LINUX下多网卡负载配置
windows XP及Linux下双网卡配置方案
![windows XP及Linux下双网卡配置方案](https://img.taocdn.com/s3/m/09471c284b73f242336c5f3f.png)
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系统双网卡聚合配置方式
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Linux系统双网卡聚合配置方式将多个物理网卡聚合在一起,从而实现冗错和提高吞吐量网络组不同于旧版中bonding技术,提供更好的性能和扩展性网络组由内核驱动和teamd守护进程实现.主要分为两种类型bond、teambond模式介绍(支持多块网卡聚合)mode=0(balance-rr)交换机需要配置链路聚合表示负载分担,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)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mode=2(balance-xor)(平衡策略)交换机需要配置链路聚合表示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。
特点:在每个slave接口上传输每个数据包,此模式提供了容错能力mode=4(802.3ad)(IEEE 802.3ad 动态链接聚合)不常用,且不同厂商的LCAP报文协商不成功表示支持802.3ad协议,和交换机的聚合LACP方式配合(需要xmit_hash_policy).标准要求所有设备在聚合操作时,要在同样的速率和双工模式,而且,和除了balance-rr模式外的其它bonding负载均衡模式一样,任何连接都不能使用多于一个接口的带宽。
linux双网卡绑定配置,验证及测试
![linux双网卡绑定配置,验证及测试](https://img.taocdn.com/s3/m/12a30a4a767f5acfa1c7cdbc.png)
shwang 西安 linux+c E-mail:fenghuaster@ QQ:271904106
内容概要
什么是双网卡绑定 检查kernel是否支持绑定 检查 是否支持绑定 绑定配置 绑定后的验证 测试带宽
什么是双网卡绑定
双网卡绑定实现就是使用两块网卡虚拟成为一块网卡, 双网卡绑定实现就是使用两块网卡虚拟成为一块网卡, 这个聚合起来的设备看起来是一个单独的以太网接口设备。 这个聚合起来的设备看起来是一个单独的以太网接口设备。 通俗讲就是两块网卡具有相同的IP IP地址而并行链接聚合成 通俗讲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。 一个逻辑链路工作。 Linux下双网卡绑定技术实现负载均衡和失效保护。 Linux下双网卡绑定技术实现负载均衡和失效保护。 下双网卡绑定技术实现负载均衡和失效保护
检查kernel是否支持绑定 是否支持绑定 检查
cat /boot/config-2.6.18-*** |grep –i bongding 如果有: 如果有: CONFIG_BONDING=m 表示支持。 表示支持。 否则需要编译内核使她支持bonding后,才可以做双网卡绑定 否则需要编译内核使她支持 后
配置绑定
1.新建/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0文件。 1.新建/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0文件。 新建/etc/sysconfig/network 文件 DEVICE=bond0 ONBOOT=yes BOOTPROTO=static PADDR=192.168.9.202 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=192.168.9.1 USERCTL=no
Linux下配置双网卡桥接
![Linux下配置双网卡桥接](https://img.taocdn.com/s3/m/5930dedb80eb6294dd886c2f.png)
Linux下配置双网卡桥接1. 新建/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0文件DEVICE=bond0ONBOOT=yesBOOTPROTO=noneIPADDR=10.0.0.4NETMASK=255.0.0.0GATEWAY=10.0.0.1USERCTL=no2. 更改/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0网卡属性DEVICE=eth0ONBOOT=yesBOOTPROTO=noneMASTER=bond0slave=yesUSERCTL=no3. 更改/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1网卡的属性DEVICE=eth1ONBOOT=yesBOOTPROTO=noneMASTER=bond0slave=yesUSERCTL=no注意:配置文件都不能设置mac地址,启动时会有冲突。
除了bond0设置ip地址外,其他真实的网卡都不能设置ip地址。
4. 编辑/etc/modprobe.conf文件,加入以下内容alias bond0 bondingoptions bond0 miimon=100 mode=1注:1、miimon 是链路监测的时间间隔单位是毫秒,miimon=100的意思就是,每100毫秒检测网卡和交换机之间是否连通,如不通则使用另外的链路。
