RHEL6_LAMP环境双机热备
双机热备高可用解决方案

双机热备高可用解决方案双机热备高可用解决方案是一种常见的应用服务器高可用性方案,通过将两台服务器配置为主备关系,主服务器负责正常的应用服务处理,备服务器则处于备用状态,随时准备接管主服务器的工作,以确保系统的稳定性和可用性。
以下是一个典型的双机热备高可用解决方案的构建过程,包括网络配置、数据同步、故障检测和切换机制:1.网络配置:将两台服务器连接到同一个局域网中,并配置相应的IP地址和子网掩码,确保彼此可以相互通信,建立心跳通道用于主备服务器之间的通信。
2.数据同步:在双机热备方案中,主服务器会不断处理应用请求并生成数据,备服务器需要及时同步主服务器的数据以保持数据的一致性。
这可以通过异步数据同步、基于共享存储的数据复制或者数据库复制等方式实现。
3.故障检测:为了及时检测主服务器的状态,可以使用心跳检测机制。
主服务器会周期性地向备服务器发送心跳信号,如果备服务器在一定时间内没有收到主服务器的心跳信号,就会判断主服务器发生了故障。
4.切换机制:当备服务器检测到主服务器故障后,会通过切换机制将自己转为主服务器继续处理应用请求,以确保系统的可用性。
切换机制可以通过改变DNS解析、负载均衡器配置或者通过共享存储等方式实现。
5.故障恢复:一旦主服务器恢复正常,可以通过自动或者手动的方式将主服务器重新接管应用服务,备服务器恢复备用状态。
此外,为了进一步提高系统的可用性1.冗余配置:可以通过增加更多的备服务器来提高系统的冗余度,从而进一步减少系统故障的影响。
2.负载均衡:通过引入负载均衡器来分发应用请求,可以将请求在主备服务器之间平衡分配,减轻服务器的负载。
3.监控和报警:设置监控系统来实时监测服务器的状态,以及时发现并解决潜在的问题。
总结起来,双机热备高可用解决方案是一种常见且有效的应用服务器高可用性方案,通过主备服务器的配置、网络设置、数据同步、故障检测和切换机制等措施,可以提高系统的稳定性和可用性,保证应用服务的连续性和用户体验。
有两台服务器如何做双机热备

有两台服务器如何做双机热备双机热备是一种常见的服务器配置方式,可以提高系统的可用性和容错性。
通过配置两台服务器,当其中一台服务器出现故障时,另一台服务器可以立即接管工作,确保系统的连续性和稳定性。
本文将介绍如何进行双机热备配置,以及配置过程中需要注意的问题。
一、双机热备的基本原理双机热备的基本原理是将两台服务器配置为主备关系。
其中一台服务器作为主服务器(Master),负责处理用户请求和业务逻辑;另一台服务器作为备服务器(Backup),处于待命状态,等待接管主服务器的工作。
主备服务器之间通过网络进行通信,保持数据的同步和一致性。
二、双机热备的配置步骤1. 确定主备服务器的角色和IP地址:首先需要确定哪台服务器将担任主服务器,以及每台服务器的IP地址。
主服务器通常配置为具备更高性能的服务器,而备服务器则配置为相对较低性能的服务器。
2. 安装并配置操作系统:在两台服务器上安装并配置相同版本的操作系统,确保操作系统的版本和配置相同,以保证数据的一致性。
常见的操作系统包括Windows Server和Linux等。
3. 安装并配置数据库和应用程序:根据实际需求,在主备服务器上安装并配置相同版本的数据库和应用程序。
数据库和应用程序的版本、配置和数据结构需要保持一致,以确保数据的同步和一致性。
4. 配置网络和通信:配置主备服务器之间的网络和通信,确保主备服务器可以相互通信并进行数据同步。
可以使用局域网(LAN)或广域网(WAN)进行通信,常见的网络通信协议包括TCP/IP等。
5. 配置双机热备软件:选择并安装适用于双机热备的软件,常见的软件包括Heartbeat、Keepalived和Pacemaker等。
这些软件可以监控主服务器的运行状态,一旦主服务器发生故障,备服务器可以立即接管。
