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原创 如何玩转K8s:从入门到实战
部署应用程序的方式上,主要经历了三个阶段:传统部署:互联网早期,会直接将应用程序部署在物理机上优点:简单,不需要其它技术的参与缺点:不能为应用程序定义资源使用边界,很难合理地分配计算资源,而且程序之间容易产生影响虚拟化部署:可以在一台物理机上运行多个虚拟机,每个虚拟机都是独立的一个环境优点:程序环境不会相互产生影响,提供了一定程度的安全性缺点:增加了操作系统,浪费了部分资源容器化部署:与虚拟化类似,但是共享了操作系统为了解决这些容器编排问题,就产生了一些容器编排的软件:kubernetes的本质是一组服务器
2025-08-23 01:04:33
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原创 高性能web服务器Tomcat
利用nginx反向代理功能,实现图中的代理功能,将用户请求全部转发至指定的同一个tomcat主机利用nginx指令proxy_pass 可以向后端服务器转发请求报文,并且在转发时会保留客户端的请求报文中的host首部在Nginx服务器开启Nginx服务配置路由策略server {listen 80;#查看主机域名在Tomcat服务器上两台服务器均要配置#把jsp页面放入该目录内测试访问注意!!!浏览器访问时,需要查看windows上是否解析了主机的域名。
2025-08-12 19:28:29
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原创 高性能web服务器Nginx
静态的web资源服务器html,图片,js,css,txt等静态资源http/https协议的反向代理结合FastCGI/uWSGI/SCGI等协议反向代理动态资源请求tcp/udp协议的请求转发(反向代理)imap4/pop3协议的反向代理自定义错误页,同时也可以用指定的响应状态码进行响应, 可用位置:http, server, location, if in,locationserver {listen 80;#检查代码错误#测试结果error page。
2025-08-12 19:12:48
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原创 高可用集群KEEPALIVED
本文介绍了高可用集群的基本概念和实现方案,重点讲解了VRRP协议和Keepalived的部署配置。主要内容包括:高可用集群类型(负载均衡、高可用、单点故障解决方案)、系统可用性指标(SLA协议)、VRRP协议原理(虚拟路由器、主备切换机制)以及Keepalived的安装配置步骤(主配置文件结构、双机热备配置示例)。文章还提供了Keepalived日志功能配置方法和子配置文件管理技巧,适用于构建高可用网络服务的实际场景。
2025-07-28 19:08:33
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原创 haproxy原理及实验演示(实现服务器集群的负载均衡)
摘要:本文全面介绍了HAProxy负载均衡技术的原理、配置与实践。主要内容包括:1. 负载均衡概念与类型(四层/七层)对比;2. HAProxy安装与多进程/线程配置;3. 代理配置段详解(global、frontend、backend、listen);4. 多种调度算法(静态/动态)及应用场景;5. 高级功能(会话保持、IP透传、ACL访问控制);6. 四层负载与HTTPS实现方案。文章通过大量配置示例,展示了HAProxy在生产环境中的实际应用,包括Web负载均衡、MySQL代理等场景,同时提供了性能优
2025-07-28 17:30:47
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原创 LVS(Linux virtual server)技术--服务器集群的负载均衡
SED(Shortest Expection Delay)------初始连接高权重优先调度算法,会先调度到初始权重高的服务器上,进行算法调度,可以让性能好权重高的服务器先进行服务;LC(least connections )------最少链接调度算法,通过服务器当前活跃的连接数来估计服务器的情况,把新的连接请求分配到当前连接数最小的服务器。WRR(weighted RR)------加权轮询调度算法,可以根据RS的性能配置进行加权的调度,使得性能差的RS可以被调度的次数少。
2025-07-19 21:37:09
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原创 源码编译安装 httpd 2.4 并提供系统服务管理脚本的步骤及两种实现方法
创建 Systemd 服务单元文件。但权限不足,可通过以下命令添加权限。下载完成后解压此包,进入文件夹。启动、查看状态并设置开机自启。重载Systemd 配置。
2025-01-16 14:56:18
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原创 shell命令编写
2、设计一个 Shell 程序,在/userdata 目录下建立50个目录,即 userl~user50,并设置每个目录的权限,其中其他用户的权限为:读;文件所有者的权限为:读、写、执行;文件所有者所在组的权限为:读、执行。1、需求:判断192.168.1.0/24网络中,当前在线的ip有哪些,并编写脚本打印出来。
2025-01-15 10:17:48
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原创 简单的shell命令编写
题目一:shell 脚本写出检测 /tmp/size.log 文件如果存在显示它的内容,不存在则创建一个文件将创建时间写入。题目二:写一个 shel1 脚本,实现批量添加 20个用户,用户名为user01-20,密码为user 后面跟5个随机字符。题目三:编写个shel 脚本将/usr/local 日录下大于10M的文件转移到/tmp目录下。
2025-01-12 21:35:45
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原创 python练习2
1.编写一个测试程序,提示用户输入一个列表,然后显示这个列表是否排好序。下面是一个示例运行。2.(合并两个有序列表)编写程序合并两个有序列表构成一个新的有序列表。下面是一个实例运行。
2024-04-01 08:39:11
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原创 Python练习题
