察几天,如果没有问题,就切换其它大楼。

每次可切换一到两栋大楼。

行政楼由于没有汇聚交换机,安排在最后切换。

主体楼安排在行政楼之前,其它各大楼之后切换。

在切换过程中,由于两套DHCP 系统同时存在,需要进行以下处理:● 在核心交换机上设置ACL ,使两套DHCP 系统互相不能通信,从而不知道对方的存在。

● 每一个用户VLAN 的作用域只能存在于一个DHCP 系统。

双机热备解决方案

双机热备解决方案

双机热备解决方案简介双机热备是一种常见的高可用性解决方案,通过在两台服务器之间进行数据同步和状态同步,实现在主服务器故障时快速切换到备服务器,从而确保系统的持续可用性。

在本文档中,将介绍双机热备的原理、实施步骤和常见问题解决方案。

原理双机热备的原理是将主服务器和备服务器通过网络连接起来,通过定期同步数据和状态,以便备服务器能够准确地为主服务器提供备份服务。

当主服务器出现故障时,备服务器将立即接管主服务器的工作,并提供相同的服务,以保证系统的可用性。

具体的原理如下: 1. 主服务器和备服务器通过一个交换机或路由器进行网络连接。

2. 定期将主服务器的数据和状态同步到备服务器上,可以使用文件同步工具、数据库复制等技术实现。

3. 备服务器处于待命状态,随时可以接管主服务器的服务。

4. 当主服务器出现故障时,备服务器立即接管主服务器的服务,并通知管理员进行处理。

实施步骤要实施双机热备解决方案,需要进行以下步骤:步骤一:选取适合的硬件设备为了实现双机热备,首先需要选取适合的硬件设备,例如服务器、网络交换机等。

这些硬件设备应具备高可靠性和性能。

步骤二:配置网络环境在选取合适的硬件设备后,需要配置网络环境。

主服务器和备服务器应通过可靠的网络连接起来,并保证网络延迟较低和带宽较大,以确保数据和状态的快速同步。

步骤三:选择并配置数据同步及状态同步方式选择和配置合适的数据同步和状态同步方式是双机热备的关键。

可以根据具体需求选择文件同步工具、数据库复制等技术来实现数据和状态的同步。

步骤四:验证双机热备方案在配置完数据同步和状态同步后,需要进行验证双机热备方案是否生效。

可以通过模拟主服务器故障的方式来验证备服务器是否能够成功接管主服务器的服务。

步骤五:监控和管理备服务器在双机热备方案生效后,需要对备服务器进行监控和管理。

通过实时监控备服务器的状态和性能,及时发现和解决问题,确保备服务器的可靠性和可用性。

常见问题解决方案在实施双机热备方案过程中,可能会遇到一些常见的问题。

服务器双机热备解决方案

服务器双机热备解决方案

服务器双机热备解决方案服务器双机热备解决方案是一种为服务器提供高可用性和容错能力的解决方案。

通过使用两台服务器进行镜像备份和故障切换,可以实现在主服务器故障时无缝地切换到备份服务器,确保系统的连续可用性。

以下是一个详细的服务器双机热备解决方案。

1. 硬件配置:首先,选择两台具备相同规格和配置的服务器作为主备服务器,确保它们具备相同的处理能力、存储容量和网络连接性能。

在服务器之间建立高速互联通道,如双机网卡冗余链接(Multiple Network Interface Redundancy)或光纤通道(Fibre Channel),确保数据传输的稳定和可靠性。

2.系统镜像备份:在主服务器上完成系统的安装和配置后,制作主服务器的系统镜像,并定期更新备份服务器的系统镜像。

可以使用备份软件或快照工具来实现系统镜像的制作和恢复。

3. 数据同步:使用数据复制技术实现主备服务器之间数据的实时同步。

常用的数据同步方式包括同步复制(Synchronous Replication)和异步复制(Asynchronous Replication)。

在同步复制中,主服务器将数据写入备份服务器之前,需要确认数据已经被写入备份服务器。

而在异步复制中,主服务器将数据写入备份服务器后马上返回,不等待备份服务器的确认。

根据需求和实际情况选择适当的数据同步方式。

4. 心跳检测:为了监测主备服务器的状态并确保高可用性,需要在主备服务器之间建立心跳检测机制。

心跳检测可以通过心跳包(Heartbeat)或集群管理软件实现。

当主服务器发生故障时,备份服务器可以通过接收不到心跳信号来判断主服务器的故障,并开始服务切换过程。

5. 故障切换:主服务器发生故障后,备份服务器需要尽快接管主服务器的工作。

在故障切换过程中,需要确保数据的一致性和完整性。

可以通过一些技术手段来实现故障切换,如虚拟IP(Virtual IP)、磁盘共享(Shared Disk)或共享文件系统(Shared File System)等。