6. 测试和验证:在配置完成后,进行测试和验证,确保主备服务器能够正常工作。
可以模拟主服务器宕机的情况,观察备服务器是否能够顺利接管,并能够继续处理用户请求和业务逻辑。
双机热备解决方案

双机热备解决方案简介双机热备是一种常见的高可用性解决方案,通过在两台服务器之间进行数据同步和状态同步,实现在主服务器故障时快速切换到备服务器,从而确保系统的持续可用性。
在本文档中,将介绍双机热备的原理、实施步骤和常见问题解决方案。
原理双机热备的原理是将主服务器和备服务器通过网络连接起来,通过定期同步数据和状态,以便备服务器能够准确地为主服务器提供备份服务。
当主服务器出现故障时,备服务器将立即接管主服务器的工作,并提供相同的服务,以保证系统的可用性。
具体的原理如下: 1. 主服务器和备服务器通过一个交换机或路由器进行网络连接。
2. 定期将主服务器的数据和状态同步到备服务器上,可以使用文件同步工具、数据库复制等技术实现。
3. 备服务器处于待命状态,随时可以接管主服务器的服务。
4. 当主服务器出现故障时,备服务器立即接管主服务器的服务,并通知管理员进行处理。
实施步骤要实施双机热备解决方案,需要进行以下步骤:步骤一:选取适合的硬件设备为了实现双机热备,首先需要选取适合的硬件设备,例如服务器、网络交换机等。
这些硬件设备应具备高可靠性和性能。
步骤二:配置网络环境在选取合适的硬件设备后,需要配置网络环境。
主服务器和备服务器应通过可靠的网络连接起来,并保证网络延迟较低和带宽较大,以确保数据和状态的快速同步。
步骤三:选择并配置数据同步及状态同步方式选择和配置合适的数据同步和状态同步方式是双机热备的关键。
可以根据具体需求选择文件同步工具、数据库复制等技术来实现数据和状态的同步。
步骤四:验证双机热备方案在配置完数据同步和状态同步后,需要进行验证双机热备方案是否生效。
可以通过模拟主服务器故障的方式来验证备服务器是否能够成功接管主服务器的服务。
步骤五:监控和管理备服务器在双机热备方案生效后,需要对备服务器进行监控和管理。
通过实时监控备服务器的状态和性能,及时发现和解决问题,确保备服务器的可靠性和可用性。
常见问题解决方案在实施双机热备方案过程中,可能会遇到一些常见的问题。
服务器双机热备解决方案

服务器双机热备解决方案服务器双机热备解决方案是一种为服务器提供高可用性和容错能力的解决方案。
通过使用两台服务器进行镜像备份和故障切换,可以实现在主服务器故障时无缝地切换到备份服务器,确保系统的连续可用性。
以下是一个详细的服务器双机热备解决方案。
1. 硬件配置:首先,选择两台具备相同规格和配置的服务器作为主备服务器,确保它们具备相同的处理能力、存储容量和网络连接性能。
在服务器之间建立高速互联通道,如双机网卡冗余链接(Multiple Network Interface Redundancy)或光纤通道(Fibre Channel),确保数据传输的稳定和可靠性。
2.系统镜像备份:在主服务器上完成系统的安装和配置后,制作主服务器的系统镜像,并定期更新备份服务器的系统镜像。
可以使用备份软件或快照工具来实现系统镜像的制作和恢复。
3. 数据同步:使用数据复制技术实现主备服务器之间数据的实时同步。
常用的数据同步方式包括同步复制(Synchronous Replication)和异步复制(Asynchronous Replication)。
在同步复制中,主服务器将数据写入备份服务器之前,需要确认数据已经被写入备份服务器。
而在异步复制中,主服务器将数据写入备份服务器后马上返回,不等待备份服务器的确认。
根据需求和实际情况选择适当的数据同步方式。
4. 心跳检测:为了监测主备服务器的状态并确保高可用性,需要在主备服务器之间建立心跳检测机制。
心跳检测可以通过心跳包(Heartbeat)或集群管理软件实现。
当主服务器发生故障时,备份服务器可以通过接收不到心跳信号来判断主服务器的故障,并开始服务切换过程。
