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打开私有地址网络变慢

您好,根据您的问题,我了解到您遇到了一个问题,即在访问私有地址网络时速度变慢。以下是我的回答:

在云计算中,私有地址网络是指在虚拟私有云(VPC)内部创建的网络,它允许您在云上构建安全的、隔离的网络环境。私有地址网络的速度变慢可能是由于以下原因:

  1. 网络流量过大:当您的应用程序在私有地址网络上运行时,如果流量过大,可能会导致网络速度变慢。您可以通过优化应用程序或增加网络带宽来解决此问题。
  2. 网络拥塞:当多个设备同时访问私有地址网络时,可能会导致网络拥塞,从而导致速度变慢。您可以通过优化网络设备或增加网络带宽来解决此问题。
  3. 路由表配置错误:如果您的路由表配置错误,可能会导致网络速度变慢。您可以检查路由表配置,并进行相应的更改。
  4. 安全组配置错误:如果您的安全组配置错误,可能会导致网络速度变慢。您可以检查安全组配置,并进行相应的更改。

如果您仍然遇到问题,请联系我们的技术支持团队,我们将竭诚为您提供帮助。

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浅谈Qos(服务访问质量)

随着网络的发展,互联网流量迅速增加,网络产生拥塞,延时增加,有时还会造成丢包,导致业务质量下降。当网络出现拥塞时,如何保证重要数据的带宽和实时性数据能够快速转发呢? QOS,服务质量。顾名思义,就是为了给现有的网络提供一个更好的性能,让各种网络应用更加顺畅的运作。当然了,如果你想让网络运作的更好,那你就得了解你自己的网络啊。看看这个网络中都运行着什么网络应用,且这些网络应用比较关心的网络因素有那些,比如网络延迟、抖动、丢包率等等因素。我们就是通过控制这些对网络应用有着关键作用的因素来调节网络的正常、高速运行的。可以这样说:QOS特性就是用来修理网络数据传输过程中的一些小瑕疵的特性。只要你把这个数据路径修理的足够光滑,在某种程度来说没有任何的阻碍了,那么数据跑起来就会相当的流畅,什么丢包啊,延迟啊,延迟抖动啊就都统统解决啦。速度和质量得到了双保障。当然了,我们得对症下药,知道问题出在了那里。并且,这样还不够,我们还要知道问题“可能”出在那里!这样的话,我们就会把这种数据传输过程中的一些不良的隐患全部消除掉了。 我们使用了QOS后,可以说是我们想让网络怎么地,网络就怎么地,完全处于你的控制中。不但实现了网络数据的流畅传输,并且对网络资源的使用也做到了精确的控制,不会浪费资源,也不会让资源出现极其紧张的局面,即使有可能出现紧张的局面,那么我们也有办法来预防这种情况的发生。废话了不少,这些都是使用QOS的好处。其实,仔细看看,也不是废话,其中也谈到了很多QOS的核心内容: 1、因为我们可以对各种网络应用做到了精确的控制使用资源,那么肯定就是对他们进行区别对待了,这也就是QOS中分类的概念啊。 2、上面说到的,修理数据传输路径上的小瑕疵,以求让数据传输的更流畅,这也就是后面我们将要降到的流量调节啊。 3、在最后面我们还提到了,出现资源紧张的局面,我们可以采取措施来搞定,这里也就说到了后面将要详细介绍的拥塞管理和拥塞避免。 QOS应用需求 1、网络拥塞 1)网络拥塞的产生 数据从高速端口进入设备,从低速端口转发出去。 流量汇聚,流量由多个端口进入设备,从一个端口转发出去,并且进入设备端口的速率之和大于转发接口的速率。 2)网络拥塞的影响 当网络出现拥塞时,可能对网络造成以下一些影响 报文传输延迟,延迟抖动和丢包率增加 由于过高的延迟和丢包导致报文重传,增加网络负担。 由于网络拥塞,报文重传导致网络的有效吞吐量降低。 3)网络拥塞的解决方法 在无法提高网络带宽的情况下,解决网络拥塞有效的方法是合理利用网络带宽,在网络发生拥塞时,根据业务的性质和需要使用QOS技术合理分配现有带宽,降低网络拥塞的影响。 QoS服务模型一共分为三种: 1、best-Effort service服务模型:它是一种单一的服务模型,也是最简单的服务模型,应用程序可以在任何时候发送任意数量的报文。网络尽最大可能发送这些报文,但是对于延时、可靠性不做保证,它是在互联网中默认的服务模型,其遵循先进先出的转发规则。 2、IntServ服务模型:IntServ服务模型在使用网络资源时,需要提前申请,申请的过程是通过RSVP(资源预留协议)完成的,应用程序会通过RSVP将需要的时延、带宽、丢包率等性能通知其他节点,这些节点收到资源预留请求后,会根据用户的合法性、资源使用情况来决定是否预留资源。 这个服务模型的扩展性很差,实施比较困难,并且RSVP存在一定缺陷,所以限制了它的广发应用。 3、Diffserv服务模型:它可以满足不同的QoS需求,与IntServ不同,它不需要预留资源,网络不需要为每个端到端的流量进行维护。Diffserv服务模型可以使用不同的方法来指定报文的QoS,如报文的优先级、MAC地址、源IP地址、目的IP地址等,网络可以通过这些信息来提供特定的服务(报文分类、流量整 形等)。 QoS的操作模型: QoS涉及四大组件:分类和标记、整 形和监管、拥塞避免和拥塞管理。QoS操作模型如下所示:

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3个CCIE出的面试题

1. 现在的6509及7609,SUP720交换带宽去到720G,是不是可以说7609/6509可以取代一部分GSR的地位?   2. isis level1 的路由表包括哪此路由?有多个level-1-2出口时,其它路由它从哪里学到,如何选路?   3. MPLS L3 ×××,如果我想让两个不同的×××作单向互访,怎做?   4. 跨域的MPLS L3 ×××可以谈谈思路吗?   5. MPLS L3 ×××的一个用户,他有上internet的需求,如何实现?有几种实现方法?特点各是什么?   6. MPLS L3 ×××,如果我想让两个不同的×××作单向互访,怎做?   7. L3 ×××与L2 ×××各自的特点是怎样?你觉得哪一种模式运营起来比较有前景?   8. ISIS与OSPF的区别谈一谈吧,各个方面。   9. 一个骨干网或城域网选ISIS及OSPF基于什么理由?   10. BGP选路原则常用是哪些?在骨干网与城域网间如何搭配一块使用?   11. 如果BGP加上max path,会在哪个BGP选路属性之前应用这个选项?   12. 为什么骨干网pop及城域网出口要作next-hop-self?   13. 两个AS之间,有四台路由器口字型互联,其中一台路由器上从EBGP学到一个网络,又从IBGP学到同一个网络,选路哪个?是哪个属性影响?如果我在IBGP过来那个加上MED小于从EBGP过来的,又选哪个?为什么?   14. local-pre与weight的区别是什么?   15. BGP能不能实现负载均衡?如果可以,有哪些方法?   16. 多个AS之间,可不可以比较MED?如可以,需要前提条件吗?如有,前提条件是什么?   17. MED能不能和AS内的IGP度量值结合起来?如可以,如何做?   18. 割接限定回退的时间还有十分钟,割接还未成功,局方已经催你回退了,但你觉得这些问题你再努力5分钟可能会解决,你的选择是什么?   19. 骨干网的QoS,如何部署?你认为什么骨干网什么情况下是有拥塞发生了?   20. 对于工程及维护来说,你觉得l3网络和l2网络哪个比较好?   21. L3网络与L2网络对环路的处理各是什么样的机制?   22. 一般情况下,L2交换机的生成树有多少数量?   23. 3550的生成树模式是什么?生成树数量是怎样的?   24. 跟据你的经验,GE的端口,当流量达到多少时,你可以认为是有拥塞发生了?2.5G POS口,当流量达到多少时,你可以认为有拥塞? 1. 现在的6509及7609,SUP720交换带宽去到720G,是不是可以说7609/6509可以取代一部分GSR的地位? 题目问取代一部分,而非全部。在LAN环境中取代GSR作为核心的确可以,甚至于在MAN环境中取代GSR做部分出口也是可以的,但是在承载网中,我们都是用GSR来做BGP和×××的RR,我没看到谁用76和65去在承载网中做RR的。因为GSR的包转发率要高于SUPER720的引擎. 2. isis level1 的路由表包括哪此路由?有多个level-1-2出口时,其它路由它从哪里学到,如何选路? L1相当于非骨干的区域的路由,默认的ISIS L2会给L1分一个默认路由,如果存在多ABR点的时候会利用SPF找最近的,当然可能会造成次优化路由 3. MPLS L3 ×××,如果我想让两个不同的×××作单向互访,怎做? 如果是把数据发进去那么修改RT就可以了,但是如果想有TCP连接需求那么需要ACL控制+策略 4. 跨域的MPLS L3 ×××可以谈谈思路吗? 跨区域实际上就是LSP的建立以及×××标签的SWAP 以在连接不同区域的CE所属PE上设置VRF的Target属性相同,这样就可以实现跨域互访。如果有总部,那么设置总部所属PE的VRF的Target属性和分布所属PE的VRF的Target属性正好相反,那么可以实现总部与分部之间的跨域访问,但是不同分部之间无法互访。其实,那几个关于3层MPLS的option中有很不错的解释。 三种方式: 1. 在AS边界的ASBR之间建立逻辑子接口,在每个子接口上为每个×××配置一个VRF,每个VRF和相应的PEER的VRF背靠背.从而传输×××用户的IPV4路由及数据.相当于将对端的ASBR PE的逻辑子接口的VRF作为用户设备CE.VRF和VRF之间通过传统的EBGP来传送. 2. 在ASBR之间通过MP-EBGP为×××-IPV4的路由转发,在这种情况下,内PE用MP-IBGP来分发带标记的×××-IPV4路由到ASBR-PE,然后ASBR-PE通过MP-EBGP分发×××-IPV4路由给它相邻的PEER的ASBR-PE,因此边界的ASBR-PE重写了路由表中的下一跳地址和LABLE. 3. 第三种情况就是ASBR-PE之间只运行EBGP,对于需要

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