DB2 pureScale 环境的网络拓扑配置注意事项
如何进行网络拓扑规划与部署

如何进行网络拓扑规划与部署在当今信息化社会中,网络已经成为人们生活和工作的必需品。
而对于企业和组织来说,拥有一个强大的网络基础设施是非常重要的。
而网络拓扑规划和部署,就是建立一个高效、稳定、安全的网络基础设施的关键环节。
在本文中,将从几个方面探讨如何进行网络拓扑规划和部署。
一、网络拓扑规划的基本概念和方法网络拓扑是指网络节点和设备之间的连接关系。
网络拓扑规划是对一组网络的物理连接模式和布局模式进行规划和设计,本质上就是在合理的成本范围内获取更好的网络性能。
在进行网络拓扑规划时,需要遵循以下步骤:1.明确网络拓扑的需求和目标,并考虑网络的扩展性。
2.根据业务需求,设计网络拓扑结构,包括网络层次、设备类型和设备位置等。
3.选择网络设备和技术,如交换机、路由器、接入点等,以及相应的协议和标准,如TCP/IP、IPsec等。
4.考虑网络的安全性和容错性,设计相应的安全策略和备份策略。
5.测试和评估网络的性能和稳定性,并做好维护和升级工作。
二、网络拓扑规划的实践案例分析对于企业和组织来说,网络拓扑规划和部署是一项非常复杂和系统性的工作,需要根据特定的应用和业务目标来制定相应的方案。
下面以一个医院为例,介绍网络拓扑规划和部署的实践案例。
1.网络层次结构的设计该医院根据不同的业务需求,将网络划分为五层:核心层、汇聚层、分布层、接入层和终端层。
核心层为高速交换机,负责处理大量的数据通信,包括路由和转发功能;汇聚层为L3交换机,负责连接核心层和分布层,进行流量聚合和智能路由;分布层为L2交换机,负责连接汇聚层和接入层,提供VLAN和QoS功能;接入层为L2交换机,负责连接用户设备,提供PoE和MAC地址过滤等功能;终端层为各种智能终端设备,如电脑、手机、平板等。
2.网络设备的选型和配置该医院采用思科公司的网络设备,包括Catalyst交换机、ISR路由器和WLC控制器等。
交换机使用VTP协议进行VLAN管理,采用STP协议进行环路保护,设置802.1X认证和端口安全功能,保护网络安全;路由器使用OSPF协议进行动态路由,设置ACL和NAT防火墙功能,保护网络安全和隐私;控制器使用FlexConnect功能,实现无缝漫游和一键配置等。
服务器网络配置指南构建稳定的网络环境

服务器网络配置指南构建稳定的网络环境为了构建稳定可靠的网络环境,服务器网络配置是至关重要的一步。
本指南将为您详细介绍服务器网络配置的要点和步骤,帮助您建立一个安全高效的网络环境。
一、网络拓扑规划在开始服务器网络配置之前,首先需要进行网络拓扑规划。
这涉及到确定服务器的数量、服务器的位置以及网络设备的布置等因素。
合理的网络拓扑规划可以提高数据传输的效率,提供更好的网络性能。
1. 网络设备布局根据服务器的数量和位置,选择合适的网络设备进行布局。
主要的网络设备包括:交换机、路由器、防火墙等。
它们应该根据服务器的位置和互联需求进行合理的安排,以确保网络的可靠性和灵活性。
2. 网络拓扑图绘制网络拓扑图是网络配置的重要步骤,它可以清晰地展示服务器和网络设备之间的连接关系。
网络拓扑图不仅有助于更好地理解网络架构,还能为后续的网络维护提供参考。
二、IP地址规划IP地址规划是服务器网络配置的核心。
它涉及到为每个服务器分配唯一的IP地址,并确保服务器之间的通信正常进行。
1. IP地址分配根据服务器的数量和功能需求,为每个服务器分配不同的IP地址。
对于大型网络环境,建议采用子网划分的方式,将网络分区并为每个子网分配IP地址。
2. 网络掩码和网关设置在配置IP地址时,还需要设置网络掩码和网关。
网络掩码用于确定IP地址的网络部分和主机部分,而网关则是服务器与外部网络之间的出口。
设置正确的网络掩码和网关可以确保服务器的正常联网和通信。
三、网络安全配置为了确保服务器网络的安全性,网络安全配置是必不可少的一步。
这包括防火墙设置、访问控制列表(ACL)的配置以及网络监控等。
1. 防火墙设置配置防火墙可以屏蔽恶意的网络攻击和入侵尝试,保护服务器的安全。
应根据具体需求,设置合适的防火墙规则,限制对服务器的未经授权访问。
2. 访问控制列表(ACL)通过配置ACL,可以实现对特定IP地址或IP地址范围的访问控制。
