По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
Router-on-a-stick (роутер на палочке) - это термин, часто используемый для описания схемы, состоящей из маршрутизатора и коммутатора, которые соединены с использованием одного канала Ethernet, настроенного как 802.1Q транк. Стандарт 802.1Q используется для тегирования трафика, для передачи информации о принадлежности к VLAN. В этой схеме на коммутаторе настроено несколько VLAN и маршрутизатор выполняет всю маршрутизацию между различными сетями или VLAN (Inter-VLAN routing). /p> Хотя некоторые считают, что термин «маршрутизатор на палочке» звучит немного глупо, это очень популярный термин, который широко используется в сетях, где нет коммутатора 3-го уровня. Также такую схему иногда называют “леденец” – lollypop. Находите некоторое сходство? Пример Наш пример основан на сценарии, с которым вы, скорее всего, столкнетесь при работе с сетями VoIP. Поскольку реализации VoIP требуют разделения сети передачи данных и сети голоса для маршрутизации пакетов между ними, вам необходим либо коммутатор 3-го уровня, либо маршрутизатор. Эта конфигурация обеспечивает доступность и стабильность VoIP, особенно в часы пик трафика в вашей сети. Пакеты, передающиеся между VLAN маршрутизируются через один роутер, подключенный к коммутатору, используя один физический порт, настроенный как транк на обоих концах (коммутатор и маршрутизатор). Этот пример покажет вам, как настроить маршрутизатор и коммутатор Cisco для создания между ними 802.1Q транка и маршрутизации пакетов между вашими VLAN. Шаг 1 – Настройка коммутатора Первым шагом является создание необходимых двух VLAN на нашем коммутаторе Cisco и настройка их с IP-адресом. Поскольку все коммутаторы Cisco содержат VLAN1 (VLAN по умолчанию), нам нужно только создать VLAN2. Switch# configure terminal Switch(config)# vlan2 Switch(config-vlan)# name voice Switch(config-vlan)# exit Switch(config)# interface vlan1 Switch(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 Switch(config-if)# exit Switch(config)# interface vlan2 Switch(config-if)# ip address 192.168.20.2 255.255.255.0 Switch(config-if)# exit Далее, нам нужно создать транк порт, который будет соединятся с маршрутизатором. Для этой цели мы выберем порт GigabitEthernet 0/1 Switch# configure terminal Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1 Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q Switch(config-if)# switchport mode trunk Switch(config-if)# spanning-tree portfast trunk При помощи данных команд мы определили, что транк будет использовать инкапсуляцию 802.1Q, установили порт в режим транка и включили функцию portfast trunk spanning-tree, чтобы гарантировать, что порт будет пересылать пакеты немедленно при подключении к устройству, например, маршрутизатору. Внимание: команда spanning-tree portfast trunk не должна использоваться на портах, которые подключаются к другому коммутатору, чтобы избежать петель в сети. Шаг 2 – Настройка маршрутизатора Мы закончили с коммутатором и можем переходить к настройке конфигурации нашего маршрутизатора, чтобы обеспечить связь с нашим коммутатором и позволить всему трафику VLAN проходить и маршрутизироваться по мере необходимости. Создание транка на порте маршрутизатора не сильно отличается от процесса, описанного выше - хотя мы транк на одном физическом интерфейсе, мы должны создать под-интерфейс (sub-interface) для каждого VLAN. Router# configure terminal Router(config)# interface gigabitethernet0/1 Router(config-if)# no ip address Router(config-if)# duplex auto Router(config-if)# speed auto Router(config-if)# interface gigabitethernet0/1.1 Router(config-subif)# encapsulation dot1q 1 native Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 Router(config-subif)# interface gigabitethernet0/1.2 Router(config-subif)# encapsulation dot1q 2 Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 Чтобы сформировать транк с нашим коммутатором, необходимо создать один под-интерфейс для каждого VLAN, сконфигурированного на нашем коммутаторе. После создания под-интерфейса мы назначаем ему IP-адрес и устанавливаем тип инкапсуляции 802.1Q и указываем номер VLAN, к которому принадлежит под-интерфейс. Например, команда encapsulation dot1q 2 определяет инкапсуляцию 802.1Q и устанавливает под-интерфейс на VLAN 2. Параметр native который мы использовали для под-интерфейса gigabitethernet0/1.1, сообщает маршрутизатору, что нативный vlan - это VLAN 1. Это параметр по умолчанию на каждом коммутаторе Cisco и поэтому должен совпадать с маршрутизатором. Для проверки можно использовать на роутере команду show vlans, где будут отображены созданные нами под-интерфейсы, а также при помощи команды show ip route в таблице маршрутизации мы должны увидеть наши под-интерфейсы. Готово! Теперь при помощи роутера мы можем маршрутизировать файлы между разными VLAN.
