Ceph入门到精通-大流量10GB/s LVS+OSPF 高性能架构

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了Ceph入门到精通-大流量10GB/s LVS+OSPF 高性能架构。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

 LVS 和 LVS+keepalived 这两种架构在平时听得多了,最近才接触到另外一个架构LVS+OSPF。这个架构实际上是LVS+Keepalived 的升级版本,我们所知道LVS+Keepalived 架构是这样子的:

Ceph入门到精通-大流量10GB/s LVS+OSPF 高性能架构,Ceph入门到精通,ceph,lvs,架构

       随着业务的扩展,我们可以对web服务器做水平扩展,以此来提高系统的处理能力。但是我们会发现,两台Director间始终只有一台是处于工作状态,而另一台处于不工作的备份状态,即使访问的流量再大,同时也只能由一台Director 去应对。换句话说,Director在这个架构里面没办法像web服务器那样做水平扩展,实现负载均衡。那么是否有办法让两台Director都处于工作的状态呢?答案是肯定的,LVS+OSPF 架构就是用来解决这个问题的。

       LVS+OSPF架构图如下:

Ceph入门到精通-大流量10GB/s LVS+OSPF 高性能架构,Ceph入门到精通,ceph,lvs,架构

      这个架构与LVS+keepalived 最明显的区别在于,两台Director都是Master 状态,而不是Master-Backup,如此一来,两台Director 地位就平等了。剩下的问题,就是看如何在这两台Director 间实现负载均衡了。这里会涉及路由器领域的一个概念:等价多路径

ECMP(等价多路径)

      ECMP(Equal-CostMultipathRouting)等价多路径,存在多条不同链路到达同一目的地址的网络环境中,如果使用传统的路由技术,发往该目的地址的数据包只能利用其中的一条链路,其它链路处于备份状态或无效状态,并且在动态路由环境下相互的切换需要一定时间,而等值多路径路由协议可以在该网络环境下同时使用多条链路,不仅增加了传输带宽,并且可以无时延无丢包地备份失效链路的数据传输。

   ECMP最大的特点是实现了等值情况下,多路径负载均衡和链路备份的目的,在静态路由和OSPF中基本上都支持ECMP功能。

      例如下图中的路径A、路径B、路径C 3条路径的COST值相同,既是等价路径。在路由器选路的时候,便可以同时使用这3条路径,从而实现负载均衡。

注:虽然链路COST值相同,但是实际情况是,各路径的带宽、时延和可靠性等不一样,把Cost认可成一样,不能很好地利用带宽,尤其在路径间差异大时,效果会非常不理想。这时可以使用

WCMP(Weight-CostMultipathRouting)加权多路径,能够非常灵活地按照比例在链路上传递流量。

Ceph入门到精通-大流量10GB/s LVS+OSPF 高性能架构,Ceph入门到精通,ceph,lvs,架构

       回到前面的那个问题:如何实现对多个Director 的负载均衡?相信看到这里,应该都清楚了,没错,就是利用OSFP的等价多路径来实现。那么新的问题又来了:我们知道Director 是一台LINUX/Unix机器,不是路由器,那它如何跑OSPF协议?如何实现等价多路径?

       实际上就是将调度器模拟成路由器,将多台调度器与真实的路由器组成OSPF网络,需要做的就是为调度器安装quagga这个软件,并进行相关的配置即可。

【实验步骤】

实验平台 :Ubuntu12.04

路由器:使用GNS3桥接网卡模拟真实路由器

GNS3配置

vmnet2、vmnet3网卡配置如下:(vmware 菜单栏 编辑 -- 虚拟网络编辑器)

Ceph入门到精通-大流量10GB/s LVS+OSPF 高性能架构,Ceph入门到精通,ceph,lvs,架构

GNS3桥接vmware网卡,e1/0 桥接vmware的vmnet2网卡,e1/1 桥接vmware的vmnet3网卡。GNS3总共需要3个设备:两个云设备(用于桥接网卡)和一台路由器(模拟真实路由器)

Ceph入门到精通-大流量10GB/s LVS+OSPF 高性能架构,Ceph入门到精通,ceph,lvs,架构

Ceph入门到精通-大流量10GB/s LVS+OSPF 高性能架构,Ceph入门到精通,ceph,lvs,架构

Ceph入门到精通-大流量10GB/s LVS+OSPF 高性能架构,Ceph入门到精通,ceph,lvs,架构

Ceph入门到精通-大流量10GB/s LVS+OSPF 高性能架构,Ceph入门到精通,ceph,lvs,架构

完成后GNS3 的拓扑是这样的:

