Linux下双网卡冗余

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windows XP及Linux下双网卡配置方案

windows XP及Linux下双网卡配置方案

Windows XP下双网卡配置方案一、软硬件需求●硬件:一台带有双网卡的PC,其中一个连接internet;另一个接局域网hub。

其中节局域网地址为:192.168.0.1/255.255.255.0●软件:操作系统:windows XP代理软件:CCProxy二、设置CCProxy:1、服务器的安装运行下载后的Ccproxysetup.exe 安装本软件(注:现在的最新版本为CCProxy-v6.6,推荐下载网站:霏凡)安装完成后,桌面有一个CCProxy的绿色图标:双击即可启动CCProxy了(如附图)。

绿色的网格坐标将会出现,黄色的曲线表示网络数据流量。

2、客户端设置前的准备工作1)确认客户端与服务器是连通的,能够互相访问。

2)确定代理服务器地址。

代理服务器地址就是安装代理服务器的机器的网络地址。

这个地址,是指服务器在局域网中的本地IP地址。

本地IP地址可以从CCProxy的设置对话框中得到。

设置对话框中的本地IP地址一般情况下可以用"自动检测"得到。

如果服务器安装了双网卡,则需要手工选取:取消"自动检测",从列表中选取。

如果不能确认服务器的IP地址,也可以用服务器的机器名作为代理服务器地址。

3、局域网机器设置:※对TCP/IP协议的属性进行设置:方法:右击“网上邻居”,选择“属性”,双击网卡对应的“TCP/IP协议”,选择“DNS”标签。

设置如下:选中“启用DNS”;“主机”中填入服务器名称;并在下面的“DNS服务器搜索顺序”中填入服务器的IP地址,本例为“192.168.0.1”,然后单击[填加];单击[确定]结束DNS设置;再次单击[确定],结束对网络属性的设置。

这时需要重新启动计算机。

※重新启动后,设置IE浏览器代理上网1)流程:IE浏览器->菜单"工具"->"Internet选项"->"连接"->"局域网设置"->选中"使用代理服务器"->"高级"->"代理服务器设置"。

linux双网卡双IP双网关如何配置

linux双网卡双IP双网关如何配置
[root@SERVER cripts]# cat ifcfg-eth1
# Broadcom Corporation NetXtreme II BCM5709 Gigabit Ethernet
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
HOTPLUG=no
HOTPLUG=no
TYPE=Ethernet
IPADDR=192.168.1.2
NETMASK=255.255.255.0
HWADDR=d8:d3:85:fb:d4:60
GATEWAY=192.168.1.1
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
eth1 的配置如下,不需要配置网关
TYPE=Ethernet
IPADDR=192.168.2.2
NETMASK=255.255.255.0
USERCTL=no
IPV6INIT=no
PEERDNS=yes
Linux 命令行下添加路由,192.168.3.0 走 eth1 的网关 192.168.2.1
route add -net 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 dev eth1
linux双网卡双ip双网关如何配置 注意: 2张网卡,只能有1张网卡配置网关,另1张网卡不能配置网关,通过route add添加路由功能来完成第2张网卡的网关配置. 如 : eth1 (192.168.2.2)不需要配置网关,但到 192.168.3.0的网段,需要从eth1去实现通信,其余的全部走eth0网卡,eth0配置网关. eth0的配置如下,配置网关参数 [root@redhat network-scripts]# cat ifcfg-eth0 # broadcom corporation netxtreme ii bcm5709 gigabit ethernet device=eth0 bootproto=none onboot=yes hotplug=no type=ethernet ipaddr=192.168.1.2 netmask=255.255.255.0 hwaddr=d8:d3:85:fb:d4:60 gateway=192.168.1.1 userctl=no ipv6init=no peerdns=yes eth1的配置如下,不需要配置网关 [root@server network-scripts]# cat ifcfg-eth1 # broadcom corporation netxtreme ii bcm5709 gigabit ethernet device=eth1 bootproto=none onboot=yes hotplug=no type=ethernet ipaddr=192.168.2.2 netmask=255.255.255.0 userctl=no ipv6init=no peerdns=yes linux命令行下添加路由,192.168.3.0走 eth1的网关 192.168.2.1 route add -net 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0 dev eth1 下载文档原格式( txt原格式 ,共1页)

Linux双网卡绑定和解除

Linux双网卡绑定和解除

Linux双⽹卡绑定和解除⼀、传统的bond模式⽹卡绑定⼀定要在服务管理中关闭NetworkManager服务并禁⽤⾃动启动,因为centos中NetworkManager服务与network服务冲突,默认是由NetworkManager接管⽹络服务,所以传统⽅式重启会出现启动失败,错误⽇志⼀般如下所⽰,管理员就得回到机房接显⽰器配置⽹络连接。

以绑定eth0和eth1为例1.通过vim设置eth0的IP地址和eth1的IP地址。

[root@x101 network-scripts]# vim ifcfg-eth0DEVICE=eth0ONBOOT=yesBOOTPROTO=noneTYPE=EthernetMASTER=bond0 //将⽹卡指向bond0SLAVE=yesUSERCTL=[yes|no](⾮root⽤户是否可以控制该设备)[root@x101 network-scripts]# vim ifcfg-eth1DEVICE=eth1ONBOOT=yesNETBOOT=yesBOOTPROTO=noneTYPE=EthernetMASTER=bond0 //将⽹卡指向bond0SLAVE=yesUSERCTL=[yes|no](⾮root⽤户是否可以控制该设备)2.新建 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0绑定配置⽂件[root@x101 network-scripts]# cat ifcfg-bond0DEVICE=bond0ONBOOT=yesNETBOOT=yesBOOTPROTO=noneTYPE=EthernetIPADDR=192.168.0.106PREFIX=24DNS=192.168.0.1NM_CONTROLLED=no[root@x101 network-scripts]#5.创建⽹卡绑定的驱动⽂件/etc/modprobe.d/⾃定义.conf,使得绑定后的⽹卡bond0能够⽀持绑定技术(bonding),同时定义⽹卡以mode6模式进⾏绑定,且出故障时⾃动切换时间为100毫秒ms,添加alias bond0 bondingoptions bond0 mode=6 miimon=100 max_bonds=2miimon是指多久时间要检查⽹路⼀次,单位是ms(毫秒)。

Linux双网卡(源地址路由)

Linux双网卡(源地址路由)

