CentOS配置bond
一、关闭NetworkManager.service服务,并且禁止开机启动
[root@localhost ~]# systemctl stop NetworkManager.service
[root@localhost ~]# systemctl disable NetworkManager.service
二、编辑配置文件
[root@localhost ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
TYPE=Ethernet BOOTPROTO=none DEFROUTE=yes NAME=eth0 DEVICE=eth0 ONBOOT=yes MASTER=bond0 SLAVE=yes
[root@localhost ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
TYPE=Ethernet BOOTPROTO=none DEFROUTE=yes NAME=eth1 DEVICE=eth1 ONBOOT=yes MASTER=bond0 SLAVE=yes
[root@localhost ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
TYPE=Ethernet DEVICE=bond0 BOOTPROTO=none ONBOOT=yes IPADDR=10.10.10.10 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=10.10.10.1 BONDING_OPTS="miion=100 mode=4 xmit_hash_policy=layer3+4"
[root@localhost ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0.10 #在bond口创建vlan接口(方式一)
TYPE="Ethernet" BOOTPROTO="none" NAME="bond0.10" DEVICE="bond0.10" ONBOOT="yes" VLAN=yes # 开启vlan PHYSDEV=bond0 # 在bond0口上配置vlan DEFROUTE="yes" PROXY_METHOD="none" BROWSER_ONLY="no" IPV4_FAILURE_FATAL="no" IPV6INIT="yes" IPV6_AUTOCONF="yes" IPV6_DEFROUTE="yes" IPV6_FAILURE_FATAL="no" IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy" IPADDR="192.168.119.129" PREFIX="24" GATEWAY="192.168.119.1" DNS1="114.114.114.114" DNS2="8.8.8.8"
三、修改modprobe相关文件,并加载bonding模块(此步可省略)
1.创建一个加载bonding的专属文件/etc/modprobe.d/bonding.conf
[root@localhost ~]# vi /etc/modprobe.d/bonding.conf
alias bond0 bonding
options bonding mode=0 miimon=100
2.加载模块(重启系统后就不用手动再加载了)
[root@localhost ~]# modprobe bonding
3.确认模块是否加载成功:
[root@localhost ~]# lsmod | grep bonding
bonding 100065 0
[root@localhost ~]# modprobe 8021q #加载vlan模块
[root@localhost ~]# lsmod | grep 8021q
8021q 20475 0
garp 7152 1 8021q
[root@localhost ~]# dmesg | grep -i 802 #查看系统是否支持vlan(需要先加载vlan模块)
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
四、系统启动自动绑定、增加默认网关
[root@localhost ~]# vi /etc/rc.d/rc.local
#追加
ifenslave bond0 eth0 eth1
route add default gw 10.10.10.1
[root@localhost ~]# cat /proc/net/bonding/bond0 # 查看bond状态
五、多网口绑定:
网口设置文件的设置方法和一个bond0的设置方法相同,只是/etc/modprobe.d/bonding.conf的设定就不能像下面这样简单的叠加了:
alias bond0 bonding
options bonding mode=1 miimon=200
alias bond1 bonding
options bonding mode=1 miimon=200
多bond口设置方法:
1、多个bond口的模式设成相同
alias bond0 bonding
alias bond1 bonding
options bonding max_bonds=2 miimon=200 mode=1
2、不同的bond口mode设成不一样
alias bond0 bonding
options bond0 miimon=100 mode=1
install bond1 /sbin/modprobe bonding -o bond1 miimon=200 mode=0
六、bond模式详解
概览:
目前网卡绑定mode共有七种(0~6)bond0、bond1、bond2、bond3、bond4、bond5、bond6
常用的有三种:
mode=0:平衡负载模式,有自动备援,但需要”Switch”支援及设定。
mode=1:自动备援模式,其中一条线若断线,其他线路将会自动备援。
mode=6:平衡负载模式,有自动备援,不必”Switch”支援及设定。
说明:
需要说明的是如果想做成mode=0的负载均衡,仅仅设置这里options bonding miimon=100 mode=0是不够的,与网卡相连的交换机必须做特殊配置(这两个端口应该采取聚合方式),因为做bonding的这两块网卡是使用同一个MAC地址.从原理分析一下(bond运行在mode0下):