双机热备解决方案讲解

双机热备解决方案讲解

双机热备解决方案方案特点:双机热备可以采用第三方双机软件实现,也可以采用windows server系统自带的mscs来实现双机热备。

两套相同应用的服务器采用主/备机模式,主备机采用心跳线连接,备机会监测主机的运行状态,如果主机出现故障,备机可以自动接管主机的应用继续服务,保证业务的连续性。

双机热备的方案建议采用存储设备,数据全部存放在存储设备中,保证数据的一致性,可以让备机顺利接管主机应用。

也可以选择不带存储来实现双机。

需要软件支持,相当于两台服务器做镜像的模式。

避免的风险:随着业务对IT系统的依存度越来越高、为保证业务连续性、IT系统的安定、连续运行成为必需。

系统中断服务、业务被中断的可能性如下所示。

一、由于操作错误造成系统停止二、软件/硬件故障三、利用备份软件等进行恢复的情况下、长时间的操作导致业务中断四、自然灾害您的收益:一、系统安全:双重保护,实时保护公司重要的无形资产二、业务连续性:IT系统7x24在线,减少停机时间,提供最优质的IT服务三、IT体验:提高企业员工IT使用体验,提高工作效率四、满意度:先进的IT系统能更好的服务客户,提高客户满意度WINDOWS故障转移群集故障转移群集是一种高可用性的基础结构层,由多台计算机组成,每台计算机相当于一个冗余节点,整个群集系统允许某部分节点掉线、故障或损坏而不影响整个系统的正常运作。

一台服务器接管发生故障的服务器的过程通常称为"故障转移"。

如果一台服务器变为不可用,则另一台服务器自动接管发生故障的服务器并继续处理任务。

群集中的每台服务器在群集中至少有一台其他服务器确定为其备用服务器。

故障转移群集可应用于Windows server 2003、Windows server 2008、Windows 2012 server等操作系统中部署。

适用环境1. 硬件组件、应用程序或服务出现故障导致程序或服务无法使用或影响工作;例如某服务器电源出现故障,如果该该服务器和电源都是唯一的,则存在单点故障,并且服务器提供的应用程序将不可用。

HSRP+DHCP双重主备解决方案

HSRP+DHCP双重主备解决方案

192.168.1.100
sw1 Gateway: 192.168.1.100
F0/0 F0/1 F0/1
sw2 Gateway: 192.168.1.100
F0/1
R1 PC1 DHCP: 192.168.1.1/24 需求:
R2 PC2
192.168.1.2/24
R3 PC3
192.168.1.3/24
解法二的思路: sw3与sw4都使用svi地址192.168.1.0/24,并共用一个DHCP地址池192.168.1.0/24, r1、r2、r3、r4都优选HSRP的主路由器SW4经r5到达r6,当sw4出现问题时会自动切 到sw3到达r6。 具体请参见配置
HSRP+DHCP双重主备解法二
218.87.56.0/24
s0/1 s0/2 192.168.57.0/24 F0/0 F0/1 192.168.58.0/24 vlan57 vlan58 sw2 22 sw1 22
R6
ISP
R5
sw4
Vlan78:1.7 F0/21
HSRP
192.168.78.0/24
19
sw3
Vlan78:1.8
F0/21
DHCP
19
R4 PC4
192.168.1.4/24
当SW3或SW4出问题时,R5访问外网ISP。
解法二:
使用SVI接口地址,缺点是地址的切换有待验证。
sw3 DHCP1/2
sw1 Gateway: 192.168.1.100
F0/0 F0/1
sw2 Gateway: 192.168.2.100
F0/1
R1 PC1 DHCP: 192.168.1.1/24 需求:

双机热备解决方案

双机热备解决方案

双机热备解决方案
《双机热备解决方案》
双机热备解决方案是一种常见的服务器容错设计,旨在确保系统在出现故障或灾难时能够持续提供稳定的服务。

这种解决方案通常用于对关键业务系统的保护,如金融交易系统、电信运营系统等。

双机热备解决方案的核心思想是通过部署两台或多台服务器,其中一台作为主服务器,另一台作为备用服务器。

主服务器负责处理用户请求和数据处理,而备用服务器则处于待命状态。

当主服务器发生故障时,备用服务器会立即接管其工作,以确保系统的连续性和可靠性。

在双机热备解决方案中,主服务器和备用服务器之间通过专用的网络连接进行实时数据同步,保证备用服务器上的数据与主服务器保持一致。

这种实时同步可以确保在主服务器故障转移时,备用服务器能够立即接管工作而不会造成数据丢失或不一致。

双机热备解决方案通过高可靠的硬件设备、智能的软件管理和实时的数据同步,可以在系统发生故障时迅速实现故障转移,并保证服务的连续性和可用性。

相对于单机方案,双机热备解决方案在容错能力和灾难恢复能力上有着明显的优势,因此受到广泛的应用。

总之,双机热备解决方案是一种有效的容错设计方案,通过部
署备用服务器和实时数据同步,可以提供高可靠性和稳定性的服务。

在应对系统故障和灾难时,双机热备解决方案能够让企业和用户享受到更加稳定和可靠的服务。

防火墙双机热备典型故障现象及定位

防火墙双机热备典型故障现象及定位

双机热备份典型故障现象及定位当前现网组网基本上都是双机热备份组网,而现在由于双机热备份配置或者是组网带来的问题导致现网业务中断也是多有案例出现,下面就几个典型案例来介绍防火墙双机热备份组网中的常见故障及故障定位解决办法。

1案例一:双机热备份组网部分业务中断的问题业务与软件部门在河北某局点于2007年11月用两台Eudemon 1000替换NetScreen的防火墙NS500,业务割接之后发现部分业务不通,最终定位为双机热备份配置的问题。

1.1组网图:组网图如下所示,其中图中注明的新增的两台Eudemon 1000是替换掉NS500割入的设备,防火墙使用路由模式组网,使用的版本是EU300&500&1000&SP1800-VRP3.30-0359(08)。

1.2防火墙配置:防火墙配置如下附件所示:由于此次割接是Eudemon 防火墙替换NS500的防火墙,所以防火墙的配置基本上是把NS500的配置翻译成防火墙的配置之后割接上去。

1.3故障现象:防火墙割接上去之后,发现用一个测试软件从trust到dmz域做NAT outbound出去访问一个指定的server不通,但是可以从防火墙上ping通此server服务器,查看防火墙会话,有从测试PC到server的会话。

刚开始业务与软件部门的兄弟开始检查配置,找自己的部门人员分析,反复查看配置及组网,对比防火墙和NS500的配置之后,仍然没有发现任何疑点,因为NAT地址的地址以前在NS500上使用是可以的对外发起访问的,但是在Eudemon 1000上却对外发起访问不成功,由于此次割接只是用防火墙Eudemon 1000替换NS500,其他设备没有什么改动,初步定位问题出现在防火墙上。

但是防火墙上已经建立了从内网访问server的会话,如果按照防火墙的转发原理,只要回来的报文能到达防火墙,都能命中会话转发到测试PC上。

1.4定位过程:最后现场技术支持和用服找到防火墙研发,防火墙研发登陆到防火墙上,开始进行定位。

HSRP技术实现双核心交换机冗余的研究与应用

HSRP技术实现双核心交换机冗余的研究与应用

HSRP技术实现双核心交换机冗余的研究与应用汪海涛;简碧园【摘要】在可靠性和可用性要求较高的网络系统中,一般在核心层或者汇聚层使用双核心交换机,起冗余备份作用.如何在提高双核心交换机工作效率的同时保证相互的冗余备份显得至关重要.交换机的HSRP技术较好地解决了上述问题,也提供整个网络系统的冗余.针对某一企业内部网双核心结构,论述HSRP技术,分析HSRP工作原理,实现双核心交换机基于HSRP的冗余备份,提高了网络的工作效率和可靠性.【期刊名称】《微型机与应用》【年(卷),期】2017(036)018【总页数】3页(P70-72)【关键词】HSRP;交换机;网络;冗余【作者】汪海涛;简碧园【作者单位】广东科贸职业学院信息工程系,广东广州510620;广州科技职业技术学院信息工程系,广东广州510550【正文语种】中文【中图分类】TP393Abstract: In the network system with high reliability and availability, the dual core switch is used in the core layer or the convergence layer. Improving the work efficiency of the dual core switch and ensuring mutual redundancy backup are crucial. The HSRP technology of switch can solvethe above problems, and also provide the redundancy of the whole network system. This paper discusses the HSRP technology, analyzes the working principle of HSRP, realizes the redundant backup based on HSRP, and improves the efficiency and reliability of the network.Key words:HSRP; switch; network; redundancy在当前网络系统中,为了提高系统的可靠性,一般使用双核心交换机,起冗余备份作用。

服务器双机热备解决方案

服务器双机热备解决方案

服务器双机热备解决方案
1.双机热备简介
双机热备是指将主机和备用机设置在同一网络内,当主机出现故障时,备用机可以立即启动,完全替代主机的故障,从而达到高可用、高可靠的
效果。