5. 故障切换:主服务器发生故障后,备份服务器需要尽快接管主服务器的工作。
在故障切换过程中,需要确保数据的一致性和完整性。
可以通过一些技术手段来实现故障切换,如虚拟IP(Virtual IP)、磁盘共享(Shared Disk)或共享文件系统(Shared File System)等。
双机热备高可用解决方案

双机热备高可用解决方案双机热备高可用解决方案是指在应用系统架构中,通过将两台服务器配置为主备的形式,实现在主服务器故障时自动切换到备用服务器,从而保证系统的持续稳定运行。
本文将详细介绍双机热备高可用解决方案的原理、特点以及实施步骤。
一、双机热备高可用解决方案的原理1.主备切换机制:主服务器和备用服务器通过心跳检测机制进行通信,一般采用网络心跳方式实现,主服务器定期发送心跳包到备用服务器,备用服务器检测到主服务器心跳包后回复心跳包确认信号。
当备用服务器连续若干次未收到主服务器心跳包时,备用服务器会判断主服务器已失效,触发主备切换操作。
主备切换操作包括备用服务器接管主服务器的IP地址、关闭主服务器上的应用服务、启动备用服务器上的应用服务等步骤。
2.数据同步机制:为了保证主备服务器之间的数据一致性,需要实现数据同步机制。
主备服务器之间可以采用数据库复制、文件同步、镜像技术等方式进行数据同步。
当主服务器上的数据发生变化时,备用服务器会自动同步这些变化,以保证备用服务器上的数据与主服务器上的数据保持一致。
二、双机热备高可用解决方案的特点1.高可用性:通过主备切换机制,当主服务器故障时,系统可以自动切换到备用服务器,保证系统的持续稳定运行,提高了系统的可用性。
2.数据一致性:通过数据同步机制,主备服务器之间的数据可以做到实时同步,从而保证了数据的一致性。
3.快速恢复:主备切换操作可以在几秒到几分钟内完成,可以实现系统的快速恢复,减少了系统停机时间。
4.无需人工干预:主备切换操作可以自动触发,无需人工干预,减少了人为错误的发生。
5.资源共享:主备服务器之间可以实现资源共享,备用服务器可以使用主服务器上的资源,提高了系统的资源利用率。
三、双机热备高可用解决方案的实施步骤1.硬件准备:需要准备两台具备相同硬件配置的服务器,包括CPU、内存、硬盘等。
同时,需要准备网络设备,确保主备服务器之间可以进行通信。
2.软件安装:在主备服务器上安装相同的操作系统和应用软件。
双机热备方案

双机热备方案1. 介绍双机热备方案(Dual Server Hot Standby Solution)是一种常见的容灾技术,用于确保系统的高可用性和可靠性。
通过使用两台服务器,当其中一台服务器发生故障时,另一台服务器能够立即接管该服务器的工作,并保持服务的连续性。
在这种方案中,一台服务器处于主机状态,负责处理所有的工作请求,而另一台服务器则处于备机状态,等待接管主机的工作。
2. 实施原理双机热备方案的实施基于以下原理:•心跳机制:主机和备机之间会定期发送心跳信号以保持通信连接。
当主机无法正常发送心跳信号时,备机会假设主机发生故障,并迅速接管主机的工作。
•实时数据同步:主机和备机之间进行实时数据同步,确保备机上的数据与主机保持一致。
这样当主机发生故障时,备机可以无缝切换并继续处理客户端请求。
•故障检测和切换机制:备机会监测主机的运行状态,一旦检测到主机发生故障,备机会立即接管主机的工作,继续提供服务,并通知管理员进行相关处理。
3. 部署步骤以下是一个基本的双机热备方案的部署步骤:步骤1:选择硬件设备选择两台具有相同配置的服务器作为主机和备机。
确保服务器具备足够的处理能力和存储容量来处理和存储系统的数据。
步骤2:安装操作系统在主机和备机上安装相同版本的操作系统。
推荐使用稳定且可靠的操作系统,如Linux。
步骤3:安装服务软件安装所需的服务软件,如Web服务器、数据库服务器等。
确保主机和备机上的软件版本一致。
步骤4:配置双机热备方案配置主机和备机之间的心跳连接和数据同步。
