실제로 Linux 시스템에서 다중 네트워크 카드 바인딩 구현
소개 | 서버의 경우 네트워크 장비, 특히 네트워크 카드의 안정성도 매우 중요합니다. 생산 시스템에서는 네트워크 카드의 신뢰성이 더욱 중요합니다. 여러 개의 네트워크 카드가 하나의 IP 주소에 바인딩되어 있습니다. 하나의 네트워크 카드가 물리적으로 손상되면 다른 네트워크 카드가 자동으로 활성화되어 정상적인 서비스를 제공합니다 즉, 기본적으로 하나의 네트워크 카드만 작동하고 다른 네트워크 카드는 중복 지원을 제공하는 백업 네트워크 카드 역할을 합니다. |
고효율 오버레이 네트워크 전송 속도, 로드 밸런싱
네트워크 부하 분산은 파일 서버에서 일반적으로 사용됩니다. 예를 들어 하나의 IP 주소에 대한 서버 네트워크의 과도한 트래픽과 과도한 부담 문제를 해결하기 위해 3개의 네트워크 카드를 하나로 사용합니다.
NFS 또는 SAMBA 파일 서버와 같은 파일 서버의 경우 관리자는 네트워크 부하 문제를 해결하기 위해 인트라넷의 파일 서버에 대해 여러 IP 주소를 가질 수 없습니다. 파일 서버가 인트라넷에 있는 경우 관리 및 적용의 편의를 위해 대부분의 파일 서버는 동일한 IP 주소를 사용합니다. 100M 로컬 네트워크의 경우 여러 사용자가 동시에 파일 서버를 사용할 때, 특히 SAMABA 및 NFS 서버를 사용하면 네트워크 압력이 매우 높습니다. 동일한 IP 주소를 사용하고 트래픽 제한을 돌파하는 문제를 해결하기 위해 결국 네트워크 케이블과 네트워크 카드에는 데이터 처리량에 제한이 있습니다. 리소스가 제한되어 있다면 네트워크 부하 분산을 달성하세요.
작업 단계:
1. 먼저 가상 머신용 네트워크 카드 2개를 설정합니다.
2. 시스템에서 NetworkManager를 닫습니다:
3. /etc/modprobe.d/dist.conf 파일을 편집하고 별칭 bond0 본딩을 추가합니다.
4. /etc/sysconfig/network-scripts에서 ifcfg-eth0 ifcfg-eth1을 수정하고 bond0을 생성합니다:
miimon은 네트워크를 확인하는 빈도를 말하며, 단위는 ms(밀리초)입니다
mode=0: 균형 잡힌 로드 모드, 두 네트워크 카드 모두 작동 중, 로드 밸런싱.
mode=1: 자동 활성 및 백업 모드, 네트워크 카드 중 하나가 작동 중입니다(eth0 연결이 끊어진 경우)
그런 다음 자동으로 다른 블록 네트워크 카드로 전환됩니다(eth1이 백업으로 사용됨).
1. 네트워크를 다시 시작하거나, 서비스 네트워크를 다시 시작하거나, 컴퓨터를 다시 시작하세요.
2. 다른 가상 머신을 사용하여 네트워크 카드가 바인딩된 호스트를 ping합니다.
3. 네트워크 카드를 IP다운하면 네트워크 통신에는 영향을 미치지 않습니다.
이 기사의 원래 주소: https://www.linuxprobe.com/ethernet-channel-bonding.html
편집자: Liu Xuan, 검토자: 없음
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위 내용은 실제로 Linux 시스템에서 다중 네트워크 카드 바인딩 구현의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!


수년 동안 Linux 소프트웨어 배포는 Deb 및 RPM과 같은 기본 형식에 의존하여 각 배포의 생태계에 깊이 뿌리 내 렸습니다. 그러나 Flatpak과 Snap이 등장하여 응용 프로그램 포장에 대한 보편적 인 접근 방식을 약속했습니다. 이 기사는 시험합니다

장치 드라이버를 처리 할 때 Linux와 Windows의 차이점은 주로 운전자 관리 및 개발 환경의 유연성에 반영됩니다. 1. Linux는 모듈 식 설계를 채택하며 드라이버를 동적으로로드하고 제거 할 수 있습니다. 개발자는 커널 메커니즘을 심층적으로 이해해야합니다. 2. Windows는 Microsoft Ecosystem에 의존하며 운전자는 WDK를 통해 개발하고 서명 및 인증을 받아야합니다. 개발은 비교적 복잡하지만 시스템의 안정성과 보안을 보장합니다.