ACL可以限制对服务器的访问权限,提高网络的安全性。
网络拓扑与设备配置

网络拓扑与设备配置随着互联网的不断发展和普及,网络拓扑与设备配置成为了构建高效、稳定的网络架构的重要组成部分。
本文将围绕网络拓扑和设备配置展开讨论,探索其基本概念、常见类型及最佳实践。
一、网络拓扑1.1 分类网络拓扑是指描述网络中节点之间连接关系的结构图。
根据布局方式和物理连接形式的不同,网络拓扑主要可分为以下几种类型:(1)总线型拓扑:所有设备通过一根共享的通信线连接,如以太网。
(2)星型拓扑:所有设备都连接到一个集线器、交换机或中心节点,如局域网中常见的拓扑结构。
(3)环型拓扑:设备通过一个闭合的环状链路进行连接,每个节点直接与相邻节点相连。
(4)网状拓扑:所有设备都直接相互连接,形成一个复杂的网状结构,如因特网。
1.2 优缺点分析不同的网络拓扑结构具有各自的优缺点,应根据具体需求进行选择:(1)总线型拓扑:易于实现、成本低廉,但连接过多设备时会导致信号衰减和带宽瓶颈。
(2)星型拓扑:易于维护和扩展,出现故障时只影响一个节点,但对中心设备的依赖较大。
(3)环型拓扑:无需中心设备,具有较好的冗余性和可靠性,但增加或删除节点时较为复杂。
(4)网状拓扑:具有较高的冗余性和容错能力,但设备间连接复杂,管理和维护难度较大。
二、设备配置2.1 路由器配置路由器是负责在网络中转发数据的关键设备,其配置对于网络性能和安全至关重要。
以下是一些常用的路由器配置要点:(1)IP地址分配:为路由器接口配置合适的IP地址,保证设备之间可互相通信。
(2)静态路由设置:根据网络拓扑结构和需求,手动配置路由信息,使数据能够按照正确的路径传输。
(3)ACL配置:通过访问控制列表(ACL)限制网络中允许通过路由器的数据流,提高网络安全性。
2.2 交换机配置交换机是实现局域网内设备连接的设备,其配置对于实现高速、可靠的数据交换至关重要。
以下是一些常用的交换机配置要点:(1)VLAN划分:根据不同的网络部门或功能需求,将交换机划分为不同的虚拟局域网(VLAN)。
数据中心网络的配置与使用注意事项

数据中心网络的配置与使用注意事项随着数字化时代的到来,大量的数据被存储和处理,数据中心成为了支撑现代企业运营和决策的重要基础设施。
为了实现高性能、高可靠性和可扩展性,数据中心网络的优化和配置至关重要。
本文将介绍数据中心网络的配置与使用注意事项,以帮助您正确管理和使用数据中心网络。
1. 网络拓扑的规划与设计在配置数据中心网络之前,首先需要进行网络拓扑的规划和设计。
合理规划网络拓扑,可以避免网络拥堵、提高网络性能和可用性。
网络拓扑应考虑网络规模、带宽需求、多路径冗余、负载均衡等因素。
适用的拓扑结构包括三层结构、树状结构、脊柱结构等,需要根据实际需求选择适合的拓扑结构。
2. 网络设备的选择与配置数据中心网络涉及大量的网络设备,包括交换机、路由器、防火墙等。
在选择和配置这些设备时,需考虑网络带宽、端口速度、性能、可靠性等因素。
此外,还需注意设备的互操作性,确保各个设备之间能够正常通信。
合理配置设备IP地址、子网掩码、网关等信息,确保网络设备的正确工作。
3. 网络安全的保护与防护数据中心网络存储了大量的敏感数据,保障数据安全至关重要。
在配置数据中心网络时,需采取一系列安全措施,如网络隔离、访问控制、流量监测、漏洞扫描等。
同时,对设备进行定期的安全补丁升级和漏洞修复,确保网络的安全性和可靠性。
4. 网络监控与性能优化为了保证数据中心网络的正常运行,需要对网络进行实时监控和性能优化。
通过网络监控工具,可以实时监测网络流量、带宽利用率、延迟等指标,及时发现和解决网络故障。
此外,还可以通过优化网络配置、使用负载均衡技术和缓存技术,提高网络的性能和可用性。
5. 网络故障的处理与恢复在数据中心网络的运行过程中,难免会遇到各种网络故障。
因此,需要建立完善的网络故障处理与恢复机制。
首先,要及时发现故障,并进行故障排除。
其次,可以通过备份和冗余技术,确保数据中心网络的高可用性。
同时,还需建立快速的故障恢复机制,以降低故障对业务的影响。
网络拓扑和数据中心设计原则

网络拓扑和数据中心设计原则随着互联网技术的发展,数据中心的设计和网络拓扑成为了企业IT基础设施中非常重要的一部分。
