ECS インスタンスに接続した後に Elastic Network Card を構成する方法
この記事では、ECS インスタンスに接続した後に Elastic Network Card を構成する方法を紹介し、具体的な手順に焦点を当てています。この記事の内容は非常にコンパクトなので、辛抱強く学習していただければ幸いです。
ECS インスタンスのエラスティック ネットワーク アダプターを構成する
インスタンスで次のイメージを使用する場合、エラスティック ネットワーク アダプター (ENI) を手動で構成する必要はありません:
CentOS 7.3 64 ビット
CentOS 6.8 64 ビット
Windows Server 2016 Data Center Edition 64 ビット
Windows Server 2012 R2 Data Center Edition 64 ビット
インスタンスがこれらのタイプのイメージではないが、エラスティック ネットワーク カードをインスタンスに接続する場合は、エラスティック ネットワーク カードを手動で構成する必要があります。この記事では、CentOS 7.2 64 ビット システムを例として、Linux インスタンスに接続されているエラスティック ネットワーク カードをシステムで認識できるように構成する方法を紹介します。
前提条件
エラスティック ネットワーク カードを ECS インスタンスに接続しました。
操作手順
エラスティック ネットワーク カードを構成するには、次の手順に従う必要があります。
DescribeNetworkInterfaces インターフェイスを使用するか、 ECS コンソールで各ネットワーク カードのプライマリ プライベート IP アドレス、マスク アドレス、デフォルト ルート、および MAC アドレスを取得します。 ECS コンソールの手順は次のとおりです。
ECS 管理コンソールにログインします。
各ネットワーク カードのプライマリ プライベート IP アドレス、マスク アドレス、デフォルト ルート、および MAC アドレスを見つけます。例は次のとおりです。
eth1 10.0.0.20/24 10.0.0.253 00:16:3e:12:e7:27 eth2 10.0.0.21/24 10.0.0.253 00:16:3e:12:16:ec
ECS インスタンスにリモートでログインします。
ネットワーク カード構成ファイルを生成します: cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-[ネットワーク カード名] を実行します。
注意
ネットワークカード名とMACアドレスの対応関係に注意が必要です。
デフォルト ルートは DEFROUTE=no として構成する必要があります。他のディストリビューションもこれに似ています。ifup がシステムの現在アクティブなデフォルト ルートを変更するようなネットワーク カードの設定を避けるように注意してください。
例は次のとおりです:
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 DEVICE=eth1 BOOTPROTO=dhcp ONBOOT=yes TYPE=Ethernet USERCTL=yes PEERDNS=no IPV6INIT=no PERSISTENT_DHCLIENT=yes HWADDR=00:16:3e:12:e7:27 DEFROUTE=no
エラスティック ネットワーク カードを開始します:
コマンド ifup [ネットワーク カード名] を実行して、dhclient プロセスを開始し、DHCP リクエストを開始します。 。例は次のとおりです。
# ifup eth1 # ifup eth2
リクエストが返された後、コマンド ip a を実行してネットワーク カードの IP 割り当てを確認し、それがコンソールに表示されたネットワーク カード情報と一致するかどうかに注意してください。例は次のとおりです。
# ip a 1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever 2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000 link/ether 00:16:3e:0e:16:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.0.0.19/24 brd 10.0.0.255 scope global dynamic eth0 valid_lft 31506157sec preferred_lft 31506157sec 3: eth1: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000 link/ether 00:16:3e:12:e7:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.0.0.20/24 brd 10.0.0.255 scope global dynamic eth1 valid_lft 31525994sec preferred_lft 31525994sec 4: eth2: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000 link/ether 00:16:3e:12:16:ec brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.0.0.21/24 brd 10.0.0.255 scope global dynamic eth2 valid_lft 31526009sec preferred_lft 31526009sec
必要に応じて、ルーティング テーブル内の各ネットワーク カードのデフォルトのルーティング メトリック値を計画します。この例では、eth1 と eth2 のメトリック値を次のように設定することを想定します。
eth1: gw: 10.0.0.253 metric: 1001 eth2: gw: 10.0.0.253 metric: 1002
次のコマンドを実行して、メトリック値を計画します。
# ip -4 route add default via 10.0.0.253 dev eth1 metric 1001 # ip -4 route add default via 10.0.0.253 dev eth2 metric 1002
コマンドroute -nを実行して、構成が成功したかどうかを確認します。
# route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 0.0.0.0 10.0.0.253 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 0.0.0.0 10.0.0.253 0.0.0.0 UG 1001 0 0 eth1 0.0.0.0 10.0.0.253 0.0.0.0 UG 1002 0 0 eth2 10.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 10.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 10.0.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1002 0 0 eth0 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1003 0 0 eth1 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1004 0 0 eth2
ルーティング テーブルの作成:
説明
ルーティング テーブル名と計画されたメトリック値の一貫性を保つことをお勧めします。
次のコマンドを実行してルーティング テーブルを作成します。
# ip -4 route add default via 10.0.0.253 dev eth1 table 1001 # ip -4 route add default via 10.0.0.253 dev eth2 table 1002
次のコマンドを実行して、ルーティング テーブルが正常に作成されたかどうかを確認します。
# ip route list table 1001 default via 10.0.0.253 dev eth1 # ip route list table 1002 default via 10.0.0.253 dev eth2
ポリシー ルーティングを構成します。
次のコマンドを実行してポリシー ルーティングを作成します。
# ip -4 rule add from 10.0.0.20 lookup 1001 # ip -4 rule add from 10.0.0.21 lookup 1002
コマンド ip rules list を実行して、ルーティング ルールを表示します。
# ip rule list 0: from all lookup local 32764: from 10.0.0.21 lookup 1002 32765: from 10.0.0.20 lookup 1001 32766: from all lookup main 32767: from all lookup default
この時点で、Elastic Network Card の構成は完了です。
以上がECS インスタンスに接続した後に Elastic Network Card を構成する方法の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

