a10负载均衡衡什么时候主动报302

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 刚才我们从云概念谈到全局负载均衡,那么现在,我们来回顾一下两种负载均衡的方式。并且,将两种负载均衡方式进行一个比较和分析。看看他们各有什么优缺点。  在实际的方案设计中,更适合采用哪一种方式来完成负载均衡任务。  ◆方式一:基于DNS重定向  当用户在浏览器访问时,首先要进行DNS解析,即查找出的IP地址,然后用户与该IP地址建立TCP连接访问网站内容,DNS流量分配方式工作在DNS解析过程中?通过在域的DNS服务器上增加一条NS记录,即的NS纪录指向位于某一全局负载均衡设备(不失一般性,假设为位于分布1的4交换机)的控制IP地址,对的解析将由该ayer4Switch负责,由DNS的工作过程可以知道如下过程:  1.用户将DNS请求发到其本地DNS服务器,该DNS服务器通过一系列的DNS查询得知,的授权解析服务器是分布1节点的4交换机;  2.交换机收到DNS查询请求后,将解析为经过计算后所选定的最优站点的IP地址(负载不重?距离用户最进),这个地址可能是主站点的FARMIP,也可能是分站点的FarmIP地址;  3.各分布节点接受用户请求并最终将流媒体内容发送给用户?  ◆方式二:基于网络就近性判断和广域三角重定向  与方式一相比,本全局负载均衡策略的不同点也是最大优点在于:省中心节点的Layer4 Switch不仅需要解析相应的域名,同时还根据用户真实IP地址来进行最优站点计算和判断,最终将用户流量重定向相应的服务节点上?当用户请求的服务使用的协议不具有类似于“HTTP302"的重定向命令时,该策略的顺利实现利用Radware WSD产品所独具的“广域三角重定向"能力来完成服务的重定向?  当用户访问已经加入CDN服务的流媒体服务网站时,WSDNP首先会通过TCP/IP握手获得客户的IP,并在静态最近路径表中查找该IP所属的网段是否存在,如存在该客户即被透明的导向到静态最近路径表中所设定的优先级最高的分布点?如没有该记录则NP会以同样方式去查动态最近路径表,如仍没有记录NP会通知各分布点WSD一同去测各分布点离用户的距离及时延,并通过专有协议RP?PRP报告,确定最优站点,然后通过HTTP重定向或全局三角重定向技术来实现将用户导向到最佳CDN节点,与此同时,该IP地址所在的C类网段会被添加至动态最近路径表,供今后使用;最佳节点的CDN的服务器(节点上的高速缓存)负责将用户请求的内容提供给用户?  ◆两种方式的讨论比较  上述两种方式各有优缺点,现总结如下:  【方式一的优缺点】  该方式的特点在于优点整个就近性判断和重定向过程都发生在用户请求域名解析时,而非用户真正请求Server连接时?该策略的优点在于:  实现简单,内容请求路由简捷,核心(骨干)节点负载均衡设备的负载情况较方式二理想;  并不依赖于分发内容类型及相应的协议,无论是基于Web?MMS?RTSP等分发都毫无影响?在CDN的全局负载均衡方案的应用中,如果只采用DNS流量分配方式,则存在着如下潜在主要问题:  DNS解析记录信息可能被整个DNS解析行程中的任何一个DNS服务器CACHE,这会导致全局的DNS流量分配将会失败,因为这个DNS服务器不会再将DNS的解析请求转发给WSD-NP,从而用户将不能得到最新的最优站点的IP地址;  就近性判断是对用户本地的DNS服务器进行的,而不是用户本身?如果用户客户端设定的ocaDNS服务器不是距离用户最近的DNS服务器,则用户无法得到就近服务;  无法向支持直接给出IP地址的业务提供CDN服务?  【方式二的优缺点】  该方式的特点在于可以根据用户的真实IP地址进行就近性判断,方案的优点在于:  利用用户IP编址的规律,可以真正做到根据“网络的就近性"分配流量,可以进行CDN的流量管理和调优;  可以对用户访问请求实现完备的?细颗粒的策略控制;  与基于DNS重定向的策略可以无缝结合,实现合理?完善内容请求路由;  支持不同的ICP接入CDN的业务模式,服务割接非常快捷?  本方式的不足在于:  由于此全局负载均衡方式的就近性判断与重定向是当用户与核心节点VIP建立连接时发生的,故对于相应的分发内容类型和相关协议有所限制要求,如:针对HTTP可以采用通用的302协议重定向;但对于类似于MMS这类私有协议就无法通过通用做法来实现,必须利用Radware WSD产品的独特功能才能完成;随着访问用户的增加和网络规模的扩张,核心点的压力会较大,因此核心点设备的冗余设计变得非常关键?
