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  • 直接交付和间接交付_连续交付–第6部分–向后和向前兼容性
    2020-05-12 00:55:52

    直接交付和间接交付

    上一章节: 启动–自检

    向前和向后的兼容性是开发人员必须采用和实践的一个非常重要的思维定势。

    大多数生产系统不仅仅包含一台服务器,而是包含一组服务器。 部署新代码时,您不会立即将其部署到所有服务器,因为持续部署策略的一部分是在部署期间的停机时间为零。 如果您一次部署到所有服务器,并且部署需要重新启动服务器,则所有服务器将同时重新启动,从而导致停机。

    现在考虑以下情形。 您编写了一个新的代码,该代码需要DTO中的一个新字段并将其写入数据库。 现在,如果逐步部署服务器,则将有一段时间,有些服务器将具有使用新字段的新代码,而有些则不会。 具有新代码的服务器将在DTO中发送新字段,而尚未部署的服务器将没有新字段并且无法识别它。

    一个更重要的概念是避免部署依赖性,在这种情况下必须先部署一组服务,然后再部署另一组服务。 如果我们使用前面的示例,这甚至会使情况变得更糟。 假设您使用SOA体系结构,现在有发送新字段的客户端和没有发送新字段的客户端。 或者,您部署现在发送新字段的客户端,但尚未部署可以读取它们并可能损坏的服务器。 您可能会说,好吧,我不会这样做,我将首先部署可以读取新字段的服务器,然后再部署发送它的客户端。 但是,在连续部署中,您可以像部署新代码一样容易,也可以回滚代码。 因此,即使先部署服务器然后再部署客户端,现在也可以回滚服务器而不回滚客户端,从而再次造成客户端将未知字段发送到服务器的情况。

    因此,这是下一个非常重要的实践。 所有代码都必须向后和向前兼容 。 那是什么意思呢? 在我们之前的示例中,这非常简单。 旧服务器必须忽略未知的字段和参数(这是前向兼容性),您的服务器可以抵抗API扩展。 现在,知道如何处理新字段的新服务器也必须处理不发送此新字段的旧客户端。 在我们的示例中,如果尚未部署客户端并且不发送新字段,它们可以简单地使用默认值(这是向后兼容)。

    在大多数情况下,向后兼容更容易,因为它是需要处理旧客户端的新代码。 但是向前兼容性有时会很棘手,因为您正在运行旧代码,现在需要处理一个新的用例,而该用例在最初编写时就无法处理。 如果您知道旧代码无法处理新数据,则解决此问题的一种简单方法是发布一个中间版本,该版本首先“教授”旧代码以优雅地处理以前不知道的新数据; 在确信它可以正常工作之后,您可以部署实际使用新数据的新代码。 现在,如果您需要回滚新代码,则您的中间版本可以处理由回滚代码编写的数据,并在不中断的情况下优雅地忽略它。

    Wix,我们遇到了一个极端情况,因为配置错误,我们将整个生产系统回滚了整整一个月。 修复它之后,我们意识到,即使我们的系统回退了整整一个月,由于一切都向前和向后兼容,并且服务器处理了由较新代码编写的新数据,因此一切都保持零停机。 您可以在此处阅读有关我们不断回滚的更多信息


    翻译自: https://www.javacodegeeks.com/2013/05/continuous-delivery-part-6-backward-forward-compatibility.html

    直接交付和间接交付

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    间接交付:由PC1向PC8发送报文,PC1先将目的ip的掩码与自身掩码相与,发现不同,不在同一网络,因此为间接交付,需要通过路由器发送 观察Router0的ARP表 可以看到没有PC1的ip,因此先发送ARP包 ...

    在实验室中做了静态路由的配置实验,在此做一总结,有不正确之处欢迎指正:

     

    (1)网络拓扑设计及IP地址规划(使用Cisco Packet Tracer工具)

    1. 按照两个公司子网来配置网络拓扑。
    2. 要求有路由汇聚
    3. 路由器之间地址不浪费

    根据以上要求,设计如下图所示网络拓扑图:

    此网络拓扑中共有六段网络,其中,对于第一个公司来说,路由器与主机之间有两个不同的网络,即为:192.168.0.0/25和192.168.0.128/25,这两个网络地址可以通过路由聚合为192.168.0.0/24,然后根据所划分的网络对主机进行IP地址的分配。

    对于另一个公司来说,路由器与主机之间也有两个不同的网络,即为:172.16.0.0/25,172.16.0.128/25,这两个网络地址可以通过路由聚合为172.16.0.0/24,然后根据所划分的网络对主机进行IP地址的分配。