它是一种持续运行、高可用性的服务器热备技术,是灾难恢复方案
的延伸,可为客户提供可靠的业务保障。

2.双机热备优势
(1)可靠性:由主机和备份机实现热备,系统可用性可以做到
99.999%,达到零停机的目标,从而解决业务中断的问题。

(2)环境成本:双机热备可以减少传统备份环境的成本,不需要额外
的投入。

(3)安全性:这种热备解决方案内置了安全管理功能,用户按需开启
安全管理功能,当主机故障时,可以立即切换到备份机以确保数据安全。

(4)节约成本:双机热备解决方案可以节省传统备份系统的物理成本,减少宕机时间,从而节省服务器不可用时带来的巨大损失。

3.双机热备原理
双机热备解决方案主要利用主机和备份机实现热备。

主机和备份机上
的数据进行实时同步,主机出现故障时,备份机将自动转换为活动状态,
立即替代主机,保证业务的正常运行,从而达到实现服务器可用性的要求。

双机热备解决方案的主要原理就是数据实时同步。

核心交换机双机热备解决方案

核心交换机双机热备解决方案

核心交换机双机热备解决方案一、项目背景稳定持续的系网络系统运行变得越来越重要,而原来有单机核心三层交换数据潜 伏巨大的崩溃风险。

VRRP (虚拟路由冗余协议)技术来解决该问题,以实现主、备核心三层交换设 备之间动态、无停顿的热切换。

二、方案设计:2.1、 简要介绍VRRP 的基本概念。

通常情况下,内部网络中的所有主机都设置一条相同的缺省路由,指向出口网关 (即图1中的交换机S9300A ),实现主机与外部网络的通信。

当出口网关发生 故障时,主机与外部网络的通信就会中断。

图1局域网缺省网关Gateway: 10,0.0.1 IP Address:10,0.0.4/24 4Ethernet 配置多个出口网关是提高系统可靠性的常见方法,但需要解决如何在多个出口网 关之间进行选路的问题。

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol )是 RFC3768 定义的一种容错协议, 通过物理设备和逻辑设备的分离,实现在多个出口网关之间选路,很好地解决了 上述问题。

在具有多播或广播能力的局域网(如以太网)中,VRRP 提供逻辑网关确保高利 用度的传输链路,不仅能够解决因某网关设备故障带来的业务中断,而且无需修 改路由协议的配置。

2.2、 V RRP 工作原理:S93OOAGateway: 10.0.0.1IP Address:10,0.0.2/24Gateway: 10,0.0.1 IP Address;10.0.0.3/2410.0.0.1/24vrrp只定义了一种报文—- vrrp报文,这是一种组播报文,由主三层交换机定时发出来通告他的存在。

使用这些报文可以检测虚拟三层交换机各种参数,还可以用于主三层交换机的选举。

VRRP中定义了三种状态模型,初始状态Initialize,活动状态Master 和备份状态Backup,其中只有活动状态的交换机可以为到虚拟IP地址的的转发请求提供服务。