一个合理高效的网络拓扑和数据中心设计可以保障企业的稳定运行以及数据的安全性。
本文将详细介绍网络拓扑和数据中心设计的原则,并分点列出各个方面的考虑因素。
一、网络拓扑设计原则1. 高可用性和容错性:网络拓扑应具备容错能力,即当某个节点或链路发生故障时,能够快速切换到备份节点或备用链路上。
这样可以确保网络的稳定运行和业务的不中断。
2. 扩展性:网络拓扑应具备良好的扩展性,能够根据企业的需要快速扩展网络容量和带宽,以应对业务的增长和变化。
3. 灵活性:网络拓扑应具备灵活性,能够支持多种不同类型的设备和协议。
同时,网络布局也应考虑到企业的实际需求,尽量简化并优化网络结构。
4. 线路分离:在网络拓扑设计中,应将数据流量、管理流量和存储流量分离。
这样可以提高网络的性能和安全性,并方便对网络进行管理和监控。
5. 有序层次:一个好的网络拓扑设计应该是有序层次的,将不同的设备和节点按照功能和用途进行划分和分类,使得网络管理和故障排查更加简单和高效。
二、数据中心设计原则1. 冗余和容错性:数据中心应具备冗余和容错能力,包括冗余的电力供应、网络连接和存储设备等。
这样可以提高数据中心的可靠性和稳定性,减少服务中断的风险。
2. 网络带宽和扩展性:数据中心的网络带宽应根据实际需求进行规划和配置,以保证数据中心的高性能和低延迟。
同时,数据中心设计也应考虑到未来的扩展需求,确保能够满足业务的增长和变化。
3. 数据安全与隔离:数据中心应具备严格的访问控制和安全机制,以保护数据的安全性和隐私。
同时,不同的网络和系统应采用隔离和分区的方法,确保各个系统之间的数据不会相互干扰和泄漏。
4. 机房温控和环境监测:数据中心的机房应具备良好的温控和环境监测系统,以保证设备的正常工作和长期稳定运行。
同时,还可以通过合理的温控措施降低能耗,提高数据中心的能源利用率。
网络拓扑结构维护规范

网络拓扑结构维护规范网络拓扑结构是计算机网络中的一个重要组成部分。
它描述了不同网络设备之间的连通性和物理关系,以及数据在网络中流动的路径。
由于网络结构的复杂性和影响面广泛,对网络拓扑结构进行维护和规范显得至关重要。
一、规范拓扑结构规范化网络拓扑结构,意味着建立网络设备之间的互连关系和网络拓扑结构确保网络的可靠性和稳定性。
规范化网络拓扑结构应该包括以下内容:1. 网络设备的标记和命名为了让网络管理员更方便地管理网络设备,需要对网络设备进行标记和命名。
网络设备的标记和命名要按一定规则进行,例如在机房内按编号顺序排列,或者按房间顺序标记。
这样,网络管理员可以在必要时轻松找到需要管理的设备。
2. 网络拓扑图的绘制网络拓扑图是描述网络拓扑结构的一种图形化表示方法。
它可以让网络管理员更清晰地了解网络设备和拓扑结构之间的关系。
网络拓扑图应该包含以下要素:- 网络设备的名称和类型- 网络设备之间的连线和连线类型- 网络拓扑图的版本和所属机房- 系统管理员的姓名及联系方式等。
3. 网络设备的配置网络设备的配置是指所有网络设备的配置信息,包括设备类型、设备硬件信息、IP地址、DNS服务器、默认网关等。
网络设备的配置必须按照规定的配置标准进行配置,并且确保每台设备的配置信息是独一无二的。
二、维护拓扑结构网络拓扑结构的维护是保证网络正常工作的关键。
网络拓扑结构的维护主要包括以下内容:1. 路由器和交换机的监控路由器和交换机是网络中最重要的设备之一,它们的工作状态直接决定了物理网络中的通信速度和可靠性。
因此,对于路由器和交换机的监控,必须进行及时和有效的监控。
这样,当路由器和交换机工作不正常时,可以及时进行修复。
2. 维护网络设备的更新和升级由于不断的技术发展和网络拓扑结构的变化,网络设备的更新和升级是常态。
网络管理员应该时刻关注设备的最新版本,并及时对网络设备进行更新和升级。
这样可以提高网络的稳定性和安全性。
3. 网络的性能监控网络的性能监控是网络维护的重要内容。
如何部署DB2 purescale工作负载均衡特性
DB2 pureScale工作负载均衡特性介绍DB2 pureScale是IBM专门针对OLTP工作负载类型的推出的数据库集群技术,集成了持续可用,高扩展性以及对应用透明三大特性,可以为用户提供不间断的数据库服务以及无风险的横向扩展能力以满足业务增长需求。