mode 0下bond所绑定的网卡的IP都被修改成相同的mac地址,如果这些网卡都被接在同一个交换机,那么交换机的arp表里这个mac地址对应的端口就有多 个,那么交换机接受到发往这个mac地址的包应该往哪个端口转发呢?正常情况下mac地址是全球唯一的,一个mac地址对应多个端口肯定使交换机迷惑了。所以 mode0下的bond如果连接到交换机,交换机这几个端口应该采取聚合方式(cisco称为 ethernetchannel,foundry称为portgroup),因为交换机做了聚合后,聚合下的几个端口也被捆绑成一个mac地址.我们的解 决办法是,两个网卡接入不同的交换机即可。
mode6模式下无需配置交换机,因为做bonding的这两块网卡是使用不同的MAC地址。
七、七种bond模式说明:
第一种模式:mod=0 ,即:(balance-rr)Round-robin policy(平衡抡循环策略)
特点:传输数据包顺序是依次传输(即:第1个包走eth0,下一个包就走eth1….一直循环下去,直到最后一个传输完毕),此模式提供负载平衡和容错能力;但是我们知道如果一个连接或者会话的数据包从不同的接口发出的话,中途再经过不同的链路,在客户端很有可能会出现数据包无序到达的问题,而无序到达的数据包需要重新要求被发送,这样网络的吞吐量就会下降
第二种模式:mod=1,即: (active-backup)Active-backup policy(主-备份策略)
特点:只有一个设备处于活动状态,当一个宕掉另一个马上由备份转换为主设备。mac地址是外部可见得,从外面看来,bond的MAC地址是唯一的,以避免switch(交换机)发生混乱。此模式只提供了容错能力;由此可见此算法的优点是可以提供高网络连接的可用性,但是它的资源利用率较低,只有一个接口处于工作状态,在有 N 个网络接口的情况下,资源利用率为1/N
第三种模式:mod=2,即:(balance-xor)XOR policy(平衡策略)
特点:基于指定的传输HASH策略传输数据包。缺省的策略是:(源MAC地址 XOR 目标MAC地址)% slave数量。其他的传输策略可以通过xmit_hash_policy选项指定,此模式提供负载平衡和容错能力
第四种模式:mod=3,即:broadcast(广播策略)
特点:在每个slave接口上传输每个数据包,此模式提供了容错能力
第五种模式:mod=4,即:(802.3ad)IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation(IEEE802.3ad 动态链接聚合)
特点:创建一个聚合组,它们共享同样的速率和双工设定。根据802.3ad规范将多个slave工作在同一个激活的聚合体下。外出流量的slave选举是基于传输hash策略,该策略可以通过xmit_hash_policy选项从缺省的XOR策略改变到其他策略。需要注意的 是,并不是所有的传输策略都是802.3ad适应的,尤其考虑到在802.3ad标准43.2.4章节提及的包乱序问题。不同的实现可能会有不同的适应 性。
必要条件:
条件1:ethtool支持获取每个slave的速率和双工设定
条件2:switch(交换机)支持IEEE802.3ad Dynamic link aggregation
条件3:大多数switch(交换机)需要经过特定配置才能支持802.3ad模式
第六种模式:mod=5,即:(balance-tlb)Adaptive transmit load balancing(适配器传输负载均衡)
特点:不需要任何特别的switch(交换机)支持的通道bonding。在每个slave上根据当前的负载(根据速度计算)分配外出流量。如果正在接受数据的slave出故障了,另一个slave接管失败的slave的MAC地址。
必要条件:
ethtool支持获取每个slave的速率
第七种模式:mod=6,即:(balance-alb)Adaptive load balancing(适配器适应性负载均衡)
特点:该模式包含了balance-tlb模式,同时加上针对IPV4流量的接收负载均衡(receiveload balance, rlb),而且不需要任何switch(交换机)的支持。接收负载均衡是通过ARP协商实现的。bonding驱动截获本机发送的ARP应答,并把源硬件地址改写为bond中某个slave的唯一硬件地址,从而使得不同的对端使用不同的硬件地址进行通信。来自服务器端的接收流量也会被均衡。当本机发送ARP请求时,bonding驱动把对端的IP信息从ARP包中复制并保存下来。当ARP应答从对端到达时,bonding驱动把它的硬件地址提取出来,并发起一个ARP应答给bond中的某个slave。使用ARP协商进行负载均衡的一个问题是:每次广播 ARP请求时都会使用bond的硬件地址,因此对端学习到这个硬件地址后,接收流量将会全部流向当前的slave。这个问题可以通过给所有的对端发送更新(ARP应答)来解决,应答中包含他们独一无二的硬件地址,从而导致流量重新分布。当新的slave加入到bond中时,或者某个未激活的slave重新 激活时,接收流量也要重新分布。接收的负载被顺序地分布(roundrobin)在bond中最高速的slave上当某个链路被重新接上,或者一个新的slave加入到bond中,接收流量在所有当前激活的slave中全部重新分配,通过使用指定的MAC地址给每个 client发起ARP应答。下面介绍的updelay参数必须被设置为某个大于等于switch(交换机)转发延时的值,从而保证发往对端的ARP应答 不会被switch(交换机)阻截。
必要条件:
条件1:ethtool支持获取每个slave的速率;
条件2:底层驱动支持设置某个设备的硬件地址,从而使得总是有个slave(curr_active_slave)使用bond的硬件地址,同时保证每个 bond 中的slave都有一个唯一的硬件地址。如果curr_active_slave出故障,它的硬件地址将会被新选出来的 curr_active_slave接管其实mod=6与mod=0的区别:mod=6,先把eth0流量占满,再占eth1,….ethX;而mod=0的话,会发现2个口的流量都很稳定,基本一样的带宽。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
八、bond驱动参数
miimon: 监视网络链接的频度,单位是毫秒,我们设置的是100毫秒。
mode: bond模式,主要七种,在一般的实际应用中,0和1用的比较多。
xmit_hash_policy:
这个参数的重要性我认为仅次于mode参数,mode参数定义了分发模式 ,而这个参数定义了分发策略 ,文档上说这个参数用于mode2和mode4,我觉得还可以定义更为复杂的策略呢。
1.layer2: 使用二层帧头作为计算分发出口的参数,这导致通过同一个网关的数据流将完全从一个端口发送,为了更加细化分发策略,必须使用一些三层信息,然而却增加了计算开销,天啊,一切都要权衡!
