Linux中高级网络定制

高级网络定制

1.bond网络建立

1.bond接口

Red Hat Enterprise Linux 允许管理员使用 bonding 内核模块和称为通道绑定接口的特殊网络接口将多个网络接口绑定
到一个通道。根据选择的绑定模式 , 通道绑定使两个或更多个网络接口作为一个网络接口 , 从而增加带宽和 / 提供冗余性

2.选择 Linux 以太网绑定模式

模式 0 balance-rr ( 平衡轮循 ) - 轮循策略 , 所有接口都使用采用轮循方式在所有 Slave 中传输封包 ; 任何 Slave 都可以接收
模式 1 active-backup ( 主动备份 ) - 容错。一次只能使用一个 Slave 接口, 但是如果该接口出现故障 , 另一个 Slave 将 接替它
模式 3 broadcast ( 广播 ) - 容错。所有封包都通过所有 Slave 接口广播

3.利用nmcli命令管理bond

实验前确保虚拟机有两块网卡并处于纯净模式
nmcli connection add con-name bond0 ifname bond0 type bond mode active-backup ip4 172.25.254.238/24 ##创建bond网络并设定ip
在这里插入图片描述
watch -n 1 cat /proc/net/bonding/bond0 ##watch命令监控
nmcli connection add con-name eth0 ifname eth0 type bond-slave master bond0
nmcli connection add con-name eth1 ifname eth1 type bond-slave master bond0 ##为bond网络添加网卡
在这里插入图片描述

测试:
ifconfig eth0 down ##暂停eth0
此时会发现eth1继续工作
在这里插入图片描述

删除bond网络
nmcli connction delete bond0
nmcli connction delete eth0
nmcli connction delete eth1

2.team网络建立

1.team接口
Team和 bond0 功能类似
Team不需要手动加载相应内核模块
Team有更强的拓展性
支持 8块网卡
2.team的种类
broadcast 广播容错
roundrobin 平衡轮叫
activebackup 主备
3.通过nmcli命令设定team
实验前确保虚拟机有两块网卡并处于纯净模式
nmcli connection add con-name team0 ifname eth0 type team config’{“runner”:{“name”:“activebackup”}}’ ip4 172.25. 254.238/24 ##创建team网络并设定ip
在这里插入图片描述
teamdctl team0 stat ##查看team网络状态
在这里插入图片描述
watch -n 1 teamdctl team0 stat ##watch命令监控
nmcli connection add con-name eth0 ifname eth0 type team-slave master team0
nmcli connection add con-name eth1 ifname eth1 type team-slave master team0 ##为team网络添加
网卡
在这里插入图片描述
测试:
ifconfig eth0 down ##暂停eth0
此时会发现eth1继续工作
在这里插入图片描述

3.临时设定网络桥接
#建立临时网桥
brctl addbr br0
ifconfig br0 172.25.254.238/24
brctl addif br0 eth0
测试:
ping 172.25.254.250
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
#删除临时网桥
brctl delif br0 eth0
ifconfig eth0 down
brctl delbr br0
在这里插入图片描述

4.永久设定网络桥接
cd /etc/sysconfig/network-scripts
vim ifcfg-eth0
在这里插入图片描述
vim ifcfg-br0
在这里插入图片描述
systemctl stop NetworkManager
systemctl restart network

考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度【考虑碳交易机制】(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度”展开,重点研究在碳交易机制下如何实现综合能源系统的低碳化与经济性协同优化。通过构建包含风电、光伏、储能、柔性负荷等多种能源形式的系统模型,结合碳交易成本与能源调度成本,提出优化调度策略,以降低碳排放并提升系统运行经济性。文中采用Matlab进行仿真代码实现,验证了所提模型在平衡能源供需、平抑可再生能源波动、引导柔性负荷参与调度等方面的有效性,为低碳能源系统的设计与运行提供了技术支撑。; 适合人群:具备一定电力系统、能源系统背景,熟悉Matlab编程,从事能源优化、低碳调度、综合能源系统等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究碳交易机制对综合能源系统调度决策的影响;②实现柔性负荷在削峰填谷、促进可再生能源消纳中的作用;③掌握基于Matlab的能源系统建模与优化求解方法;④为实际综合能源项目提供低碳经济调度方案参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解模型构建与求解过程,重点关注目标函数设计、约束条件设置及碳交易成本的量化方式,可进一步扩展至多能互补、需求响应等场景进行二次开发与仿真验证。
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