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    Linux 双网卡绑定实践

    前言 工作中主要以SUSE为主,网络作为整个高可用架构中最重要的环节之一,在物理上一般是双网卡绑定模式,通常使用默认的mode=1(active-backup)作为主备关系。 在最近测试大数据的生产服务器中,考虑到性能优先,所以将绑定模式设置为mode=6(balance-alb),使用负载均衡提高1倍流量。 遵循高可用原则,实现失效保护和负载均衡 扩展阅读 七种网卡绑定模式详解 - http://www.linuxidc.com/Linux/2014-10/107515.htm 基础配置信息 常用的三种Bond =eth3 ONBOOT=yes BOOTPROTO=none IPADDR=10.129.46.19 NETMASK=255.255.255.0 IPV6INIT=no USERCTL=no 双网卡绑定 ifenslave bond0 eth0 eth2 #测试绑定网络 ping 10.3.3.1 常用3种网卡绑定模式对比 mode=0 中断任意一条链路或恢复链路,网络0丢包 优点:流量提高

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    汇编指令和机器码的对应表pdf_机器码与汇编对应表

    二、 直接标志转移(8位寻址) 指令格式 机器码 测试条件 如…则转移   指令格式 机器码 测试条件 如…则转移 JC 72C=1 有进位 JNS79 S=0 正号 JNC 73C=0 JNZ/JNE 75Z=0 不为零/不等于 JP/JPE 7A P=1 奇偶位为偶 JS 78 S=1 负号 JNP/IPO 7B P=0 奇偶位为奇 三、间接标志转移(8位寻址) 指令格式 机器码 现在我就教你们如何利用这样的表格来把汇编指令翻译机器码 3.指令格式简介 8086所用的16位指令格式: _____________________ ________ ________ |操作码 ,0 对应的机器码为:66BB00000000 MOV CL,55H 对应的机器码为: B155 MOV AX,BX 对应的机器码为:8BC3 我在问一下,机器码的数据格式是什么? 剩下的: 指令2 -> MOV EBX,0 对应的机器码为:66BB00000000 指令3 -> MOV CL,55H 对应的机器码为: B155 大家来练练手,注意指令2 需要用到32位指令格式

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    Linux下实现多网卡绑定详解

    使用bind绑定多个网卡 由于服务器上对于可用性的要求都比较高,对于各项功能都会有有冗余设计,比如,磁盘、电源、网卡、甚至服务器本身等等,今天尝试做一下网卡绑定实现网卡的冗余。 网卡绑定的实现表面上看起来有些像是硬盘实现逻辑卷,都是通过创建一个逻辑设备来实现的。实现网卡的绑定其实还挺简单的,相比逻辑卷更容易理解。 第二行是指定IP的获取方式,你也可以写dhcp让他自动获取,如果是自动获取,那么IPADDR、GATEWAY和PREFIX都不需要再填 最后一行是比较重要的,必须得填,这个是绑定网卡的选项,mode代表绑定网卡的工作模式 https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/bonding.txt 使用team绑定多个网卡 在centos7中也可以使用bond进行多网卡绑定 首先还是修改配置文件的方法进行绑定。其格式和步骤和bond并没有什么区别。看一下文件格式。

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    linux应用如何进行cpu绑定

    所谓cpu绑定,其实就是对进程或线程设置相应的cpu亲和力(affinity),确保进程或线程只会在设置了相应标志位的cpu上运行,进而提高应用对cpu的使用效率。 所以,如果使用cpu绑定技术,在一定程度上会避免上述问题,提升系统性能,类似技术还有gpu绑定、mic绑定等等。 – Phil Karlton 1 安装taskset $ yum install util-linux 如果系统没有taskset命令,使用yum安装util-linux即可,这是一个工具集,其中包含了 3 将应用绑定到指定的cpu运行 $ taskset -p 0x1 14795 pid 14795's current affinity mask: 3 pid 14795's new affinity 另外,除了通过taskset命令实现cpu绑定,很多语言都提供了相应的api实现cpu绑定功能,例如c的sched_setaffinity和sched_getaffinity,python 3的os.sched_setaffinity

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    Linux绑定网卡的操作记录

    公司采购的服务器安装了双网卡,并进行bond网卡绑定设置,网卡绑定mode共有七种(0~6) bond0、bond1、bond2、bond3、bond4、bond5、bond6。 而mod=6,会发现第一个口流量很高,第2个口只占了小部分流量 下面简单介绍下bond绑定双网卡的操作记录: 通过网口绑定(bond)技术,可以很容易实现网口冗余,负载均衡,从而达到高可用高可靠的目的。 2个物理网口分别是:eth0,eth1 绑定后的虚拟口是:bond0 服务器IP是:10.0.54.28 采用mod=4模式(常用模式) 首先查看网卡是否支持bond绑定 [root@test ~]# 使用四个物理网卡,绑定两组bond,即bond0和bond1。bond0采用mode=4模式,bond1采用mode=1的主备模式。 也可以使用下面的脚本进行如上的绑定网卡设置本,这是一个通用脚本,直接复制即可使用!

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    Linux双网卡绑定脚本的办法示例

    linux运维及配置工作中,常常会用到双网卡绑定,少数几台服务器的配置还好,如果是需要配置几十甚至上百台,难免会枯燥乏味,易于出错,我编写了这个双网卡绑定的辅助脚本,可傻瓜式地完成linux双网卡绑定工作 1.适用范围 该shell脚本可在以下linux系统创建多个绑定网卡,用于生产环境没问题的: Redhat 5.x CentOS 5.x Kylin 3.x KUX 2.x 2.脚本特点 ------- 、绑定网卡名称、IP地址和子网掩码、绑定模式、是否指定主网卡,并主动对系统中可用网卡进行识别并列出,供用户选择,同时会判断输入的各项信息的正确性,保障双网卡绑定顺利进行。 3.使用说明 首先将脚本上传至linux系统任意目录下,使用root用户执行: [root@node1 tmp]# sh bonding_v2.0.sh ---------------------- Please select the second NIC:_ 正确输入需要绑定的第二块网卡eth3后,如果linux系统中之前不存在绑定网卡,则默认第一个绑定网卡的名称为bond0,如果系统中存在绑定网卡

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