当前位置: 首页 > news >正文

常见的负载均衡

1.常见的负载均衡服务

负载均衡服务是分布式系统中用于分配网络流量和请求的关键组件,它可以帮助提高应用程序的可用性、可扩展性和响应速度。以下是一些常用的负载均衡服务:

  1. Nginx:一个高性能的Web服务器和反向代理,广泛用于实现HTTP和HTTPS负载均衡。

  2. HAProxy:一个专注于提供高可用性和负载均衡的开源软件,特别擅长处理高并发的TCP和HTTP请求。

  3. LVS (Linux Virtual Server):一个基于Linux内核的负载均衡解决方案,工作在网络的第四层,提供高性能和高可用性。

  4. F5 BIG-IP:一款市场占有率较高的硬件负载均衡器,提供SSL加速、TCP优化、HTTP压缩、防火墙等特性。

  5. A10 Networks:提供一系列硬件负载均衡器,支持多种负载均衡算法,具有SSL加速、TCP优化、HTTP压缩等功能。

  6. Radware Alteon:一款硬件负载均衡器,提供SSL加速、TCP优化、HTTP压缩、防火墙等特性。

  7. MetalLB:专为裸机Kubernetes集群设计的负载均衡器,支持BGP和ARP协议。

  8. Traefik:一个现代化的HTTP反向代理和负载均衡器,支持动态配置,与Docker、Kubernetes等容器平台集成良好。

  9. DNS负载均衡:通过DNS服务器将域名解析为多个IP地址,将请求分发到不同的服务器上,实现负载均衡。

  10. 云服务商提供的负载均衡服务:如AWS Elastic Load Balancing、Azure Load Balancer、Google Cloud Load Balancing等,它们提供了易于使用和管理的负载均衡解决方案。

2.Nginx

2.1.Nginx负载均衡概述

Nginx 通过反向代理的方式实现负载均衡。反向代理是指客户端不直接访问后端服务器,而是通过代理服务器来转发请求。Nginx 作为代理服务器,根据配置文件中定义的规则,将客户端的请求分发到不同的后端服务器上,再将处理结果返回给客户端。

Nginx 的核心在于其高效的请求处理能力和灵活的配置方式。它采用了多进程+异步非阻塞IO事件模型,能够同时处理成千上万个请求。此外,Nginx 还支持多种负载均衡策略,以满足不同场景下的需求。

2.2.Nginx 负载均衡策略

Nginx 支持多种负载均衡策略,以下是一些常用的策略:

轮询(Round Robin)

默认策略:按照服务器列表的顺序依次分发请求,如果后端服务器宕机,则自动剔除该服务器。适用于后端服务器性能相近的情况。

特点:简单、易用,但负载分配可能不均衡。

权重(Weight)

自定义策略:根据服务器的权重值来分配请求的比例,权重越高,处理的请求越多。适用于后端服务器性能不均衡的情况。

配置示例:

 

upstream backend { server backend1.example.com weight=1; server backend2.example.com weight=2; }

IP 哈希(IP Hash)

会话保持策略:根据客户端的IP地址进行哈希计算,将同一个客户端的请求分发到同一个后端服务器上。适用于需要维持会话的场景,如基于session的Web应用。

配置示例:

 

upstream backend { ip_hash; server 192.168.1.100; server 192.168.1.200; }

最少连接数(Least Connections

智能分配策略:将请求分配给当前连接数最少的服务器。这种策略可以进一步提高系统的负载均衡能力,减少服务器的过载情况。但Nginx本身不直接支持此策略,通常需要借助第三方模块或自定义脚本实现。

第三方策略

Fair:根据后端服务器的响应时间来分配请求,响应时间短的优先分配。Nginx本身不支持此策略,需要安装第三方模块(如nginx-module-vts)。

URL 哈希(URL Hash):按访问URL的hash结果进行分配请求,使每个URL定向到同一个后端服务器。这种策略适用于缓存服务器集群,可以提高缓存的命中率。Nginx本身不支持此策略,需要安装相应的hash软件包。

