LVS那点事

LVS 原理

IPVS

LVS 的 IP 负载均衡技术是通过 IPVS 模块来实现的,IPVS 是 LVS 集群系统的核心软件,它的主要作用是:安装在 Director Server 上,同时在 Director Server 上虚拟出一个 IP 地址,用户必须通过这个虚拟的 IP 地址访问服务器。这个虚拟 IP 一般称为 LVS 的 VIP,即 Virtual IP。访问的请求首先经过 VIP 到达负载调度器,然后由负载调度器从 Real Server 列表中选取一个服务节点响应用户的请求。 在用户的请求到达负载调度器后,调度器如何将请求发送到提供服务的 Real Server 节点,而 Real Server 节点如何返回数据给用户,是 IPVS 实现的重点技术。

ipvs : 工作于内核空间,主要用于使用户定义的策略生效

ipvsadm : 工作于用户空间,主要用于用户定义和管理集群服务的工具

ipvs 工作于内核空间的 INPUT 链上,当收到用户请求某集群服务时,经过 PREROUTING 链,经检查本机路由表,送往 INPUT 链;在进入 netfilter 的 INPUT 链时,ipvs 强行将请求报文通过ipvsadm 定义的集群服务策略的路径改为 FORWORD 链,将报文转发至后端真实提供服务的主机。

LVS NAT 模式

1、客户端将请求发往前端的负载均衡器,请求报文源地址是 CIP(客户端 IP),后面统称为 CIP),目标地址为 VIP(负载均衡器前端地址,后面统称为 VIP)。

2、负载均衡器收到报文后,发现请求的是在规则里面存在的地址,那么它将客户端请求报文的目标地址改为了后端服务器的 RIP 地址并将报文根据算法发送出去。

3、报文送到 Real Server 后,由于报文的目标地址是自己,所以会响应该请求,并将响应报文返还给 LVS。

4、然后 lvs 将此报文的源地址修改为本机并发送给客户端。注意:在 NAT 模式中,Real Server 的网关必须指向 LVS,否则报文无法送达客户端

特点:

1、NAT 技术将请求的报文和响应的报文都需要通过 LB 进行地址改写,因此网站访问量比较大的时候 LB 负载均衡调度器有比较大的瓶颈,一般要求最多之能 10-20 台节点

2、只需要在 LB 上配置一个公网 IP 地址就可以了。

3、每台内部的 realserver 服务器的网关地址必须是调度器 LB 的内网地址。

4、NAT 模式支持对 IP 地址和端口进行转换。即用户请求的端口和真实服务器的端口可以不一致。

优点:集群中的物理服务器可以使用任何支持 TCP/IP 操作系统,只有负载均衡器需要一个合法的 IP 地址。

缺点:扩展性有限。当服务器节点(普通 PC 服务器)增长过多时,负载均衡器将成为整个系统的瓶颈,因为所有的请求包和应答包的流向都经过负载均衡器。当服务器节点过多时,大量的数据包都交汇在负载均衡器那,速度就会变慢!

LVS DR 模式(局域网改写 mac 地址)

1、客户端将请求发往前端的负载均衡器,请求报文源地址是 CIP,目标地址为 VIP。

2、负载均衡器收到报文后,发现请求的是在规则里面存在的地址,那么它将客户端请求报文的源MAC 地址改为自己 DIP 的 MAC 地址,目标 MAC 改为了 RIP 的 MAC 地址,并将此包发送给 RS。

3、RS 发现请求报文中的目的 MAC 是自己,就会将次报文接收下来,处理完请求报文后,将响应报文通过 lo 接口送给 eth0 网卡直接发送给客户端。

注意:需要设置 lo 接口的 VIP 不能响应本地网络内的 arp 请求。

总结:

1、通过在调度器 LB 上修改数据包的目的 MAC 地址实现转发。注意源地址仍然是 CIP,目的地址仍然是 VIP 地址。

2、请求的报文经过调度器,而 RS 响应处理后的报文无需经过调度器 LB,因此并发访问量大时使用效率很高(和 NAT 模式比)

3、因为 DR 模式是通过 MAC 地址改写机制实现转发,因此所有 RS 节点和调度器 LB 只能在一个局域网里面。

4、RS 主机需要绑定 VIP 地址在 LO 接口(掩码 32 位)上,并且需要配置 ARP 抑制。

5、RS 节点的默认网关不需要配置成 LB,而是直接配置为上级路由的网关,能让 RS 直接出网就可以。

6、由于 DR 模式的调度器仅做 MAC 地址的改写,所以调度器 LB 就不能改写目标端口,那么 RS

服务器就得使用和 VIP 相同的端口提供服务。

7、直接对外的业务比如 WEB 等,RS 的 IP 最好是使用公网 IP。对外的服务,比如数据库等最好

使用内网 IP。

优点:

和 TUN(隧道模式)一样,负载均衡器也只是分发请求,应答包通过单独的路由方法返回给客户端。与 VS-TUN 相比,VS-DR 这种实现方式不需要隧道结构,因此可以使用大多数操作系统做为物理服务器。

DR 模式的效率很高,但是配置稍微复杂一点,因此对于访问量不是特别大的公司可以用haproxy/nginx取代。日1000-2000W PV或者并发请求1万一下都可以考虑用haproxy/nginx。

缺点:

所有 RS 节点和调度器 LB 只能在一个局域网里面

LVS TUN 模式(IP 封装、跨网段)

1、客户端将请求发往前端的负载均衡器,请求报文源地址是 CIP,目标地址为 VIP。

2、负载均衡器收到报文后,发现请求的是在规则里面存在的地址,那么它将在客户端请求报文的首部再封装一层 IP 报文,将源地址改为 DIP,目标地址改为 RIP,并将此包发送给 RS。

3、RS 收到请求报文后,会首先拆开第一层封装,然后发现里面还有一层 IP 首部的目标地址是自己lo 接口上的 VIP,所以会处理次请求报文,并将响应报文通过 lo 接口送给 eth0 网卡直接发送给客户端。

注意:需要设置 lo 接口的 VIP 不能在共网上出现。

总结:

1.TUNNEL 模式必须在所有的 realserver 机器上面绑定 VIP 的 IP 地址

2.TUNNEL 模式的 vip ------>realserver 的包通信通过 TUNNEL 模式,不管是内网和外网都能通信,所以不需要 lvs vip 跟 realserver 在同一个网段内。

3.TUNNEL 模式 realserver 会把 packet 直接发给 client 不会给 lvs 了

4.TUNNEL 模式走的隧道模式,所以运维起来比较难,所以一般不用。

优点:

负载均衡器只负责将请求包分发给后端节点服务器,而 RS 将应答包直接发给用户。所以,减少了负载均衡器的大量数据流动,负载均衡器不再是系统的瓶颈,就能处理很巨大的请求量,这种方式,一台负载均衡器能够为很多 RS 进行分发。而且跑在公网上就能进行不同地域的分发。

缺点:

隧道模式的 RS 节点需要合法 IP,这种方式需要所有的服务器支持”IP Tunneling”(IP Encapsulation)协议,服务器可能只局限在部分 Linux 系统上。

LVS FULLNAT 模式

无论是 DR 还是 NAT 模式,不可避免的都有一个问题:LVS 和 RS 必须在同一个 VLAN 下,否则LVS 无法作为 RS 的网关。这引发的两个问题是:

1、同一个 VLAN 的限制导致运维不方便,跨 VLAN 的 RS 无法接入。

2、LVS 的水平扩展受到制约。当 RS 水平扩容时,总有一天其上的单点 LVS 会成为瓶颈。

Full-NAT 由此而生,解决的是 LVS 和 RS 跨 VLAN 的问题,而跨 VLAN 问题解决后,LVS 和 RS不再存在 VLAN 上的从属关系,可以做到多个 LVS 对应多个 RS,解决水平扩容的问题。Full-NAT 相比 NAT 的主要改进是,在 SNAT/DNAT 的基础上,加上另一种转换,转换过程如下:

1. 在包从 LVS 转到 RS 的过程中,源地址从客户端 IP 被替换成了 LVS 的内网 IP。内网 IP 之间可以通过多个交换机跨 VLAN 通信。目标地址从 VIP 修改为 RS IP.

2. 当 RS 处理完接受到的包,处理完成后返回时,将目标地址修改为 LVS ip,原地址修改为 RSIP,最终将这个包返回给 LVS 的内网 IP,这一步也不受限于 VLAN。

3. LVS 收到包后,在 NAT 模式修改源地址的基础上,再把 RS 发来的包中的目标地址从 LVS 内网 IP 改为客户端的 IP,并将原地址修改为 VIP。

Full-NAT 主要的思想是把网关和其下机器的通信,改为了普通的网络通信,从而解决了跨 VLAN的问题。采用这种方式,LVS 和 RS 的部署在 VLAN 上将不再有任何限制,大大提高了运维部署的便利性。