在Discuz! Board 看到这篇文章,挺好的,COPY下来.linux双网卡怎么设置我就不说了,我这里说的是linux双网卡的流量问题...可能这个问题很偏们..你们也许用不上..我还是要说..问题描述,一个linux主机,上面两个网卡..route -n的输出是这样的.代码: [复制到剪贴板]Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface61.132.43.128 0.0.0.0 255.255.255.192 U 0 0 0 eth1127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo0.0.0.0 61.132.43.134 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0这里解释一下...第一行是说,你要访问61.132.43.128这个网段,掩码是255.255.255.192的话..从eth1这个网卡出去..第二行是关于本机的,访问自己从lo这个虚拟的本地网卡走..第三行是说你要去任何地方的话..从网关61.132.43.134出去.并且网卡是eth0到这里我们看到了..我们除了去61.132.43.128这个网络是从eth1走以外..去其他地方都是从eth0走...这样是不是很浪费了双网卡??没错..是很浪费..因为不论你用那种监测工具查看流量..都是eth0有..而其他网卡没有...天哪...为此我是煞费苦心..甚至怀疑网卡是不是坏了..因为在win2k上这种事情是不可能发生的..那我们怎么解决这个问题呢?有人也许会说给个不同网关让另一块网卡用其他网关不就可以..是这个是可以..但是问题是我的ip都是在同一个网段..那来的不同网关.?网关就一个61.132.43.134...还好linux系统给我们提供了一个很好的路由套件---iproute2我们来熟悉一下..iproute2由几个常见的命令..ip ro ls ip就是ip命令啦,ro就是route的所写,ls是list的缩写...整个命令就是列出系统的路由表..这个可和route -n的效果差不多..但是更为清楚系统的route是如何的..我们来看看吧:代码: [复制到剪贴板][root@localhost root]# ip ro ls61.132.43.128/26 dev eth1 proto kernel scope link src 61.132.43.136127.0.0.0/8 dev lo scope linkdefault via 61.132.43.134 dev eth0是不是一样呢?由几个地方不同..第一条多了一个src,增加了对源数据包的选择,而且子网掩码也变成/26的形式..(参考ip地址的书籍)最后一个仍然是网关...现在我们只要稍稍动手把从61.132.43.136出来的流量让他不要从eth0出去..然他走eth1 我们加一条自定义的路由表代码: [复制到剪贴板]ip ro add default via 61.132.43.134 table 200这里只是加了一条默认路由到一个自定义的路由表200中,最大数值是255,但是你不要用255,因为那是系统默认用了..你用200以下就可以.具体的路由表在/etc/iproute2/rt_tables中查看刚才建立的路由表可以用ip ro ls table 200代码: [复制到剪贴板][root@localhost root]# ip ro ls table 200default via 61.132.43.134 dev eth1看到了吗?虽然我没有指定dev是什么.但是系统自动分配了一个eth1给这个路由表,因为eth0已经用在主路由表中了..这也说明了,的确不能在同一个路由表中由相同的网关..虽然可以设置,但是具体没什么作用.然后我们要用一个规则把,匹配的数据包引导到刚刚建立的路由表中..代码: [复制到剪贴板]ip ru add from 61.132.43.136 table 200这里ru是rule的缩写.from是一个匹配的动作.就是所源地址是61.132.43.136的包..请走自定义路由表200的设置..查看一下代码: [复制到剪贴板][root@localhost root]# ip ru ls0: from all lookup local32765: from 61.132.43.136 lookup 20032766: from all lookup main32767: from all lookup 253到这里两块网卡终于都用上了.汗......。

冗余设计说明

冗余设计说明

冗余设计说明
1.主机:运行环境下各计算机主机都配有两块网卡组成网卡的冗余备份,建议配置两路网络设备,建立充分的冗余备份的网络链路。

在正常工作时,只有一块网卡进行工作,另一块网卡处于备用状态;当其中正在工作的一块网卡或链路发生问题时,各主机系统软件将自动监测到网络连接失效,并自动切换到另一块网卡进行工作。

2.通过上述网络冗余设计,我们可以避免单块网卡故障,单路网线故障以及单台网络交换机/模块故障,不过网络冗余设计不能规避服务器宕机、电源故障和网络多点故障,上述故障需要通过其他冗余手段来保护。

3.对于关键的服务器,例如核心数据库服务器和数据备份服务器,建议配置成集群系统。

DNS服务器要配置成主、从系统。

WEB服务器要配置多台,利用负载均衡设备提供可靠性。

4.网络设备:所有位于数据中心的关键网络设备如交换机,路由器,防火墙以及负载均衡设备等,都建议配成双机热备份的方式。

5.网络链路:所有广域网链路均应配备由不同与主链路提供商提供的备份链路。

6.存储设备:SAN使用的所有FC 交换机要配置成主、从两台,从而保证FC链路具有冗余性。

磁盘阵列均采用RAID方式存取数据,对于关键的数据采用在磁盘阵列中保留多份的方法,例如使用类似于HP XP系列磁盘阵列使用的Business Copy技术和EMC Symmetrix 磁盘阵列使用的BCV技术等。

磁带库要配置多台,可以互相替代。

网络设备冗余部署的常见问题和解决方案(三)

网络设备冗余部署的常见问题和解决方案(三)