img
Kubernetes - это система с открытым исходным кодом, созданная для оркестровки, масштабирования и развертывания контейнерных приложений. Если вы хоть раз работали с Kubernetes, то знаете, насколько он полезен для управления контейнерами. Вы также знаете, что контейнеры не всегда работают должным образом. Если появляется сообщение об ошибке, вам нужен быстрый и простой способ решить проблему. Из этого туториала Вы узнаете, как перезапустить поды в Kubernetes. Под (Pod) – наименьшая запускаемая единица в ноде. Это группа контейнеров, которые должны работать вместе. Перезапуск подов Kubernetes Допустим, один из подов в вашем контейнере сообщает об ошибке. В зависимости от политики перезапуска Kubernetes может попытаться автоматически перезапустить под, чтобы он снова заработал. Однако это не всегда решает проблему. Если Kubernetes не может решить проблему самостоятельно, и вы не можете найти источник ошибки, перезапуск пода вручную - это самый быстрый способ вернуть приложение в рабочее состояние. Быстрое решение - вручную перезапустить затронутые поды. Это может сэкономить ваше время, особенно если ваше приложение работает и вы не хотите выключать службу. Вот три простых способа сделать это. Метод 1: Rolling Restart Начиная с обновления 1.15, Kubernetes позволяет выполнять непрерывный перезапуск развертывания. В качестве нового дополнения к Kubernetes это самый быстрый метод перезапуска. kubectl rollout restart deployment [deployment_name] Вышеупомянутая команда выполняет пошаговое завершение работы и перезапускает каждый контейнер в вашем развертывании. Ваше приложение по-прежнему будет доступно, поскольку большинство контейнеров все еще будут работать. Метод 2: Использование переменных среды Другой способ - установить или изменить переменную среды, чтобы поды перезагружались и синхронизировались с внесенными вами изменениями. Например, вы можете изменить дату развертывания контейнера: kubectl set env deployment [deployment_name] DEPLOY_DATE="$(date)" В приведенном выше примере набор команд env настраивает изменение переменных среды, развертывание [deployment_name] выбирает ваше развертывание, а DEPLOY_DATE="$(date) изменяет дату развертывания. Метод 3. Масштабирование количества реплик Наконец, вы можете использовать команду масштабирования, чтобы изменить количество реплик неисправного пода. Установка этого количества на ноль по существу отключает под: kubectl scale deployment [deployment_name] --replicas=0 Чтобы перезапустить под, используйте ту же команду, чтобы установить количество реплик на любое значение больше нуля: kubectl scale deployment [deployment_name] --replicas=1 Когда вы устанавливаете количество реплик равным нулю, Kubernetes уничтожает реплики, которые ему больше не нужны. Как только вы установите число больше нуля, Kubernetes создаст новые реплики. Новые реплики будут иметь другие имена, чем старые. Вы можете использовать команду kubectl get pods, чтобы проверить статус модулей и увидеть новые имена. Итог Kubernetes - чрезвычайно полезная система, но, как и любая другая система, она не безошибочна. Когда все же возникают проблемы, вы можете использовать три перечисленных выше метода, чтобы быстро и безопасно заставить ваше приложение работать, не закрывая службу для ваших клиентов.
img
Сегодня мы обсудим разницу между технологией VPLS и MPLS, хотя оба эти метода используются для подключения клиентских сетей по всему миру. VPLS – сервисы виртуальной частной службы локальной сети и MPLS- мульти протокол с меткой переключения. VPLS vs. MPLS VPLS — это многоточечное подключение на основе технологии ETHERNET IP-сетей или оно может быть выполнено по сетям MPLS. VPLS — это один из способов подключения сетей, которые могут быть point to point или point to multipoint, или может быть тип подключения по IP-сетям multipoint to multipoint. Рис. 1 Базовая архитектура VPLS Если вы проанализируете подключение VPLS, то это подключение основано на технологии ETHERNET между сетями. Это означает, что подключение между сетями осуществляется на уровне L2. Все службы в VPLS, по-видимому, находятся в одном и том же сегменте локальной сети. VPLS использует пограничные маршрутизаторы, которые могут обучаться, соединяться и реплицироваться на основе VPN. Эти маршрутизаторы соединены полно связной сетью туннелей, что позволяет подключаться к любому каналу связи. С другой стороны, MPLS — это метод (это может быть L2 или L3) для подключения сетей по всему миру. В случае MPLS маршрутизация на границе (используемый протокол маршрутизации WAN-главным образом BGP, для подключения связи маршрутизатора PE-CE) и коммутация или маркировка используются в ядре. Таким образом, имеется в виду, что связь между PE-CE осуществляется через протокол маршрутизации (в случае, если используются сервисы MPLS L3), а PE-PE использует коммутацию меток внутри ядра (подключение MPLS L2 или L3). В случае услуг MPLS L2 технология, используемая между PE-CE, может быть Frame-Relay, ATM или любым другим соединением L2. Рис. 2 Подключение MPLS Таким образом, тег MPLS находится между L2 и L3 в модели OSI. Правильно говорят, что MPLS — это технология, а VPLS — это сервис, который использует технологию MPLS для подключения в качестве базовой службы. MPLS использует путевую карту и качество обслуживания с высокой доступностью. Краткое описание разницы: MPLS — это технология, в то время как VPLS — это сервис на вершине IP-сети или MPLS. VPLS — это соединение L2 между сетями, в то время как MPLS — это технология внутри поставщика услуг, и пользовательское соединение может быть L3 или L2 в зависимости от требования. VPLS использует интерфейсы ETHERNET для подключения между сетями, в то время как MPLS может быть запущен с любым типом интерфейсов С помощью MPLS вы можете иметь путевую карту и качество обслуживания, VPLS не может использовать путевую карту. VPLS обычно используется в промышленности, где клиент хочет, чтобы информация L2 передавалась по IP-сетям, в то время как MPLS может использоваться в обоих случаях, когда информация L2 или L3 может передаваться по сети MPLS. VPLS может быть point to point или multipoint соединением VPLS, в то время как MPLS является полностью сетчатой технологией и может использоваться для обмена информацией между сетями на основе требований заказчика (использование RT на месте для импорта и экспорта маршрутов с конкретными PE-маршрутизаторами) VPLS использует методы мостового соединения IEEE 802.1 q Ethernet, а ядро MPLS будет использовать полную сетку PW и переадресацию «split-horizon».
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59