LVS负载均衡群集

群集(集群)的称呼来自于英文Cluster,表示一群一连串的意思,在服务器领域则表示大量的服务器集合体,以区分与单个服务器。下面将对集群的结构、工作模式、以及LVS共享存储做一个总结
壹:集群的类型:
1、负载均衡群集:以提高应用系统的响应的相应能力,尽可能处理更多的访问请求,减少延迟目标,获得高并发,高负载(LB)的整体性能。例如:DNS轮询、应用层交换、反向代理、等多可以用做负载均衡群集。LB的负载分配依赖于主节点的分类算法,将来自客户端的请求分担给多个服务器节点,从而缓解整个系统的负载能力(原理前端有负载调度,后方有大量的真是服务器予以支持
2、高可用群集:以提高系统的可靠性,以尽可能的减少中断事件为目标,确保服务的连贯性从而达到高可用(HA)的容错效果,HA的工作方式包括双工和主从两种。双工即所有节点同时在线,主从则是只有主在线当主服务器出现故障时才会自动启动从服务器多机热备、故障切换、双机热备都属于高可用
3、高性能运算集群:以提高应用系统的CPU运算速度,扩展硬件资源和分析能力为目标,获得相当于大型,超级计算机的高性能运算(HPC)能力例如云计算
贰、负载均衡的工作原理:
LVS负载均衡群集
1)地址转换,简称nat模式,负载均衡调度器作为网关,服务器和负载调度器在同一个私有网络,安全性较好。
2)Ip隧道,简称tun模式,负载调度器仅作为客户机的访问入口,各节点通过各自的internet连接直接回应客户机,不在经过负载调度器,服务器的节点分散在互联网的不同位置,具有独立的共有ip地址,通过专用的ip隧道与负载调度器相互通信。
3)直接路由,简称DR模式,与TUN模式类似,但各节点不是分散在各地,而是与调度器位于同一个物理网络,负载调度器与各节点服务器通过本地网络连接,不需要建立专用的ip隧道。
以上三种模式中,nat方式只需要一个公网地址,从而成为最容易的一种负载均衡模式,安全性也比较好,许多硬件负载均衡设备就是采用这种方式,性比较而言,DR模式和TUN模式的负载能力更强大,使用范围更广,但节点的安全性要稍差一些
叁、LVS虚拟服务器
LVS是linux内核的一部分,由我国的章文嵩博士在1998年创建,也是极少数由中国人开发的优秀软件之一,我们可以直接手动加载ip_vs模块,并查看当前系统中ip_vs模块的版本信息,命令如下:
LVS负载均衡群集
1、lvs的负载调度算法
1)轮询:将受到的访问请求按顺序轮流分配给群集中的各节点,不管服务器的连接数和系统负载。
2)加权轮询:也是轮流分配,但是可以调整权重,让处理性能强的服务器承担更多的访问流量。
3)最少连接:根据连接数分配,分配给连接数少的节点。
4)加权最少连接:权重高的节点将承担更大比例的负载
2、使用ipvsadm管理工具
ipvsadm管理工具是在负载调度器上是用的群及管理工具,通过ip_vs模块添加、删除服务器节点。需要手动安装
肆、配置LVS服务器
1、环境:四台centos6.5
nat双网卡:nat:172.16.16.172/host:192.168.7.254
web1:7.21 web2:7.22
nfs:7.250
IP:lvs服务器双网卡内网web服务器和nfs服务器配置IP和网关
2、使用yum安装ipvsadm管理工具(因为我是无网条件下进行的所以直接更改了yum源)光盘镜像是centos6.5系统盘
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挂载系统盘yum安装ipvsadm管理工具
1)创建虚拟服务器:
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-A表示添加虚拟服务器、-t指定VIP地址以及tcp端口、-s指定负载均衡算法 rr代表轮询、wrr代表加权轮询、Ic代表最少链接、wlc代表加权最少链接

2)添加服务器节点
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-a代表添加真是服务器。-t指定VIP地址以及tcp端口。-r指定RIP以及tcp端口。-m代表使用NAT模式、-g代表使用DR模式、-i代表使用TUN模式。-w设置权重

3)查看节点状态:ipvsadm -ln
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4)启动路由转发并配置SNAT转发规则
vim /etc/sysctl.conf
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iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.7.0/24 -o eth1 -j SNAT --to-source 172.16.16.172
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2、配置节点网站为验证是否可以进行负载
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当两台web服务器设置完成时可以调试nat本机的虚拟八网卡以方便可以进行本地访问
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nat通过IE浏览器访问VIP查看是否可以进行双机负载
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刷新可以进行两台

3、配置共享存储nfs
1)NFS服务共享存储实现必须依赖RPC(远程过程调用)机制,以完成远程到本地的映射过程所以需要检查本机是否以安装 nfs-utils、rpcbind软件前者用于NFS共享发布和访问后者用于RPC支持(软件名不要打错)
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确认安装后创建共享目录并编辑/etc/exports,发布共享
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2)NFS的配置文件为/etc/exports 文件内容默认为空(无任何共享)。在exports里设置共享时格式为“目录位置 客户机权限”
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切记先启动rpcbind再启动nfs 关闭防火墙!!!