Cisco HSRP 路由器的配置

Cisco HSRP 路由器的配置

Cisco HSRP 路由器的配置1、介绍本文档将详细说明如何配置Cisco HSRP(Hot Standby Router Protocol)路由器。

HSRP是一种用于提供冗余路由的协议,通过同时配置多个路由器来实现高可靠性和冗余性。

在本文档中,将介绍HSRP的概念、配置过程以及一些常见问题的解决方法。

2、HSRP概念及工作原理⑴ HSRP概念HSRP是一种用于提供冗余路由的协议,通过将多个路由器配置为一个虚拟路由器来实现冗余性。

在一个HSRP组中,有一个主路由器和一个或多个备用路由器。

主路由器负责转发数据流量,而备用路由器在主路由器失效时接管主路由器的功能。

⑵ HSRP工作原理每个HSRP组都有一个主要的虚拟IP地质,该地质与组中的主路由器相对应。

当主路由器失效时,备用路由器中的其中一个将成为新的主路由器,接管原先主路由器的功能,并使用相同的虚拟IP 地质。

主路由器和备用路由器通过互相发送心跳包来检测彼此的状态。

3、配置前的准备工作在开始配置HSRP之前,确保满足以下条件:⑴路由器上已运行适当的IOS版本,支持HSRP功能。

⑵彼此连接的路由器中至少有两台路由器。

⑶路由器之间配置了适当的接口,并具有可达性。

4、HSRP配置步骤以下是配置Cisco HSRP路由器的步骤:⑴创建HSRP组在每台路由器上创建HSRP组,使用相同的组号,并指定虚拟IP地质。

⑵配置接口在每台路由器的接口上配置HSRP,并将其指定为HSRP组的一部分。

⑶配置优先级为了指定主路由器,您可以配置每个路由器的HSRP优先级。

优先级越高,该路由器成为主路由器的可能性越大。

⑷配置其他参数根据需求,您还可以配置其他一些参数,如预共享密钥、追踪对象等。

5、常见问题及解决方法⑴ HSRP状态不稳定如果HSRP状态频繁切换或不稳定,可能是由于网络问题或路由器之间的通信问题引起的。

检查网络连接并确保良好的通信。

⑵主路由器失效后备用路由器无法接管如果主路由器失效后备用路由器无法接管其功能,可能是由于HSRP组配置错误或接口问题。

网络DHCP服务器发生冲突的原因和解决办法

网络DHCP服务器发生冲突的原因和解决办法

网络DHCP服务器发生冲突的原因和解
决办法
原因
1.IP地址冲突:当两台或多台计算机在局域网上分配到相同的
IP地址时,会导致DHCP服务器发生冲突。

2.多个DHCP服务器:当局域网上存在多个DHCP服务器时,
它们可能会争夺IP地址的分配权,从而导致冲突。

3.DHCP服务器配置错误:如果DHCP服务器的配置出现问题,例如地址池范围设置重叠、租期设置冲突等,也会导致冲突。

解决办法
1.检查局域网中的IP地址冲突:通过使用诸如IP扫描工具等
软件,检测并解决IP地址冲突问题。

2.协调多个DHCP服务器:如果存在多个DHCP服务器,需要
确保它们的地址池范围不重叠,租期设置合理,并根据网络规模合
理地分配工作负载。

3.修正DHCP服务器配置错误:仔细检查DHCP服务器的配置
文件,确保地址池范围、租期设置和其他相关配置正确无误。

以上是网络DHCP服务器发生冲突的原因和解决办法的简要概述。

根据具体情况和网络架构,可能会有其他的解决办法和措施。

在解决冲突问题时,建议寻求专业网络管理人员的帮助,以确保最佳的解决效果。

双核心HSRP配置案例

双核心HSRP配置案例

双核心HSRP配置案例概述:本文将介绍如何配置双核心HSRP(Hot Standby Router Protocol)以实现冗余路由和高可用性。

HSRP是一种用于提供冗余路由的协议,它允许多个路由器共享一个虚拟IP地址,当主路由器失效时,备用路由器可以接管该IP地址,确保网络的持续可用性。

配置环境:本案例中使用了两台Cisco路由器,分别命名为Router1和Router2。

两台路由器通过两个交换机连接在一起,交换机分别连接到两个不同的子网。

配置步骤:1. 确保两台路由器的基本配置已完成,包括IP地址、主机名等。

2. 在Router1上配置HSRP。

输入以下命令:```Router1(config)# interface <接口名称>Router1(config-if)# standby <组号> ip <虚拟IP地址>Router1(config-if)# standby <组号> priority <优先级>Router1(config-if)# standby <组号> preempt```其中,<接口名称>是连接到交换机的接口名称,<组号>是HSRP组的编号,<虚拟IP地址>是要共享的虚拟IP地址,<优先级>是该路由器在HSRP组中的优先级,数字越高表示优先级越高。

3. 在Router2上配置HSRP。

输入以下命令:```Router2(config)# interface <接口名称>Router2(config-if)# standby <组号> ip <虚拟IP地址>Router2(config-if)# standby <组号> priority <优先级>Router2(config-if)# standby <组号> preempt```同样,<接口名称>是连接到交换机的接口名称,<组号>是HSRP组的编号,<虚拟IP地址>是要共享的虚拟IP地址,<优先级>是该路由器在HSRP组中的优先级。