    在路由器与路由器之间,有两段网络分别为:192.168.1.0/30与172.17.0.0/30,因为要避免路由器之间的地址浪费问题,所以将掩码都设定为255.255.255.252,这样对于每段网络来说有效的IP地址分配只有两个,另外两个IP地址为网络地址和广播地址。

    (2)静态路由设计

    最左边的路由器:

     

     

    (3)观察IP分组的直接交付和间接交付过程,及ARP和ICMP在分组传递中的作用

    直接交付:由PC0向PC1发包(PC0的ip是192.168.0.1,PC1的ip是192.168.0.2)

    由PC0向PC1发送报文,PC0先将目的ip的掩码与自身掩码相与,发现相同是在同一网络,因此为直接交付

    观察arp报文

    由于PC0并不知道目的MAC,此时目的MAC全为0,所以以广播帧形式发出,

    观察返回的ARP报文

    目的MAC为PC0的MAC地址,以单波的形式返回

    此时PC0向PC1发送ICMP报文,显示请求响应成功

     

    间接交付:由PC1向PC8发送报文,PC1先将目的ip的掩码与自身掩码相与,发现不同,不在同一网络,因此为间接交付,需要通过路由器发送

    观察Router0的ARP表

    可以看到没有PC1的ip,因此先发送ARP包

    发送成功准备ICMP

    每个路由器学习ARP直到全都是ICMP报文流动

    拿到目标地址之后用自己的子网掩码相与来判断是否属于同一个网络下。如果是就是直接交付,如果不是就是间接交付

     

     

     

     

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  • 否则,主机将数据报发送到一台路由器(称为默认路由器),由该路由器将数据报交付到目的地 主机与路由器处理IP数据报的区别:首先,我们注意到当前的大多数主机既可配置为路由器,也可配置为主机,很多家庭网络...

    一、IP转发

    • 从概念上来说, IP转发是很简单的,特别是对于一个主机
    • 如果目的地是直接相连的主 机(例如点到点链接)或共享网络(例如以太网),IP数据报直接发送到目的地,不需要或者 不使用路由器。否则,主机将数据报发送到一台路由器(称为默认路由器),由该路由器将数据报交付到目的地
    • 主机与路由器处理IP数据报的区别:首先,我们注意到当前的大多数主机既可配置为路由器,也可配置为主机,很多家庭网络使用一台连接到Internet的PC作为路由器。主机与路由器处理IP数据报的区别在于:主机不转发那些不是由它生成的数据报,但是路由器会这样做

    IP对数据报的处理

    一个网络接口接收到一个数据报时, IP模块首 先检查目的地址是否为自已的IP地址(与自已的某个网络接日相关的IP地址),或是它可以 接收其流量的一些其他地址,例如IP广播或组播地址

    • 如果是的话,数据报交付给由IPv4头部的协议字段或IPv6头部的下一个头部字段指定的协议模块
    • 如果数据报的目的地不是本地 IP模块使用的IP地址,那么:(1)如果IP层配置为一台路由器,则转发该数据报(也就是 说,作为一个输出的数据报处理) (2)数据报被默默地丢弃。在某些情 况下(例如在情况1中没有路由),ICMP消息可能发送回源节点,以表明发生了一个错误

    二、转发表

    • IP协议标准没有规定转发表所需的精确数据,这个选择工作留给IP协议的实现者。但 是, IP转发表通常需要包含几个关键信息,我们现在将讨论这些信息

    至少在理论上,路由或转发表中的每个条目包含以下字段信息:

    • IP转发逐跳进行。我们从这个转发表的信息中看到,路由器和主机不包含到任何目的地的完整转发路径(除了那些直接连接主机或路由器的目的地)。IP转发只提供数据报发送的 下一跳实体的IP地址。它假设下一跳比执行转发的系统“更接近”目的地,并且下一跳路由器与执行转发的系统直接连接(即其享同一网络前缀)。它通常也假设与下一跳实体之间没有“环路”,数据报不会在网络中循环,直至其TTL或跳数限制到期。由一个或多个路由协议来确保路由表正确。多种路由协议能做好这项工作,包括RIP、 OSPF、 BGP和IS-1S,这 里仅列出几种(例如,[DCO5]给出路由协议的更多细节)

    三、IP转发的过程

    当一台主机或路由器中的IP层需要向下一跳的路由器或主机发送一个数据报时,它首先检查数据报中的目的IP地址(D)。在转发表中使用该值D来执行最长前缀匹配算法:

    • 如果在转发表中没有发现匹配的条目,这个数据报无法交付。如果在本地出现(在这台 主机)无法交付的数据报,通常向生成数据报的应用程序返回一个“主机不可达”错误。在 一台路由器上, ICMP消息通常返回给发送数据报的主机
    • 在某些情况下,可能有多个条目是匹配的(即为1的位数一样)。例如当多个默认路由 可用时会发生这种情况(如连接到多个ISP时,称为多宿主)。在这种情况下,协议标准没有 规定终端系统的具体行为,而是由具体操作系统的协议实现来决定。通常是简单地选择第一 个匹配的结果。更复杂的系统可能尝试在多个路由上平衡负载或拆分流量。研究表明,多宿 主可能不仅对大型企业有用,也包括家庭用户

    四、演示案例(直接交付、间接交付)

    为了对简单的局部环境(例如同一LAN)和某些更复杂的多跳环境(全球Intemet)中的 IP转发工作有深刻的理解,我们将讨论以下两种情况。第一种情况,所有系统使用相同的网 络前缀,这称为直接交付;另一种情况为间接交付(见图5-16)

    直接交付

    我们看一个简单的例子。windowsXP主机(IPv4地址S和MAC地址宣)称为S ;一个 IP数据报发送到Linux主机(IPv4地址D和MAC地址卫),该主机称为D。这些系统通过 一台交换机互连起来。两台主机都在同一以太网中。图5-16显示了这个 数据报的传输过程。当S的IP层接收到一个来自上层(例如TCP或UDP)的数据报,它将 会查找自已的转发表。我们预期,S的转发表包含的信息如表5-8所示

    • 在表5-8中,目的IPv4地址D(10.0.0.9)与第一和第二个转发表条目的匹配。由于它 与第二个条目匹配得更好(25位),所以“网关”或下一跳地址为10.0.0.100,即地址S。该 条目的网关部分包含发送主机的网络接口(没有涉及路由器),说明采用直接交付来发送数据报
    • 这个数据报被封装在一个低层帧中,并发送给目的主机Do如果目的主机的低层地址未 知,可能需要使用ARP协议(对于IPv4,见第4章)或邻居请求(对于IPv6,见第8章)操作,以确定正确的低层地址卫。如果已经知道该地址,数据报中的目的地址是D的IPv4地 址(10.0.0.9),并将卫放在低层头部的目的IP地址字段中。这台交换机基于低层地址卫交 付该帧,它并不关心IP地址

    间接交付

    现在看另一个例子。我们的Windows主机有一个IP数据报发送到主机ftp.uu.net,其 IPv4地址为192.48.96.90 图5-16 (下)显示了通过4台路由器的数据报传输路径(在理论 上)。首先, Windows主机在自已的转发表中查找,但在本地网络中没有找到匹配的前缀。 这时,它使用自已的默认路由条目(匹配每个目的地,但没有“1”位)。这个默认路由条 目指出适当的下一跳网关为10.0.0.1 (路由器Rl的“a侧”)。这是一个家庭网络的典型情况

    我们回想一下直接交付的情况,源IP地址和目的IP地址对应于相应的源主机和目 的主机。对于低层(例如以太网)地址也是这样。在间接交付中, IP地址对应于前面的 源主机和目的主机,但是低层地址不对应。实际上,低层地址决定哪台机器在每跳的基 础上接收包含数据报的帧。在这个例子中,需要的低层地址为下一跳路由器Rl的a侧接 口的以太网地址,低层地址对应的IPv4地址为10.0.0.10这由ARP (如果在例子中使用 IPv6则是一个邻居请求)在互联S和Rl的网络上完成o Rl通过其a侧的低层地址响应 后,S将向Rl发送数据报o s向Rl交付仅根据低层头部(更具体地说是低层的目的地址) 的处理进行。在接收到这个数据报之后, Rl将检查自已的转发表。表5-9中的信息是典 型的

    • 当Rl接收到数据报时,它发现数据报的目的IP地址不是自已,因此它将转发这个数据 报o Rl搜索转发表,并使用默认的条目。在这种情况下,该默认条目的下一跳位于ISP服 务的网络中,即70.231.159.254(这是R2a侧的接口)。这个地址正好在SBC的DSL网络中, 它有一个较长的名称adsl-70-231-159-254.ds1.snfe21.sbcgloba1.neto由于这台路由器位于全球 Internet中,并且Windows机器的源地址为私有地址10.0.0.100, Rl对数据报进行网络地址 转换(NAT),以使它在Internet中可路由。对数据报进行NAT处理,结果是生成新的源地址 70.231.132.85,它对应于Rl的b侧接口。不使用私有地址(例如ISP和大型企业)的网络不 需要执行最后一步,并且保持原来的源地址不变
    • 当路由器R2 (在ISP内部)接收到数据报,它的操作步骤与本地路由器Rl相同(除了 NAT操作外)。如果数据报的目的地不是自已的IP地址,则转发这个数据报。在这种情况 下,路由器通常不仅有一个默认路由,而且有多个其他路由,这取决于它连接的Intemet的 其他部分,以及它的本地策略
    • 注意, IPv6转发与传统IPv4转发只有很少改变。除了更长的地址之外, IPv6还使用一 种稍微不同的机制(邻居请求消息),以确定它的下一跳的低层地址。我们将在第8章中详细 介绍它(作为ICMPv6的一部分)。另外, IPv6定义了链路本地地址和全球地址。 全球地址的处理方式就像普通的IP地址,链路本地地址只能用于同一链路上。另外,所有 的链路本地地址共享相同的IPv6前缀(fe80::/10),在发送一个目的地为链路本地地址的数 据报时,一台多宿主主机可能需要用户来决定使用哪个接口