网络设备冗余部署的常见问题和解决方案一、简介随着互联网的迅猛发展,网络设备的冗余部署变得越来越重要。

网络冗余方案可以确保网络的高可用性,并减少网络中断的可能性。

然而,网络冗余部署也面临许多常见的问题。

本文将讨论这些问题,并提供一些解决方案。

二、设备故障网络设备故障是导致网络中断的常见问题之一。

当一个设备发生故障时,如果没有冗余设备替代,网络服务将停止。

为了解决这个问题,可以将备用设备配置为主设备的冗余,即使用热备份技术。

这意味着备用设备会自动接管主设备的功能,确保网络服务的连续性。

三、电源故障电源故障是另一个常见的导致网络中断的问题。

如果网络设备的电源失效,网络服务将无法正常运行。

为了解决这个问题,可以使用冗余电源模块。

冗余电源模块可以在主电源故障时自动切换到备用电源,从而确保网络设备的稳定性和可靠性。

四、网络链路故障网络链路故障是导致网络中断的另一个重要问题。

如果一条链路出现故障,数据无法正常传输,导致网络服务的中断。

为了解决这个问题,可以使用链路聚合技术。

链路聚合技术可以将多条链路组合成一个逻辑链路,从而提高带宽和可靠性。

当一条链路发生故障时,其他链路可以自动接管数据传输,确保网络的连续性。

五、数据冗余数据冗余是网络冗余部署的关键方面之一。

在传输数据时,如果丢失或损坏,网络服务将受到影响。

为了解决这个问题,可以使用数据冗余技术,如RAID(磁盘阵列冗余)技术。

RAID技术可以将数据存储在多个硬盘上,当一个硬盘发生故障时,数据仍然可靠。

这样可以确保数据的可用性和完整性。

六、监控和管理网络冗余部署需要有效的监控和管理。

如果无法及时发现问题,网络中断的影响将会扩大。

为了解决这个问题,可以使用网络监控和管理工具。

这些工具可以实时监测网络设备的状态,并及时发出警报,以便及时采取措施。

七、定期维护和更新网络冗余部署并不意味着一劳永逸。

为了确保网络的高可用性,定期维护和更新是必不可少的。

例如,对设备进行软件更新、硬件维护和性能优化等。

Linux系统的高可用性和冗余设计原则

Linux系统的高可用性和冗余设计原则

Linux系统的高可用性和冗余设计原则Linux操作系统作为一种开源的操作系统,被广泛应用于各种服务器和系统中。

高可用性与冗余设计是保障系统稳定性和可靠性的重要因素。

本文将探讨Linux系统的高可用性和冗余设计原则。

一、高可用性的原则高可用性是指系统能够持续正常运行,不间断地提供服务。

在Linux系统中,实现高可用性的原则主要包括以下几个方面:1. 避免单点故障:单点故障是指当系统中某个关键组件或设备出现故障时,整个系统无法正常工作。

为避免单点故障,可以采取冗余设计,将关键组件进行冗余部署。

2. 负载均衡:负载均衡是通过将任务或服务分摊到多个服务器上,实现系统资源的合理利用,提高系统的处理能力和对故障的容错能力。

常见的负载均衡技术包括DNS轮询、反向代理和集群等。

3. 快速故障恢复:当系统出现故障时,快速恢复是保障系统高可用性的关键。

通过实时监控系统状态,及时发现并处理故障,采取自动化的故障恢复机制,可以有效减少系统的停机时间。

4. 数据备份和恢复:合理的数据备份策略可以确保数据的安全性和完整性。

将关键数据进行定期备份,并测试恢复过程,以确保在数据丢失或系统故障情况下,能够迅速恢复数据。

二、冗余设计的原则冗余设计是指在系统中添加冗余部件或组件,以提高系统的可靠性和可用性。

在Linux系统中,常见的冗余设计原则包括以下几个方面:1. 硬件冗余:通过使用多个相同的硬件设备,如磁盘阵列、双电源等,来实现硬件级别的冗余。

当一个设备发生故障时,其他设备可以接管工作,从而保证系统的连续性。

2. 网络冗余:通过使用多条网络链路或网络设备,如交换机、防火墙等,来保障网络的高可用性和冗余性。

当某个网络设备或链路发生故障时,其他设备或链路可以提供继续的网络连接。

3. 高可用性集群:通过将多个服务器组成集群,实现资源的共享和故障的容错。

利用集群管理软件可以实现自动的故障转移和负载均衡,提高系统的可靠性和可用性。

4. 容灾和备份:将关键数据备份到远程地点或云存储中,以便在主服务器发生故障或灾难时进行灾备恢复。

在LINUX(REDHAT)下双网卡负载均衡(LACP)

在LINUX(REDHAT)下双网卡负载均衡(LACP)