Linux와 Windows의 보안 모델에는 각각 고유 한 장점이 있습니다. Linux는 유연성 및 사용자 정의 가능성을 제공하여 사용자 권한, 파일 시스템 권한 및 Selinux/Apparmor를 통해 보안을 가능하게합니다. Windows는 사용자 친화성에 중점을두고 WindowsDefender, UAC, 방화벽 및 Bitlocker에 의존하여 보안을 보장합니다.

Linux와 Windows는 하드웨어 호환성이 다릅니다. Windows는 광범위한 드라이버 지원이 있으며 Linux는 커뮤니티 및 공급 업체에 따라 다릅니다. Linux 호환성 문제를 해결하려면 RTL8188EU 드라이버 리포지토리 복제, 컴파일 및 설치와 같은 드라이버를 수동으로 컴파일 할 수 있습니다. Windows 사용자는 성능을 최적화하기 위해 드라이버를 관리해야합니다.

가상화 지원에서 Linux와 Windows의 주요 차이점은 다음과 같습니다. 1) Linux는 KVM과 Xen을 제공하며, 높은 커스터마이징 환경에 적합한 뛰어난 성능과 유연성을 제공합니다. 2) Windows는 친숙한 인터페이스를 통해 Hyper-V를 통한 가상화를 지원하며 Microsoft 소프트웨어에 의존하는 기업에 적합한 Microsoft Ecosystem과 밀접하게 통합됩니다.

Linux 시스템 관리자의 주요 작업에는 시스템 모니터링 및 성능 조정, 사용자 관리, 소프트웨어 패키지 관리, 보안 관리 및 백업, 문제 해결 및 해상도, 성능 최적화 및 모범 사례가 포함됩니다. 1. 상단, HTOP 및 기타 도구를 사용하여 시스템 성능을 모니터링하고 조정하십시오. 2. 사용자 ADD 명령 및 기타 명령을 통해 사용자 계정 및 권한을 관리합니다. 3. APT 및 YUM을 사용하여 소프트웨어 패키지를 관리하여 시스템 업데이트 및 보안을 보장합니다. 4. 방화벽을 구성하고 로그를 모니터링하고 데이터 백업을 수행하여 시스템 보안을 보장합니다. 5. 로그 분석 및 공구 사용을 통해 문제를 해결하고 해결합니다. 6. 커널 매개 변수 및 응용 프로그램 구성을 최적화하고 모범 사례를 따라 시스템 성능 및 안정성을 향상시킵니다.

Linux를 배우는 것은 어렵지 않습니다. 1.Linux는 UNIX를 기반으로 한 오픈 소스 운영 체제이며 서버, 임베디드 시스템 및 개인용 컴퓨터에서 널리 사용됩니다. 2. 파일 시스템 및 권한 관리 이해가 핵심입니다. 파일 시스템은 계층 적이며 권한에는 읽기, 쓰기 및 실행이 포함됩니다. 3. APT 및 DNF와 같은 패키지 관리 시스템은 소프트웨어 관리를 편리하게 만듭니다. 4. 프로세스 관리는 PS 및 최고 명령을 통해 구현됩니다. 5. MKDIR, CD, Touch 및 Nano와 같은 기본 명령에서 학습을 시작한 다음 쉘 스크립트 및 텍스트 처리와 같은 고급 사용법을 사용해보십시오. 6. 권한 문제와 같은 일반적인 오류는 Sudo 및 CHMod를 통해 해결할 수 있습니다. 7. 성능 최적화 제안에는 HTOP을 사용하여 리소스 모니터링, 불필요한 파일 청소 및 SY 사용이 포함됩니다.


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