总结

1. FULL NAT 模式不需要 LBIP 和 realserver ip 在同一个网段;

2. full nat 因为要更新 sorce ip 所以性能正常比 nat 模式下降 10%

Keepalive

keepalive 起初是为 LVS 设计的,专门用来监控 lvs 各个服务节点的状态,后来加入了 vrrp 的功能,因此除了 lvs,也可以作为其他服务(nginx,haproxy)的高可用软件。VRRP 是 virtualrouter redundancy protocal(虚拟路由器冗余协议)的缩写。VRRP 的出现就是为了解决静态路由出现的单点故障,它能够保证网络可以不间断的稳定的运行。所以 keepalive 一方面具有 LVScluster node healthcheck 功能,另一方面也具有 LVS director failover。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/283086.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Docker的一个简单例子(一)

文章目录 环境示例准备构建启动/停止容器更新应用分享应用 参考 环境 RHEL 9.3Docker Community 24.0.7 示例 准备 从github克隆 getting-started-app 项目: git clone https://github.com/docker/getting-started-app.git查看项目: ➜ getting-s…

vue-springboot基于JavaWeb的家装一体化商城平台guptn

针对用户需求开发与设计,该技术尤其在各行业领域发挥了巨大的作用,有效地促进了家装一体化的发展。然而,由于用户量和需求量的增加,信息过载等问题暴露出来,为改善传统线下管理中的不足,本文将提出一套基于…

vue写了这么久了你对slot的理解是什么?slot使用场景有哪些?

一、slot是什么 在HTML中 slot 元素 &#xff0c;作为 Web Components 技术套件的一部分&#xff0c;是Web组件内的一个占位符 该占位符可以在后期使用自己的标记语言填充 举个栗子 <template id"element-details-template"><slot name"element-na…

2023-12-25 LeetCode每日一题(不浪费原料的汉堡制作方案)

2023-12-25每日一题 一、题目编号 1276. 不浪费原料的汉堡制作方案二、题目链接 点击跳转到题目位置 三、题目描述 圣诞活动预热开始啦&#xff0c;汉堡店推出了全新的汉堡套餐。为了避免浪费原料&#xff0c;请你帮他们制定合适的制作计划。 给你两个整数 tomatoSlices …

【网络面试(1)】浏览器如何实现生成HTTP消息

我们经常会使用浏览器访问各种网站&#xff0c;获取各种信息&#xff0c;帮助解决工作生活中的问题。那你知道&#xff0c;浏览器是怎么帮助我们实现对web服务器的访问&#xff0c;并返回给我们想要的信息呢&#xff1f; 1. 浏览器生成HTTP消息 我们平时使用的浏览器有很多种&…

osg::DrawElements*系列函数及GL_QUAD_STRIP、GL_QUADS绘制四边形效率对比

目录 1. 前言 2. osg::DrawElements*系列函数用法说明 3. GL_QUADS、GL_QUAD_STRIP用法及不同点 4. 效率对比 5. 总结 6. 参考资料 1. 前言 利用osg绘制图元&#xff0c;如&#xff1a;三角形、四边形等&#xff0c;一般用osg::PrimitiveSet类。其派生出了很多子类&#…

多维时序 | MATLAB实现SSA-CNN-GRU-SAM-Attention麻雀算法优化卷积网络结合门控循环单元网络融合空间注意力机制多变量时间序列预测

多维时序 | MATLAB实现SSA-CNN-GRU-SAM-Attention麻雀算法优化卷积网络结合门控循环单元网络融合空间注意力机制多变量时间序列预测 目录 多维时序 | MATLAB实现SSA-CNN-GRU-SAM-Attention麻雀算法优化卷积网络结合门控循环单元网络融合空间注意力机制多变量时间序列预测预测效…

Spring Cloud Gateway集成Knife4j

1、前提 网关路由能够正常工作。 案例 基于 Spring Cloud Gateway Nacos 实现动态路由拓展的参考地址&#xff1a;Spring Cloud Gateway Nacos 实现动态路由 详细官网案例&#xff1a;https://doc.xiaominfo.com/docs/middleware-sources/spring-cloud-gateway/spring-gatewa…

【快速全面掌握 WAMPServer】10.HTTP2.0时代,让 WampServer 开启 SSL 吧!

