谁有F5大型负载均衡(3DNSGTM)解决方案?

谁有F5大型负载均衡(3DNSGTM)解决方案?,第1张

F5大型负载均衡(3DNS/GTM)解决方案:

结构采用3DNS负责IDC/CDN的核心解析工作, 也就是一般称呼的GSLB功能;另外其他某些分布节点分别采用BigIP+服务器的配置提供附近用户的服务
当用户访问已经加入IDC/CDN服务的网站时,首先通过F5的3DNS确定最接近用户的最佳CDN节点,同时将用户的请求指向该节点。
3DNS在实际网络中作为NS记录指向的不同物理位置 首先要在不同的物理位置部署3DNS, 作为不同的NS 记录指向, 一般来讲在CNNIC注册时采用两个NS记录, 因此建议在两个主IDC(深圳电信IDC和北京网通IDC)分别部署3DNS 设备, 以解决单个物理位置的单点故障
节点的位置可以根据用户的实际访问流量确定, 并且可以根据实际流量配置服务器的服务能力, 够建一个可以根据客户人数, 访问流量等因素而灵活扩展的IDC/CDN服务平台
故障的节点可以由3DNS的健康检查发现;
3DNS确定最接近用户的最佳IDC/CDN节点的动静态结合算法合理有效,灵活。

F5大型负载均衡(3DNS/GTM)解决方案主要优势:

1、负载均衡算法
3DNS中有多种算法可选择,并且可以以定义顺序执行,可先动态,后静态或先静态,后动态,高效灵活。静态表定义可以多重嵌套,可在大区域中包含小区域,可灵活定制,并且有优先级划分。动态探测机制灵活,探测结果以文件方式存放在设备中,设备重起时可直接导入系统
2、生产规则
可对系统的特定事件进行特定处理,如根据时间进行算法调整,针对某段地址请求进行特殊处理
3、支持多站点,多线路拓扑
3DNS组网方式可支持用户多站点,多线路结构
4、全DNS域名解析
可支持标准DNS所有记录格式,包括SOA,NS,MX,CNAME,A记录和反向解析记录,效率高
5、设备间协作性
3DNS可与F5 BIGIP通过iQuery协议通讯,可以获得各应用分布时的每个节点详细信息。
6、灵活性
3DNS与服务器负载均衡的BIGIP可分离,也可整合在同一设备中
7、众多的成功案例,在金融行业,IXP 都有诸多的成功案例,实际解决客户需求
8、3DNS采用了完善的负载均衡算法和业界最先进的流量分配方法
9、轻松部署,详细日志便于管理及统计

关键技术阐述:
3DNS工作原理:3DNS是IDC/CDN服务中的关键系统。当用户访问加入CDN服务的网站时,域名解析请求将最终由3DNS负责处理。它通过一组预先定义好的策略,将当时最接近用户的节点地址提供给用户,使用户可以得到快速的服务。同时,它还与分布在各地的所有IDC/CDN节点保持通讯,搜集各节点的健康状态,以保证不将用户的请求分配到任何一个已经不可用的节点上。

1 纯净 无劫持 无需再忍受被强扭去看广告或粗俗网站之痛苦
服务地址为:
114114114114 和 114114115115
2 拦截 钓鱼病毒木马网站 增强网银、证券、购物、游戏、隐私信息安全
服务地址为:
114114114119 和 114114115119
2 学校或家长可选拦截 色情网站 保护少年儿童免受网络色情内容的毒害
服务地址为:
114114114110 和 114114115110
如果有上述需求的,可以考虑下,效果还可以,延迟基本上在10ms以下,速度很好。
3 V2EX DNS:
1999173222 17879131110
延迟有点高,两个都在250ms以上,偶尔掉包,但这个用起来还是可以的。
4 阿里DNS:
223555 223666
延迟在25ms左右,基本不掉包,速度可以保证毕竟是国内的,访问速度可以保证的。
5 Google DNS:
8888 8844
几乎从知道这个DNS之后就一直在用,延迟在50ms左右,速度还可以,就是由于众所周知的原因,掉包比较严重,我在使用的时候也会有相应的感觉,但我是可以接受的。
6 OpenDNS:
20867222222 20867220220
知道这个比Google还早,也是非常知名的,但延迟有点高,在180ms左右,偶尔掉包,除了延迟大点,没有什么不能接受的。
7 OneDNS:
1121244727 11421512616
官方说是可以屏蔽广告,加速Google等网站的访问等,我大概试了一下,效果还是有的,速度也不慢,是一个比较新的DNS,只有单节点,不过看官方应该在努力建设中,在我这里的延迟大概在30ms左右。
8 OpenNIC DNS
官网:>我们可以通过DNS来实现负载均衡的功能。
Enable round robin 启用循环
为了减轻某台服务器的负载,我们可以在网络中安装多台服务器。例如,原来网络中只有一台X235 的WEB服务器,其主机名为>

DNS服务器地址呢?

