dns负载均衡如何实现CAS Array+DNS Robin负载均衡

dns负载均衡  时间:2021-07-12  阅读:()

使用了DNS的负载均衡后,session怎么解决?急用,谢谢各位大侠,不使用cookies

确实不好做,如果域名都一样,只是A记录不一样,那客户端不能正常识别,但可以知道的一点是如果客户端获得了第一个A记录,在一段时间内不会得到第二个A记录,一般DNS都缓存。

一般不需要传递SESSION,或者通过querystring来加密session,每刷新一次自动更新session,但比较危险,最好的办法还是配合cookies来调用

dns 优缺点

直到现在62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333236396461,很多网站仍然使用DNS负载均衡来保证网站的运行和可访问性。

从其实现和效果来看,主要有以下优缺点: 主要优点 这种技术的主要缺点如下: 第一,技术实现比较灵活、方便,简单易行,成本低,适用于大多数TCP/IP应用。

不需要网络专家来对之进行设定,或在出现问题时对之进行维护。

第二,对于Web应用来说,不需要对代码作任何的修改。

事实上,Web应用本身并不会意识到负载均衡配置,即使在它面前。

第三,Web服务器可以位于互联网的任意位置上。

主要缺点 DNS负载均衡技术在具有以上优点的时候,其缺点也非常明显,主要表现在: 第一,不能够按照Web服务器的处理能力分配负载。

DNS负载均衡采用的是简单的轮循负载算法,不能区分服务器之间的差异,不能反映服务器的当前运行状态。

所以DNS服务器将Http请求平均地分配到后台的Web服务器上,而不考虑每个Web服务器当前的负载情况。

如果后台的Web服务器的配置和处理能力不同,最慢的 Web服务器将成为系统的瓶颈,处理能力强的服务器不能充分发挥作用。

不能做到为性能较好的服务器多分配请求,甚至会出现客户请求集中在某一台服务器上的情况。

第二,不支持高可靠性,DNS负载均衡技术没有考虑容错。

如果后台的某台Web服务器出现故障,DNS服务器仍然会把DNS 请求分配到这台故障服务器上,导致不能响应客户端。

第三,可能会造成额外的网络问题。

为了使本DNS服务器和其他DNS服务器及时交互,保证DNS数据及时更新,使地址能随机分配,一般都要将DNS的刷新时间设置的较小,但太小将会使DNS流量大增造成额外的网络问题。

第四,一旦某个服务器出现故障,即使及时修改了DNS设置,还是要等待足够的时间(刷新时间)才能发挥作用,在此期间,保存了故障服务器地址的客户计算机将不能正常访问服务器。

为什么用wifi上网显示DNS解析错误?

您好; 因为现在很多服务器采用了dns负载均衡技术,DNS负载均衡技术是在DNS服务器中为同一个主机名配置多个IP地址,在应答DNS查询时,DNS服务器对每个查询将以DNS文件中主机记录的IP地址按顺序返回不同的解析结果,将客户端的访问引导到不同的机器上去,使得不同的客户端访问不同的服务器,从而达到负载均衡的目的。

那么因为如果是家庭无线路由的话,您可以尝试对家庭路由器 进行复位 后使用wap加密模式 设置8~12位纯数字密码 然后自动分配IP或信道 也可改为手动分配IP地址 并且绑定您的诺基亚C503 MAC,如果还是出现DNS解析错误 请检查您的入户宽带小区路由器是否连接数已饱和让机房进行清除操作或解决,还有就是您的诺基亚C503 或水货 WLAN对wifi 802.11 国内wifi网络支持基带兼容性解析错误。

windows server 2008怎样使用 dns 实现站点的轮询负载均衡

一、简单介绍负载均衡 负载均衡也称负载共享,它是指负载均衡是指通过对系统负载情况进行动态调整,把负荷分摊到多个操作节点上执行,以减少系统中因各个节点负载不均衡所造成的影响,从而提高系统的工作效率。

在常用的大型服务器系统当中都存在着负载均衡组件,常用的像微软的网络负载平衡NLB、甲骨文的Oracle RAC、思科的负载均衡(SLB),Apach+Tomcat 负载均衡,它们能从硬件或软件不同方面实现系统各节点的负载平衡,有效地提高大型服务器系统的运行效率,从而提升系统的吞吐量。

本篇文章以微软的网络负载平衡NAT为例子,简单介绍Windows Server 2008 R2 负载平衡的安装与使用方式。

在Windows Server 2008 R2当中,存在着 “网络负载平衡” 功能 (简称 NLB, Network Load Balancing),它以TCP/IP 为基础的服务,可以将一个已注册的IP地址映射到多个内部域的IP地址当中,让多台主机为同时对网络请求作出反应。

使用NLB网络负载均衡最多可以连接到32台主机上,让32台主机共同分担大量的服务压力。

在Windows Server 2008 R2 中还具备 “故障转移群集” 功能,它是利用负载共享的方式,把多台服务器的共用信息进行持久化储存,当其中某台服务器出现问题时,请求会自动分摊到其他服务器当中。