3.HAProxy

3.1.ha-proxy概述

ha-proxy是一款高性能的负载均衡软件。因为其专注于负载均衡这一件事情,因此与nginx比起来在负载均衡这件事情上做更好,更专业。

软件:haproxy---主要是做负载均衡的7层,也可以做4层负载均衡

apache也可以做7层负载均衡,但是很麻烦。实际工作中没有人用。

负载均衡是通过OSI协议对应的

7层负载均衡:用的7层http协议,

4层负载均衡:用的是tcp协议加端口号做的负载均衡

3.2.ha-proxy的特点

ha-proxy 作为目前流行的负载均衡软件,必须有其出色的一面。下面介绍一下ha-proxy相对LVS,Nginx等负载均衡软件的优点。

  • 支持tcp/http两种协议层的负载均衡,使得其负载均衡功能非常丰富。

  • 支持8种左右的负载均衡算法,尤其是在http模式时,有许多非常实在的负载均衡算法,适用各种需求。

  • 性能非常优秀,基于单进程处理模式(和Nginx类似)让其性能卓越。

  • 拥有一个功能出色的监控页面,实时了解系统的当前状况。

  • 功能强大的ACL支持,给用户极大的方便。

3.3.haproxy算法:

1.roundrobin

轮询,在服务器的处理时间保持均匀分布时,这是最平衡,最公平的算法.此算法是动态的,这表示其权重可以在运行时进行调整.

2.static-rr

基于权重进行轮询,与roundrobin类似,但是为静态方法,在运行时调整其服务器权重不会生效.不过,其在后端服务器连接数上没有限制

3.leastconn

新的连接请求被派发至具有最少连接数目的后端服务器。

4.LVS

4.1.LVS负载均衡四种工作模式

  • LVS/NAT:网络地址转换模式,进站/出站的数据流量经过分发器/负载均衡器(IP负载均衡,他修改的是IP地址) --利用三层功能

  • LVS/DR:直接路由模式,只有进站的数据流量经过分发器/负载均衡器(数据链路层负载均衡,因为他修改的是目的mac地址)--利用二层功能mac地址

  • LVS/TUN: 隧道模式,只有进站的数据流量经过分发器/负载均衡器

  • LVS/full-nat:双向转换,通过请求报文的源地址为DIP,目标为RIP来实现转发:对于响应报文而言,修改源地址为VIP,目标地址为CIP来实现转发

4.2.LVS四种工作模式原理,以及优缺点比较

4.2.1、NAT模式(LVS-NAT)

原理:就是把客户端发来的数据包的IP头的目的地址,在负载均衡器上换成其中一台RS的IP地址,转发至此RS来处理,RS处理完成后把数据交给经过负载均衡器,负载均衡器再把数据包的源IP地址改为自己的VIP,将目的地址改为客户端IP地址即可。期间,无论是进来的流量,还是出去的流量,都必须经过负载均衡器。

优点:集群中的物理服务器可以使用任何支持TCP/IP操作系统,只有负载均衡器需要一个合法的IP地址。

缺点:扩展性有限。当服务器节点(普通PC服务器)增长过多时,负载均衡器将成为整个系统的瓶颈,因为所有的请求包和应答包的流向都经过负载均衡器。当服务器节点过多时,大量的数据包都交汇在负载均衡器那,速度就会变慢!

4.2.2、直接路由(Direct Routing)模式(LVS-DR)

原理:负载均衡器和RS都使用同一个IP对外服务。但只有DB对ARP请求进行响应,所有RS对本身这个IP的ARP请求保持静默。也就是说,网关会把对这个服务IP的请求全部定向给DB,而DB收到数据包后根据调度算法,找出对应的RS,把目的MAC地址改为RS的MAC(因为IP一致)并将请求分发给这台RS。这时RS收到这个数据包,处理完成之后,由于IP一致,可以直接将数据返给客户,则等于直接从客户端收到这个数据包无异,处理后直接返回给客户端。

优点:和TUN(隧道模式)一样,负载均衡器也只是分发请求,应答包通过单独的路由方法返回给客户端。与LVS-TUN相比,LVS-DR这种实现方式不需要隧道结构,因此可以使用大多数操作系统做为物理服务器。