因此DB2 pureScale也成为面向OLTP业务类型的最佳集群解决方案。
图一 DB2 pureScale系统概览在一个DB2 pureScale集群中,采用共享数据的架构,同一时刻集群中的多个数据库服务器成员节点可以同时对外提供数据库服务。
而DB2 purescale的工作负载均衡技术,正是实现DB2 pureScale集群的持续可用性,高扩展性和应用透明性的保障。
DB2 pureScale集群只有充分利用每个成员的处理能力,将来至应用程序端的数据库服务请求均衡的分布在集群中的各个成员节点上,才能使应用获得最大的工作吞吐量和最小的响应时间。
通常情况下,连接到DB2 pureScale数据库集群的客户端应用无需知道自己实际连接的是哪一个成员,以及某一特定的工作负载被分发到哪个成员节点上。
所有的这一切对应用程序都是透明的,而且一旦某一成员节点发生故障,该成员节点上的连接和工作负载可以很快的被转移到其他正常的成员节点上继续执行。
如果DB2 pureScale集群中有新的成员节点恢复或加入,新加入的成员节点可以立刻分担之前运行在其它成员上节点上的工作负载。
DB2 pureScale集群成员负载信息列表DB2 pureScale集群采用了动态的工作负载均衡分发机制,而不是传统的固定轮转(Round Robin)的方式。
传统的固定轮转的工作负载均衡分发机制如下图所示,假如集群中一共有四个成员节点,因此每个成员节点被分配了25%的来自客户端应用的请求。
假如每个来自客户端应用的请求对数据库资源的需求是相同的或相似的,那么这种方式是有效的。
但实际的生产环境中往往每个客户端过来的请求是不一样的,假设被分配到Member0上的客户端应用请求中有一个是某部门领导在查看销售报表时发起的,该操作中查询非常复杂,将访问大量的数据和消耗大量的服务器资源。
DB2常用操作及注意事项
DB2常用操作1. 后台连接数据库db2 connect to bassdb user bass2 using bass22. 执行SQL脚本db2 –tvf 脚本名称注:执行前需要连接数据库,或在脚本中连接数据库,执行完成断开数据库连接用terminate 语句;SQL语句间用分号隔开3. 查看表结构db2 describe table bass2.dim_product_item4. 清空表=oracle的truncate table 表名alter table 表名activate not logged initially with empty table;注意:清空全表数据,最好不要用delete from 表名5. 查看建表语句可以用QC查看,不要用Rapid SQL后台查看语句为:db2look -d bassdb -i bass2 -w bass2 -a -e -t 表名(表名前不要加模式,不然找不到)注意事项(切记切记):1. 建表统一使用以下建表语句:create table dim_acct_item(item_id smallint,item_name varchar(20))in 表空间名partitioning key (item_id) using hashingnot logged initially;必须指定表空间,不同意义的表对应的不同的表空间,创建时问一下各位老同事分区键partitioning key的指定选择数据分布最分散的列,不清楚多问问,以免对表空间大小造成影响。
不指定分区键,默认为第一列。
2. QC查询时,在SQL语句后加上with ur,以避免锁表。
Rapid SQL查询时,在设置中指定查询行数。
不然在查询大表时,即使停止了查询,后台进程仍然存在3. delete操作时,请先select出来看看是否是你需要删除的数据,以免误删除4. 创建表时,先查看表是否已存在。
网络拓扑与设备配置
网络拓扑与设备配置随着互联网的快速发展,网络拓扑和设备配置成为了网络建设过程中的重要步骤。
网络拓扑涉及网络的结构和连接方式,而设备配置则是为了使网络正常运行而设置的各种参数和功能。
本文将从网络拓扑和设备配置两个方面进行详细介绍。
一、网络拓扑网络拓扑指的是网络中各个设备之间的物理或逻辑连接关系。