2、mode=0 表示负载均衡方式,两块网卡都工作。
mode=1 表示冗余方式,网卡只有一个工作,一个出问题启用另外的。
)5. 使用ifenslave命令把网卡绑定一下,#ifenslave bond0 eth0 eth16. 加入/etc/rc.d/rc.local启动项ifenslave bond0 eth0 eth17. 启动网卡#service network restart。
双网卡绑定实现负载,冗余及内外网设置
![双网卡绑定实现负载,冗余及内外网设置](https://img.taocdn.com/s3/m/9f2fe900763231126edb11ef.png)
Linux配置双网卡绑定,以实现冗余及负载均衡1、首先需要彻底关闭NetworlManger 服务,如果有的话,否则会和bond网卡冲突[root@rhel ~]#service NetworlManger stop[root@rhel ~]#chkconfig NetworlManger off2、新建ifcfg-bond0配置文件[root@rhel ~]#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcg-bond0DEVICE=bond0BOOTPROTO=noneIPADDR=192.168.1.11NETMASK=255.255.255.0ONBOOT=yesUSERCTL=no #用户控制禁止3、修改ifcfg-eth0配置文件,将IP/GW/NW/ID/HW等注释,保留以下信息[root@rhel ~]#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcg-eth0DEVICE=eth0BOOTPROTO=noneONBOOT=yesUSERCTL=noMASTER=bond0 #将网卡指向bond0SLAVE=yes #启用双网卡4、修改ifcfg-eth1配置文件[root@rhel ~]#vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcg-eth0DEVICE=eth1BOOTPROTO=noneONBOOT=yesUSERCTL=noMASTER=bond0 #将网卡指向bond0SLAVE=yes #启用双网卡5、修改rc.local文件,添加以下信息[root@rhel ~]#vi /etc/rc.localifenslave bond0 eth0 eth1 #rhel6以上可以不设,但需要重启。
6、修改内核文件,系统不同有差异需要谨慎查看,查看备注。
Rhel6.3以下添加[root@rhel ~]#vi /etc/modprobe.d/dist.confAlias bond0 bondingOptions bond0 mode=1 miimon=50 #可在ifcfg-bond0中添加用BONDING_OPT=””连接。
Linux双网卡静态IP地址配置过程
![Linux双网卡静态IP地址配置过程](https://img.taocdn.com/s3/m/226729fdfab069dc50220115.png)
• 静态IP地址配置过程说明
– 第一个网卡在安装时已经配置成静态IP地址 – 第二增加的网卡也配置成静态IP地址
• 配置过程示意图见以下Байду номын сангаасPPT中的图片
– 以RHEL AS5.32为例
进入VMware参数设置
设置VMware内存
• 内存设置
– 物理机内 存的一半
设置VMware内核数量
双网卡静态IP配置
• 重新启动网卡
双网卡静态IP配置
• 查询配置结果
双网卡静态IP配置
• 测试配置结果
• CPU数量
– 物理CPU 的核心数
准备添加网卡
添加物理网卡的连接类型—桥接
物理网卡添加成功
双网卡静态IP配置
• 启动setup命令,并在下图中选择网络配置
双网卡静态IP配置
• 选择网卡
– 光标带所在位置就为选择的网卡
双网卡静态IP配置
• 配置静态IP地址
– 用空格把Use DHCP行中的符号“*”去掉才能 配置静态IP
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](https://img.taocdn.com/s3/m/e73dc63a59fb770bf78a6529647d27284b7337c0.png)
# 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(源地址路由)
![Linux双网卡(源地址路由)](https://img.taocdn.com/s3/m/2a1645906bec0975f465e25f.png)
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......。
在linux(ubuntu)下虚拟机下双网卡负载均衡(lacp)
![在linux(ubuntu)下虚拟机下双网卡负载均衡(lacp)](https://img.taocdn.com/s3/m/2d3dc068011ca300a6c39015.png)