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请登录后评论。网络专用术语,负载均衡建立在现有网络结构之上,它提供了一种廉价有效透明的方法扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。负载均衡(LoadBalance)
由于目前现有网络的各个核心部分随着业务量的提高,访问量和数据流量的快速增长,其处理能力和计算强度也相应地增大,使得单一的服务器设备根本无法承担。在此情况下,如果扔掉现有设备去做大量的硬件升级,这样将造成现有资源的浪费,而且如果再面临下一次业务量的提升时,这又将导致再一次硬件升级的高额成本投入,甚至性能再卓越的设备也不能满足当前业务量增长的需求。
针对此情况而衍生出来的一种廉价有效透明的方法以扩展现有网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性的技术就是负载均衡(Load Balance)。主要算法负载均衡英文缩写SLB,它的主要算法如下加权轮询(WRR)算法:为每台分配一个权重,权重表示相对于其他服务器,自身能处理连接的能力。权重为n表示SLB为下一服务器分配流量之前,要为这台服务器分配n条新连接。加权最小连接(WLC)算法:SLB会将新连接分配给活动连接数最少的真实服务器。为每台真实服务器分配权重m,服务器处理活动连接的能力等于m除以所有服务器杈重之和。SLB会将新连接分配给活动连接数远少于其能力范围的真实服务器。使用加权最小连接(WLC)算法时,SLB使用一种慢启动的方式来控制对新加真实服务器的访问。“慢启动”限制了新连接的建立频率并允许逐渐增加,以此来防范服务器的的过载。主要应用1、DNS负载均衡
最早的负载均衡技术是通过DNS来实现的,在DNS中为多个地址配置同一个名字,因而查询这个名字的客户机将得到其中一个地址,从而使得不同的客户访问不同的服务器,达到负载均衡的目的。DNS负载均衡是一种简单而有效的方法,但是它不能区分服务器的差异,也不能反映服务器的当前运行状态。2、代理服务器负载均衡
使用代理服务器,可以将请求转发给内部的服务器,使用这种加速模式显然可以提升静态网页的访问速度。然而,也可以考虑这样一种技术,使用代理服务器将请求均匀转发给多台服务器,从而达到负载均衡的目的。3、地址转换网关负载均衡
支持负载均衡的地址转换网关,可以将一个外部IP地址映射为多个内部IP地址,对每次TCP连接请求动态使用其中一个内部地址,达到负载均衡的目的。4、协议内部支持负载均衡
除了这三种负载均衡方式之外,有的协议内部支持与负载均衡相关的功能,例如HTTP协议中的重定向能力等,HTTP运行于TCP连接的最高层。5、NAT负载均衡
NAT(Network Address Translation 网络地址转换)简单地说就是将一个IP地址转换为另一个IP地址,一般用于未经注册的内部地址与合法的、已获注册的Internet IP地址间进行转换。适用于解决Internet IP地址紧张、不想让网络外部知道内部网络结构等的场合下。6、反向代理负载均衡
普通代理方式是代理内部网络用户访问internet上服务器的连接请求,客户端必须指定代理服务器,并将本来要直接发送到internet上服务器的连接请求发送给代理服务器处理。反向代理(Reverse Proxy)方式是指以代理服务器来接受internet上的连接请求,然后将请求转发给内部网络上的服务器,并将从服务器上得到的结果返回给internet上请求连接的客户端,此时代理服务器对外就表现为一个服务器。反向代理负载均衡技术是把将来自internet上的连接请求以反向代理的方式动态地转发给内部网络上的多台服务器进行处理,从而达到负载均衡的目的。7、混合型负载均衡
