华为三层交换机连接服务器怎么做端口聚合?

华为三层交换机连接服务器怎么做端口聚合?,第1张

1、使用system-view命令,进入[]模式。

2、如何在模式下输入port-group 1,这个1就是你的端口组的名称。

3、接着需要添加端口到端口组[Quidway-port-group-1]group-member
GigabitEthernet 0/0/25 to GigabitEthernet 0/0/36。

4、然后我们就可以批量设置端口模式设置端口组的模式。

5、设置完成端口模式之后我们就可以添加到vlan了添加到Vlan中,[Quidway-port-group-1]port default vlan 3。

6、配置完成之后用display current-configuration来查看配置。

7、我们也看看刚才配置的VLAN信息是否准确

CENTRAL是中央控制区,REMOTE是远程控制区,CONTROLLER是控制单位。
一个控制面板的功率在15瓦至35瓦之间,只要室温保持,低速风运行时的功率,按照3部空调来算,每天用电总计大约1度左右,如果用高速风,每天则需3度左右。在控制面板上设置后,会由3秒钟左右时间差,不建议频繁进行 *** 作,据说这一个电子面板坏了修起来老费钱了。如果出风小,室温总上不去,就要考虑清理出风口的滤网了。

作者:QTC FANS

QitChain创始人兼CEO Shoaib博士近日在接受专访时表示, QitChain的目标旨在通过构建一个Web 30的分布式信息聚合器,打造总值高达1万亿美元的QTC生态体系。

打造对标谷歌的新一代信息聚合器

Q1:白皮书提到,QitChain的目标是成为一个Web30的分布式信息聚合器。请问博士阁下,如何来定义信息聚合器?

答: QitChain 是一个启用区块链的信息聚合器。随着区块链的极致开发和包容,公链的成长和创新必不可少。

许多人可能正在思考分散式分布式搜索引擎如何帮助解决所有隐私问题。实际上,分散的分布式搜索引擎向我们展示了没有中央控制,它们分散在网络的不同节点上。没有一个分散的搜索引擎可以保存个人数据;他们甚至无法访问个人的搜索 历史 ,这是我们感到安全和私密的地方。

Qitchain 在区块链生态系统中引入关系语义;启用由基本关系运算符(如选择、投影和连接)组成的复杂查询。因此,即使只存储一条数据,查询处理能力也会提高。此外,Qitchain 提出了一个基于密码累加器的 ADS GCA2 树来支持区块链的可验证多维聚合查询,从而避免了额外的成本和最令人兴奋的特性。

Qitchain 是一条自治、独立的公链,旨在为区块链赋能。它对区块链中的有效数据进行分布式存储和分布式检索,形成区块链网络中的分布式搜索引擎。

Q2,白皮书中还提到了QitChain 对标Google。那么,请问: 1 您知道 Google 是一家什么样的公司?他的优势在哪里?有什么缺点? 2、与谷歌相比,贵公司有哪些优势?如何超越谷歌?

答: Qitchain 是一条独立的公链,旨在为区块链赋能。它执行有效数据的分布式存储和分布式检索,并在区块链网络中形成分布式搜索引擎。目前, QitChain处于底层设施建设阶段,正在升级底层协议以实现安全支付。未来,它将逐步构建智能合约,建立生态系统,整合NFT、元界等热门赛道项目,从而很快提供更多具有突破性的区块链企业、应用程序和程序。 QitChain 在互联网上对标谷歌,为区块链领域提供有能力和受保护的存储和检索服务。结果,它形成了一个分布式搜索引擎系统,触及庞大的用户群和开发人员。

Qitchain打造搜索引擎的初衷是同意人们拥有自己的资产和自由,并通过去中心化授权数据所有者。它还加强了对数据的控制,并让他们在如何处理或处理数据方面拥有更多发言权。

此外,正如我已经说过的,从这些数据中获得的金钱和其他报销应该在不需要中间人的情况下分给所有人。总而言之,这意味着:“我的数据,我的价值”。

与传统的搜索技术相比,我们可能并不总是意识到,每次我们通过搜索引擎、社交媒体或大型零售商浏览互联网时,我们的很多个人信息都会以某种形式被跟踪和记录。然后将这些信息用于无数营销活动。这些企业花费巨资希望在价值数十亿美元的在线消费行业中分一杯羹。这些活动被转化为侵入性的d出式广告,而且大多是无关紧要的赞助广告,这些广告密封了我们的日常在线体验。