缺点:(不能说缺点,只能说是不足)要求负载均衡器的网卡必须与物理网卡在一个物理段上。

4.2.3、IP隧道(Tunnel)模式(LVS-TUN)

原理:互联网上的大多Internet服务的请求包很短小,而应答包通常很大。那么隧道模式就是,把客户端发来的数据包,封装一个新的IP头标记(仅目的IP)发给RS,RS收到后,先把数据包的头解开,还原数据包,处理后,直接返回给客户端,不需要再经过负载均衡器。注意,由于RS需要对负载均衡器发过来的数据包进行还原,所以说必须支持IPTUNNEL协议。所以,在RS的内核中,必须编译支持IPTUNNEL这个选项

优点:负载均衡器只负责将请求包分发给后端节点服务器,而RS将应答包直接发给用户。所以,减少了负载均衡器的大量数据流动,负载均衡器不再是系统的瓶颈,就能处理海量的请求量,这种方式,一台负载均衡器能够为很多RS进行分发。而且跑在公网上就能进行不同地域的分发。

缺点:隧道模式的RS节点需要合法IP,这种方式需要所有的服务器支持”IP Tunneling”(IP Encapsulation)协议,服务器可能只局限在部分Linux系统上。

4.2.4、FULL-NAT模式(双向转换模式)

原理:客户端对VIP发起请求,Director接过请求发现是请求后端服务。Direcrot对请求报文做full-nat,把源ip改为Dip,把目标ip转换为任意后端RS的rip,然后发往后端,rs接到请求后,进行响应,相应源ip为Rip目标ip还是DIP,又内部路由路由到Director,Director接到响应报文,进行full-nat。将源地址为VIP,目标地址改为CIP

请求使用DNAT,响应使用SNAT

lvs-fullnat(双向转换)

通过请求报文的源地址为DIP,目标为RIP来实现转发:对于响应报文而言,修改源地址为VIP,目标地址为CIP来实现转发:

5.haproxy负载均衡搭建流程

在Ubuntu上部署HAProxy,你可以按照以下步骤进行操作:

5.1.安装HAProxy

打开终端,运行以下命令来安装HAProxy:

 

sudo apt update sudo apt install haproxy

5.2.配置HAProxy

HAProxy的主要配置文件是 /etc/haproxy/haproxy.cfg。你可以使用文本编辑器打开并编辑此文件:

 

vim /etc/haproxy/haproxy.cfg

在配置文件中,你需要定义后端服务器和监听器。以下是一个简单的示例配置,将HAProxy配置为负载均衡HTTP请求到两个后端Web服务器:

 

global log /dev/log local0 # 设置日志记录,使用本地 syslog 的 local0 设施 log /dev/log local1 notice # 设置另一个日志记录级别为 notice,使用 local1 设施 maxconn 4096 # 定义最大并发连接数为 4096 user haproxy # 设置 HAProxy 运行的用户为 haproxy group haproxy # 设置 HAProxy 运行的组为 haproxy defaults log global # 应用全局日志设置 mode http # 设置工作模式为 HTTP option httplog # 启用 HTTP 日志格式 option dontlognull # 不记录空的请求 timeout connect 5000 # 连接超时设置为 5 秒 timeout client 50000 # 客户端超时设置为 50 秒 timeout server 50000 # 服务器超时设置为 50 秒 frontend http-in bind *:80 # 监听所有接口的 80 端口进行 HTTP 请求 default_backend servers # 将请求转发到名为 'servers' 的后端 backend servers balance roundrobin # 采用轮询方式对后端服务器进行负载均衡 server web1 192.168.5.101:80 check # 定义第一个后端服务器,启用健康检查 server web2 192.168.5.102:80 check # 定义第二个后端服务器,启用健康检查

在这个示例中,我们定义了两个后端服务器(web1和 web2),它们的IP地址和端口是示例值,你需要替换为实际的后端服务器信息。

检查配置

在编辑完成配置文件后,运行以下命令检查配置文件是否有语法错误:

 

sudo haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg

如果没有出现错误消息,说明配置文件有效。

重启HAProxy:

重新启动HAProxy以使配置生效:

 

sudo systemctl restart haproxy

启用自动启动(可选):

如果你希望HAProxy在系统启动时自动启动,可以运行以下命令:

 

sudo systemctl enable haproxy

5.3.测试

这里我们用两台虚拟机分别部署nginx web页面

分别是192.168.5.101和192.168.5.102

我们访问haproxy的web页面 端口默认80

点击刷新 我们设置的策略是轮循

可以看见页面在111和222中切换

haproxy配置文件详解更新在配置文件模版

相关文章:

常见的负载均衡

1.常见的负载均衡服务 负载均衡服务是分布式系统中用于分配网络流量和请求的关键组件,它可以帮助提高应用程序的可用性、可扩展性和响应速度。以下是一些常用的负载均衡服务: Nginx:一个高性能的Web服务器和反向代理,广泛用于实现…...

利用sessionStorage收集用户访问信息,然后传递给后端

这里只是简单的收集用户的停留时间、页面加载时间、当前页面URL及来源页面&#xff0c;以做示例 <html><head><meta http-equiv"content-type" content"text/html; charsetUTF-8"/><title>测试sessionStorage存储用户访问信息<…...

什么是Qseven?模块电脑(核心板)规范标准简介二

1.概念 Qseven是一种通用的、小尺寸计算机模块标准&#xff0c;适用于需要低功耗、低成本和高性能的应用。 Qseven模块电脑&#xff08;核心板&#xff09;采用230Pin金手指连接器 2.Qseven的起源 Qseven最初是由Congatec、SECO、MSC三家欧洲公司于2008年发起&#xff0c;旨在…...

leetcode数组(三)-有序数组的平方

题目 . - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; 给你一个按 非递减顺序 排序的整数数组 nums&#xff0c;返回 每个数字的平方 组成的新数组&#xff0c;要求也按 非递减顺序 排序。 例1 输入&#xff1a;nums [-4,-1,0,3,10] 输出&#xff1a;[0,1,9,16,100] 解释&#…...

HCIP-HarmonyOS Application Developer 习题(五)

1、以下哪种原子化布局能力属于自适应变化能力? A. 拉伸 B.占比 C. 隐藏 D.拆行 答案&#xff1a;A 分析&#xff1a;划分为“自适应变化能力”和“自适应布局能力”两类。 其中&#xff0c;自适应变化能力包含了缩放能力和拉伸能力&#xff0c;自适应布局能力包含了隐藏、折…...

【详细教程】如何使用YOLOv11进行图像与视频的目标检测

《博主简介》 小伙伴们好&#xff0c;我是阿旭。专注于人工智能、AIGC、python、计算机视觉相关分享研究。 ✌更多学习资源&#xff0c;可关注公-仲-hao:【阿旭算法与机器学习】&#xff0c;共同学习交流~ &#x1f44d;感谢小伙伴们点赞、关注&#xff01; 《------往期经典推…...

H7-TOOL的LUA小程序教程第14期:任意波形信号发生器,0-20mA输出和微型数控电源(2024-10-11,已更新)

LUA脚本的好处是用户可以根据自己注册的一批API&#xff08;当前TOOL已经提供了几百个函数供大家使用&#xff09;&#xff0c;实现各种小程序&#xff0c;不再限制Flash里面已经下载的程序&#xff0c;就跟手机安装APP差不多&#xff0c;所以在H7-TOOL里面被广泛使用&#xff…...

Redis面试篇3

1、Redis的数据类型&#xff0c;以及每种数据类型的使用场景&#xff1f; 常见的几种数据类型和使用场景如下&#xff1a; 字符串(String)&#xff1a;字符串类型是Redis最基本的数据结构&#xff0c;一个键最大能存储512MB。 使用场景&#xff1a;适用于计数器、分布式锁、缓…...

集成方案 | 借助 Microsoft Copilot for Sales 与 Docusign,加速销售流程!

加速协议信息提取&#xff0c;随时优化邮件内容~ 在当今信息爆炸的时代&#xff0c;销售人员掌握着丰富的数据资源。他们能够通过 CRM 平台、电子邮件、合同库以及其他多种记录系统&#xff0c;随时检索特定个人或组织的关键信息。这些数据对于销售沟通至关重要。然而&#x…...

k8s 1.28.2 集群部署 MinIO 分布式集群

文章目录 [toc]MinIO 介绍MinIO 生产硬件要求MinIO 存储要求MinIO 内存要求MinIO 网络要求MinIO 部署架构分布式 MinIO复制的 MinIO 部署 MinIO创建目录节点打标签创建 namespace创建 pv创建 MinIO配置 ingress问题记录通过代理服务器访问 MinIO 的 Object Browser 界面一直显示…...