使用专门的软件工具设置心跳连接,并确保主机上的数据能够实时同步到备机上。
步骤5:测试和验证进行测试和验证,确保主机和备机之间的切换过程可以顺利进行,并且系统能够正常工作。
测试过程中应模拟主机故障和切换,以验证备机能否正常接管主机的工作。
步骤6:监控和维护建立监控系统,实时监测主机和备机的运行状态。
定期进行维护和更新工作,以确保系统的可用性和稳定性。
双机热备原理及安装(DOC)
双机热备原理及安装一、双机热备原理1.1.简述双机热备份技术是一种软硬件结合的较高容错应用方案。
该方案是由两台服务器系统和一个外接共享磁盘阵列柜(也可没有,而是在各自的服务器中采取RAID卡)及相应的双机热备份软件组成。
在这个容错方案中,操作系统和应用程序安装在两台服务器的本地系统盘上,整个网络系统的数据是通过磁盘阵列集中管理和数据备份的。
数据集中管理是通过双机热备份系统,将所有站点的数据直接从中央存储设备读取和存储,并由专业人员进行管理,极大地保护了数据的安全性和保密性。
用户的数据存放在外接共享磁盘阵列中,在一台服务器出现故障时,备机主动替代主机工作,保证网络服务不间断。
双机热备份系统采用“心跳”方法保证主系统与备用系统的联系。
所谓“心跳”,指的是主从系统之间相互按照一定的时间间隔发送通讯信号,表明各自系统当前的运行状态。
一旦“心跳”信号表明主机系统发生故障,或者备用系统无法收到主机系统的“心跳”信号,则系统的高可用性管理软件认为主机系统发生故障,主机停止工作,并将系统资源转移到备用系统上,备用系统将替代主机发挥作用,以保证网络服务运行不间断。
双机热备份方案中,根据两台服务器的工作方式可以有三种不同的工作模式,即:双机热备模式、双机互备模式和双机双工模式。
双机热备模式即目前通常所说的active/standby 方式,active服务器处于工作状态;而standby 服务器处于监控准备状态,服务器数据包括数据库数据同时往两台或多台服务器写入(通常各服务器采用RAID磁盘阵列卡),保证数据的即时同步。
当active服务器出现故障的时候,通过软件诊测或手工方式将standby机器激活,保证应用在短时间内完全恢复正常使用。
典型应用在证券资金服务器或行情服务器。
这是目前采用较多的一种模式,但由于另外一台服务器长期处于后备的状态,从计算资源方面考量,就存在一定的浪费。
双机互备模式,是两个相对独立的应用在两台机器同时运行,但彼此均设为备机,当某一台服务器出现故障时,另一台服务器可以在短时间内将故障服务器的应用接管过来,从而保证了应用的持续性,但对服务器的性能要求比较高。
华为防火墙双机热备配置及组网
防火墙双机热备配置及组网指导防火墙双机热备,主要是提供冗余备份的功能,在网络发生故障的时候避免业务出现中断。
防火墙双机热备组网根据防火墙的模式,分路由模式下的双机热备组网和透明模式下的双机热备组网,下面分别根据防火墙的不同模式下的组网提供组网说明及典型配置。
1 1:防火墙双机热备命令行说明防火墙的双机热备的配置主要涉及到HRP的配置,VGMP的配置,以及VRRP的配置,防火墙的双机热备组网配置需要根据现网的业务和用户的需求来进行调整,下面就防火墙的双机热备配置涉及到的命令行做一个解释说明。
1.1 1.1 HRP命令行配置说明HRP是华为的冗余备份协议,Eudemon 防火墙使用此协议进行备份组网,达到链路状态备份的目的,从而保证在设备发生故障的时候业务正常。
HRP协议是华为自己开发的协议,主要是在VGMP协议的基础上进行扩展得到的;VGMP是华为的私有协议,主要是用来管理VRRP的,VGMP也是华为的私有协议,是在VRRP的基础上进行扩展得到的。
不管是VGMP的报文,还是HRP的报文,都是VRRP的报文,只是防火墙在识别这些报文的时候能根据自己定义的字段能判断出是VGMP的报文,HRP的报文,或者是普通的VRRP的报文。