在有些大型网络,由于多个服务器群内硬件设备、各自的规模、提供的服务等的差异,我们可以考虑给每个服务器群采用最合适的负载均衡方式,然后又在这多个服务器群间再一次负载均衡或群集起来以一个整体向外界提供服务(即把这多个服务器群当做一个新的服务器群),从而达到最佳的性能。我们将这种方式称之为混合型负载均衡。此种方式有时也用于单台均衡设备的性能不能满足大量连接请求的情况下。分类(四类)软/硬件负载均衡
软件负载均衡解决方案是指在一台或多台服务器相应的操作系统上安装一个或多个附加软件来实现负载均衡,如DNS Load Balance,CheckPoint Firewall-1 ConnectControl等,它的优点是基于特定环境,配置简单,使用灵活,成本低廉,可以满足一般的负载均衡需求。
软件解决方案缺点也较多,因为每台服务器上安装额外的软件运行会消耗系统不定量的资源,越是功能强大的模块,消耗得越多,所以当连接请求特别大的时候,软件本身会成为服务器工作成败的一个关键;软件可扩展性并不是很好,受到操作系统的限制;由于操作系统本身的Bug,往往会引起安全问题。
硬件负载均衡解决方案是直接在服务器和外部网络间安装负载均衡设备,这种设备我们通常称之为负载均衡器,由于专门的设备完成专门的任务,独立于操作系统,整体性能得到大量提高,加上多样化的负载均衡策略,智能化的流量管理,可达到最佳的负载均衡需求。负载均衡器有多种多样的形式,除了作为独立意义上的负载均衡器外,有些负载均衡器集成在交换设备中,置于服务器与Internet链接之间,有些则以两块网络适配器将这一功能集成到PC中,一块连接到Internet上,一块连接到后端服务器群的内部网络上。
一般而言,硬件负载均衡在功能、性能上优于软件方式,不过成本昂贵。本地/全局负载均衡
负载均衡从其应用的地理结构上分为本地负载均衡(Local Load Balance)和全局负载均衡(Global Load Balance,也叫地域负载均衡),本地负载均衡是指对本地的服务器群做负载均衡,全局负载均衡是指对分别放置在不同的地理位置、有不同网络结构的服务器群间作负载均衡。
本地负载均衡能有效地解决数据流量过大、网络负荷过重的问题,并且不需花费昂贵开支购置性能卓越的服务器,充分利用现有设备,避免服务器单点故障造成数据流量的损失。其有灵活多样的均衡策略把数据流量合理地分配给服务器群内的服务器共同负担。即使是再给现有服务器扩充升级,也只是简单地增加一个新的服务器到服务群中,而不需改变现有网络结构、停止现有的服务。
全局负载均衡主要用于在一个多区域拥有自己服务器的站点,为了使全球用户只以一个IP地址或域名就能访问到离自己最近的服务器,从而获得最快的访问速度,也可用于子公司分散站点分布广的大公司通过Intranet(企业内部互联网)来达到资源统一合理分配的目的。
全局负载均衡有以下的特点:
1、实现地理位置无关性,能够远距离为用户提供完全的透明服务。
2、除了能避免服务器、数据中心等的单点失效,也能避免由于ISP专线故障引起的单点失效。
3、解决网络拥塞问题,提高服务器响应速度,服务就近提供,达到更好的访问质量。实施方法HTTP重定向 
HTTP重定向,相信对于所有web程序员都不陌生,例如我们请求某个页面时,被转向登录页,登录页面之后又被转到了某个页面。大致来说就是,浏览器请求某个URL后,服务器通过HTTP响应头信息中的Location标记返回一个新的URL,这样浏览器主会继续请求这个新的URL,完成自动跳转。也正是因为HTTP重定向有请求转移和自动跳转的能力,所以我们就可以用它来实现负载均衡以实现WEB扩展。DNS负载均衡