在“开始”中找到“运行”(或者直接Win+R),然后输入“cmd”进入管理员 *** 作界面:

在管理员界面中输入命令:ipconfig/all然后按Enter键确认即可显示Windows IP配置,在这里我们可以查看我们的DNS服务器地址。

如果连接了路由的话也可以通过路由来查看DNS服务器地址,在浏览器输入地址19216811d出路由器登入对话框,通常路由器默认的账户密码均为:admin(登入后可修改)。登入路由之后可以在首页查看到DNS服务器地址了。

知道了DNS地址就可以来修改了,点击电脑右下角的连接图标,选择“打开网络和共享中心”,当然也可以在控制面板中“网络和Internet”进入“打开网络和共享中心”:

进入“网络和共享中心”后,我们再点击“本地连接”进入“本地连接  状态”对话框:

在“本地连接  状态”对话框中点击“属性”选项,d出本地连接属性对话框:

这里我们选中本地连接属性对话框中的“Internet 协议版本4 (ICP/iPv4)”,双击后者选择下方的属性,之后即可进入“Internet 协议版本4 (ICP/iPv4)属性对话框”,在这里边即可更改DNS设置。

在“Internet 协议版本4属性”对话框中即可更改DNS地址了,选中“使用下面的DNS服务器地址”,然后DNS地址成为可编辑状态,再把查看到的DNS地址填写上再确认即可。

首选 DNS 服务器(P)   20296128166

备用 DNS 服务器(A)   20296134133

WEB服务器流量超负载问题解决方法

Web应用服务器集群系统,是由一群同时运行同一个web应用的服务器组成的集群系统,在外界看来,就像是一个服务器一样。为了均衡集群服务器的负载,达到优化系统性能的目的,集群服务器将众多的访问请求,分散到系统中的不同节点进行处理。从而实现了更高的有效性和稳定性,而这也正是基于Web的企业应用所必须具备的特性。

一、计算WEB服务器负载量的两种方法

web应用服务器集群系统,是由一群同时运行同一个web应用的服务器组成的集群系统,在外界看来,就像是一个服务器一样。为了均衡集群服务器的负载,达到优化系统性能的目的,集群服务器将众多的访问请求,分散到系统中的不同节点进行处理。从而实现了更高的有效性和稳定性,而这也正是基于Web的企业应用所必须具备的特性。

高可靠性可以看作为系统的一种冗余设定。对于一个特定的请求,如果所申请的服务器不能进行处理的话,那么其他的服务器能不能对之进行有效的处理呢?对于一个高效的系统,如果一个Web服务器失败的话,其他的服务器可以马上取代它的位置,对所申请的请求进行处理,而且这一过程对用户来说,要尽可能的透明,使用户察觉不到!

稳定性决定了应用程序能否支持不断增长的用户请求数量,它是应用程序自身的一种能力。稳定性是影响系统性能的众多因素的一种有效的测量手段,包括机群系统所能支持的同时访问系统的最大用户数目以及处理一个请求所需要的时间。

在现有众多的均衡服务器负载的方法中,广泛研究并使用的是以下两个方法:

DNS负载平衡的方法RR-DNS(Round-Robin Domain Name System)

负载均衡器

以下,我们将就这两种方法进行讨论。

二、DNS轮流排程的优势及缺点

域名服务器(Domain Name Server)中的数据文件将主机名字映射到其IP地址。当你在浏览器中键入一个URL时(例如:解释。基于所读出的这些信息,负载均衡器就可以重写报头并将请求发往集群中合适的节点上,该节点维护着相应客户端请求的会话信息。在>随着用户访问的增多,一个应用服务器不能满足需求了,就需要部署多台应用服务器,通过负载均衡,将数据分发到不同的应用服务器。
从作用来看,和缓存集群的分发很相似,但是有不同。缓存需要发送到特定的服务器。但是,由于应用服务器是无状态的,因此,负载均衡不用根据请求分发到特定服务器,发送到哪个应用服务器都可以。
因此,负载均衡关注的技术焦点有两个,分别是:网络通信、路由选择

网络通信分为以下几种方法。

负载均衡服务器什么都不做,重定向响应

这种方法优点是简单,但是缺点也很明显:

由于这些问题,这种方法,在现实中几乎没有人使用。

每次请求DNS解析到IP地址不同,从而访问到不同到应用服务器。
这种方法,性能方面没有问题,虽然,还是2次>忽略DNS,单说负载均衡(GSLB),准确地讲是Global Server Load Balance,全局负载均衡,在网络范围内将用户的请求定向到最近的区域,可以理解为基于DNS(域名系统)的流量调度系统。以上内容根据牙木科技网络素材整理。


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