根据实际需求和网络规模的不同,常见的网络拓扑结构有星型、总线型、环型、网状型等。
下面将逐一介绍各种网络拓扑的特点和适用场景。
1. 星型拓扑星型拓扑是最为常见和简单的一种网络结构,它以中心设备(通常是交换机或路由器)为核心,其他设备通过单独的链路与之相连。
这种拓扑结构具有以下特点:- 易于维护和扩展:由于每个设备只与中心设备相连,增加、删除设备都比较方便。
- 分布式管理:每个设备之间相互独立,故障发生时不会影响其他设备的正常运行。
- 集中化交换:中心设备起到数据交换和路由转发的作用,网络中的数据流向都经过中心设备。
2. 总线型拓扑总线型拓扑将所有设备串联在一根总线上,设备之间共享同一条信道。
总线型拓扑的特点如下:- 简单易用:设备之间的连接方式简单,只需通过网线连接到总线上。
- 成本较低:由于只需要一条总线,设备之间的连接花费较少。
- 单点故障:由于所有设备共享同一条信道,一旦总线发生故障,整个网络将无法正常通信。
3. 环型拓扑环型拓扑将各个设备通过链路连接成一个环状结构。
环型拓扑的特点如下:- 增加冗余:由于设备连接成环,任意两个设备之间都有多条路径,可以增加网络的冗余度。
- 数据传输有序:沿着环路传输的数据包只能按照顺时针或逆时针方向传输。
- 单点故障:如果环中的某个设备或链路出现故障,将影响整个环上的所有设备的正常通信。
4. 网状拓扑网状拓扑是一种高度复杂的网络结构,各个设备之间通过多条链路相互连接,形成了一个网状的结构。
网状拓扑的特点如下:- 高度冗余:由于设备之间有多条连接链路,即使其中一些链路或设备出现故障,也不会导致整个网络的瘫痪。
拓扑环境搭建方案
拓扑环境搭建方案拓扑环境搭建是在计算机网络中非常重要的一步,它是构建网络基础设施的必要条件。
一个稳定、高效的拓扑环境对于网络的正常运行起着至关重要的作用。
本文将为您介绍如何搭建一个拓扑环境,并提供一套可行的方案。
1. 搭建目标在开始搭建拓扑环境之前,我们首先要明确自己的搭建目标。
搭建拓扑环境的目的可以是为了搭建一个局域网(LAN)或广域网(WAN),也可以是为了搭建一个测试环境或实验室环境。
根据不同的目标,我们需要选择不同的设备和设计不同的网络拓扑。
2. 设备选择在搭建拓扑环境时,我们需要选择一些基本的网络设备。
以下是一些常见的设备:•路由器(Router):用于将不同网段的数据包转发到指定的目的地。
•交换机(Switch):用于连接多台主机,并提供数据包交换和转发功能。
•防火墙(Firewall):用于保护网络安全,防止未经授权的访问。
•网关(Gateway):用于连接本地网络和互联网。
•服务器(Server):用于提供服务和资源,如文件共享、数据库等。
根据搭建目标和预算的不同,您可以选择不同厂家和型号的设备。
在选择设备时,需考虑设备的性能、可扩展性、稳定性以及兼容性等因素。
3. 网络拓扑设计网络拓扑设计是搭建拓扑环境的核心步骤之一。
它定义了网络中各个设备的连接方式和布局方式。
以下是一些常见的网络拓扑设计:3.1 星型拓扑星型拓扑是一种常见的拓扑设计,它的中心是一个交换机或路由器。
所有的主机都直接连接到交换机或路由器,形成一个星型结构。
这种拓扑结构简单、可扩展性好,但是单点故障的问题需要注意。
+--------+|Router |+----+---+|+----v---+|Switch |+----+---+|+----v---+| Host 1 |+----+---+|+----v---+| Host 2 |+----+---+3.2 总线拓扑总线拓扑是一种比较简单的拓扑结构,所有的主机都通过一条总线直接连接起来。