使用 “故障转移群集” 功能,更能保证 “网络负载平衡集群”的正常运行,有利于统筹管理分布式系统中的各种资源,利用共享信息及其服务机制扩大系统的处理能力。

“故障转移群集” 功能将在下一篇文章再作详细介绍。

链路负载均衡的例子

比如你弄一网站.假设你有能力购买2台服务器.作为WEB服务.暂时我们认为服务器本身不存在性能问题.一台托管在北方的网通机房.一台托管在南方的电信机房.2台服务器内容互为同步.则通过智能的DNS解析设备.将网通的用户定位到北方网通的服务器上.将电信的用户定位到南方电信的服务器上.这.就是最基础的CDN.我的理解是 ---广域网的负载均衡. 2台服务器放置问题我不想多谈.有钱就行.2台服务器内容同步的方式很多.我也不想多谈.今天主要是要谈一下.如何实现让网通的用户去访问放置在网通的服务器.电信的用户去访问放置在电信的服务器. 即如今很多服务提供商所谓的智能DNS解析.也就是互联网链路的负载均衡. 电信/网通.2条链路的负载均衡.我们先来谈谈这个.因为这个是访问者最直观的体验. 既然CDN的目的是为了提高用户访问网站的响应速度.最直接的方法就是做互联网链路的智能导向. 当然.CDN也涉及多台服务器负载均衡.应用的负载均衡.包括中间件的应用负载均衡.因为时间关系暂且不表. 当我们将 输入IE地址栏敲回车后.首先要去你的Local DNS做解析.什么是Local DNS?就是你本机网卡所设置的DNS服务器.比如我的是: 202.96.128.68.如果Local DNS没有 的Cache记录.则Local DNS会询问上级DNS服务器.注意.DNS的查询结构是树状的.最后查询的DNS为root.即为root DNS.或者称为根DNS.根DNS在全世界只有13台.中国境内没有.当root DNS接受到请求后.通过查询获得的结果一般是: 这个域的解析服务器为.要求你去询问去做解析是哪里来的?当然是你申请注册域名的机构自己的DNS服务器.也就是你这个域名的隶属DNS.隶属DNS获得了你域名解析的请求.则查询A记录.返回的IP地址给最初的PC Client端.完成了一次域名解析为IP地址的全部过程. 虽然很绕.但是如果能搞明白.那才能理解下面的关于智能DNS的技术原理. 上述DNS查询的常规流程.基本上就是如下图: PC -> Local DNS -> Root DNS -> -> IP -> 返回给PC 智能DNS的工作原理即是在这一步.工作流程如下: PC -> Local DNS -> Root DNS -> 智能DNS解析 -> 返回IP地址 -> 返回给PC 注意.上述的返回IP地址这一步.其实是根据PC的来源.智能的返回电信或者网通的IP地址.即如果请求解析的PC是电信线路的.则返回托管在南方电信机房的服务器的电信IP地址.反之.则返回托管在北方网通机房的网通的IP地址. 看到这里.出现了一个问题.如何判断这个请求DNS的PC.他是电信线路还是网通线路呢? 有2个方法.一个聪明的.一个笨的.我们先说笨的方法.如果智能DNS有一张庞大的IP地址分配表.表里面有所有的电信IP地址段和所有的网通地址段.则可以通过查询这个IP地址表来判断.请求的PC是属于哪个线路上的.这个方法是最直接.最高效.最稳妥的方法.虽然的确是笨了点.但是请各位注意.往往笨的方法就代表着稳定.代表着高可用性.所以.我很遗憾的告诉大家.基本上银行.证券.金融.这些重要部门.都是使用的这种笨的方法. 另外一个聪明的方法.则是通过智能的动态检测的方法.在智能DNS解析设备接受到PC的DNS请求的时候.将使用电信/网通的2条线路分别发送一个探测包.发送目标可以为目标PC的IP地址.不过更多的发送目标为Local DNS.这个包可能是ICMP的PING包.也可能是反向DNS查询的DNS包(TCP 53).当2个包有回应后.比较2个包的时间戳.延迟小的.则判定为优先解析的链路.

如何实现CAS Array+DNS Robin负载均衡

CAS Array不一定要做NLB,也就说NLB是一个可选项。

而且微软自身也不推荐使用NLB来实现邮件服务器的负载均衡,WEB服务器因为只有一个端口,可能是80和443,而邮件服务器HUB对外提供服务的端口包括 135(MAPI),SSL(443), 还有三个动态连接端口,因此当用户数几何上涨的时候,NLB的缺点就显现出来。

  我们也推荐客户不要使用默认的NLB提供相应的服务,而采用DNS Robin的方式来实现。

这样保证了我当前服务器连接的SESSION   一定会是在某一台机器上。

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