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Centosとubuntuの重要な違いは次のとおりです。起源(CentosはRed Hat、for Enterprises、UbuntuはDebianに由来します。個人用のDebianに由来します)、パッケージ管理(CentosはYumを使用し、安定性に焦点を当てます。チュートリアルとドキュメント)、使用(Centosはサーバーに偏っています。Ubuntuはサーバーやデスクトップに適しています)、その他の違いにはインストールのシンプルさが含まれます(Centos is Thin)

Centosのインストール手順:ISO画像をダウンロードし、起動可能なメディアを燃やします。起動してインストールソースを選択します。言語とキーボードのレイアウトを選択します。ネットワークを構成します。ハードディスクをパーティション化します。システムクロックを設定します。ルートユーザーを作成します。ソフトウェアパッケージを選択します。インストールを開始します。インストールが完了した後、ハードディスクから再起動して起動します。

Centosは廃止されました、代替品には次のものが含まれます。1。RockyLinux(最高の互換性)。 2。アルマリン(Centosと互換性); 3。Ubuntuサーバー(設定が必要); 4。RedHat Enterprise Linux(コマーシャルバージョン、有料ライセンス); 5。OracleLinux(CentosとRhelと互換性があります)。移行する場合、考慮事項は次のとおりです。互換性、可用性、サポート、コスト、およびコミュニティサポート。

Dockerデスクトップの使用方法は? Dockerデスクトップは、ローカルマシンでDockerコンテナを実行するためのツールです。使用する手順には次のものがあります。1。Dockerデスクトップをインストールします。 2。Dockerデスクトップを開始します。 3。Docker Imageを作成します(DockerFileを使用); 4. Docker画像をビルド(Docker Buildを使用); 5。Dockerコンテナを実行します(Docker Runを使用)。

DockerはLinuxカーネル機能を使用して、効率的で孤立したアプリケーションランニング環境を提供します。その作業原則は次のとおりです。1。ミラーは、アプリケーションを実行するために必要なすべてを含む読み取り専用テンプレートとして使用されます。 2。ユニオンファイルシステム(UnionFS)は、違いを保存するだけで、スペースを節約し、高速化する複数のファイルシステムをスタックします。 3.デーモンはミラーとコンテナを管理し、クライアントはそれらをインタラクションに使用します。 4。名前空間とcgroupsは、コンテナの分離とリソースの制限を実装します。 5.複数のネットワークモードは、コンテナの相互接続をサポートします。これらのコア概念を理解することによってのみ、Dockerをよりよく利用できます。

CentOSが停止した後、ユーザーは次の手段を採用して対処できます。Almalinux、Rocky Linux、Centosストリームなどの互換性のある分布を選択します。商業分布に移行する:Red Hat Enterprise Linux、Oracle Linuxなど。 Centos 9ストリームへのアップグレード:ローリングディストリビューション、最新のテクノロジーを提供します。 Ubuntu、Debianなど、他のLinuxディストリビューションを選択します。コンテナ、仮想マシン、クラウドプラットフォームなどの他のオプションを評価します。

障害のあるDocker画像ビルドのトラブルシューティング手順:DockerFileの構文と依存関係バージョンを確認します。ビルドコンテキストに必要なソースコードと依存関係が含まれているかどうかを確認します。エラーの詳細については、ビルドログを表示します。 -targetオプションを使用して、階層フェーズを構築して障害点を識別します。 Dockerエンジンの最新バージョンを使用してください。 -t [image-name]:デバッグモードで画像を作成して、問題をデバッグします。ディスクスペースを確認し、十分であることを確認してください。 Selinuxを無効にして、ビルドプロセスへの干渉を防ぎます。コミュニティプラットフォームに助けを求め、DockerFilesを提供し、より具体的な提案のためにログの説明を作成します。

VSコードシステムの要件:オペレーティングシステム:オペレーティングシステム:Windows 10以降、MACOS 10.12以上、Linux Distributionプロセッサ:最小1.6 GHz、推奨2.0 GHz以上のメモリ:最小512 MB、推奨4 GB以上のストレージスペース:最低250 MB以上:その他の要件を推奨:安定ネットワーク接続、XORG/WAYLAND(Linux)
