负载均衡集群LVS调度算法实战3

本文深入解析了LVS负载均衡的NAT、DR和TUN模式的工作原理,对比了它们的特点与适用场景,并介绍了常见的调度算法,如RR、WRR、LC等,以及如何在实际环境中配置和使用LVS。

NAT 把目标地址做了转换;适用于互联网的用户访问局域网的服务器
SNAT 是把原地址做了转换;适用于内网访问互联网

LVS-NAT与LVS-DR的区别:
NAT在请求报文的时候,把目标地址做了转换,而DR是把MAC的地址做了转换
NAT在响应报文的时候要经过LVS;而DR则不用经过LVS
NAT支持端口映射;DR则不行(着重点是MAC地址)
DR下的RS都需要配VIP

在这里插入图片描述

1.DIP、RIP可以是私网地址
3.请求报文经过LVS,响应不走LVS
5.RS的OS支持隧道功能

tun是隧道的意思
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工作原理:在请求报文到达lvs后,会在请求报文中封装一个新的头部,传给RS,接收后这个新的头部又卸掉
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TUN工作模式下,RS也需要配VIP,因为有路由器隔开了,不要考虑VIP冲突
在响应的时候也不需要经过LVS,同时可以配多个路由器,实现服务器的跨地域、跨机房

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这个作为了解

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DR中LVS和RS只能在一个机房,不能跨路由
因为响应不用经过LVS,所以TUN、DR可以支持更多RS

调度算法:
面试:这两种的方法区别就是是否考虑后端RS的压力,静态不考虑(4种方法),动态考虑(6种)
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1.RR轮询:就是平均分配,一个个的分发
2.WRR加权轮询,要考虑RS的性能(例如新旧服务器),加权就是权重,按照一定的比例
3.SH将SIPhash,根据源IP来首次访问的RS,进行绑定
4.DH将VIPhash,是根据上次的访问,RS1有记录,就往RS1分发,提高访问速度,加入RS是缓存服务器,还可以节约带宽
一般用的更多是RR、WRR
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1.LC:负载压力越小,连接数越少就往这调度;没考虑到服务器性能问题
2.WLC:第二个在第一个基础上就要考虑到性能问题,加权重;那首次访问就往权重小(性能差)的访问也不合理;
3.SED:解决首次访问后,但有可能因为权重差异大,前期一直往权重大的发,也不合理
4.NQ:解决前期一直往权重大的分发问题,第一轮均匀分配,后续再按照sed算法
5.LBLC:动态的DH算法:正向代理的负载均衡(宽带运营商)
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6.LBLCR:带复制功能的LBLC

一般场景用WLC、最优 NQ,LBLC、LBLCR基本上用在宽带运营商

操作用法:
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要到lvs的vip才会分发;测试的话不能用ping去测试,ping不属于tcp协议;curl、http://vip等

配LVS需要安装ipvsadm包
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先看效果: https://renmaiwang.cn/s/jkhfz Hue系列产品将具备高度的个性化定制能力,并且借助内置红、蓝、绿三原色LED的灯泡,能够混合生成1600万种同色彩的灯光。 整个操作流程完全由安装于iPhone上的应用程序进行管理。 这一创新举措为智能照明控制领域带来了新的启示,国内相关领域的从业者也积极投身于相关研究。 鉴于Hue产品采用WiFi无线连接方式,而国内WiFi网络尚未全面覆盖,本研究选择应用更为普及的蓝牙技术,通过手机蓝牙与单片机进行数据交互,进而产生可调节占空比的PWM信号,以此来控制LED驱动电路,实现LED的调光功能以及DIY调色方案。 本文重点阐述了一种基于手机蓝牙通信的LED灯设计方案,该方案受到飞利浦Hue智能灯泡的启发,但考虑到国内WiFi网络的覆盖限制,故而选用更为通用的蓝牙技术。 以下为相关技术细节的详尽介绍:1. **智能照明控制系统**:智能照明控制系统允许用户借助手机应用程序实现远程控制照明设备,提供个性化的调光及色彩调整功能。 飞利浦Hue作为行业领先者,通过红、蓝、绿三原色LED的混合,能够呈现1600万种颜色,实现了全面的定制化体验。 2. **蓝牙通信技术**:蓝牙技术是一种低成本、短距离的无线传输方案,工作于2.4GHz ISM频段,具备即插即用和强抗干扰能力。 蓝牙协议栈由硬件层和软件层构成,提供通用访问Profile、服务发现应用Profile以及串口Profiles等丰富功能,确保同设备间的良好互操作性。 3. **脉冲宽度调制调光**:脉冲宽度调制(PWM)是一种高效能的调光方式,通过调节脉冲宽度来控制LED的亮度。 当PWM频率超过200Hz时,人眼无法察觉明显的闪烁现象。 占空比指的...
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