(科学:计算能量)编写一个程序,计算将水从初始温度加热到最终温度所需的能量。你的程序应该提示用户输入以千克计算的水量以及水的初始温度和最终温度。(计算能量的公式是Q=M*(finalTemperature-initialTemperature)*4184)分钟数(例如:1000 000),然后将分钟转换为年数和天数并显示的程序。为了简单起见,假定一年有365天。这里的M是按千克计的水量,温度为摄氏温度,热量Q以焦耳计。(计算年数和天数)编写一个程序,提示。
2024-03-23 22:22:17
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原创 双点重发布实验
想要形成负载均衡,需要在R3的入接口通过路由策略修改R1环回的优先级,在R2上也要改。此时在OSPF上,R1的1.1.1.1的网络被抓取到网络中。在R1上做路由策略,限制另外两个网段,不让进ospf。最后,通过路由策略进解决选路不佳的问题。在OSPF进程1,调用aa。给R1的直连引进ospf。
2023-12-05 02:12:16
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原创 HCIP笔记
5、当接口激活OSPF后,首先检查接口连接网络上是否存在DR,如果存在,则接收已存在的DR设备(因为非抢占性),否则拥有最高DR优先级的设备接口将成为DR,当优先级相同,则拥由最大RID的路由器接口将成为DR。A设备发送链路配置请求报文给对端,若没有收到对端回复的任何一个链路配置报文,则每隔3秒重传一次链路配置请求报文,如果连续10次发送链路配置请求,仍然没有收到回复报文,则认为对端不可用,停止发送报文。[r1-Tunnel0/0/0]nhrp redirect ----开启重定向功能。
2023-11-28 17:12:22
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原创 MGRE实验
R1-acl-basic-2000]rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255 //抓流量。[R1-Tunnel0/0/1]nhrp entry multicast dynamic //开启伪广播功能。[R1-Tunnel0/0/1]undo rip split-horizon //关闭水平分割机制。[R1-Serial4/0/0]nat outbound 2000 //调用acl2000。隧道虚拟网段为:192.168.6.0/24。R1pingR5测试。
2023-11-16 17:58:12
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原创 静态路由实验
R5的环回(只有一个环回):192.168.1.160/27。配完后可以ping一下路由器,查看是否连通,检查配置完全。用R5配置一条缺省路由指向R6,ISP设备。分别给路由器的接口配置地址和环回地址。配置NAT命令,分隔区域。测试能否Ping通ISP。查看PC是否获取到地址。
2023-11-12 01:27:15
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原创 NAT网络实验,内网外网划分
同理 公网配置完成四、测试是否可以ping通PC1、PC3自动获取IP地址 此时内网可通并使用缺省路由下放。测试:可以访问外网。使用高级ACL时的调用,需靠近源,所以在接口0/0/0上调用,ACL规则此时,PC3无法访问test-1外网设备登陆telnet,先在AR2上端口映射test-2无法登录telnet
2023-10-31 00:59:02
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原创 OSPF实验
R1-GigabitEthernet0/0/0]ospf dr-priority 10 -----在接口修改。192.168.1.10 000000/26————192.168.1.128/26---R2环回。192.168.1.11 000000/26————192.168.1.192/26---R5环回。192.168.1.01 000000/26————192.168.1.64/26---R1环回。整个网络IP地址为192.168.1.0/24--------划分IP。
2023-10-28 16:14:49
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原创 OSPF实验报告
剩下的网段作为环回地址:查看AR1邻居如果此时AR1不是DR,则需要进行如下操作修改优先级修改优先级[R1-GigabitEthernet0/0/0]ospf dr-priority 10 -----在接口修改 [R2-GigabitEthernet0/0/0]ospf dr-priority 9然后在各个路由器上重置reset ospf 1 process -----重置OSPF进程
2023-10-28 15:47:27
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原创 RIP实验报告
3、R1和R3连接的网络地址分别为192.168.1.0/24、192.168.2.0/24。2、在AR1和AR2上启用DHCP动态为其下面的PC设备进行自动分配IP地址。2、连接路由器的线路网段为12.1.1.0/24、23.1.1.0/24。1、先手工配置AR1,AR2,AR3,每个接口的IP地址和环回。3、分别在AR1,AR2,AR3上启动。4、整个网络使用RIP全网可达。此网络全网可达,实验成功。,选择版本,最后进行宣告。1、路由器上分别配置环回。
2023-10-24 17:43:13
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原创 第二次笔记总结
r1]rip 1 ----启动RIP协议,进程号为1,仅具有本地意义 [r1-rip-1]version 1 ----选择版本一 [r1-rip-1]network 192.168.1.0 ---宣告,以网段进行宣告,且网段为主类![r1]rip 1 ----启动RIP协议,进程号为1,仅具有本地意义 [r1-rip-1]version 2 ----选择版本一 [r1-rip-1]network 192.168.1.0 ---宣告,以网段进行宣告,目网段为。
2023-10-24 16:30:24
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原创 CHIA拓扑图互联结构
配置要求:1、全网用192.168.1.0/24进行IP地址分配2、R7为DHCP服务器为两台PC分配地址3、路由上均具备2个环回地址4、R6和DHCP之间正常走1000M,备份走100M5、全网尽量负载均衡6、减少路由表数量,并避免环路产生7、全网可达。
2023-10-21 22:57:58
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