在LINUX(REDHAT)下双网卡负载均衡(LACP)(一)linux配置#cat/boot/config-kernel-version|grep-i bondingCONFIG_BONDING=m返回CONFIG_BONDING=m表示支持,否则需要编译内核使它支持bonding也可以用:查看一下内核是否已经支持bonding:modinfo bonding第一步:创建一个ifcfg-bondX#touch/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0新建一个bond0配置文件#cat/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0DEVICE=bond0BOOTPROTO=staticIPADDR=1.1.1.2NETMASK=255.255.255.0BROADCAST=1.1.1.255NETWORK=1.1.1.0GATEWAY=1.1.1.1ONBOOT=yesTYPE=Ethernet编辑ifcfg-bond0如上第二步:修改/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX这个实验中把网卡1和2绑定,修改/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX相应网卡配置如下:#cat/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1TYPE=EthernetDEVICE=eth1HWADDR=00:d0:f8:40:f1:a0网卡1macBOOTPROTO=noneONBOOT=yesUSERCTL=noMASTER=bond0SLAVE=yes#cat/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth2TYPE=EthernetDEVICE=eth2HWADDR=00:d0:f8:00:0c:0c网卡2macBOOTPROTO=noneONBOOT=yesUSERCTL=noMASTER=bond0SLAVE=yes第三步:配置/etc/modprobe.conf,添加alias bond0bonding #cat/etc/modprobe.confalias eth0e100alias snd-card-0snd-intel8x0options snd-card-0index=0options snd-intel8x0index=0remove snd-intel8x0{/usr/sbin/alsactl store0>/dev/null2>&1||:;};/sbin/modprobe-r --ignore-remove snd-intel8x0alias eth18139toooptions3c501irq=3alias eth2tulip上面是三网卡本身的配置如果要绑定和做lacp只要再加上下面两条配置alias bond0bonding绑定options bond0miimon=100mode=4mode=4是lacp第四步:配置/etc/rc.d/rc.local,添加需要绑定的网卡#cat/etc/rc.d/rc.localtouch/var/lock/subsys/local配置本身就有这条命令ifenslave bond0eth1eth2这条命令是添加需要绑定的网卡1和2 到这里就完成bonding的配置了可以查看一下第五步:重启网络服务和重启pc#service network restart重启网络服务#shutdown-r now重启pc重启后可以查看bonding情况:网卡1和2都绑定上了,模式为802.3ad#cat/proc/net/bonding/bond0Ethernet Channel Bonding Driver:v3.0.3(March23,2006)Bonding Mode:IEEE802.3ad Dynamic link aggregationTransmit Hash Policy:layer2(0)MII Status:upMII Polling Interval(ms):100Up Delay(ms):0Down Delay(ms):0802.3ad infoLACP rate:slowActive Aggregator Info:Aggregator ID:1Number of ports:2Actor Key:9Partner Key:1Partner Mac Address:00:d0:f8:22:33:baSlave Interface:eth1MII Status:upLink Failure Count:0Permanent HW addr:00:d0:f8:40:f1:a0Aggregator ID:1Slave Interface:eth2MII Status:upLink Failure Count:0Permanent HW addr:00:d0:f8:00:0c:0cAggregator ID:1接口配置信息:新增了bond0的配置信息,接口bond0和eth1,eth2,绑定后三个接口使用的mac都是同一个:00:D0:F8:40:F1:A0 #ifconfigbond0Link encap:Ethernet HWaddr00:D0:F8:40:F1:A0inet addr:1.1.1.2Bcast:1.1.1.255Mask:255.255.255.0inet6addr:fe80::2d0:f8ff:fe40:f1a0/64Scope:LinkUP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500Metric:1RX packets:128errors:0dropped:0overruns:0frame:0TX packets:259errors:0dropped:0overruns:0carrier:0collisions:0txqueuelen:0RX bytes:15466(15.1KiB)TX bytes:39679(38.7KiB)eth0Link encap:Ethernet HWaddr00:11:11:EB:71:E2inetaddr:192.168.180.8Bcast:192.168.180.15Mask:255.255.255.240 inet6addr:fe80::211:11ff:feeb:71e2/64Scope:LinkUP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500Metric:1 RX packets:311errors:0dropped:0overruns:0frame:0TX packets:228errors:0dropped:0overruns:0carrier:0collisions:0txqueuelen:1000RX bytes:30565(29.8KiB)TX bytes:35958(35.1KiB)eth1Link encap:Ethernet HWaddr00:D0:F8:40:F1:A0inet6addr:fe80::2d0:f8ff:fe40:f1a0/64Scope:LinkUP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICASTMTU:1500Metric:1RX packets:54errors:0dropped:0overruns:0frame:0TX packets:97errors:0dropped:0overruns:0carrier:0collisions:0txqueuelen:1000RX bytes:6696(6.5KiB)TX bytes:13821(13.4KiB)Interrupt:209Base address:0x2e00eth2Link encap:Ethernet HWaddr00:D0:F8:40:F1:A0inet6addr:fe80::2d0:f8ff:fe40:f1a0/64Scope:LinkUP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500Metric:1RX packets:74errors:0dropped:0overruns:0frame:0TX packets:162errors:0dropped:0overruns:0carrier:0collisions:0txqueuelen:1000RX bytes:8770(8.5KiB)TX bytes:25858(25.2KiB)Interrupt:201Base address:0x2f00lo Link encap:Local Loopbackinet addr:127.0.0.1Mask:255.0.0.0inet6addr:::1/128Scope:HostUP LOOPBACK RUNNING MTU:16436Metric:1RX packets:6283errors:0dropped:0overruns:0frame:0TX packets:6283errors:0dropped:0overruns:0carrier:0collisions:0txqueuelen:0RX bytes:9783674(9.3MiB)TX bytes:9783674(9.3MiB)(二)锐捷交换机配置:lacp system-priority100全局配置lacp优先级interface GigabitEthernet0/23no switchportlacp port-priority100接口的lacp优先级port-group1mode active接口下开启lacp主动模式interface GigabitEthernet0/24no switchportlacp port-priority100port-group1mode activeinterface AggregatePort1no switchportno ip proxy-arpip address1.1.1.1255.255.255.0和linux成功建立lacp后状态信息如下:Show lacp summarySystem Id:100,00d0.f822.33baFlags:S-Device is requesting Slow LACPDUs F-Device is requesting Fast LACPDUs. A-Device is in active mode.P-Device is in passive mode.Aggregate port1:Local information:LACP port Oper Port Port Port Flags State Priority Key Number State----------------------------------------------------------------------Gi0/23SA bndl1000x10x170x3dGi0/24SA bndl1000x10x180x3d Partner information:LACP port Oper Port Port Port Flags Priority Dev ID Key Number State---------------------------------------------------------------------Gi0/23SA25500d0.f840.f1a00x90x20x3dGi0/24SA25500d0.f840.f1a00x90x10x3d State表示状态信息:bndl表示lacp建立成功,sup表示不成功。

linux双网卡绑定

linux双网卡绑定

一、L inux bonding研究及实现Linux Bonding本文介绍Linux(具体发行版本是CentOS5.6)下的双卡绑定的原理及实现。

Linux双网卡绑定实现是使用两块网卡虚拟成为一块网卡设备,这简单来说,就是两块网卡具有相同的IP地址而并行链接聚合成一个逻辑链路工作。

这项技术在Sun和Cisco中分别被称为Trunking和Etherchannel技术,在Linux的2.4.x及其以后的内核则称为Bonding技术。

bonding的前提条件:网卡应该具备自己独立的BIOS芯片,并且各网卡芯片组型号相同。

同一台服务器上的网卡毫无疑问是是符合这个条件的。

Bonding原理bonding的原理:在正常情况下,网卡只接收目的硬件地址(MAC Address)是自身MAC的以太网帧,过滤别的数据帧,以减轻驱动程序的负担;但是网卡也支持另外一种被称为混杂promisc的模式,可以接收网络上所有的帧,bonding就运行在这种模式下,而且修改了驱动程序中的mac地址,将两块网卡的MAC地址改成相同,可以接收特定MAC的数据帧。

然后把相应的数据帧传送给bond驱动程序处理。

为方便理解bonding的配置及实现,顺便阐述一下Linux的网络接口及其配置文件。

在Linux 中,所有的网络通讯都发生在软件接口与物理网络设备之间。

与网络接口配置相关的文件,以及控制网络接口状态的脚本文件,全都位于/etc/sysconfig/netwrok-scripts/ 目录下。

网络接口配置文件用于控制系统中的软件网络接口,并通过这些接口实现对网络设备的控制。

当系统启动时,系统通过这些接口配置文件决定启动哪些接口,以及如何对这些接口进行配置。

接口配置文件的名称通常类似于ifcfg-<name>,其中<name> 与配置文件所控制的设备的名称相关。

在所有的网络接口中,最常用的就是以太网接口ifcfg-eth0,它是系统中第一块网卡的配置文件。

Linux系统配置双网卡绑定bond0

Linux系统配置双网卡绑定bond0

Linux系统配置双⽹卡绑定bond01、bonding简述双⽹卡配置设置虚拟为⼀个⽹卡实现⽹卡的冗余,其中⼀个⽹卡坏掉后⽹络通信仍可正常使⽤,实现⽹卡层⾯的负载均衡和⾼可⽤性。

现在⼀般的企业都会使⽤双⽹卡接⼊,这样既能添加⽹络带宽,同时⼜能做相应的冗余,可以说是好处多多。

⽽⼀般企业都会使⽤linux操作系统下⾃带的⽹卡绑定模式,当然现在⽹卡产商也会出⼀些针对windows操作系统⽹卡管理软件来做⽹卡绑定(windows操作系统没有⽹卡绑定功能需要第三⽅⽀持)。