在Eudemon防火墙上,hrp的作用主要是备份防火墙的会话表,备份防火墙的servermap 表,备份防火墙的黑名单,备份防火墙的配置,以及备份ASPF模块中的公私网地址映射表和上层会话表等。
两台防火墙正确配置VRRP,VGMP,以及HRP之后,将会形成主备关系,这个时候防火墙的命令行上会自动显示防火墙状态是主还是备,如果命令行上有HRP_M的标识,表示此防火墙和另外一台防火墙进行协商之后抢占为主防火墙,如果命令行上有HRP_S的标识,表示此防火墙和另外一台防火墙进行协商之后抢占为备防火墙。
防火墙的主备状态只能在两台防火墙之间进行协商,并且协商状态稳定之后一定是一台为主状态另外一台为备状态,不可能出现两台都为主状态或者都是备状态的。
服务器双机热备教程
服务器双机热备教程服务器双机热备是一种提高服务器可用性和可靠性的技术手段,也被称为高可用性集群。
本文将详细介绍服务器双机热备的原理、配置步骤和注意事项。
一、原理介绍服务器双机热备的原理是将两台服务器配置为主备关系,主服务器负责处理用户请求,备服务器处于待机状态。
当主服务器发生故障或不可用时,备服务器会自动接管主服务器的工作,并继续提供服务,从而实现服务器的高可用性。
主备服务器之间通过心跳检测来监测对方的状态,常用的心跳检测方式有互ping和RS-232串口心跳。
当主服务器的心跳检测失败时,备服务器会发起切换请求,使其自己成为主服务器继续提供服务。
二、配置步骤1. 硬件准备:购买两台相同配置的服务器,确保服务器的硬件能够支持双机热备功能。
2. 系统安装:安装相同的操作系统和服务程序,并对操作系统进行适当的优化和调整。
3. 安装双机热备软件:选择适合的双机热备软件并进行安装配置。
常用的双机热备软件有Heartbeat、Keepalived等。
4. 配置主备服务器间的网络连接:可以通过专用网络线缆连接主备服务器的网口,实现高速、可靠的通信。
5. 配置双机热备软件:根据双机热备软件的要求进行配置,包括指定主服务器和备服务器,设置心跳检测方式和间隔时间等。
6. 测试和监控:进行功能测试,确保主备服务器间的切换正常可靠。
同时,配备监控系统,实时监控服务器的状态和性能。
三、注意事项1. 选择合适的双机热备软件:不同的双机热备软件有不同的特点和适用场景,需要根据自身需求选择适合的软件。
2. 确保硬件可靠性:服务器双机热备技术可以提高服务器的可用性,但如果硬件故障,双机热备也无法起到作用。
因此,选择可靠的服务器硬件非常重要。
3. 定期测试和演练:定期进行主备服务器间的切换测试,以确保切换过程的可靠性和服务的连续性。
同时,定期进行双机热备的演练,提高操作的熟练度。
4. 注意数据同步和一致性:主备服务器之间需要进行数据同步,以保证切换过程中数据的一致性。
双机热备方案 (2)
双机热备方案1. 什么是双机热备方案双机热备方案(Dual Machine Hot Standby Solution),是一种常见的高可用性解决方案,用于确保系统的持续可用性和故障切换能力。
通过将系统部署在两台物理或虚拟服务器上,并根据特定的配置和策略将请求分发到其中一台服务器,当其中一台服务器发生故障时,另一台服务器会立即接管请求处理,以确保系统的高可用性。
2. 双机热备方案的组成双机热备方案一般包含以下几个关键组件:2.1. 负载均衡器负载均衡器(Load Balancer)用于将请求分发到多台服务器,以实现负载的均衡和高可用性。
负载均衡器可以采用硬件设备,例如F5 BIG-IP等,也可以采用软件实现,例如Nginx 等。
负载均衡器需要配置健康检查机制,以在服务器发生故障时自动剔除不可用的服务器。
2.2. 双机热备服务器双机热备服务器是指两台物理或虚拟服务器,一台作为主服务器(Primary Server),另一台作为备份服务器(Backup Server)。
主服务器负责处理客户端的请求,而备份服务器处于等待状态,监控主服务器的可用性。