一、配置虚拟机虚拟机上映射物理网卡设置Edit→virtual network edit-→host virtual network mapping 见下图2.在主界面下:点击edit virtual machine seting 弹出如下三个网卡第一个网卡就设置默认桥模式:vmnet0(default bridged)每二个网卡点击custom设置 vmnet1(bridged)每三个网卡点击custom设置 vmnet2(bridged)二、配置双网卡做lacp∙mode=0 (balance-rr): 採取依序使用的連線的方式,提供了負載均衡及容錯的功能λ∙mode=1 (active-backup): 眾多的連線中,只有一個是啟用的狀態,當啟用的連線失效(敗),則由備援的連線接手,提供容錯機制λ∙mode=2 (balance-xor): 採用xor的演算法來選擇傳輸的連線,其結果是以目的地MAC為基準選擇哪一條連線;提供了負載均衡及容錯機制λ∙mode=3 ( broadcast): 把封包送到所有的連線,當有連線失效沒有任何downtime,但此法過於浪費連線資源;有容錯機制λ∙mode=4 (802.3ad, LACP): IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation協定;提供較好的機制,並可搭配802.1Q trunking同時介接不同的VLAN;惟獨此法必須與支援802.3ad的交換機介接,並且每個slave的驅動程式都需支援ethtool擷取介面的訊息, 較為豪華,但是提供了相當優良的應用,負載均衡及容錯機制λ∙mode=5 (balance-tlb): Adaptive Transmit load balancing; 無須交換機支援但slave驅動程式需支援ethtool;根據連線介面卡的負載決定traffic如何送出,回覆的traffic則由送出的salve接收λ∙mode=6 (balance-alb): 包含了mode 5所有功能及需求,再加上接收traffic時的負載均衡.编辑/etc/network/interfacesauto lo bond0 eth3 eth4iface bond0 inet staticaddress 1.1.1.2netmask 255.255.255.0network 1.1.1.0gateway 1.1.1.1up /sbin/ifenslave bond0 eth3up /sbin/ifenslave bond0 eth4iface lo loopbackiface eth3 inet staticaddress 1.1.2.4netmask 255.255.255.0iface eth4 inet staticaddress 1.1.2.5netmask 255.255.255.0再编辑 /etc/modprobe.configalias bond0 bondingoptions bonding mode=4 miimon=100接着:/etc/modulesbonding mode=4 miimon=100最后重启网络即可/etc/init.d/networking restart注:最好重启一下系统Linux下的绑定状态:root@qinyb-vmubuntu:~/下载# cat /proc/net/bonding/bond0Ethernet Channel Bonding Driver: v3.5.0 (November 4, 2008)Bonding Mode: load balancing (round-robin)MII Status: upMII Polling Interval (ms): 100Up Delay (ms): 0Down Delay (ms): 0Slave Interface: eth3MII Status: upLink Failure Count: 0Permanent HW addr: 00:0c:29:72:71:12Slave Interface: eth4MII Status: upLink Failure Count: 0Permanent HW addr: 00:0c:29:72:71:1c接口配置信息:root@qinyb-vmubuntu:~/下载# ifconfigbond0 Link encap:以太网硬件地址 00:0c:29:72:71:12inet 地址:1.1.1.2 广播:1.1.1.255 掩码:255.255.255.0inet6 地址: fe80::20c:29ff:fe72:7112/64 Scope:LinkUP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 跃点数:1 接收数据包:395 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0发送数据包:1724 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0碰撞:0 发送队列长度:0接收字节:56440 (56.4 KB) 发送字节:152556 (152.5 KB)eth2 Link encap:以太网硬件地址 00:0c:29:72:71:08inet 地址:192.168.181.4 广播:192.168.181.255 掩码:255.255.255.0 inet6 地址: fe80::20c:29ff:fe72:7108/64 Scope:LinkUP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 跃点数:1接收数据包:52500 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0发送数据包:30026 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0碰撞:0 发送队列长度:1000接收字节:49586740 (49.5 MB) 发送字节:2592952 (2.5 MB)中断:18 基本地址:0x2000eth3 Link encap:以太网硬件地址 00:0c:29:72:71:12inet 地址:1.1.2.4 广播:1.1.2.255 掩码:255.255.255.0UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 