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DB2 pureScale 环境的网络拓扑配置注意事项 IBM® DB2® pureScale® Feature 支持在集群高速缓存设施 (CF) 和成员上使用多个通信适配器端口。 多个通信适配器端口使 DB2 能够支持具有一台或两台交换机的网络拓扑。单交换机多通信适配器端口配置将增大请求吞吐量。双交换机配置有助于增大吞吐量和高可用性。虽然 DB2 pureScale 环境不需要多个通信适配器端口,但是多个通信适配器端口确实有助于提高弹性和高可用性。 使用多个通信适配器端口的要求 在单交换机配置和双交换机配置中,DB2 pureScale Feature 支持多个通信适配器端口。同时适用于这两种配置的规则如下: 在 InfiniBand 和 10GE 网络上,SLES、RHEL 6.1 和 AIX® 支持多个通信适配器端口 。 成员不能位于同一主机或 AIX LPAR 上。 支持的通信适配器端口最大数目为 4。使用多个通信适配器端口的两个经过验证并受支持的配置如下: o 四个物理通信适配器,CF 或成员使用每个适配器上的一个适配器端口。 o 两个物理通信适配器,CF 使用每个适配器上的两个适配器端口或成员。 注: 通过使用多个物理通信适配器 来连接至多台交换机,可以增强适配器的高可用性。通过使用多个通信适配器端口,可以提高吞吐量。 在安装和配置期间,将在节点配置文件 db2nodes.cfg 中更新您在“DB2 安装”向导中或使用 db2icrt和 db2iupdt 命令指定的集群互连网络名。db2nodes.cfg 中将不会列示未选中的主机名。 DB2 pureScale环境中至少需要一个交换机。 需要两个交换机才能在 DB2 pureScale环境中支持交换机故障转移。 IP 子网 1. 每个通信适配器端口都必须位于不同子网(也称为子网络)中。 2. 如果存在相同数目的通信适配器端口,那么每个 CF 或成员都必须位于相同的一组子网中。 3. 如果一个 CF 服务器或成员的适配器端口少于另一个 CF 服务器或成员,那么具有更多适配器端口的 CF 服务器或成员必须与具有较少适配器端口的 CF 或成员位于所有子网中。 4. 如果您的成员仅具有一个单一适配器,那么所有成员上的通信适配器端口必须位于同一 IP 子网中。为了简单起见,使用此 CF 的第一个通信适配器端口的同一个 IP 子网。成员不需要由于可用性原因(适配器或交换机发生故障)而位于不同 IP 子网中,这是因为成员与 CF 之间通过交换机进行高速通信时与传统互连(例如,通过以太网互连)使用的地址解析协议不同。 5. 如果您在成员和 CF 上具有多个适配器,请参阅图 2。 6. 所有 CF 和成员的网络掩码必须相同。 7. DB2 应用程序以外的应用程序所使用的通信适配器端口必须使用与主机上的任何成员或 CF 不同的子网。 具有多个通信适配器端口的单交换机配置 单交换机配置中的所有 CF 和成员主机将通过多个通信适配器端口连接至同一交换机。单交换机配置是最简单的 DB2 pureScale 环境,具有要设置的多个通信适配器端口。将每个 CF 或成员连接至交换机的冗余通信适配器端口会增大带宽,并且冗余适配器端口会改进某个链路发生故障时的容错功能。只要 CF 或成员具有一个可使用的通信适配器端口和一个公共以太网连接,那么 CF 或成员就仍然可使用。下表是每个 CF 都具有多个通信适配器端口的单交换机网络拓扑示例。 表 1. 具有一台交换机的 CF 主机及成员上的多个通信适配器端口
主机 集群内连接适配器 适配器端口 网络接口名称 集群互连网络名 IP 地址 子网掩码(网络掩码) 子网 表 1. 具有一台交换机的 CF 主机及成员上的多个通信适配器端口 主机 集群内连接适配器 适配器端口 网络接口名称 集群互连网络名 IP 地址 子网掩码(网络掩码) 子网 PrimaryCF iba0 0 ib0 PrimaryCF-netname1 10.111.0.1 255.255.255.0 10.111.0.0
PrimaryCF iba0 1 ib1 PrimaryCF-netname2 10.111.1.1 255.255.255.0 10.111.1.0
PrimaryCF iba1 0 ib2 PrimaryCF-netname3 10.111.2.1 255.255.255.0 10.111.2.0
PrimaryCF iba1 1 ib3 PrimaryCF-netname4 10.111.3.1 255.255.255.0 10.111.3.0
SecondaryCF iba0 0 ib0 SecondaryCF-netname1 10.111.0.2 255.255.255.0 10.111.0.0