1.1 bonding原理⽹卡⼯作在混杂(promisc)模式,接收到达⽹卡的所有数据包,tcpdump⼯作⽤的也是混杂模式(promisc),将两块⽹卡的MAC地址修改为相同接收特定MAC的数据帧,然后把相应的数据帧传送给bond驱动程序进⾏处理。

1.2 Bonding模式(bonding mode)轮询策略(round robin),mode=0,按照设备顺序依次传输数据包,提供负载均衡和容错能⼒主备策略(active-backup),mode=1,只有主⽹卡处于⼯作状态,备⽹卡处于备⽤状态,主⽹卡坏掉后备⽹卡开始⼯作,提供容错能⼒异或策略(load balancing (xor)),mode=2,根据源MAC地址和⽬的MAC地址进⾏异或计算的结果来选择传输设备,提供负载均衡和容错能⼒⼴播策略(fault-tolerance (broadcast)),mode=3,将所有数据包传输给所有接⼝通过全部设备来传输所有数据,⼀个报⽂会复制两份通过bond下的两个⽹卡分别发送出去,提供⾼容错能⼒动态链接聚合(lacp),mode=4,按照802.3ad协议的聚合⾃动配置来共享相同的传输速度,⽹卡带宽最⾼可以翻倍,链路聚合控制协议(LACP)⾃动通知交换机聚合哪些端⼝,需要交换机⽀持 802.3ad协议,提供容错能⼒输出负载均衡模式(transmit load balancing),mode=5,输出负载均衡模式,只有输出实现负载均衡,输⼊数据时则只选定其中⼀块⽹卡接收,需要⽹卡和驱动⽀持ethtool命令输⼊/输出负载均衡模式(adaptive load balancing),mode=6,输⼊和输出都实现负载均衡,需要⽹卡和驱动⽀持ethtool命令2、⽹卡配置⽂件的配置2.1 配置环境 环境:系统CentOS 6.7 + 虚拟机 VMware 12 ⾄少两块物理⽹卡(VMware上添加eth0,eth1) 2.2 需要添加或修改的配置⽂件有5个(mode=1) 这5个配置⽂件是: /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth{0,1} /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0 /etc/modprobe.d/dist.conf /etc/rc.local2.2.1 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-{eth0,eth1,bonding0}修改或添加提⽰:先备份好eth0和eth1,再修改这⼏个⽂件以下是修改好的三个⽹卡配置⽂件的参数[root@ant network-scripts]# vimdiff ifcfg-eth0 ifcfg-eth1 ifcfg-bond02.2.2 修改/etc/modprobe.d/dist.conf⽂件在此⽂件中添加以下内容:alias bond0 bonding,表⽰系统在启动时加载bonding模块,对外虚拟⽹络接⼝设备为 bond0miimon=100,表⽰系统每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mode=1,表⽰绑定模式为1primary=eth0,系统⾸先eth0作为bond0接⼝与外界信息的传输接⼝2.2.3 修改配置⽂件/etc/rc.local在此⽂件中添加以下内容:modprobe bonding miimon=100 mode=12.2.4 重启⽹络(service network restart),并查看三个接⼝的mac地址使⽤ifconfig命令显⽰,bond0,eth1,eth2物理地址相同,提⽰三个⽹卡均通过⼀个ip主机端⼝与外界通信但是,我们可以看到,在mode=1的情况下,当前bond0采⽤eth0通信,实际的物理⽹卡地址见下图:3、验证⽹络的连通性没有丢包,⽹络连通性可。

linux 双网卡配置

linux 双网卡配置

To show all interfaces info
# ifenslave {-a|--all-interfaces}
To be more verbose
# ifenslave {-v|--verbose} ...
# ifenslave {-u|--usage} Show usage
# ifconfig bond0 down
To detach a dead interface without setting the bond device down :
# ifenslave {-d|--detach} bond0 eth0 [eth1 [eth2]...]
ifenslave --help

To create a bond device, simply follow these three steps :
- ensure that the required drivers are properly loaded :
IPADDR=10.198.85.5
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=10.198.85.254
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
USERCTL=no
TYPE=Ethernet
vi ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
HWADDR=MAC 地址
添加如下内容:
alias bond0 bonding
options bond0 miimon=100 mode=1 primary=eth0
3、编辑:
#cd /etc/sysconfig/network-scripts/

LINUX系统下双网卡双网关设置(含五篇)

LINUX系统下双网卡双网关设置(含五篇)

LINUX系统下双网卡双网关设置(含五篇)第一篇:LINUX系统下双网卡双网关设置由于电信和网通之间互联互通的问题,很多人选择双线路机房,所谓双线路机房就是拥有两条出口,一条电信一条网通。

最近在一个双线路机房测试一台服务器,打算作为论坛的数据库服务器使用,服务器操作系统为Linux。

计划配置为双IP,双域名,使得浏览者通过电信和网通两条线路都能正常访问服务器,而且各走各的,互不影响。

在配置网络的时候遇到了问题,由于Linux默认只有一个网关,在网络上查询了很久,找到一个解决方案,因此整理了一下。

感谢原文作者jac003ke。

服务器操作系统RedHat linux 9,设置两张路由表1.vi /etc/iproute2/rt_tables,增加网通和电信两个路由表251 tel电信路由表252 cnc 网通路由表2.给网卡绑定两个地址用于电信和网通两个线路ip addr add 192.168.0.2/24 dev eth0ip addr add 10.0.0.2/24 dev eth13、分别设置电信和网通的路由表电信路由表:#确保找到本地子网ip route add 192.168.0..0/24 via 192.168.0.2 dev eth0 table tel#内部回环网络ip route add 127.0.0.0/8 dev lo table tel#192.168.0.1为电信网络默认网关地址ip route add default via 192.168.0.1 dev eth0 table tel网通线路路由表:#确保找到本地子网ip route add 10.0.0.0/24 via 10.0.0.2 dev eth1 table cnc#内部回环网络ip route add 127.0.0.0/8 dev lo table cnc#10.0.0.1是网通的默认网关ip route add default via 10.0.0.1 dev eth1 table cnc4、电信和网通各有自己的路由表,制定策略,让192.168.0.2的回应数据包走电信的路由表路由,10.0.0.2的回应数据包走网通的路由表路由ip rule add from 192.168.0.1 table telip rule add from 10.0.0.1 table cnc第二篇:双网卡连接内网外网--默认网关设置问题双网卡连接内网外网--默认网关设置问题2010年06月07日星期一14:36首先你的机器需要有两块网卡,分别接到两台交换机上,internet地址:192.168.1.8,子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1内部网地址:172.23.1.8,子网掩码:255.255.255.0,网关:172.23.1.1如果按正常的设置方法设置每块网卡的ip地址和网关,再cmd下使用 route print查看时会看到Network Destination Netmask Gateway Interface Metric0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.80.0.0.0 0.0.0.0 172.23.1.1 172.23.1.8即指向0.0.0.0的有两个网关,这样就会出现路由冲突,两个网络都不能访问。