跃点数:1 接收数据包:205 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0发送数据包:891 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0碰撞:0 发送队列长度:1000接收字节:39490 (39.4 KB) 发送字节:80263 (80.2 KB)中断:16 基本地址:0x2080eth4 Link encap:以太网硬件地址 00:0c:29:72:71:12inet 地址:1.1.2.5 广播:1.1.2.255 掩码:255.255.255.0UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 跃点数:1 接收数据包:190 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0发送数据包:833 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0碰撞:0 发送队列长度:1000接收字节:16950 (16.9 KB) 发送字节:72293 (72.2 KB)中断:17 基本地址:0x2400lo Link encap:本地环回inet 地址:127.0.0.1 掩码:255.0.0.0inet6 地址: ::1/128 Scope:HostUP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 跃点数:1接收数据包:899 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0发送数据包:899 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0碰撞:0 发送队列长度:0接收字节:97324 (97.3 KB) 发送字节:97324 (97.3 KB)Eth2 连外网没有参与绑定。
Ubuntu12.04下实现双网卡一IP负载均衡
![Ubuntu12.04下实现双网卡一IP负载均衡](https://img.taocdn.com/s3/m/1b92512e366baf1ffc4ffe4733687e21af45ff24.png)
Ubuntu12.04下实现双⽹卡⼀IP负载均衡Ubuntu 12.04下实现双⽹卡负载均衡什么是bondingLinux bonding 驱动提供了⼀个把多个⽹络接⼝设备捆绑为单个的⽹络接⼝设置来使⽤,⽤于⽹络负载均衡及⽹络冗余。
bonding的⼯作模式bonding⼀共有7种⼯作模式0:(balance-rr) Round-robin policy: (平衡轮询策略):传输数据包顺序是依次传输,直到最后⼀个传输完毕,此模式提供负载平衡和容错能⼒。
1:(active-backup) Active-backup policy:(活动备份策略):只有⼀个设备处于活动状态。
⼀个宕掉另⼀个马上由备份转换为主设备。
mac地址是外部可见得。
此模式提供了容错能⼒。
2:(balance-xor) XOR policy:(平衡策略):传输根据[(源MAC地址xor⽬标MAC地址)mod 设备数量]的布尔值选择传输设备。
此模式提供负载平衡和容错能⼒。
3:(broadcast) Broadcast policy:(⼴播策略):将所有数据包传输给所有设备。
此模式提供了容错能⼒。
4:(802.3ad) IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation. IEEE 802.3ad 动态链接聚合:创建共享相同的速度和双⼯设置的聚合组。
此模式提供了容错能⼒。
每个设备需要基于驱动的重新获取速度和全双⼯⽀持;如果使⽤交换机,交换机也需启⽤802.3ad 模式。
5:(balance-tlb) Adaptive transmit load balancing(适配器传输负载均衡):通道绑定不需要专⽤的交换机⽀持。
发出的流量根据当前负载分给每⼀个设备。
由当前设备处理接收,如果接受的设备传不通就⽤另⼀个设备接管当前设备正在处理的mac地址。
6:(balance-alb) Adaptive load balancing: (适配器负载均衡):包括mode5,由 ARP 协商完成接收的负载。
在LINUX(REDHAT)下双网卡负载均衡(LACP)
![在LINUX(REDHAT)下双网卡负载均衡(LACP)](https://img.taocdn.com/s3/m/954666f0ac51f01dc281e53a580216fc700a5318.png)
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系统配置双网卡绑定bond0
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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系统下双网卡双网关设置(含五篇)
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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](https://img.taocdn.com/s3/m/963119d83186bceb18e8bb06.png)