SecondaryCF iba0 1 ib1 SecondaryCF-netname2 10.111.1.2 255.255.255.0 10.111.1.0
SecondaryCF iba1 0 ib2 SecondaryCF-netname3 10.111.2.2 255.255.255.0 10.111.2.0
SecondaryCF iba1 1 ib3 SecondaryCF-netname4 10.111.3.2 255.255.255.0 10.111.3.0 表 1. 具有一台交换机的 CF 主机及成员上的多个通信适配器端口 主机 集群内连接适配器 适配器端口 网络接口名称 集群互连网络名 IP 地址 子网掩码(网络掩码) 子网 Member0 iba0 0 ib0 Member0-netname1 10.111.0.101 255.255.255.0 10.111.0.0
Member0 iba1 0 ib1 Member0-netname2 10.111.1.101 255.255.255.0 10.111.1.0
Member1 iba0 0 ib0 Member1-netname1 10.111.0.102 255.255.255.0 10.111.0.0
Member1 iba1 0 ib1 Member1-netname2 10.111.1.102 255.255.255.0 10.111.1.0
Member2 iba0 0 ib0 Member2-netname1 10.111.0.103 255.255.255.0 10.111.0.0
Member2 iba1 0 ib1 Member2-netname2 10.111.1.103 255.255.255.0 10.111.1.0
Member3 iba0 0 ib0 Member3-netname1 10.111.0.104 255.255.255.0 10.111.0.0
Member3 iba1 0 ib1 Member3-netname2 10.111.1.104 255.255.255.0 10.111.1.0 图 1. 两个 CF 和四个成员连接至一台交换机。 注: 因为 IPoIB 与其他传统互连(例如,通过以太网互连)使用不同的地址解析协议,所以不需要根据成员在适配器或交换机发生故障的情况下的可用性将成员放入不同的 IP 子网,这样做也没有益处。 具有多个通信适配器端口的双交换机配置 双交换机配置与单交换机配置相比具有更大的网络弹性。如果一个交换机发生故障,那么另一个交换机会降低发生紧急故障的风险。双交换机配置的其他设置要求如下: 必须将半数通信适配器端口连接至每台交换机。 必须通过两个或更多交换机间链路将交换机互相连接。通过将连接 CF 和成员与将 成员 连接至交换机的电缆总数一半相等的电缆将两个交换机连接在一起,以改进带宽和容错。 必须为交换机配置交换机故障转移功能,以便在一台交换机发生故障时,继续存在的交换机以及与其相连的主机不会受影响。 将成员均匀分布在交换机之间,以便通过电缆将每个交换机连接至相同数目的成员。 使用同一 IP 子网将每个 CF 或成员 适配器端口连接到同一交换机。如果使用了同一物理适配器的两个端口,请配置适配器接口,以便将适配器中的端口连接至每台交换机。通过使用多个适配器连接至每个交换机,将减小交换机或适配器故障所引起的风险: 如果 CF 或成员 的适配器失败,该 CF 或成员仍然可以通过另一个继续存在的适配器与每台交换机通信,并且交换机后续发生故障也不会破坏 DB2 pureScale 环境。 如果某台交换机发生故障,那么 CF 上的后续适配器故障将仍然让主 CF 和辅助 CF 保持完整无缺。 下表是每个 CF 和成员都具有多个通信适配器端口的双交换机网络拓扑示例。 表 2. 具有两台交换机的 CF 和成员上的多个通信适配器端口
主机 集群内连接适配器 适配器端口 网络接口名称 集群互连网络名 已连接至交换机 IP 地址 子网掩码(网络掩码) 子网 PrimaryCF ib0 ibPrimaryCF-netname1 1 10.222.0.1 255.255.255.10.222.0