Linux双网卡双IP设置

Linux双网卡双IP设置

Linux双网卡双IP设置电信:IP:61.147.67.189网关:61.147.67.161网通:IP:122.195.134.157网关:122.195.134.1291)添加路由表修改/etc/iproute2/rt_tables,添加内容:252 tel 电信路由表251 cnc 网通路由表2)如创建一个配置文件/etc/iproute.sh,文件权限要设置成可执行,内容如下#!/bin/ship route flush table telip route add default via 61.147.67.193 dev eth0 src 61.147.67.200 table telip rule add iif ethX table telip route flush table cncip route add default via 122.195.134.129 dev eth1 src 122.195.134.136 table cnc ip rule add iif ethX table cnc#说明:ethX 代表IP配置的网卡,比如eth0 是电信,3 /etc/wtiproute.sh#!/bin/shroute add -net 1.24.0.0 netmask 255.248.0.0 gw 122.195.134.129route add -net 1.56.0.0 netmask 255.248.0.0 gw 122.195.134.129route add -net 1.188.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 122.195.134.129route add -net 14.204.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 122.195.134.129route add -net 27.8.0.0 netmask 255.248.0.0 gw 122.195.134.129route add -net 27.36.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 122.195.134.129route add -net 27.40.0.0 netmask 255.248.0.0 gw 122.195.134.129route add -net 27.50.128.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129route add -net 27.54.192.0 netmask 255.255.224.0 gw 122.195.134.129route add -net 27.98.224.0 netmask 255.255.224.0 gw 122.195.134.129route add -net 27.106.128.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129route add -net 27.115.0.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 27.131.220.0 netmask 255.255.252.0 gw 122.195.134.129 route add -net 27.192.0.0 netmask 255.224.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 36.32.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 36.248.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 42.48.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 42.63.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 42.224.0.0 netmask 255.240.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 47.153.128.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 47.154.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 47.200.192.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 58.16.0.0 netmask 255.248.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 58.24.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 58.30.64.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 58.30.128.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 58.31.0.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 58.68.128.0 netmask 255.255.240.0 gw 122.195.134.129 route add -net 58.68.144.0 netmask 255.255.248.0 gw 122.195.134.129 route add -net 58.83.17.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 58.116.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 58.128.0.0 netmask 255.248.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 58.144.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 58.240.0.0 netmask 255.248.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 58.248.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 58.249.0.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 58.252.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 59.108.32.0 netmask 255.255.224.0 gw 122.195.134.129 route add -net 59.108.64.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 59.109.64.0 netmask 255.255.240.0 gw 122.195.134.129 route add -net 59.109.80.0 netmask 255.255.252.0 gw 122.195.134.129 route add -net 60.0.0.0 netmask 255.224.0.0 gw 122.195.134.129route add -net 60.63.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 60.194.128.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 60.206.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 60.208.0.0 netmask 255.240.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 60.255.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.4.176.0 netmask 255.255.240.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.28.112.0 netmask 255.255.240.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.48.0.0 netmask 255.248.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.133.0.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.134.96.0 netmask 255.255.224.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.134.128.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.135.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129route add -net 61.137.128.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.138.0.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.138.128.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.139.128.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.148.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.156.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.158.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.159.0.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.161.0.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.161.128.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.162.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.167.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.176.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.179.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.180.128.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.181.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.182.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.189.0.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.233.16.0 netmask 255.255.240.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.237.224.0 netmask 255.255.240.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.240.0.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.240.128.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.240.232.0 netmask 255.255.248.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.240.240.0 netmask 255.255.248.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.241.64.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.241.128.0 netmask 255.255.224.0 gw 122.195.134.129 route add -net 61.241.192.0 netmask 255.255.224.0 gw 122.195.134.129 route add -net 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add -net 110.52.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 110.72.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 110.172.224.0 netmask 255.255.224.0 gw 122.195.134.129 route add -net 110.228.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 110.232.32.0 netmask 255.255.224.0 gw 122.195.134.129 route add -net 110.236.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 110.240.0.0 netmask 255.240.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 111.67.192.0 netmask 255.255.240.0 gw 122.195.134.129 route add -net 111.85.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 111.160.0.0 netmask 255.248.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 111.192.0.0 netmask 255.240.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 111.228.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 112.64.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 112.80.0.0 netmask 255.240.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 112.96.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 122.195.134.129 route add 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route add -net 124.249.0.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 125.32.0.0 netmask 255.240.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 125.97.240.0 netmask 255.255.240.0 gw 122.195.134.129 route add -net 125.211.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 125.215.0.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 135.244.80.0 netmask 255.255.240.0 gw 122.195.134.129 route add -net 138.32.244.0 netmask 255.255.252.0 gw 122.195.134.129route add -net 140.206.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 144.211.80.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 144.211.138.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 150.255.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 153.0.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129route add -net 157.122.136.0 netmask 255.255.248.0 gw 122.195.134.129 route add -net 159.153.120.0 netmask 255.255.252.0 gw 122.195.134.129 route add -net 161.207.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 163.142.0.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 163.177.136.0 netmask 255.255.248.0 gw 122.195.134.129 route add -net 163.179.192.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 168.159.144.0 netmask 255.255.248.0 gw 122.195.134.129 route add -net 168.159.152.0 netmask 255.255.252.0 gw 122.195.134.129 route add -net 168.159.156.0 netmask 255.255.254.0 gw 122.195.134.129 route add -net 168.159.158.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 168.160.224.0 netmask 255.255.224.0 gw 122.195.134.129 route add -net 171.34.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 171.36.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 171.116.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 175.16.0.0 netmask 255.248.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 175.42.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 175.44.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 175.106.128.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 175.146.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 175.148.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 175.152.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 175.160.0.0 netmask 255.240.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 175.184.128.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 175.189.0.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 175.191.0.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 180.78.0.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 180.89.128.0 netmask 255.255.224.0 gw 122.195.134.129 route add -net 180.95.128.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 180.129.128.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 180.130.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 180.184.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 180.186.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 180.188.0.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 180.189.148.0 netmask 255.255.252.0 gw 122.195.134.129 route add -net 180.223.0.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 182.18.0.0 netmask 255.255.224.0 gw 122.195.134.129 route add -net 182.18.64.0 netmask 255.255.248.0 gw 122.195.134.129 route add -net 182.48.96.0 netmask 255.255.240.0 gw 122.195.134.129route add -net 182.50.4.0 netmask 255.255.252.0 gw 122.195.134.129 route add -net 182.50.8.0 netmask 255.255.252.0 gw 122.195.134.129 route add -net 182.50.112.0 netmask 255.255.248.0 gw 122.195.134.129 route add -net 182.50.120.0 netmask 255.255.252.0 gw 122.195.134.129 route add -net 182.50.124.0 netmask 255.255.254.0 gw 122.195.134.129 route add -net 182.54.0.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 182.61.128.0 netmask 255.255.252.0 gw 122.195.134.129 route add -net 182.61.192.0 netmask 255.255.252.0 gw 122.195.134.129 route add -net 182.88.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 182.112.0.0 netmask 255.240.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 182.236.160.0 netmask 255.255.224.0 gw 122.195.134.129 route add -net 183.92.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 183.184.0.0 netmask 255.248.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 192.11.23.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 192.11.26.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 192.11.39.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 192.11.236.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 192.139.135.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 192.139.136.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 192.170.79.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 194.138.203.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.4.252.0 netmask 255.255.252.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.38.8.0 netmask 255.255.248.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.38.147.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.38.161.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.38.164.0 netmask 255.255.252.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.43.144.0 netmask 255.255.240.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.69.4.0 netmask 255.255.254.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.75.208.0 netmask 255.255.248.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.77.39.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.84.16.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.85.208.0 netmask 255.255.240.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.91.176.0 netmask 255.255.248.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.91.184.0 netmask 255.255.254.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.91.186.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.91.190.0 netmask 255.255.254.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.91.224.0 netmask 255.255.240.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.93.252.0 netmask 255.255.252.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.94.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.95.0.0 netmask 255.255.224.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.96.0.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.96.64.0 netmask 255.255.224.0 gw 122.195.134.129 route add -net 202.97.128.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129。