双机互备方案

双机互备方案

双机互备方案1. 概述双机互备方案是一种用于保证系统高可用性的解决方案。

通过将系统资源部署在两台或多台服务器上,并通过互相备份和负载均衡来实现系统的高可用性和容错能力。

本文将介绍双机互备方案的基本原理、实施步骤和常见应用场景。

2. 基本原理双机互备方案的基本原理是通过将系统资源部署在两台或多台服务器上,并设置适当的监控和自动切换机制来实现系统的高可用性。

两台服务器通常会配置成主备模式,其中一台为主服务器,负责处理所有的请求和数据处理;而另一台为备服务器,处于监听状态并保持与主服务器的数据同步。

当主服务器出现故障时,备服务器会自动接管主服务器的工作,从而实现系统的高可用性。

具体而言,双机互备方案实现的关键包括以下几个方面:2.1 主备切换机制主备切换机制是双机互备方案中最关键的一环。

当主服务器出现故障时,备服务器需要能够自动感知到主服务器的故障,并及时切换成主服务器的角色。

常用的主备切换机制包括心跳监测和故障切换。

心跳监测通常是通过在主服务器和备服务器之间建立心跳信道来实现的。

主服务器会定期发送心跳信号给备服务器,如果备服务器在一定时间内没有收到心跳信号,就会判断主服务器出现故障,从而触发备服务器的主备切换。

故障切换是备服务器在检测到主服务器故障后,通过一系列的操作和配置调整,将自身切换为主服务器的角色。

具体操作包括启动应用程序、配置网络参数、加载数据等。

2.2 数据同步机制数据同步机制是保证系统数据一致性和完整性的关键。

在双机互备方案中,主服务器和备服务器之间需要进行数据同步,以保证备服务器能够即时接管主服务器的工作。

常用的数据同步机制包括基于日志的同步和基于镜像的同步。

基于日志的同步是主服务器在处理请求和数据变更时,将相关的操作记录到日志中,并实时将日志文件同步到备服务器,备服务器根据日志文件的内容来更新自身的数据。

基于镜像的同步是定期将主服务器的系统镜像或数据库备份文件同步到备服务器,以保证备服务器上的数据与主服务器一致。

cisco双机热备

cisco双机热备

Cisco HSRP的配置双机热备经典案例HSRP一般用于两台,也可以用于多台。

必须在每台起HSRP上的路由器上配置。

When the HSRP is configured on a network segment, IT provides a virtual Media Access Control (MAC) address and an IP address thatis shared among routers in a groupof routers that is running HSRP. One of these devices is selected by the protocol to be the active router. The active router receives and routes packets destined for th e group's MAC address. For n routers running HSRP, there are n + 1 IP and MAC addresses assigned.但是aceive只有一台,standby只有一台,其实其他的都在监听状态。