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 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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 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123.108.220.0 netmask 255.255.252.0 gw 122.195.134.129 route add -net 123.112.0.0 netmask 255.240.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 123.128.0.0 netmask 255.248.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 123.138.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 123.144.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 123.148.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 123.152.0.0 netmask 255.248.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 123.188.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 123.196.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 123.232.0.0 netmask 255.252.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 123.253.132.0 netmask 255.255.254.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.14.160.0 netmask 255.255.224.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.42.128.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.64.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.66.0.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.67.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.68.0.0 netmask 255.255.128.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.88.0.0 netmask 255.248.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.128.0.0 netmask 255.248.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.152.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.160.0.0 netmask 255.248.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.192.0.0 netmask 255.254.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.201.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.203.192.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.205.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.207.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.240.88.0 netmask 255.255.248.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.240.96.0 netmask 255.255.224.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.240.128.0 netmask 255.255.192.0 gw 122.195.134.129 route add -net 124.248.32.0 netmask 255.255.224.0 gw 122.195.134.129 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](https://img.taocdn.com/s3/m/11f86e7202768e9951e738f3.png)
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。
网卡绑定(多网卡绑定成一个虚拟网卡负载均衡)
![网卡绑定(多网卡绑定成一个虚拟网卡负载均衡)](https://img.taocdn.com/s3/m/aaeaeec389eb172ded63b7c1.png)
网卡绑定,就将两个或者更多的物理网卡绑定成一个虚拟网卡,以提供负载均衡或者冗余,能够起到增加带宽的作用;当网卡绑定之后,如果有一个网卡坏掉,网络会继续保持,不会中断,从而不会影响业务。