这些案例几乎是无限的,可以应用于我们感兴趣和在线搜索的任何产品或服务。同时也收到了目标报价的补偿。这意味著所谓去中心化的分布式搜索引擎,就是没有中央控制。

与此相反, Qitchain 的分布式搜索引擎工作方式不同。它采用了开放式搜索引擎的方法。使用开放式搜索引擎,任何搜索引擎都无法拥有您的数据。他们甚至无法访问您的搜索信息。它与传统的搜索使用没有太大区别。唯一不同的是,当其他人需要使用我的数据时,他们需要我的许可。当我的数据产生价值时,部分利润价值将归还给我。

我们看到区块链的现状:生态繁荣的以太坊网络,它的数据其实存储在中心化服务器中。现在在区块链的去中心化网络中,有大量的 NFT 和元界数据;未来数据会越来越多,分布式存储和搜索的需求也会越来越大,那么奇链将利用自身的技术和共识优势,提供WEB30服务的基础设施,提供分布式存储和检索服务

创建目标一万亿美金的生态体系

Q3:在区块链项目中,我们经常提到生态。您认为 QitChain 的理想生态应该是什么样的?你是如何接近理想生态的?

答: 在基础设施里面,QitChain 已经构建了区块链的账本、文件存储和交互协议等服务,为构建各种去中心化服务提供了基石。

在技术整合方面,QitChain将整合AI、AR、VR、IoT等一系列前端技术,随着技术的进步,未来将吸收更多高 科技 ,构建更强大的生态系统。

在生态服务体系中,QitChain不仅提供DeFi、NFT、 游戏 、社交等共享去中心化应用,还塑造去中心化搜索引擎、元界等应用,建立Web30体系。转型、供应链金融、医疗保健和教育也将发挥重要作用。

技术上,主要是为未来大规模生态应用的落地做准备。首先也是最重要的是安全性。除了QITCHAIN对情节点的友好和低门槛外,有利于节点的去中心化和共识的建立,增加网络。

除了sanctuary,边缘计算也在取得突破,也就是说可以在web客户端实时进行数据加密和确认。二是提高图灵完整性,这是一个比较大的进步,预计最迟2022年第四季度可以实现大规模跨生态应用与合作。

Q4:如何理解QitChain的“三核两辐射”?它们与生态有何联系?

答: 在QitChain的生态规划中,首次提出以整个区块链为底层基础设施的“三核两带”——QitChain Network(核心支持)、Qit Search(核心服务)、Qit Mateverse (核心世界)和技术服务带,服务辐射带。

QitChain 以搜索引擎为主要服务,早期专注于底层数据的有效性和卓越性。为了让更多的成员参与到网络中,其共识机制建立了一个几乎没有门槛的模型。结合激励机制,可以有效获得全球会员对网络的持续参与和维护。

QitChain 没有在网络中设置固定的用户检索费用,而是由存储服务商为自己的服务定价,在存储服务商之间形成一个良性的竞争环境,从而更好地为用户服务。对于用户而言,“搜索即服务”可以满足未来更大的数据信息需求。同时,QitChain 将形成一个巨大的绿色聚合器,可以为所有用户提供他们感兴趣的任何服务。

从长远的生态发展来看,QitChain 作为区块链的底层基础设施,未来可能会成为一个难以替代的运营信息聚合器。随着技术的不断更新和突破, QitChain公链上将构建各类DApp,定期推进生态服务。多重通货紧缩的经济模型也将更加有力地供给网络生态循环。全球存储服务商的服务将更贴近用户的需求。存储服务商和用户可以获得最有价值的服务系统。

基于生态中其他两个核心和两个辐射带的支持,未来我们将推出元界产品。这是一个真正完全去中心化的虚拟世界和可搜索的虚拟世界。

Q5:潜在项目如何参与QitChain的生态建设?他们如何使项目盈利?

