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Redis集群master选举时长测试

在一台物理机上启动6个Redis实例,组成3主3从集群,端口号依次为:1379 ~ 1384,端口号1379、1380和1384三个为master,端口1379的进程ID为17620。现将进程17620暂停(发送SIGSTOP信号),观察集群发现故障时长,和主从切换时长。 # 暂停进程17620(端口1379),然后每秒查看一次集群状态 $ kill -19 17620;for ((i=0;i<10000000;++i)) do date +'[%H:%M:%S]';redis-cli -c -p 1380 cluster nodes;echo "";sleep 1; done   [14:23:51] f03b1008988acbb0f69d96252decda9adf747be9 192.168.31.98:1384 master - 0 1525847030599 137 connected 1987 10923-16383 c1a9d1d23438241803ec97fbd765737df80f402a 192.168.31.98:1381 slave f03b1008988acbb0f69d96252decda9adf747be9 0 1525847031200 137 connected 4e932f2a3d80de29798660c5ea62e473e63a6630 192.168.31.98:1383 slave f6080015129eada3261925cc1b466f1824263358 0 1525847031100 134 connected 689f7c1ae71ea294c4ad7c5d1b32ae4e78e27915 192.168.31.98:1382 slave fa7bbbf7d48389409ce05d303272078c3a6fd44f 0 1525847030097 132 connected fa7bbbf7d48389409ce05d303272078c3a6fd44f 192.168.31.98:1379 master - 0 1525847030799 132 connected 0-1986 1988-5457 f6080015129eada3261925cc1b466f1824263358 192.168.31.98:1380 myself,master - 0 0 134 connected 5458-10922 [14:23:52] 第1秒故障还未被发现 f03b1008988acbb0f69d96252decda9adf747be9 192.168.31.98:1384 master - 0 1525847031602 137 connected 1987 10923-16383 c1a9d1d23438241803ec97fbd765737df80f402a 192.168.31.98:1381 slave f03b1008988acbb0f69d96252decda9adf747be9 0 1525847031200 137 connected 4e932f2a3d80de29798660c5ea62e473e63a6630 192.168.31.98:1383 slave f6080015129eada3261925cc1b466f1824263358 0 1525847031100 134 connected 689f7c1ae71ea294c4ad7c5d1b32ae4e78e27915 192.168.31.98:1382 slave fa7bbbf7d48389409ce05d303272078c3a6fd44f 0 1525847031602 132 connected fa7bbbf7d48389409ce05d303272078c3a6fd44f 192.168.31.98:1379 master - 1525847032302 1525847030799 132 connected 0-1986 1988-5457 f6080015129eada3261925cc1b466f1824263358 192.168.31.98:1380 myself,master - 0 0 134 connected 5458-10922 [14:23:53] 第2秒故障还未被发现 f03b1008988acbb0f69d96252decda9adf747be9 192.168.31.98:1384 master - 0 1525847033103 137 connected 1987 10923-16383 c1a9d1d23438241803ec97fbd765737df80f402a 19

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zookeeper入门(1)「建议收藏」

维护配置信息 如java编程经常遇到配置项,比如数据路连接的url,password等等。通常这些配置文件需要放在服务器上,但需要更改配置文件的时候需要去服务器上更改。但是随着分布式系统的兴起,由于许多服务器都有配置文件,一台台的更改配置文件相当麻烦,因此需要一种服务,能够高效且可靠的完成配置项的更改等操作,并保证各配置项在每台服务器上的一致性。所以有必要将zookeeper当成所有集群的一个配置中心,当zookeeper中过的配置发生变华的时候,会通知集群中的服务器重新获取最新的配置信息。 分布式锁 分布式环境中,一个服务可能部署在多台机器上,一个调用也可能设计多台机器多个进程,zookeeper提供了一种临时有序节点机制,可以生成分布式锁,进而保证分布式环境下的数据一致性。 集群管理 一个集群中的某些服务器宕机或者加入到该集群时,zookeeper会将这些消息通知给集群中的其他服务器,以调整存储和计算等任务的分配和执行等,此外zookeeper还会对故障的服务器做出诊断并尝试修复 生成分布式ID 在过去的单表单库型系统中,通常可以使用数据库字段自带的AUTO_INCREMENT属性来属性来唯一标识一条记录。此时我们就可以用zookeeper在分布式环境下生成全局唯一ID。做法如下:每次要生成一个新的id时,创建一个持久顺序节点,创建操作返回的节点序号,然后把比自己节点小的删除即可。

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思科静态路由配置_思科交换机trunk配置命令

1.配置静态路由 路由器可以将不同网段之间的网络连接到一起,当路由器接收到数据包后要查看数据包中的目标IP,再检查自己的路由表,如果路由表中有和目标IP相匹配的路由条目,路由器才能将数据包按照该路由条目所指定的端口转发出去,实现不同网络之间的通信,那么路由器中的路由表是如何实现的呢?配置了路由器接口IP并为UP状态路由表中自动生成直连路由,对于非直连的路由,需通过静态路由管理员手工添加或通过配置动态路自动学习。 配置静态路由 配置浮动静态路由 配置缺省路由 网络环境及IP地址规划 图-1 本例中的配置练习采用思科模拟器 —— Cisco Packet Tracer 6.0,Route采用2621路由器实现。 实现此案例需要按照如下步骤进行。

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