我们知道DNS是负责解析域名的,当我们用域名访问站点时,实际上都会经过DNS服务器来获取域名指向的IP,实际上DNS服务器完成了域名到IP的映射,同样这个映射可以是一对多的,也就是DNS可以把对域名的请求按照一定的策略分配到不同的服务器上,这样我们就可以依此来实现负载均衡。貌似和HTTP重定向很样,但是实现的机制却是完全不同的。(在window下可以用nslookup命令查询域名对应的IP地址列表,这个命令会返回离你最近的DNS服务器缓存的记录并不一定是全部)反向代理负载均衡
我们之前的缓存介绍中,介绍过反向代理服务器,它同样可以作为调度器来实现负载均衡系统。反向代理服务器核心工作是转发HTTP请求,它工作在HTTP层面,也就是TCP七层中的第七层应用层,因此基于反射代理的负载均衡系统也称为七层负载均衡。目前几乎所有主流WEB服务器都支持基于反向代理的负载均衡,因此实现它并不困难。IP负载均衡
基于IP负载均衡的系统工作在传输层,会对数据包中的IP地址和端口信息进行修改,所以也称为四层负载均衡。它会在数据到达应用层之前,已完成转发,因些这工作都是由系统内核来完成,应用程序对此无能为力,当然性能来说也会很大的提升。直接路由
不同于IP负载均衡,直接路由负载均衡高度器工作在数据链路层,它通过修改数据包的目标MAC地址,将数据包转发到实际服务器,不同的是,这些处理的结果直接发送给用户,不再经过调度器。这时我们的实际服务器必须直接连接到外网,并且不在以调度服务器为默认网关。IP隧道
简单的说,就是调度器将收到的数据包封装到一个新的IP数据包中,转交给实现服务器,然后实际服务器可以处理数据包直接响应客户端-----------end-------------DODO在线(dodozaixian) 
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1、负载均衡的几种实现方式
& & &1)基于HTTP重定向负载均衡(响应码302)
& & & & & 浏览器发送请教到负载均衡服务器,服务器根据算法找到一台服务主机,然后在响应码中返回302及实际的IP地址,浏览器收到请教后进行目标ip重定位访问
& & & & & &优点:实现简单 &&
& & & & & &缺点:浏览器需要交互两次才能得到结果,响应时间长,速度慢,一般网站比较少采用
& & & & & 浏览器-》负载均衡服务器-》找到真实主机,加到返回302码的目标ip上-》浏览器-》根据302的ip重新发起请求=》真实主机-》响应-》浏览器
&&&&&2)基于DNS域名解析服务负载均衡
& & & & & DBS负载均衡一般DNS解析服务商都会有提供,浏览器请教域名时,域名下配置了多台真实的主机地址,浏览器访问域名时,DNS解析找到可服务的主机IP进行服务,把处理结果返回给用户
& & & & & 优点:DBS负载发生在域名,基于网络层,可以根据用户的地理位置选取离用户最近的主机,加速用户访问速度
& & & & & 缺点:如果有某些服务主机挂了,DNS因为是基于缓存主机服务的,更新不及时,有可能访问还是挂掉的主机,而且控制权在第三方,服务商难干预。
& & &一般大型网站都会采取该方式作为一级负载均衡,DNS负载的主机IP一般是服务商的负载均衡主机,再通过负载均衡主机进行真实web服务分发
& & & & & 浏览器=》DNS域名解析,并找到真实ip-》响应-》浏览器
& & &3)反向代理负载均衡(一般采用nginx或apache)
& & & & 软伯负载均衡一般作为分发器,所有服务请教经过应用软件类nginx,nginx根据请教进行不同真实主机服务的分发请求来达到负载均衡的目标