Windows下网卡绑定Windows 下进行网卡绑定,需要根据网卡的类型下载网卡驱动,通过网卡驱动进行网卡绑定。
设备:HS22,BCE刀箱系统:windows 2008 Enterprise R2 x64网卡类型:首先下载网卡驱动,在驱动的MgmtApps文件夹下,寻找符合系统要求的setup.exe文件,双击击安装。
在接受许可条例之后,进入自定义安装界面,如下:我们这里只安装BASP,直接下一步。
安装结束后,会提醒你从控制面板中找到,这里,我们只要打开开始菜单就可以看见新安装的BACS软件了。
(注意,如果是intel的网卡,系统会默认图标显示在控制面板中。
)软件界面如下:界面左侧的Device Management,显示的是主机当前的网卡,Team Management是用来对网卡绑定进行操作和管理的。
右边是动态展示栏,可以展示每块网卡的信息(Information),可以通过自动ping网卡IP,诊断网卡当前状态(Diagnostics),还可以统计网卡活动状态(Statistics)。
网卡绑定,在实际操作中,是采用虚拟网卡组的概念,将现有网卡,绑定成一个虚拟网卡组。
因此在BACS中,我们打开Team Management来进行网卡绑定。
打开Team Management,左侧看到的是可以进行绑定的网卡状态。
我们打开上层菜单栏中的“Teams”,选择“Create a team”,就进入了网卡绑定的引导界面。
选择“Next”。
首先输入一个网卡绑定组的名字:选择“Next”进入类型界面。
Broadcom网卡绑定有三种类型,--Smart Load Balancing(TM)and Failover(SLB):智能负载均衡和故障转移。
Linux下的bonding(双网卡绑定)配置整理
![Linux下的bonding(双网卡绑定)配置整理](https://img.taocdn.com/s3/m/30281e0bcc175527072208e0.png)
Linux下的bonding(双网卡绑定)配置整理Linux下的bonding(双网卡绑定)配置整理1. 检查你的系统是否支持bonding首先,执行命令:$ rpm -qf /sbin/ifup它将会返回一行文本,以"initscripts"或"sysconfig,"开头,后面跟着一串数字。
这就是提供网络初始化脚本的包。
注意,如果查到的包是initscripts,后面配置的时候要使用initscripts的配置方式,这边的环境是initscripts方式。
如果查到的是sysconfig包,则配置会不同,详细请查看下一步,为了确定你的安装是否支持bonding,执行命令:$ grep ifenslave /sbin/ifup如果返回任何匹配记录,则表示你的initscripts或sysconfig支持bonding。
2. 修改网络适配器的配置针对现在的网络适配器配置文件进行修改,配置文件都放在/etc/sysconfig/network-scripts目录下,如下:第一个网络适配器:vi /etc/sysconfig/network-scripts/eth0DEVICE=eth0 ONBOOT=yes BOOTPROTO=none MASTER=bond0 SLA VE=yes第二个网络适配器:vi /etc/sysconfig/network-scripts/eth1DEVICE=eth1 USERCTL=no ONBOOT=yes MASTER=bond0 SLA VE=yes BOOTPROTO=non ewk_ad_begin({pid : 21});wk_ad_after(21, function(){$('.ad-hidden').hide();}, function(){$('.ad-hidden').show();});3.创建bonding的网络脚本vi /etc/sysconfig/network-scripts/bond0DEVICE=bond0IPADDR=192.168.1.66//修改为你需要的IPNETMASK=255.255.255.0 NETWORK=192.168.1.0 BROADCAST=192.168.1.255 ONBOOT= yesBOOTPROTO=none USERCTL=no4. bond驱动的选项Bonding驱动的选项是通过在加载时指定参数来设定的,通常在以下两个文件里面指定。
linux下双网卡绑定并设置双IP
![linux下双网卡绑定并设置双IP](https://img.taocdn.com/s3/m/d1ed322ade80d4d8d15a4fe0.png)
linux下双网卡绑定并设置双IP环境:双网卡服务器RHEL AS5.4目的:双网卡绑定并设置双IP配置:分为2部分:一、双网卡绑定;二、给绑定后的网卡设置双IP一、双网卡绑定1,新建个ifcfg-bond0 (cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0/etc/sysconfig/network-script/ifcfg-bond0)2,修改ifcfg-bond0文件,去掉mac地址相关信息(HW ADDR),给个ip地址,网络地址,广播地址如下:# cat ifcfg-bond0DEVICE= bond0BOOTPROTO=staticIPADDR=192.168.80.189 //*第一个IP地址*//NETMASK=255.255.255.0 //*网络掩码*//ONBOOT=yes:wq //*保存退出*//3,修改ifcfg-eth0和ifcfg-eth1,如下:cat ifcfg-eth0cat ifcfg-eth14,修改/etc/modprobe.conf,添加如下语句:alias