网管小贾 / sysadm.cc 如今的互联网就是个看脸的时代&#xff0c;颜值似乎成了一切&#xff01; 不信&#xff1f;看看那些直播带货的就知道了&#xff0c;颜值与出货量绝对成正比&#xff01; 而相对于 HTTP 来说&#xff0c;HTTPS 绝对算得上是高颜值的帅哥&#xff0c;即安…

08-接口文档管理工具-项目集成knife4j__ev

2、knife4j快速入门 2.1 knife4j介绍 knife4j是为Java MVC框架集成Swagger生成Api文档的增强解决方案,前身是swagger-bootstrap-ui,取名kni4j是希望它能像一把匕首一样小巧,轻量,并且功能强悍! gitee地址&#xff1a;knife4j: Knife4j是一个集Swagger2 和 OpenAPI3为一体的增…

挥别2023,喜迎2024,我在CSDN赚了15000+F

Hello小伙伴们&#xff0c;大家好&#xff0c;我是 还是大剑师兰特&#xff0c; 今天是2024年的1月1日&#xff0c;首先祝大家元旦快乐&#xff01; 文章目录 不平凡的20232023博客之星&#xff0c;年度第63名6月份城市之星&#xff0c;北京第11名2023年末&#xff0c;互动总成…

机器人中的数值优化之线性共轭梯度法

欢迎大家关注我的B站&#xff1a; 偷吃薯片的Zheng同学的个人空间-偷吃薯片的Zheng同学个人主页-哔哩哔哩视频 (bilibili.com) 本文ppt来自深蓝学院《机器人中的数值优化》 目录 1.无约束优化方法对比 2.Hessian-vec product 3.线性共轭梯度方法的步长​编辑 4.共轭梯度…

付费进群系统源码带定位完整独立版(12月30日)再次修复首发

搭建教程 nginx1.2 php5.6–7.2均可 最好是7.2 第一步上传文件程序到网站根目录解压 第二步导入数据库&#xff08;shujuku.sql&#xff09; 第三步修改/config/database.php里面的数据库地址 第四步修改/config/extra/ip.php里面的域名 第四步设置伪静态thinkphp 总后台账号&…

OpenCV实战 -- 维生素药片的检测记数

文章目录 检测记数原图经过操作开始进行消除粘连性--形态学变换总结实现方法1. 读取图片&#xff1a;2. 形态学处理&#xff1a;3. 二值化&#xff1a;4. 提取轮廓&#xff1a;5. 轮廓筛选和计数&#xff1a; 分水岭算法&#xff1a;逐行解释在基于距离变换的分水岭算法中&…

智慧园区物联综合管理平台之架构简述

总体架构 系统总体划分为物联感知系统层、 核心平台层、 综合运营服务平台和展示层四部分。 物联感知系统层 物联感知系统主要是支撑园区智能化运行的各子系统, 包括门禁系统、 视频监控系统、 车辆管理系统等。 核心平台层 核心平台层包括: 园区物联综合管理平台和园区…

PyTorch的Tensor(张量)

一、Tensor概念 什么是张量&#xff1f; 张量是一个多维数组&#xff0c;它是标量、向量、矩阵的高维拓展 Tensor与Variable Variable是torch.autograd中的数据类型&#xff0c;主要用于封装Tensor&#xff0c;进行自动求导。 data: 被包装的Tensorgrad: data的梯度&…

【Spring Security】快速入门之案例实操

目录 一、简介 1、什么是安全框架 2、主流的安全框架 3、为什么使用Spring Security 二、引言 1、什么是Spring Security 2、Spring Security工作原理 3、特点 三、快速入门 1、引入依赖 2、配置 3、启动测试 4、配置自定义账号密码 四、Web安全配置类 1.HttpSe…

【Linux操作系统】探秘Linux奥秘:文件系统的管理与使用

&#x1f308;个人主页&#xff1a;Sarapines Programmer&#x1f525; 系列专栏&#xff1a;《操作系统实验室》&#x1f516;诗赋清音&#xff1a;柳垂轻絮拂人衣&#xff0c;心随风舞梦飞。 山川湖海皆可涉&#xff0c;勇者征途逐星辉。 目录 &#x1fa90;1 初识Linux OS &…

ACES 增强版不丹水稻作物地图(2016-2022 年)

ACES 增强版不丹水稻作物地图&#xff08;2016-2022 年&#xff09; 用于改善粮食安全决策的 2016-2022 年年度作物类型稻米地图仍然是不丹的一项挑战。这些地图是与不丹农业部和 SERVIR 合作开发的。通过专注于发展不丹的科学、技术、工程和数学 (STEM)&#xff0c;我们共同开…

【瞎折腾/3D】无父物体下物体的旋转与移动

目录 说在前面移动World SpaceLocal Space 旋转World SpaceLocal Space 代码 说在前面 测试环境&#xff1a;Microsoft Edge 120.0.2210.91three.js版本&#xff1a;0.160.0其他&#xff1a;本篇文章中只探讨了无父对象下的移动与旋转&#xff0c;有父对象的情况将在下篇文章中…