& & & &优点:配置简单、可以根据多种策略进行负载均衡,成本低,效率介于HTTP重定向之间好
& & & & 缺点:负载均衡服务器会成为请求的瓶颈,需要对负载均衡应用服务进行集成搭建。
& & & 目前网站采用该方式较多
& & &浏览器-》负载均衡服务-》找到真实主机ip-》发送请教-》真实主机响应-》负载均衡服务-》响应-》浏览器
& & 4)IP负载均衡(在内核进程完成数据分发,性能比反向代理好)
& & & 在网络层修改目标ip进行负载均衡
& & &浏览器请求-》网关服务器-》修改目标ip地址-》真实地址处理-》响应-》网关服务器-》响应-》浏览器
& & &优点:网络层修改目标ip进行负载均衡,性能比反向代理好
& & &缺点:修改ip目标地址时需要把源地址改成本身网关ip,这样目标主机才能正常返回数据给网关服务器,集群最大的吞吐量受限于负载均衡器的网卡带宽。
& 5)链路层级的负载均衡
& & 多台服务器地址改成与负载均衡网关同样的虚拟ip,客户端访问网关服务器,网关服务器修改mac地址,转到真实的服务mac主机上,mac因为虚拟ip和实际访问的ip一样,可以能正常处理浏览器的请求
& & 优点:少一层的请求响应返回操作,请求效率高,拥有nginx服务器的负载效果,但减少了数据收集返回一层请求
& & 目前linux下比较知名的开源负载均衡器:LVS(linux virtiual server)
&浏览器-》负载均衡服务-》修改成对应主机mac地址-》真实主机响应-》浏览器
2、负载均衡的原因及实现算法
2)加权轮询
4)最少连接数
5)源地址散列(ip hash/IP粘滞)
参考知识库
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这一天几乎全村的老百姓都到他们家里道喜祝贺。
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  【黑客联盟日讯】相信很多人对负载均衡技术并不陌生。即使是没有接触数据中心网络技术的人,从字面上理解也能猜个大概。负载均衡是一种用来扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性的技术,其最大的作用在于可以让网络流量更加平滑、均匀。
  负载均衡技术在二层到七层的每个网络层面上都可以实现,包括软件上的实现,也有硬件上的实现,不管是处于哪个网络层的负载均衡技术,都可以适当缓解单机负载能力的局限性。负载均衡技术包含有很多种,本文拿几种典型的均衡技术加以说明,让大家对负载均衡技术有个基本了解,起到画龙点睛的作用。
  硬件负载均衡技术
  硬件技术主要包括两大部分,基于应用层和网络层的技术。基于网络层的技术主要由网络设备来完成,这些网络设备大都支持聚合和等价路由技术,链路聚合负载均衡技术是将网络系统中的多条物理链路,当作单一的聚合逻辑链路来使用,使网站系统中的数据流量由聚合逻辑链路中所有的物理链路共同承担,流量分担到不同的链路上。
  等价路由则是将三层网络层流量均匀分担到不同的网络下一跳接口上,同样达到流量均衡的目的。这些技术可以在不改变现有的线路结构,不增加现有带宽的基础上大大提高网络数据吞吐量,节约成本。基于应用层的主要由单独的硬件设备完成,一般是负载均衡服务器,业界领先的有两款,F5和A10,它们基本上都是对应用无关的,独立于操作系统的流量有效,特别适合大流量、简单应用。
  还有硬件远远高于软件,一般软件负载均衡支持到5万级并发已经很困难了,硬件负载均衡可以轻松支持,而且商用硬件负载均衡,经过了良好的严格的测试,从经过大规模使用,在稳定性方面高,有些均衡设备还具有防火墙、防DDOS攻击等安全功能。与软件负载均衡技术相比,硬件能达到更好的负载均衡效果。