当主服务器发生故障时,备份服务器会立即接管请求处理,并成为新的主服务器。
2.3. 数据同步机制为了保证双机热备方案的可用性,主服务器和备份服务器之间需要建立数据同步机制,确保数据的一致性。
数据同步可以采用多种方式,例如数据库复制、文件同步等。
常见的方案包括MySQL的主从复制、文件同步工具如rsync等。
2.4. 心跳检测和故障切换为了能够及时发现主服务器的故障,并进行故障切换,双机热备方案需要使用心跳检测机制。
心跳检测可以通过网络传输心跳包或者定时发送请求的方式实现。
当备份服务器检测到主服务器故障后,会触发故障切换机制,将备份服务器切换为主服务器,以继续提供服务。
3. 双机热备方案的优势双机热备方案具有以下几个主要优势:3.1. 高可用性双机热备方案可以大大提高系统的可用性,当主服务器发生故障时,备份服务器可以立即接管请求处理,几乎不会对用户产生影响。
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1.实验环境
节点1: 192.168.137.11
节点2: 192.168.137.12
iscsi存储/配置服务器: 192.168.137.6
1.1.Hosts文件或DNS设置
修改/etc/hosts文件或者搭建DNS服务器,三台server的hosts文件如下:
1.2.配置使用DVD做yum源
1.新建dvd挂载目录
2.挂载dvd到指定目录
3.进入yum.repos.d文件夹,
4.删除原有的repo文件
5.新建使用dvd为源的repo文件
6.清空原有yum信息
7.更新yum
2.配置集群之前
2.1.存储配置
2.1.1.ISCSI服务器
上sda1和sda2为/分区和swap 分区,尚余一部分磁盘空间未分配,
用fdisk分出sda3一个分区(10G)准备用作iscsi共享存储。
2.安装scsi-target-utils软件提供iscsi服务
3.修改/etc/tgt/targets.conf,添加:
4.重启tgtd服务,并将其设为开机启动:
5.查看服务状态,可以看到已经提供了一个10G的ISCSI LUN 1卷
6.打开防火墙端口3260或者关闭防火墙,具体设置自行解决。
2.1.2.ISCSI客户机
1.安装iscsi客户端软件iscsi-initiator-utils
2.发现服务器的iscsi共享卷
3.登录ISCSI存储:
4.查看本地存储,可以发现/dev/sda
5.卸载ISCSI存储
6.再次查看本地存储,/dev/sda已经卸载
7.在其他的节点上挂载ISCSI,可以看到:
2.2.集群软件包安装
分为集群节点和配置管理器(Luci,RHCS的web管理工具,仅仅只是配置工具,集群可脱离它正常运行)
2.2.1.集群节点
1.配置好yum源后,安装集群软件包
2.打开防火墙相应端口
3.或者直接禁用防火墙
4.关闭节点上的ACPI服务:
5.禁用NetworkManager
6.给软件用户ricci设置密码:
7.启动ricci服务
2.2.2.集群配置管理器(luci)
可以安装在节点上,我现在安装在存储服务器上,更利于监控集群状态。
1.配置好yum源后,安装管理软件:
2.打开软件相应端口(iptables命令)
3.或者直接禁用防火墙
4.启动luci:
3.创建集群
1.登录管理服务器的luci 界面:
2.输入用户名root和密码,登录
3.转到manage cluster界面
4.点击Create,创建集群
5.此处密码为ricci密码
6.集群创建成功
7.转到Fence Devices创建fence设备,因为不是用的服务器,没有fence设备,我随意建
了一个SRF,实际生产环境中,必须使用fence硬件设备。
回到nodes菜单下,点击,出现节点详情后点击add fence method添加一个method,