Ceph入门到精通-大流量10GB/s LVS+OSPF 高性能架构,Ceph入门到精通,ceph,lvs,架构

#配置真实路由器R1

R1#conf t

R1(config)#int lo1

R1(config-if)#ip addr 2.2.2.2 255.255.255.0

R1(config-if)#int e1/0

R1(config-if)#ip add 192.168.20.120 255.255.255.0

R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#int e1/1

R1(config-if)#ip add 192.168.30.120 255.255.255.0

R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#int e1/0

R1(config-if)#ip ospf hello-interval 1

R1(config-if)#ip ospf dead-interval 3

R1(config-if)#ip ospf network point-to-point

R1(config-if)#ip ospf priority 100

R1(config-if)#int e1/1

R1(config-if)#ip ospf hello-interval 1

R1(config-if)#ip ospf dead-interval 3

R1(config-if)#ip ospf network point-to-point

R1(config-if)#ip ospf priority 99

R1(config-if)#exit

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#network  2.2.2.2 0.0.0.0 area 0

调度器上配置quagga,模拟路由器

#安装quagga

root@node1:~# apt-get install quagga -y

#修改配置文件

root@node1:~# vim /etc/quagga/daemons

zebra=yes

ospfd=yes

root@node1:~# cp /usr/share/doc/quagga/examples/ospfd.conf.sample /etc/quagga/ospfd.conf

root@node1:~# cp /usr/share/doc/quagga/examples/zebra.conf.sample /etc/quagga/zebra.conf

root@node1:~# chown quagga.quagga /etc/quagga/ospfd.conf

root@node1:~# chown quagga.quagga /etc/quagga/zebra.conf

#启动quagga

root@node1:~# /etc/init.d/quagga restart

#查看是否有相应监控端口

root@node1:~# netstat -nultp

Active Internet connections (only servers)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name

tcp 0 0 127.0.0.1:2601 0.0.0.0:* LISTEN 1737/zebra

tcp 0 0 127.0.0.1:2604 0.0.0.0:* LISTEN 1741/ospfd  

node2上的安装步骤同上

#尝试远程连接quagga、配置quagga

root@node1:~# telnet 127.0.0.1 2604

Trying 127.0.0.1...

Connected to 127.0.0.1.

Escape character is '^]'.

Hello, this is Quagga (version 0.99.20.1).

Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

User Access Verification

Password:  #默认密码为zebra

#估计看到这,学过网络的童鞋都已经很熟悉了,可以大展身手了。闲话少说,继续配置:

node1 配置如下

ospfd> en

ospfd# configure terminal

ospfd(config)# router ospf

ospfd(config-router)# router-id 192.168.20.101

ospfd(config-router)# network 192.168.20.0/24 area 0

ospfd(config-router)# network 1.1.1.1/24 area 0

ospfd(config-router)# exit

ospfd(config)# interface eth0

ospfd(config-if)# ospf hello-interval 1          

ospfd(config-if)# ospf dead-interval 3

ospfd(config-if)# ip ospf network point-to-point

ospfd(config-if)# end

ospfd# wr

Configuration saved to /etc/quagga/ospfd.conf

ospfd# exit

Connection closed by foreign host.

node2配置如下

ospfd> en

ospfd# configure terminal

ospfd(config)# router ospf

ospfd(config-router)# router-id 192.168.30.100

ospfd(config-router)# network 192.168.30.0/24 area 0

ospfd(config-router)# network 3.3.3.3/24 area 0        

ospfd(config-router)# exit

ospfd(config)# interface eth0

ospfd(config-if)# ospf hello-interval 1

ospfd(config-if)# ospf dead-interval 3

ospfd(config-if)# ip ospf network point-to-point

ospfd(config-if)# end

ospfd# wr

Configuration saved to /etc/quagga/ospfd.conf

ospfd# exit

Connection closed by foreign host.

#在node1和node2上分别启用一个loopback口,用于测试

root@node1:~# ifconfig lo:1 1.1.1.1 netmask 255.255.255.0

root@node2:~# ifconfig lo:1 3.3.3.3 netmask 255.255.255.0


测试

在路由器R1 上执行show ip ospf neighor 可以看到OSPF的邻居

R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface

192.168.30.100    0   FULL/  -        00:00:02    192.168.30.100  Ethernet1/1

192.168.20.101    0   FULL/  -        00:00:02    192.168.20.101  Ethernet1/0

在node1上面ping node2

Ceph入门到精通-大流量10GB/s LVS+OSPF 高性能架构,Ceph入门到精通,ceph,lvs,架构

Ceph入门到精通-大流量10GB/s LVS+OSPF 高性能架构,Ceph入门到精通,ceph,lvs,架构

至此,ospf的配置完成!

   至于LVS的配置,基本上同LVS+Keepalived 架构,在配置的过程中,应注意的地方有以下几点:

1、配置router_id 的时候,为了区分开,可用ip地址作为router_id ,例如:

global_defs {

  router_id 192.168.30.102

}

2、因为两台调度器都是要提供服务的,因此两台调度器应都处于Master的状态,那么这里有3个方面要注意:

(1)首先是状态那里,两台调度器都要是MASTER

vrrp_instance VI_1 {

   state MASTER

   ... ...

   }文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-670025.html

(2)其次,要以双主的模式启动,需要使调度器处于不同的域中。(一山不容二虎么... ...)

node1

vrrp_instance VI_1 {

   ... ...

virtual_router_id 51

   ... ...

}

node2

vrrp_instance VI_1 {

   ... ...

  virtual_router_id 52

   ... ...