Linux双网卡路由设置

Linux双网卡路由设置

为了Linux双网卡路由设置如题。

为了Linux可以上网,加了网关。

如下:1。

所修改得关键文件:/etc/sysconfig/hwconf 检查网卡是否被检测到。

/etc/modules.conf 检查每个网卡分配得别名。

/etc/sysconfig/network-stripts/ifcfg-eth0 配置网卡一/etc/sysconfig/network-stripts/ifcfg-eth1 配置网卡二/etc/sysconfig/networking/* 有部分关于主机名称等得配置文件。

2。

使用如下命令可以让配置生效:/etc/init.d/network restart3。

静态路由添加方法:(1)将添加静态路由的命令加入到rc.local中/etc/rc.d/rc.local格式如下(与route命令格式一致):route add -net 219.223.216.0 netmask 255.255.255.0 gw219.223.215.129 dev eth1加后,需重启系统后生效。

注:另有说法可将静态路由加入/etc/sysconfig/static-routes文件中(此文件中加入试用无效)(2)将添加静态路由的命令加入到/etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1文件中格式如下:219.223.214.0/24 via 219.223.215.129 dev eth1219.223.215.0/24 via 219.223.215.129加后,需service network restart后生效以上两种方式加入路由重启后不丢失(3)临时添加路由命令(命令行加入):route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.1 eth0 route add default gw 192.168.0.1 eth0netstat -rn 查看路由表。

Suse-linux网卡绑定bonding方法

Suse-linux网卡绑定bonding方法

Suse-linux网卡绑定bonding方法SueLinu某系统的网卡冗余bonding方法有两种:一种是在命令模式下直接配置,一种是用Sue系统里面的yat管理工具对网络配置里面直接绑定。

Yat管理工具进去之后可以看到已通电网卡,直接编辑设置为绑定网卡,再添加bond0网卡,直接进行绑定设置即可。

下面介绍命令模式绑定的步骤:首先确定有两块以上的网卡ifconfig–a1.在/etc/yconfig/network/建立一个ifcfg-bond0ifcfg-bond0文件名是启用网卡时,优先使用模式的配置文件BONDING_MASTER='ye' BONDING_MODULE_OPTS='mode=active-backupmiimon=100'##主备状态BONDING_SLAVE0='eth0'##根据环境而定BONDING_SLAVE1='eth1'##根据环境而定BOOTPROTO='tatic'BROADCAST=''ETHTOOL_OPTIONS='' IPADDR='192.168.217.128/24'##根据环境而定MTU=''NAME=''NETWORK=''REMOTE_IPADDR=''STARTMODE='auto'USERCONTROL='no'2.新建了ifcfg-bond0这个文件配置写好之后,重启网络服务:rcnetworkretartIfconfig会看到如下信息:Bond0,eth0,eth1的MAC地址都是一样的运行cat/proc/net/bonding/bond0会看到如下信息如果绑定不成功/proc/net/bonding/不会有bond0这个文件这里可以看到绑定信息,以及两块网卡的真实MAC地址,可以看出eth0是主卡,因为MAC地址用的是eth0的地址。

Linux-双网卡绑定bond详解

Linux-双网卡绑定bond详解

Linux-双⽹卡绑定bond详解1、什么是bond⽹卡bond是通过多张物理⽹卡绑定为⼀个逻辑⽹卡,实现本地⽹卡的冗余,带宽扩容和负载均衡,在⽣产场景中是⼀种常⽤的技术。

Kernels 2.4.12及以后的版本均供bonding模块,以前的版本可以通过patch实现。

可以通过以下命令确定内核是否⽀持 bonding:[root@lixin network-scripts] #cat /boot/config-2.6.32-573.el6.x86_64 |grep -i bondingCONFIG_BONDING=m[root@lixin network-scripts] #2、bond的模式bond的模式常⽤的有两种:mode=0(balance-rr)表⽰负载分担round-robin,并且是轮询的⽅式⽐如第⼀个包⾛eth0,第⼆个包⾛eth1,直到数据包发送完毕。

优点:流量提⾼⼀倍缺点:需要接⼊交换机做端⼝聚合,否则可能⽆法使⽤mode=1(active-backup)表⽰主备模式,即同时只有1块⽹卡在⼯作。

优点:冗余性⾼缺点:链路利⽤率低,两块⽹卡只有1块在⼯作bond其他模式:mode=2(balance-xor)(平衡策略)表⽰XOR Hash负载分担,和交换机的聚合强制不协商⽅式配合。