答: QTC主链新增PoST算法。这是CHIA的链式算法。 PoST 算法有大量的潜力,没有 P 盘也可以提供存储服务。升级周期约60天,3月1日开始扩容,预计4月底完成。 Qitchain的算法将升级为CPoC和PoST,Chia服务商将不再需要P盘为QTC生态建设者提供存储服务。 Qitchain主链算法升级 。由于增加了PoST算法,那么更加有利于主网进行嫁接智能合约,这样有利于跨链融合,后期也会设置QTC为搜索引擎的数据存储和搜索,并为其他生态提供存储和下载等服务,并建设其他生态,包括商城、知识付费、培训等,其中这些服务都需要消耗QTC进行。

Q6:QitChain的生态建设目前进展如何?你们将推出哪些举措来推动QitChain的生态建设?

答: 本月启动的主网升级计划进行了无限演进,预计第二季度完成。目前,团队正全力推进 CpoC+PoST主网升级,希望尽快上线。该基金会将设立1000万美元的基金进入二级市场。基金会与矿池开发商共同发起“QTC100”生态发展奖励计划;该活动将从4月开始,一直持续到2022年6月。之前由QTC组织的DAO活动为QitChain的生态建设背书,本月再次开始第六届DAO治理活动。

Q7:估计QitChain的生态规模?你觉得QitChain的生态最多能容纳多少生态建设者?

答: qitchain的生态规模估计为 1 万亿美元。 每年最多3000P的容量,后期会有升级的计划。

基础配置信息
常用的三种Bond模式
配置过程以mode=6为例,其它7种模式请参考扩展阅读
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。
物理接口
2015610165454336jpg (274×145)
CentOS版本
复制代码代码如下:
datanode01:~>cat /etc/redhat-release
CentOS release 64 (Final)
禁用NetworkManager
复制代码代码如下:
#立即关闭禁用NetworkManager并禁用开机自启动
/etc/initd/NetworkManager stop
chkconfig NetworkManager off
/etc/initd/network restart
关闭iptables和selinux(可选)
复制代码代码如下:
#立即关闭iptables并禁用开机自启动
/etc/initd/iptables stop
chkconfig iptables off
#立即关闭selinux并永久禁用
setenforce 0
sed -i ‘s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/‘ /etc/selinux/config
修改主机名
复制代码代码如下:
vi /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
HOSTNAME=namenode01
#刷新生效
hostname namnode01
source /etc/sysconfig/network
配置IP
私有地址
复制代码代码如下:
cd /etc/sysconfig/network-scripts
[root@datanode09 network-scripts]# cat ifcfg-eth3
DEVICE=eth3
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
IPADDR=101294619
NETMASK=2552552550
IPV6INIT=no
USERCTL=no
双网卡绑定
复制代码代码如下:
cd /etc/sysconfig/network-scripts
#编辑eth0
cat > ifcfg-eth0 << EOF
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no
MASTER=bond0
EOF
#编辑eth2
cat > ifcfg-eth2 << EOF
DEVICE=eth2
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
USERCTL=no
MASTER=bond0
EOF
#编辑bond0
cat > ifcfg-bond0 << EOF
DEVICE=bond0
TYPE=Ethernet
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
IPADDR=1033214
NETMASK=2552552550
GATEWAY=10331
IPV6INIT=no
USERCTL=no
EOF
#设置bond参数,注意mode选择
cat > /etc/modprobeconf << EOF
alias bond0 bonding
options bond0 miimon=100 mode=6
EOF
#加入开机自启动参数
cat >> /etc/rclocal << EOF
ifenslave bond0 eth0 eth2
EOF
#重启网卡
service network restart
#使绑定网卡立即生效
ifenslave bond0 eth0 eth2
#测试绑定网络
ping 10331
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1倍
缺点:需要接入同一交换机做聚合配置,无法保证物理交换机高可用(Cisco似乎有解决方案?)
mode=1
中断任意一条链路丢失1-3个包(秒),恢复链路时0丢包
优点:交换机无需配置
缺点:如上
mode=6
中断任意一条链路0丢包,恢复链路时丢失10-15个包(秒)
优点:交换机无需配置,流量提高1倍

1、先在服务器上做汇聚。(根据系统安装好相应的网卡驱动直接配置就行,具体配置可以直接在网上查寻。Windows系统一般没什么问题,Linux系统由于网卡驱动的原因如果使用的系统版本较高,做汇聚很可能是会出问题)
2、配置交换机汇聚(每家交换机的配置都差不多,大概都是先创建汇聚组,然后把连接服务器网线交换机对应端口加入汇聚组就可以了。)


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原文地址: http://outofmemory.cn/zz/13415408.html

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