2.layer2+3: 在1的基础上增加了三层的ip报头信息,计算量增加了,然而负载却更加均衡了,一个个主机到主机的数据流形成并且同一个流被分发到同一个端口,根据这个思想,如果要使负载更加均衡,我们在继续增加代价的前提下可以拿到4层的信息。
3.layer3+4: 这个还用多说吗?可以形成一个个端口到端口的流,负载更加均衡。然而且慢! 事情还没有结束,虽然策略上我们不想将同一个tcp流的传输处理并行化以避免re-order或者re-transmit,因为tcp本身就是一个串行协议,比如Intel的8257X系列网卡芯片都在尽量减少将一个tcp流的包分发到不同的cpu,同样,端口聚合的环境下,同一个tcp流也应该使用本policy使用同一个端口发送,但是不要忘记,tcp要经过ip,而ip是可能要分段的,分了段的ip数据报中直到其被重组(到达对端或者到达一个使用nat的设备)都再也不能将之划为某个tcp流了。ip是一个完全无连接的协议,它只关心按照本地的mtu进行分段而不管别的,这就导致很多时候我们使用layer3+4策略不会得到完全满意的结果。可是事情又不是那么严重,因为ip只是依照本地的mtu进行分段,而tcp是端到端的,它可以使用诸如mss以及mtu发现之类的机制配合滑动窗口机制最大限度减少ip分段
九、在bond口上创建vlan接口(方式二)
1、配置bond模式
[root@centos7 ~]# cat /etc/modprobe.d/bond.conf
alias bond0 bonding options bond0 miimon=100 mode=4 xmit_hash_policy=layer3+4
[root@centos7 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
TYPE="Ethernet" PROXY_METHOD="none" BROWSER_ONLY="no" BOOTPROTO="none" DEFROUTE="yes" NAME="bond0" DEVICE="bond0" ONBOOT="yes"
2、创建bond vlan接口文件(bond0.10创建的接口属于vlan 10)
[root@centos7 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0.10
TYPE="Ethernet" PROXY_METHOD="none" BROWSER_ONLY="no" BOOTPROTO="none" DEFROUTE="yes" NAME="bond0.10" DEVICE="bond0.10" ONBOOT="yes" IPADDR="192.168.119.130" PREFIX="24" GATEWAY="192.168.119.1" DNS1="114.114.114.114" VLAN="yes"
3、查看bond状态
[root@centos7 ~]# cat /proc/net/bonding/bond0
4、抓取含vlan tag的数据包
[root@centos7 ~]# tcpdump -ni eth0 -v -e | grep vlan
17:07:38.732676 00:0c:29:e2:be:4c > 00:0c:29:9a:b4:37, ethertype 802.1Q (0x8100), length 102: vlan 10, p 0, ethertype IPv4, (tos 0x0, ttl 64, id 63071, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84) 17:07:38.732705 00:0c:29:9a:b4:37 > 00:0c:29:e2:be:4c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 102: vlan 10, p 0, ethertype IPv4, (tos 0x0, ttl 64, id 40221, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84)
参考链接:
http://blog.csdn.net/wuweilong/article/details/39720571
https://www.cnblogs.com/5201351/p/4990187.html # bond下创建vlan接口
https://blog.csdn.net/weixin_40543283/article/details/113825802 # bond下创建vlan接口