HAL库常用的函数:

目录 HAL库&#xff1a; 1.GPIO常用函数&#xff1a; 1.HAL_GPIO_ReadPin( ) 2.HAL_GPIO_WritePin( ) 3.HAL_GPIO_TogglePin( ) 4.HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler( ) 5.HAL_GPIO_EXTI_Callback( ) 2.UART常用函数&#xff1a; 1.HAL_U…...

如何捕捉行情爆发的前兆

在金融市场的激烈角逐中&#xff0c;每一次行情的爆发都是投资者获取丰厚回报的关键时刻。然而&#xff0c;如何识别并把握这些时刻&#xff0c;却是一门需要深厚金融专业知识和敏锐洞察力的艺术。今天&#xff0c;我们就来深入探讨行情爆发的初期信号&#xff0c;揭示那些能够…...

【万字长文】Word2Vec计算详解(一)CBOW模型

【万字长文】Word2Vec计算详解&#xff08;一&#xff09;CBOW模型 写在前面 本文用于记录本人学习NLP过程中&#xff0c;学习Word2Vec部分时的详细过程&#xff0c;本文与本人写的其他文章一样&#xff0c;旨在给出Word2Vec模型中的详细计算过程&#xff0c;包括每个模块的计…...

React Native源码学习

核心组件 基础组件&#xff1a;View、Text、Image、TextInput、ScrollView&#xff08;性能没有FlatList好&#xff0c;因为它会一次性把子元素渲染出来&#xff09;、StyleSheet交互组件&#xff1a;button列表视图&#xff1a;FlatList&#xff08;优先渲染屏幕上可见的元素&…...

【计网】从零开始认识https协议 --- 保证安全的网络通信

在每个死胡同的尽头&#xff0c; 都有另一个维度的天空&#xff0c; 在无路可走时迫使你腾空而起&#xff0c; 那就是奇迹。 --- 廖一梅 --- 从零开始认识https协议 1 什么是https协议2 https通信方案2.1 只使用对称加密2.2 只使用非对称加密2.3 双方都使用非对称加密2.4 …...

Ubuntu安装 MySQL【亲测有效】

在Ubuntu上安装MySQL数据库的步骤通常包括更新软件包列表、安装MySQL服务器、启动并配置MySQL服务等。以下是一个详细的安装指南&#xff1a; 一、更新软件包列表 首先&#xff0c;打开终端并输入以下命令来更新Ubuntu的软件包列表&#xff1a; sudo apt update二、安装MySQ…...

Unity 从零开始搭建一套简单易用的UGUI小框架 扩展与优化篇(完结)

一个通用的UGUI小框架就算是写完了&#xff0c;下面是一步步的思考与优化过程 Unity 从零开始搭建一套简单易用的UGUI小框架 基础分析篇-CSDN博客 Unity 从零开始搭建一套简单易用的UGUI小框架 功能撰写与优化篇-CSDN博客 从使用者的角度来整理一下可能会发出的疑问 0. Panel…...

MySQL多表操作--外键约束多表关系

外键约束介绍 Mysql外键约束&#xff08;foreign key&#xff09;是表的一个特殊字段&#xff0c;常与主键约束一起使用。外键约束是一种用于维护两个表之间数据一致性的方法。它确保引用表中的每个值都存在于主表中的某个列中。外键约束通常用于实现数据库的参照完整性。对于两…...

【python入门到精通专题】8.装饰器

装饰器是python语言中的语法糖&#xff0c;可以通过装饰器对函数的功能进行拓展。 为什么需要装饰器 我们假设你的程序实现了say_hello()和say_goodbye()两个函数。 def say_hello():print("hello!")def say_goodbye():print("hello!") # 此处应打印go…...