(需要xmit_hash_policy,需要交换机配置port channel)特点:基于指定的传输HASH策略传输数据包。

缺省的策略是:(源MAC地址 XOR ⽬标MAC地址) % slave数量。

其他的传输策略可以通过xmit_hash_policy选项指定,此模式提供负载平衡和容错能⼒mode=3(broadcast)(⼴播策略)表⽰所有包从所有⽹络接⼝发出,这个不均衡,只有冗余机制,但过于浪费资源。

此模式适⽤于⾦融⾏业,因为他们需要⾼可靠性的⽹络,不允许出现任何问题。

需要和交换机的聚合强制不协商⽅式配合。

linux双网卡绑定

linux双网卡绑定
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
这里要主意,不要指定单个网卡的IP 地址、子网掩码或网卡 ID。将上述信息指定到虚拟适配器(bonding)中即可。
[root@rhas-13 network-scripts]# cat ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
在mode=0 负载均衡工作模式,他能提供两倍的带宽,下我们来看一下网卡的配置信息
[root@rhas-13 root]# ifconfig
bond0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0E:7F:25:D9:8B
inet addr:172.31.0.13 Bcast:172.31.3.255 Mask:255.255.252.0
alias bond0 bonding
options bond0 miimon=100 mode=0
6. 说明
如果是主备冗余模式,需将
options bond0 miimon=100 mode=0中
mode 改为1
其它改为
options bond0 miimon=100 mode=1 primary=eth0
UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:9572 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:480 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:753739 (736.0 Kb) TX bytes:0 (0.0 b)

linux文件冗余原理

linux文件冗余原理

Linux文件冗余原理1.概述在计算机系统中,文件冗余是指在存储和传输过程中,同一文件的多个副本被保存或传输的现象。

Li nu x操作系统中的文件冗余问题从根本上影响了系统性能和存储资源的利用效率。

本文将深入探讨Li n ux文件冗余原理,以及如何有效地管理和减少文件冗余。

2.文件冗余的原因文件冗余问题主要由以下原因导致:2.1.备份策略不合理在L in ux系统中,为了保证数据安全性,通常会进行文件备份。

然而,如果备份策略不合理,例如频繁备份、未删除旧备份等,会导致存储空间被浪费,从而产生文件冗余。

2.2.分布式存储分布式存储系统通常包含多个节点,每个节点都保存了文件的多个副本。

这样做是为了提高系统的可靠性和容错能力,但也导致了文件冗余问题。

2.3.数据同步当多台服务器之间需要进行数据同步时,为了避免数据丢失,通常会将数据复制到其他服务器上。

这种数据同步机制可能会导致文件冗余的问题。

3.文件冗余的影响文件冗余对系统性能和存储资源的利用效率产生了不利影响:3.1.存储资源浪费文件冗余会占用额外的存储空间,增加了存储成本,降低了存储资源的利用效率。

3.2.文件传输效率低下当文件冗余较多时,文件传输将变得缓慢而低效。

3.3.数据一致性问题文件冗余可能导致多个副本之间存在不一致的问题,这会对数据的完整性和一致性造成威胁。

4.文件冗余管理策略为了有效地管理和减少文件冗余,以下策略可以采用:4.1.合理的备份策略制定合理的备份策略,包括备份时间间隔、备份数据数量等,避免过度备份和未删除旧备份。

4.2.压缩和归档对文件进行压缩和归档可以减少存储空间的占用,并且不会导致冗余的问题。

4.3.数据去重通过使用数据去重技术,可以识别和删除相同内容的冗余文件,从而减少存储空间的占用。

4.4.数据一致性检查使用数据一致性检查工具可以定期检查和修复分布式存储系统中的文件冗余和数据不一致问题。

5.结论文件冗余是一个需要重视的问题,它不仅影响系统性能和存储资源的利用效率,还可能导致数据一致性问题。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
options bond0 miimon=100 mode=1 primary=eth0
建议使用1,即高可用;不建议使用0,即负载均衡模式;
因为我在测试的时候,明显的发现,0时,拔掉一个网线,网络就断开了,只有当服务器ping下面客户机之后网络才会好(有时)。
5、vi/etc/rc.d/rc.local
这个是linux官方网相应链接
1.编辑虚拟网络接口配置文件,指定网卡IP
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0 vi 打开或新建文件,并将光标置于第一行首
[root@rhas-13 root]# cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ifcfg-bond0 将给出的文件或目录拷贝到另一文件或目录中
1、/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
DEVICE=bond0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.0.1
NETMASK=255.255.255.0
ifenslave bond0 eth0 eth1
Dear han:
您好!
/docs/manuals/enterprise/RHEL-5-manual/Deployment_Guide-en-US/s3-modules-bonding-directives.html
3、/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
4、/etc/modprobe.conf,添加:
alias bond0 bonding
mode=0表示load balancing (round-robin)为负载均衡方式,两块网卡都工作。
mode=1表示fault-tolerance (active-backup)提供冗余功能,工作方式是主备的工作方式,也就是说默认情况下只有一块网卡工作,另一块做备份.
bonding只能提供链路监测,即从主机到交换机的链路是否接通。如果只是交换机对外的链路down掉了,而交换机本身并没有故障,那么bonding会认为链路没有问题而继续使用
加入下列两行
alias bond0 bonding
options bond0 miimon=100 mode=1
说明:miimon是用来进行链路监测的。 比如:miimon=100,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;mode的值表示工作模式,他共有0,1,2,3四种模式,常用的为0,1两种。
................
BringLeabharlann ng up interface bond0 OK
Bringing up interface eth0 OK
Bringing up interface eth1 OK
2 #vi ifcfg-bond0 将第一行改成 DEVICE=bond0
#cat ifcfg-bond0 一次显示整个文件
DEVICE=bond0
BOOTPROTO=static
IPADDR=172.31.0.13
NETMASK=255.255.252.0
BROADCAST=172.31.3.254
BOOTPROTO=dhcp
[root@rhas-13 network-scripts]# cat ifcfg-eth1
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
3 # vi /etc/modules.conf
编辑 /etc/modules.conf 文件,加入如下一行内容,以使系统在启动时加载bonding模块,对外虚拟网络接口设备为 bond0
4 # vi /etc/rc.d/rc.local
加入两行
ifenslave bond0 eth0 eth1
route add -net 172.31.3.254 netmask 255.255.255.0 bond0
到这时已经配置完毕重新启动机器.
重启会看见以下信息就表示配置成功了
GATEWAY=192.168.0.254
USERCTL=no
2、/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
这里要主意,不要指定单个网卡的IP 地址、子网掩码或网卡 ID。将上述信息指定到虚拟适配器(bonding)中即可。
[root@rhas-13 network-scripts]# cat ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
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