高负载高冗余缓存系统的组网设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 高负载WEB缓存系统的背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外负载均衡和冗余技术简述 | 第11-13页 |
1.3 本文的研究内容 | 第13-15页 |
1.3.1 选题背景 | 第13-14页 |
1.3.2 工程需求 | 第14页 |
1.3.3 设计思路 | 第14-15页 |
1.4 本章小结 | 第15-16页 |
第二章 当前WEB缓存系统的组网现状 | 第16-24页 |
2.1 WEB缓存系统原理 | 第16-18页 |
2.1.1 透明模式 | 第16-17页 |
2.1.2 半透明模式 | 第17-18页 |
2.2 WEB缓存系统的组网情况 | 第18-20页 |
2.2.1 组网拓扑 | 第18-19页 |
2.2.2 组网逻辑 | 第19页 |
2.2.3 业务流程 | 第19-20页 |
2.3 组网配置细节 | 第20-23页 |
2.3.1 路由交换设备的vlan配置 | 第20-21页 |
2.3.2 路由交换设备trunk接口配置 | 第21-22页 |
2.3.3 路由器策略路由配置 | 第22-23页 |
2.3.4 路由器的VRRP配置 | 第23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 系统设计 | 第24-43页 |
3.1 WEB缓存系统流量引入的优化设计 | 第24-30页 |
3.1.1 现网策略路由缺陷分析 | 第24-26页 |
3.1.2 弱策略路由优化设计 | 第26-30页 |
3.2 WEB缓存系统网络接入拓扑的优化设计 | 第30-36页 |
3.2.1 现网拓扑缺陷分析 | 第30-32页 |
3.2.2 生成树协议优化理论基础 | 第32-34页 |
3.2.3 引入MSTP的拓扑优化设计 | 第34-35页 |
3.2.4 MSTP性能优化设计 | 第35-36页 |
3.3 WEB缓存系统流量出网的优化设计 | 第36-42页 |
3.3.1 VRRP的主备切换缺陷分析 | 第36-37页 |
3.3.2 VRRP协议优化理论基础 | 第37-39页 |
3.3.3 引入BFD的VRRP优化设计 | 第39-41页 |
3.3.4 VRRP与MSTP联动的缺陷分析 | 第41页 |
3.3.5 VRRP与接口联动的优化设计 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 系统实现 | 第43-54页 |
4.1 网络拓扑 | 第43-44页 |
4.2 主要设备清单 | 第44页 |
4.3 重点网络数据规划表 | 第44-46页 |
4.4 网络设备配置 | 第46-49页 |
4.4.1 交换机配置 | 第46-48页 |
4.4.2 路由器配置 | 第48-49页 |
4.5 ATP测试结果 | 第49-52页 |
4.6 业务运行情况 | 第52-53页 |
4.7 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 系统测试 | 第54-77页 |
5.1 策略路由优化测试 | 第54-60页 |
5.1.1 策略路由过滤测试 | 第54-57页 |
5.1.2 策略路由的负载分担测试 | 第57-60页 |
5.2 MSTP的组网测试 | 第60-68页 |
5.3 VRRP和BFD联动对比测试 | 第68-73页 |
5.4 VRRP与接口联动的测试 | 第73-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
第六章 总结与展望 | 第77-79页 |
6.1 总结 | 第77页 |
6.2 展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
附件一 交换机配置 | 第83-87页 |
附件二 路由器配置 | 第87-92页 |