bond0 bondingoptions bond0 miimon=100 mode=1注释:mode可以为0,1,0为负载均衡,1为失效保护如下图:5,修改/etc/rc.d/rc.local,添加如下内容:ifenslave bond0 eth0 eth1route add -net 192.168.1.255 netmask 255.255.255.0 bond0如下图:6,重启,看能否通过ssh登陆上服务器bond0得ip(192.168.1.136),如果成功登陆或者ping通了,再查看一下连接状态ifconfig,如下图:ifconfig查看连接状态7,尝试拔掉一根网线看是否能正常登陆上去(或ping得通),再查看一下更连接状态(cat /proc/net/bonding/bond0)如下图:8,尝试一下更换一下mode的值,再试一下。
linux双网卡绑定配置
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“?REDHAT linux双网卡绑定配置(v 130214)版本说明目录版本说明 (2)1、配置驱动模块 (4)2、建立bonding网卡配置 (4)3、修改被绑定网卡的配置 (6)4、修改/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 (6)5、导入bonding驱动: (6)6、重启网络 (7)1、配置驱动模块修改文件/etc/modprobe.conf,找到:alias eth0 8139cpalias eth1 8139cp注意:8139cp为网卡型号。
在此内容后加入:######## Bonding ##########alias bond0 bondingoptions bonding max_bonds=1或######## Bonding ##########alias bond0 bondingoptions bond0 miimon=100 mode=12、建立bonding网卡配置新建文件/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0,输入以下内容:DEVICE=bond0ONBOOT=yesBOOTPROTO=staticIPADDR=192.168.100.21NETMASK=255.255.255.0USERCTL=noBONDING_OPTS="mode=1 miimon=100 primary=eth0"BONDING_OPTS参数解释此参数用于指定网卡绑定时的属性,以下是对常用参数进行的解释:miimon参数:指定网卡故障时的切换时间间隔以ms为单位。
primary参数:指定默认的主网卡设备。
mode参数:0-轮询模式,所绑定的网卡会针对访问以轮询算法进行平分。
1-高可用模式,运行时只使用一个网卡,其余网卡作为备份,在负载不超过单块网卡带宽或压力时建议使用。
2-基于HASH算法的负载均衡模式,网卡的分流按照xmit_hash_policy的TCP协议层设置来进行HASH 计算分流,使各种不同处理来源的访问都尽量在同一个网卡上进行处理。
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Linux多网卡绑定配置
----多网卡负载均衡
■作者LIKELY ■编写时间2012年7月13日星期五■文档册数完整(无分册) ■文档页数7
■版本编号HZZW2012071301 ■编写地点HZ
■硬件型号■系统平台RED HAT LINUX6
■第三方支撑工具
概述:
在服务器应用层面上经常会出现1个网卡流量达到峰值而迫使业务中断的情况,1个网卡带宽不够用,现在的服务器通常都有2-4个网卡,每个网卡带宽都是1G,那么如果使用多网卡绑定,就可以实现带宽的成倍增加,多网卡绑定也分为2种,1种是负载均衡(采用特殊的算法,将流量分摊到每一个网卡上),第2种就是主备关系,下面我讲一下多网卡绑定的负载均衡。
试验平台:VMware
操作系统:linux 5.4 + centos 6
说明:两台机器使用两根网线对联,在每台机器上分配配置双网卡负载均衡,实现流量分摊,中断其中一条链路也不会业务中断。
配置:(这里我全部采用截图说明,不做另外说明了)
上图中可以看到我的系统有两块网卡,在绑定之前首先来要加载虚拟网卡驱动,配置虚拟网卡的工作模式。
配置文件位于:redhat linux :/etc/modprode.conf centos:/etc/modprode.d/dist.conf
增加如下参数:alias bond0 bonbing options bond0 miimon=100 mode=0
第一条参数是加载虚拟网卡驱动模块,第二条参数选项的意思是:miimon=100 每隔100秒检查一次链路状态,mode=0 这是网卡工作模式,0代表多网卡负载,1代表多网卡主备,这里的参数还有很多,比如3 采用的是某种哈希算法的负载等等,后面的我不说了,今天的试验主要是普通的负载均衡。
添加好之后保存退出,然后修改网卡的配置文件:/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX,X表示网卡号。
到这里网卡已经修改完成,测试一下是否成功,重启服务,看服务是否能够启来
下面看看所有网卡的状态,两块物理网卡的MAC地址此时应该是一样的
使用:cat /proc/net/binding/bond0 可以看到如下信息:
到这里为止多网卡绑定就已经配置完成,配置好另外一台服务器,系统为redhat linux5.4,大致一样,只是模块加载的配置文件位置不同而已,这里不再赘述。
配置完成后重启服务,然后ping一下对方,如
果通的就没问题
RX 和发TX都没什么数据。
到这里就算全部配置完成。