所以zyx说的是处在active和standby的状态的只有两台。

附一个配置实例:version 12.0service timestamps debug uptimeservice timestamps log uptimeno service password-encryption!hostname r1!enable password cisco!ip subnet-zero (新版的IOS都支持全0/1子网)!!!!interface Ethernet0ip address 136.147.107.101 255.255.0.0no ip redirectsno ip directed-broadcaststandby 150 timers 5 15 /* 定义150组5秒交换一次hello信息,15秒没收到hello信息就开始切换*/standby 150 priority 110 /* 定义150组的主路由器权值,值越大,为主路由器希望越大*/standby 150 preempt /* enable 150组的hsrp抢占功能*/standby 150 authentication cisco /* 设置150组的router身份验证串*/ standby 150 ip 136.147.107.100 /* 定义150组的浮动地址,也是这台router 连接的网络的网关*/standby 150 track Ethernet0 /* 定义监控的端口*/!interface Serial0no ip addressno ip directed-broadcastno ip mroute-cacheshutdownno fair-queue!ip classless!!line con 0transport input noneline 1 16line aux 0line vty 0 4password ciscologin!end配置基本HSRP例子:提问"当主用路由器当掉以后备份路由器可以接管主用路由器的IP地址和MAC地址回答Router1:Router1#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router1(config)#interface FastEthernet 0/1Router1(config-if)#ip address 172.22.1.3 255.255.255.0Router1(config-if)#standby 1 ip 172.22.1.1Router1(config-if)#standby 1 priority 120Router1(config-if)#exitRouter1(config)#endRouter1#Router2:Router2#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router2(config)#interface FastEthernet 1/0Router2(config-if)#ip address 172.22.1.2 255.255.255.0Router2(config-if)#standby 1 ip 172.22.1.1Router2(config-if)#standby 1 priority 110 (默认priority is 100)Router2(config-if)#exitRouter2(config)#endRouter2#注释由于HSRP虚拟出来的MAC地址跟组相关,所以可能会出现同一交换机收到多个相同的MAC地址的情况,这时候就需要用standby 1 mac-address 0000.0c07.ad01 命令来人工指定一个MAC地址提问强制某个路由器启动后一直在组中处于主用状态回答Router1#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End w IT h CNTL/Z.Router1(config)#interface FastEthernet 0/1Router1(config-if)#standby 1 ip 172.22.1.1Router1(config-if)#standby 1 priority 120Router1(config-if)#standby 1 preemptRouter1(config-if)#exitRouter1(config)#endRouter1#Router2#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router2(config)#interface FastEthernet 1/0Router2(config-if)#standby 1 ip 172.22.1.1Router2(config-if)#standby 1 priority 110Router2(config-if)#standby 1 preempt delay 60 (最好有时延)Router2(config-if)#exitRouter2(config)#endRouter2#注释正常情况下当LAN端口up后就会发生强占,而此时可能网络还没有收敛,所以建议配置强占延迟时间,让路由器启动后过一段时间再发起强占standby 1 preempt delay 6022.3. 配置HSRP对接口问题追踪的支持提问当主用路由器的上联端口出现问题后主动切换到备用路由器回答Router1#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router1(config)#interface FastEthernet0/1Router1(config-if)#standby 1 ip 172.22.1.1Router1(config-if)#standby 1 priority 120Router1(config-if)#standby 1 preemptRouter1(config-if)#standby 1 track Serial0/0 20Router1(config-if)#exitRouter1(config)#endRouter1#从12.2(15)T后引入更多可追踪实例Router1#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router1(config)#track 11 interface Serial1/1 ip routingRouter1(config-track)#exitRouter1(config)#interface FastEthernet0/0Router1(config-if)#standby 1 ip 172.22.1.1Router1(config-if)#standby 1 priority 120Router1(config-if)#standby 1 preemptRouter1(config-if)#standby 1 track 11 decrement 50Router1(config-if)#endRouter1#注释Router1#show trackTrack 11Interface Serial1/1 ip routingIP routing is Down (hw admin-down, ip disabled)1 change, last change 00:12:48Tracked by:HSRP FastEthernet0/0 122.4. HSRP负载均衡提问在两台或者多台HSRP路由器上实现流量的负载均衡回答Router1#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router1(config)#interface FastEthernet0/1Router1(config-if)#ip address 172.22.1.3 255.255.255.0Router1(config-if)#standby 1 ip 172.22.1.1Router1(config-if)#standby 1 priority 120Router1(config-if)#standby 1 preemptRouter1(config-if)#standby 2 ip 172.22.1.2Router1(config-if)#standby 2 priority 110Router1(config-if)#standby 2 preemptRouter1(config-if)#ex ITRouter1(config)#endRouter1#Router2#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router2(config)#interface FastEthernet1/0Router2(config-if)#ip address 172.22.1.4 255.255.255.0Router2(config-if)#standby 1 ip 172.22.1.1Router2(config-if)#standby 1 priority 110Router2(config-if)#standby 1 preemptRouter2(config-if)#standby 2 ip 172.22.1.2Router2(config-if)#standby 2 priority 120Router2(config-if)#standby 2 preemptRouter2(config-if)#exitRouter2(config)#endRouter2#注释由于出现两个网关,所以需要在终端设备上分开配置各自的缺省网关。

双机热备搭建系统解决方案

双机热备搭建系统解决方案

UPS电源安装实施方案1.双机集群介绍1.1.双机集群的原理说明双机容错是计算机应用系统稳定、可靠、有效、持续运行的重要保证。

它通过系统冗余的方法解决计算机应用系统的可靠性问题,并具有安装维护简单、稳定可靠、监测直观等优点。

当一台主机出现故障的时候,可及时启动另一台主机接替原主机任务,保证了用户数据的可靠性和系统的持续运行。

在高可用性方案中,操作系统和应用程序是安装在两台服务器的本地系统盘上的,而整个网络系统的数据是通过磁盘阵列集中管理和数据备份的。

数据的集中管理是通过双机热备份系统,将所有站点的数据直接从中央存储设备来读取和存储,并由专业人员进行管理,极大地保护了数据的安全性和保密性。

用户的数据存放在外接共享磁盘阵列中,在一台服务器出现故障时,备机主动替代主机工作,保证网络服务不间断。

双机热备份系统采用“心跳”方法保证主系统与备用系统的联系。

所谓“心跳”,指的是主从系统之间相互按照一定的时间间隔发送通讯信号,表明各自系统当前的运行状态。

一旦“心跳”信号表明主机系统发生故障,或者是备用系统无法收到主机系统的“心跳”信号,则系统的高可用性管理软件(双机软件)认为主机系统发生故障,立即令主机停止工作,并将系统资源转移到备用系统上,备用系统将替代主机发挥作用,以保证网络服务运行不间断。