}

(3)这里的优先级应一致,统一由真实路由器R1进行调度。

node1

vrrp_instance VI_1 {

   ... ...

   priority 110

   ... ...

   }

node2

vrrp_instance VI_1 {

   ... ...

   priority 110

   ... ...

   }

到了这里,关于Ceph入门到精通-大流量10GB/s LVS+OSPF 高性能架构的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • Keepalived+Lvs高可用高性能负载配置

    环境准备 IP 配置 VIP node1 192.168.134.170 LVS+Keepalived 192.168.134.100 node3 192.168.134.172 LVS+Keepalived 192.168.134.100 node2 192.168.134.171 做web服务器使用 node4 192.168.134.173 做web服务器使用 1、准备node1与node3环境(安装LVS与Keepalived)==由于只是简单的模拟测试,故环境安装使用yum即可。(LVS使用

    2024年02月13日
    浏览(34)
  • 基于lvs+keepalived+nginx的web高性能集群项目

    模拟企业里的web项目需求,最终目的是构建一个高性能高可用的web集群系统。部署lvs负载均衡系统和keepalived高可用软件,后端使用nginx做web服务器,同时搭建内部的一套基于prometheus的监控系统。使用ansible实现整个集群系统的自动化运维工作。 ceotos7 nginx1.25.3 node_exporter-1.4.0

    2024年02月20日
    浏览(40)
  • Crimson:高性能,高扩展的新一代 Ceph OSD

    随着物理硬件的不断发展,存储软件所使用的硬件的情况也一直在不断变化。 一方面,内存和 IO 技术一直在快速发展,硬件的性能在极速增加。在最初设计 Ceph 的时候,通常情况下,Ceph 都是被部署到机械硬盘上,能够提供数百 IOPS 的读写和数十 G 的磁盘容量。但是,目前最

    2024年02月12日
    浏览(30)
  • 目标检测、实例分割、旋转框样样精通!详解高性能检测算法 RTMDet

    近几年来,目标检测模型,尤其是单阶段目标检测模型在工业场景中已经得到广泛应用。对于检测算法来说,模型的精度以及运行效率是实际使用时最受关注的指标。因此, 我们对目前的单阶段目标检测器进行了全面的改进:从增强模型的特征提取能力和对各个组件的计算量

    2024年02月15日
    浏览(27)
  • Linux高性能服务器编程——ch10笔记

    信号是由用户、系统或者进程发送给目标进程的信息,以通知目标进程某个状态的改变或系统异常。 :::tips int kill(pid_t pid, int sig); ::: kill函数:一个进程给其他进程发送信号的API。 sig一般大于0,如果设为0则表示不发送信号,可以用来检测进程或进程组是否存在。由于进程P

    2024年02月06日
    浏览(32)
  • win10、ubuntu系统设置CPU高性能模式、卓越性能

    简介 :win10默认运行状态为平衡模式,ubuntu下cpu默认运行在节能模式下,会比较慢。对于大多数电脑用户来说,对Win10的 高性能模式 比较熟悉,相较于平衡模式和节电模式,高性能模式对硬件的调用更为激进,可大幅提高电脑整体性能。不过,除了以上电源模式之外,W

    2024年02月05日
    浏览(30)
  • 读高性能MySQL(第4版)笔记10_查询性能优化(上)

    4.11.1.1. 在存储引擎层完成的 4.11.2.1. 直接从索引中过滤不需要的记录并返回命中的结 4.11.2.2. 在MySQL服务器层完成的,但无须再回表查询记录 4.11.3.1. 在MySQL服务器层完成 4.11.3.2. 需要先从数据表中读出记录然后过滤 4.13.2.1. 使用单独的汇总表 5.5.1.1. 定期清除大量数据时,

    2024年02月08日
    浏览(42)
  • 高性能、快响应!火山引擎 ByteHouse 物化视图功能及入门介绍

    更多技术交流、求职机会,欢迎关注 字节跳动数据平台微信公众号,回复【1】进入官方交流群 物化视图是指将视图的计算结果存储在数据库中的一种技术。当用户执行查询时,数据库会直接从已经预计算好的结果中获取数据,而不需要重新计算视图。具体来说,物化视图是

    2023年04月27日
    浏览(30)
  • Web菜鸟入门教程 - Radis实现高性能数据库

    Redis是用C语言开发的一个高性能键值对数据库,可用于数据缓存,主要用于处理大量数据的高访问负载。 也就是说,如果你对性能要求不高,不用Radis也是可以的。不过作为最自己写的程序有高要求的程序员,自然是要学一下的,毕竟大部分的网站都配置了radis。接下来一三

    2024年04月09日
    浏览(40)
  • Ceph入门到精通-ceph 源码编译

    Please see https://ceph.com/ for current info. Most of Ceph is dual licensed under the LGPL version 2.1 or 3.0. Some miscellaneous code is under a BSD-style license or is public domain. The documentation is licensed under Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 (CC-BY-SA-3.0). There are a handful of headers included here that are licensed under the GP

    2024年02月12日
    浏览(26)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包