Halcon Blob分析提取小光斑

文章目录 算子complement 返回一个区域的补集select_region_point 选择包含指定像素的所有区域intensity 计算灰度值的均值和偏差 案例 算子 complement 返回一个区域的补集 complement(Region : RegionComplement : : )Region (输入对象)&#xff1a;这指的是输入的一个或多…...

Lua

1.声明一个变量 只要赋值一个变量&#xff0c;就相当于新建了一个变量&#xff0c;默认全局变量&#xff0c;加一个local前缀之后&#xff0c;这个变量就变成了局部变量 a1//全局变量 local b2//局部变量2.nil类型 在Lua里没有被声明过的变量都是nil&#xff0c;nil是一种类…...

模型 总观效应

系列文章 分享 模型&#xff0c;了解更多&#x1f449; 模型_思维模型目录。超越自我&#xff0c;洞见生命之渺小。 1 总观效应的呈现和应用 1.1 回首创业路&#xff0c;星辰大海的启示 陈浩是一名连续创业者&#xff0c;他的创业历程充满了起伏和挑战。在经历了几次失败后&a…...

【HarmonyOS NEXT】实现页面水印功能

关键词&#xff1a;鸿蒙、水印、Watermark、页面、触摸问题 注&#xff1a;本期文章同样适用 OpenHarmony 的开发 在app开发过程中时常会出现敏感信息页面&#xff0c;为保护信息安全和及时的数据追踪&#xff0c;通常会采用给页面加水印的形式&#xff0c;那么本期文章会介绍…...

selenium自动化测试之Junit

1. 常用的注解 将junit的索引添加到pom文件&#xff1a; <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.junit.jupiter/junit-jupiter-api --><dependency><groupId>org.junit.jupiter</groupId><artifactId>junit-jupiter-api</artifactId&…...

【氮化镓】基于氮化镓的互补逻辑集成电路[Nature Electronics]

【摘要】本文介绍了一种基于氮化镓(GaN)的互补金属氧化物半导体(CMOS)逻辑集成电路,该电路利用氧等离子体处理技术实现了增强型n沟道和p沟道GaN场效应晶体管的单片集成。研究者们展示了包括反相器、与非门、或非门和传输门在内的基本逻辑门,以及多级逻辑电路,如锁存器和…...

Linux之如何找回 root 密码?

1、启动系统&#xff0c;进入开界面&#xff0c;在界面中按“e"进入编辑界面 2、进入编辑界面&#xff0c;使用键盘上的上下键把光标往下移动&#xff0c;找到以”Linux16“开通内容所在的行数&#xff0c;在行的最后面输入&#xff1a;init/bin/sh 3、输入完成后&…...

后端参数校验方式

1. 使用Hibernate Validator进行注解校验 这是Java中最常用的参数校验方式&#xff0c;基于JSR 303/JSR 380规范的实现&#xff0c;通常结合Valid或Validated注解进行参数校验。 使用步骤&#xff1a; 添加依赖&#xff08;如果使用Spring Boot&#xff0c;通常已经内置了Hi…...

访问控制列表(课内实验)

实验2&#xff1a;访问控制列表 实验目的及要求&#xff1a; 通过实验&#xff0c;进一步的理解标准ACL与扩展ACL的工作原理及执行过程。理解通配符的概念&#xff0c;熟练掌握标准ACL与扩展ACL的配置指令&#xff0c;掌握将访问控制列表应用VTY线路上&#xff0c;并且能够判断…...

处理Java内存溢出问题(java.lang.OutOfMemoryError):增加JVM堆内存与调优

处理Java内存溢出问题&#xff08;java.lang.OutOfMemoryError&#xff09;&#xff1a;增加JVM堆内存与调优 在进行压力测试时&#xff0c;遇到java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space错误或者nginx报错no live upstreams while connecting to upstream通常意味着应用的…...

数据分析库Pandas

一、认识Pandas数据分析库 Pandas是一个功能强大的数据分析库&#xff0c;它提供了丰富的数据结构和函数来处理和分析表格数据。在处理类似您提供的Excel文件时&#xff0c;首先需要导入Pandas库并读取数据&#xff0c;然后进行数据清洗和预处理&#xff0c;最后进行数据分析和…...