双机热备模式即目前通常所说的active/standby 方式,active服务器处于工作状态;而standby服务器处于监控准备状态。

当active服务器出现故障的时候,通过软件诊测或手工方式将standby机器激活,保证应用在短时间内完全恢复正常使用。

这是目前采用较多的一种模式。

1.2.双机系统逻辑图1.3.双机热备实现模式双机热备有两种实现模式,一种是基于共享的存储设备的方式,另一种是没有共享的存储设备的方式,一般称为纯软件方式。

基于存储共享的双机热备是双机热备的最标准方案。

这种方式采用两台(或多台)服务器,使用共享的存储设备(磁盘阵列柜或存储区域网SAN)。

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defa int f0/1
defa int s0/0
defa int s0/1
no ip domain-lookup
line con 0
logg sy
exec-timeout 0 0
int f0/1
ip add dhcp
no sh
end
R5:
en
conf t
end
==============================================================
解法二:
R1:
en
conf t
host r1
no ip routing
defa int f0/0
defa int f0/1
defa int s0/0
int f0/0
ip add dhcp
no sh
end
R2:
en
conf t
host r2
no ip routing
defa int f0/0
defa int f0/1
defa int s0/0
defa int s0/1
no ip domain-lookup
sh
end
en
conf t
int f0/21
no sw
ip add 192.168.1.7 255.255.255.0
no sh
int f0/19
no sw
ip add 192.168.2.7 255.255.255.0
no sh
int port 12
no sw
no sh
router ospf 100
router-id 8.8.8.8
network 192.168.58.8 0.0.0.0 a 0
network 192.168.78.8 0.0.0.0 a 0
network 192.168.1.8 0.0.0.0 a 0
network 192.168.2.8 0.0.0.0 a 0
ip add 192.168.78.7 255.255.255.0
int ra f0/23-24
no switchport
channel-group 12 mode on
no sh
int f0/22
no sw
ip add 192.168.57.7 255.255.255.0
router ospf 100
router-id 5.5.5.5
network 192.168.57.5 0.0.0.0 a 0
network 192.168.58.5 0.0.0.0 a 0
end
R6:
en
conf t
host r6
no ip routing
ip routing
end
SW4:
en
conf t
host sw4
no ip routing
ip routing
defa int ra f0/1-24
no ip domain-lookup
line con 0
logg sy
exec-timeout 0 0
int f0/20
end
en
conf t
interface f0/21
standby 88 ip 192.168.1.100
standby 88 priority 110
standby 88 preempt
standby 88 track f0/22 15
interface f0/19
standby 89 ip 192.168.2.100
defa int s0/1
no ip domain-lookup
line con 0
logg sy
exec-timeout 0 0
int f0/1
ip add dhcp
no sh
end
R4:
en
conf t
host r4
no ip routing
defa int f0/0
sh
end
SW2:
en
conf t
host sw2
no ip routing
defa int ra f0/1-24
no ip domain-lookup
line con 0
logg sy
exec-timeout 0 0
int f0/20
sh
int ra f0/23-24
standby 89 priority 110
standby 89 preempt
standby 89 track f0/22 15
end
conf t
ip dhcp pool abc
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.100
line con 0
logg sy
exec-timeout 0 0
int f0/0
ip add dhcp
no sh
end
R3:
en
conf t
host r3
no ip routing
defa int f0/0
defa int f0/1
defa int s0/0
dns-server 202.101.226.68 202.101.224.69
domain-name
exit
ip dhcp pool abcd
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.100
defa int f0/0
defa int f0/1
defa int s0/0
no ip domain-lookup
line con 0
logg sy
exec-timeout 0 0
int s0/0
ip add 218.87.56.6 255.255.255.0
no sh
host r3
no ip routing
sh
end
SW3:
en
conf t
hosg
defa int ra f0/1-24
no ip domain-lookup
line con 0
logg sy
exec-timeout 0 0
int f0/20
dns-server 202.101.226.68 202.101.224.69
domain-name
exit
ip dhcp pool abcd
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.100
end
en
conf t
interface f0/19
standby 88 ip 192.168.1.100
standby 88 priority 100
standby 88 preempt
standby 88 track f0/22 15
interface f0/21
standby 89 ip 192.168.2.100
dns-server 202.101.226.68 202.101.224.69
domain-name
end
conf t
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.58.5 1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.57.5 2
解法一:
R1:
en
conf t
host r1
no ip routing
defa int f0/0
defa int f0/1
defa int s0/0
defa int s0/1
no ip domain-lookup
line con 0
logg sy
exec-timeout 0 0
clock r 64000
no sh
ip nat outside
exit
ip nat inside source list 1 int s0/2 overload
access-list 1 permit any
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 218.87.56.6
end
SW1:
en
conf t
host sw1
no ip routing
defa int ra f0/1-24
no ip domain-lookup
line con 0
logg sy
exec-timeout 0 0
int f0/20
sh
int ra f0/23-24
sh
end
en
conf t
int f0/19
no sw
ip add 192.168.1.8 255.255.255.0
no sh
int f0/21
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