일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- port aggregation protocol
- Packet Tracer
- 티스토리챌린지
- gns3
- SQL
- STP
- pagp
- 프로그래머스
- 오블완
- eigrp
- Ansible
- junos os
- Network Design
- Cisco
- centos
- stream 9
- Red Hat
- 하프오픈
- freeradius
- 연결선 수
- BPDU
- pvst+
- 네트워크
- 네이티브 vlan
- LACP
- 방화벽
- rommon mode
- ospf
- vlan
- 네트워크 설계
- Today
- Total
목록분류 (135)
Doctor Pepper
1. L2/L3 네트워크L2 네트워크 2계층 네트워크는 동일 네트워크 내에서 호스트 간 통신이 2계층 프로토콜을 통해 직접 이루어지는 구조이다. 동일 네트워크에 속한 호스트 간에는 게이트웨이를 경유하지 않고 직접 통신할 수 있다. 2계층 네트워크는 하나의 브로드캐스트 도메인으로 구성되며, 루프(Loop) 구조가 발생할 경우 네트워크에 심각한 문제가 생길 수 있다. 이를 방지하기 위해 스패닝 트리 프로토콜(STP)을 사용하여 루프를 차단한다. 그러나 STP 사용 시 일부 링크가 블로킹되어 전체 대역폭을 효율적으로 활용하지 못하는 문제가 발생한다. 이를 해결하기 위해 MC-LAG와 같은 기술을 도입하여 루프를 제거하고 논블로킹(Non-Blocking) 구조를 구현할 수 있다. L3 네트워크 3계층 네트..
1. 로드 밸런서 유의사항 로드 밸런서는 서비스 트래픽의 효율적인 분산과 안정적인 운영을 위해 사용되지만, 구성 방식과 동작 모드에 따라 주의해야 할 점이 있다. - 원암 구성에서 동일 네트워크 사용 시 문제점 원암 구성은 특정 서비스 트래픽만 로드 밸런서를 경유하도록 설계되어 불필요한 트래픽을 차단하고, 로드 밸런서의 부하를 줄이는 장점이 있다. 그러나 서비스 IP(VIP)와 실제 서버 IP가 동일 네트워크에 존재할 경우 문제가 발생한다.사용자가 서비스 IP로 요청 → 로드 밸런서가 실제 서버 IP로 Destination NAT 후 전달.서버가 응답 시 로드 밸런서를 우회하여 직접 사용자에게 패킷 전송.사용자 요청은 서비스 IP에서 시작되었지만, 응답은 실제 서버 IP에서 오기 때문에 패킷이 폐기됨...
1. 부하 분산 알고리즘 로드 밸런서는 트래픽을 여러 서버에 분산하여 시스템 성능을 최적화하고 안정성을 유지한다. 이를 위해 다양한 부하 분산 알고리즘이 사용되며, 서비스의 특성과 환경에 따라 적절한 방식을 선택해야 한다. 라운드 로빈(Round Robin)현재 구성된 장비에 부하를 순차적으로 분산함.총 누적 세션 수는 동일하지만 활성화된 세션 수는 달라질 수 있음최소 접속 방식(Least Connection)현재 구성된 장비 중 가장 활성화된 세션 수가 적은 장비로 부하를 분산함가중치 기반 라운드 로빈(Weighted Round Robin)라운드 로빈 장식과 동일하지만 각 장비에 가중치를 두어 가중치가 높은 장비에 부하를 더 많이 분산함.처리 용량이 다른 서버에 부하를 분산하기 위한 분산 알고리즘가중치..
서비스의 안정성 및 가용성을 높이기 위해 이중화를 구현할 때, HA 클러스터(High Availability Cluster)와 같은 자체적인 방식도 활용되지만, 복잡한 설정 없이 이중화를 간편하게 구현할 수 있는 로드 밸런서가 널리 사용된다. 로드 밸런서는 다양한 구성 방식과 동작 모드를 제공하며, 이들에 따라 서비스 데이터 흐름과 패킷 처리 방식이 달라진다. 서비스 특성에 맞는 적절한 구성 방식과 동작 모드를 선택해야 하며, 이를 위해 각 방식의 특징과 고려 사항을 명확히 이해해야 한다. 로드 밸런서를 효과적으로 활용하려면 구성 및 동작 원리에 대한 이해가 필수적이며, 이를 통해 서비스 요구 사항에 최적화된 설정을 구현할 수 있다. 1. 부하 분산- 단일 서버 구성의 한계와 문제점 서비스 규모가 커..
컴퓨터 네트워크에서 호스트가 외부 네트워크와 통신하기 위해 게이트웨이를 사용하는 방식은 기본적이면서도 매우 중요하다. 1. 게이트웨이 이중화란? 게이트웨이 이중화는 네트워크의 안정성을 확보하기 위한 중요한 기술이다. 네트워크 환경에서 내부 네트워크와 외부 네트워크 간의 통신은 게이트웨이를 통해 이루어진다. 만약 게이트웨이 장비에 장애가 발생하면, 해당 네트워크의 호스트들은 외부 네트워크와 통신할 수 없게 되는 문제가 발생한다. - L2 통신과 L3 통신 동일한 서브넷에 있는 호스트 간의 통신은 L2 통신으로, 라우터와 같은 3계층 장비 없이 ARP 프로토콜로 통신이 이루어진다.하지만 외부 네트워크와 통신할 경우에는 반드시 게이트웨이를 통해야 하며, 이를 L3 통신이라고 한다.따라서 게이트웨이가 설정되지 ..
안정적인 서비스 제공을 위한 이중화(다중화) 기술은 시스템 장애나 예기치 못한 상황에서도 서비스가 지속적으로 제공될 수 있도록 보장하는 중요한 요소이다. 특히, 네트워크, 서버, 스토리지뿐만 아니라 애플리케이션도 이중화 기술을 적용해야 한다. 1. 단일 장애점(SPoF, Single Point of Failure)을 피하는 인프라 설계의 중요성 서비스 인프라를 설계할 때 가장 중요하게 고려해야 할 점 중 하나는 서비스의 안정성과 가용성을 높이는 것이다. 단일 장애점(Single Point of Failure, SPoF)이란 시스템 내에서 특정 구성 요소가 고장 났을 때, 전체 서비스에 심각한 영향을 미치는 요소를 말한다. 이러한 SPoF는 네트워크와 소프트웨어 애플리케이션, 상용 시스템 등 다양한 환경..