    为了说明如何使用链路本地地址,我们在自已的Windows XP主机上运行(假设IPv6已 启用并且可操作):

    • 这里,由于没有为链路本地流量指定输出接口,我们将看到一个错误提示。在Windows XP中,我们可指定一个范围ID或一个源地址。在这个例子中,我们指定的范围ID是一个 使用%6扩展目的地址的接口号。当发送一个ping流量时,通知系统使用接口号6作为正确的接口

    为了查看一条到达IP目的地的路径,我们可使用traceroute程序(在Windows中称为 tracert,它包括的选项稍有不同),使用一n选项表示不将IP地址转换为名称:

    • 这个程序列出了将多个数据报发送到目的地ftp.uu.net ( 192.48.96.9 )经过的每个IP跳 步o traceroute程序使用UDP数据报(随着时间增大TTL)和ICMP消息(用于在UDP数据 报到期时检测每个跳步)共同完成任务。针对每个TTL值发送3个UDP分组,以便为每个 跳步测量3次往返时间。在传统上, traCeroute曾经仅携带IP信息,但在这里我们也看到以 下信息:

    • 这表明该路径上使用了多协议标签交换(MPLS) ,标签ID为32307,服务等级 为5, TTL为1,并且该消息并不位于MPLS标签栈底部(S=0 )。MPLS是 一种链路层网络,它能够承载多种网络层协议。 [RFC4950]描述了它和ICMP之间的交互, [RFC6178]描述了IPv4分组(包括选项)的处理。很多网络运营商将它用于流量工程(即控 制通过自已网络的流量)

    五、IP转发的总结

    • ①在这个例子中,大多数主机和路由器使用默认路由,其中包含一个以下形式的转发表 条目:掩码为0,目的地为0,下一跳为<某些IP地址>。事实上,在Internet边缘,大多 数主机和路由器会使用一个对所有地址而不是本地网络中的目的地址的默认路由,这是因为 只有一个接口可连接Internet的其他部分
    • ②在传统的Internet中,数据报中的源IP地址和目的IP地址从不改变。除非是在使用 源路由的情况下,或沿着传输路径遇到其他功能(例如这个例子中的NAT),否则情况永远如此
    • ③不同的低层头部用于每种链路上的寻址,低层的目的地址(如果存在)总是包含下一 跳的低层地址。因此,当数据报沿着到目的地的每个跳步移动时,低层头部经常发生变化。 在我们的例子中,以太网封装的链路层头部中包含下一跳的以太网地址,但是在DSL链路 上不会这样做。对于IPv4来说,低层地址通常通过ARP获得;对于IPv6来说, 则使用ICMPv6邻居发现
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  • 让PC0给PC2发送IP分组(间接交付过程): 主机PC1的ARP表: 或者用命令行查看物理地址与IP地址映射表: 路由器的ARP表: ARP在分组传递中的作用: 为了在物理上实现IP分组的传输,必须借助数据链路层的物理...

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    如图3-1连接好拓扑图
    给主机分别配置好ip地址,子网掩码,默认网关:
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    给路由器配置好默认网关,并将port状态置为on
    让PC0给PC1发送IP分组(直接交付过程):
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    让PC0给PC2发送IP分组(间接交付过程):
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    主机PC1的ARP表:
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    或者用命令行查看物理地址与IP地址映射表:
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    路由器的ARP表:
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    ARP在分组传递中的作用:
    为了在物理上实现IP分组的传输,必须借助数据链路层的物理寻址功能,提供物理寻址以用于主机的物理寻址。为了获得目标主机的物理地址,网络层提供了从主机IP地址到物理地址的映射功能。ARP正是实现这种功能的协议。
    ICMP在分组传递中的作用:
    IP路由器对收到的分组头进行差错检验,当发现错误时会丢弃并向源主机发送ICMP报告报文。

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