8.点击add fence instance,添加刚才设定的SRF。
4.建立GFS文件系统
4.1.创建LVM卷
1.创建物理卷
2.查看物理卷
3.创建卷组v g1
4.查看卷组
5.创建逻辑卷lv1
6.现在在两台节点上手动重启/etc/clvmd服务:
7.用fdisk查看磁盘,在两边主机上都可以看到新建的lvm卷
4.2.创建GFS2文件系统
1.在将lvm卷lv1格式化成GFS2文件系统
2.节点上挂载GFS2文件系统
新建目录/data,将GFS卷挂载到/data下:
3.测试GFS2文件系统是否正常运行,在v1和v2上分别新建文件,在双方查看是否同步
4.让GFS2文件系统开机自动挂载
(1)查看mount
(2)分别修改节点/etc/fstab文件,加入
(3)重启节点验证
5.安装LMAP环境5.1.软件安装
1.安装httpd
2.安装php
3.安装mysql
4.安装mysql与php的关联插件
5.2.软件配置
5.2.1.php配置
在Red Hat Enterprise Linux 6中,安装完php、httpd、mysql-server以及php-mysql等软件包后,基本的PHP功能就已经自动配置好了。
当然,前提条件是安装DVD中自带的软件版本。
5.2.2.httpd配置
1.修改两个节点上的/etc/httpd/conf/httpd.conf,将其中的/var/www全部替换为
/data/www,
2.新建目录及php测试文件phpinfo.php
3.复制原默认目录下的文件到/data/www下
4.启动http服务
5.访问192.168.137.11/phpinfo.php和192.168.137.12/phpinfo.php得到:
5.2.3.mysql配置
1.修改两个节点上的/etc/my.conf文件,更改数据库文件的存储位置到共享的GFS卷
2.分别在两边节点启动mysql,注意不能同时运行
3.在节点1上新建数据库后,关闭数据库,在节点2上启动mysql后可发现新建数据库
并使用。
5.3.php论坛软件安装
1.只打开节点1上的httpd、mysqld服务,在节点1上安装Discuz论坛软件。
2.下载Discuz_X2_SC_UTF8.zip软件包
3.解压软件包得到readme upload utility三个文件夹,将upload下的所有文件上传到
/data/www/html文件夹下
4.设置相关目录的文件属性,以便数据文件可以被程序正确读写
将以下目录、以及该目录下面的所有文件的属性设置为777
更改权限命令
5.在浏览器中运行http://192.168.137.11/install/ 开始全新安装
6.根据提示安装完成后访问http://192.168.13
7.11有
7.将节点1上的/etc/httpd/conf/httpd.conf复制到节点2上的/etc/httpd/conf/httpd.conf
8.关闭节点1上的httpd和mysqld,启动节点2上的httpd和mysqld,访问
http://192.168.137.12有
6.集群中创建服务组
6.1.创建LAMP高可用需要的三个资源:
1.ip地址:19
2.168.137.10/24
2.httpd脚本:/etc/init.d/httpd
3.mysqld脚本:/etc/init.d/mysqld
4.新建故障倒换域
5.新建服务组,添加刚才新建的三个资源进服务组
6.启动服务组
7.显示运行在v2上,
访问浮动ip地址192.168.137.10有:
访问节点2正常显示
6.2.高可用性验证1.手动切换
2.刷新浮动ip,可正常显示
3.访问节点1正常显示:
4.访问节点2无法显示页面:
5.模拟宕机,关闭V1(现实生产应用中必须使用Fence设备!!!)访问浮动ip
访问节点1无法显示页面
访问节点2正常显示。