  不过,硬件技术缺点也尤为明显,硬件负载均衡技术需要额外的增加负载均衡器,成本比较高,所以适用于流量高的大型网站系统。硬件负载均衡技术是在多台服务器间安装相应的负载均衡设备,也就是负载均衡器来完成均衡负载技术,这些硬件设备扩展能力差,对于五到七层的流量无能为力,流量负载分担简单粗暴。在这种情况下,有不少的数据中心客户将目标锁定到软件负载均衡技术上。
  软件负载均衡技术
  软件技术包含内容更加丰富,从四层到七层都有各种负载均衡技术,大部分都是基于七层应用层的技术。软件负载均衡技术适用于一些中小型网站系统,可以满足一般的均衡负载需求。这种软件可以很方便地安装在服务器上,并且实现一定的均衡负载功能。
  软件负载均衡技术配置简单、操作也方便,最重要的是成本很低,这些技术都是基于Linux的开源免费负载均衡软件,所以费用非常低廉,这种方式越来越受到互联网企业的欢迎,这促使软件负载均衡技术得到了极大的发展。软件负载均衡也是包罗万象,有不少的技术。比如HTTP重定向负载均衡、DNS负载均衡、Nginx、LVS、HAProxy、SLB、GSLB等等。当用户发来请求的时候,Web服务器通过修改HTTP响应头中的Location标记来返回一个新的URL,然后浏览器再继续请求这个新URL,实际上就是页面重定向。通过重定向,来达到“负载均衡”的目标。
  例如,我们在下载PHP源码包的时候,点击下载链接时,为了解决不同国家和地域下载速度的问题,它会返回一个离我们近的下载地址。重定向的HTTP返回码是302。HTTP负载均衡实现简单,但需要浏览器两次请求服务器才能完成一次访问,性能较差,另外重定向服务自身的处理能力有可能成为瓶颈。DNS用于实现地理级别的负载均衡,在DNS中为多个地址配置同一个名字,因而查询这个名字的客户机将得到其中一个地址,从而使得不同的客户访问不同的服务器,达到负载均衡的目的。
  Nginx和LVS用同一地点内机器级别的负载均衡。Nginx是软件的7层负载均衡,Nginx支持HTTP、Email等协议;LVS是内核的4层负载均衡,和协议无关,几乎所有应用都可以做,例如聊天、数据库等。HAProxy 可以说是Nginx的升级版,补充了Nginx的一些缺点,支持Session保持,CooKie的引导,同时支持通过获取指定的URL来检测后端服务器的状态,比Nginx更有效率,在并发处理上优于Nginx。SLB服务器负载均衡主要功能就是将内部的多台服务转换为外部的虚拟IP和端口,已达到服务器群之间负载作用。
  GSLB全局负载均衡技术,主要是对不同的访问请求以一定规则算法做Hash,回应不同的服务器地址,这种算法可以是服务器轮询最小连接数和最短响应时间。在vMotion环境下可以通过GSLB和SLB配合,使用不同的SLB配合GSLB就可解决vMotion前后虚拟机服务IP相同的迁移切换问题,虚拟机管理平台可直接通知GSLB实现快速切换的效果。
  由此可见,无论是从软件实现,还是采用硬件完成数据中心的流量负载均衡,各自都包含很多的技术,这些技术之所以存在就有其存在的道理,各有各的优缺点,满足于各种各样需求各异的数据中心客户。不管这些技术如何、如何的复杂,实现的机制差异如何大,最终的目的都一样,就是可以为数据中心缓解拥挤的带宽问题,提升数据中心的数据处理能力。具体到数据中心采用哪种技术,可以根据以上的介绍,综合考虑,作为数据中心内部最好的流量整形工具,负载均衡是不可缺少的。
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