3)查看本机发布的NFS共享目录
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在两台web服务器上也进行查看
showmount -e 192.168.7.250 (nfs服务器IP)
4)在两台web服务器上挂在共享目录并自动挂载
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两台web同样操作后在共享服务器目录里里配置index.html并访问
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添加完成去IE进行验证
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切记刷新!!!!!

转载于:https://blog.51cto.com/12959230/2122554

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/abbae039bf2a 无锡平芯微半导体科技有限公司生产的A1SHB三极管(全称PW2301A)是一款P沟道增强型MOSFET,具备低内阻、高重复雪崩耐受能力以及高效电源切换设计等优势。其技术规格如下:最大漏源电压(VDS)为-20V,最大连续漏极电流(ID)为-3A,可在此条件下稳定工作;栅源电压(VGS)最大值为±12V,能承受正反向电压;脉冲漏极电流(IDM)可达-10A,适合处理短暂高电流脉冲;最大功率耗散(PD)为1W,可防止器件过热。A1SHB采用3引脚SOT23-3封装,小型化设计利于空间受限的应用场景。热特性方面,结到环境的热阻(RθJA)为125℃/W,即每增加1W功率损耗,结温上升125℃,提示设计电路时需考虑散热。 A1SHB的电气性能出色,开关特性优异。开关测试电路及波形图(图1、图2)展示了不同条件下的开关性能,包括开关上升时间(tr)、下降时间(tf)、开启时间(ton)和关闭时间(toff),这些参数对评估MOSFET在高频开关应用中的效率至关重要。图4呈现了漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)的关系,图5描绘了输出特性曲线,反映不同栅源电压下漏极电流的变化。图6至图10进一步揭示性能特征:转移特性(图7)显示栅极电压(Vgs)对漏极电流的影响;漏源开态电阻(RDS(ON))随Vgs变化的曲线(图8、图9)展现不同控制电压下的阻抗;图10可能涉及电容特性,对开关操作的响应速度和稳定性有重要影响。 A1SHB三极管(PW2301A)是高性能P沟道MOSFET,适用于低内阻、高效率电源切换及其他多种应用。用户在设计电路时,需充分考虑其电气参数、封装尺寸及热管理,以确保器件的可靠性和长期稳定性。无锡平芯微半导体科技有限公司提供的技术支持和代理商服务,可为用户在产品选型和应用过程中提供有
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/9648a1f24758 在 JavaScript 中实现点击展开与隐藏效果是一种非常实用的交互设计,它能够有效提升用户界面的动态性和用户体验。本文将详细阐述如何通过 JavaScript 实现这种功能,并提供一个完整的代码示例。为了实现这一功能,我们需要掌握基础的 HTML 和 CSS 知识,以便构建基本的页面结构和样式。 在这个示例中,我们有一个按钮和一个提示框(prompt)。默认情况下,提示框是隐藏的。当用户点击按钮时,提示框会显示出来;再次点击按钮时,提示框则会隐藏。以下是 HTML 部分的代码: 接下来是 CSS 部分。我们通过设置提示框的 display 属性为 none 来实现默认隐藏的效果: 最后,我们使用 JavaScript 来处理点击事件。我们利用事件监听机制,监听按钮的点击事件,并通过动态改变提示框的 display 属性来实现展开和隐藏的效果。以下是 JavaScript 部分的代码: 为了进一步增强用户体验,我们还添加了一个关闭按钮(closePrompt),用户可以通过点击该按钮来关闭提示框。以下是关闭按钮的 JavaScript 实现: 通过以上代码,我们就完成了点击展开隐藏效果的实现。这个简单的交互可以通过添加 CSS 动画效果(如渐显渐隐等)来进一步提升用户体验。此外,这个基本原理还可以扩展到其他类似的交互场景,例如折叠面板、下拉菜单等。 总结来说,JavaScript 实现点击展开隐藏效果主要涉及 HTML 元素的布局、CSS 的样式控制以及 JavaScript 的事件处理。通过监听点击事件并动态改变元素的样式,可以实现丰富的交互功能。在实际开发中,可以结合现代前端框架(如 React 或 Vue 等),将这些交互封装成组件,从而提高代码的复用性和维护性。
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