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  • 出版时间: 
  • 装帧:    平装
  • 开本:    16开
  • ISBN:  9787519856755
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    • 商品分类:
      计算机与互联网
      货号:
      1202486076
      商品描述:
      作者简介
       作者介绍Dinesh G. Dutt有二十年网络行业经验,在思科公司从事企业和数据中心网络工作期间,他曾经为思科的交换机设计过许多ASIC芯片。他 近的工作是Cumulus Networks公司的首席科学家。
      [美] 迪内希·G. 杜特(Dinesh G. Dutt) 著赵化冰 范彬 丁亮 译 解决方案工程师秦军作序秦军,从事网络技术领域多年,在物理交换机产品、SDN解决方案、云数据中心网络架构方向有丰富的技术积累。 译者介绍赵化冰,腾讯云工程师,主要从事云原生相关的产品研发和开源相关工作。范彬,从事云计算、容器产品研发多年。对 Z新的内核和网络技术一直保有学习热情。丁亮,从事云计算开源网络项目,智能网卡和GPU等加速硬件的集成和开发工作。 

      目录
      目录
      前言1
      第1章为什么需要一个新的网络架构9
      应用程序网络的洗牌10
      世纪之交的网络设计13
      桥接的魅力15
      构建可扩展的桥接网络18
      接入–汇聚–核心网络架构设计带来的问题22
      不可扩展性23
      复杂性24
      失效域25
      不可预测性25
      缺乏灵活性26
      缺乏敏捷26
      背后的故事27
      小结28
      第2章Clos:新世界的网络拓扑29
      Clos拓扑介绍30
      深入探讨Clos拓扑32
      同类设备的使用32
      路由作为基本的互连模式33
      Clos拓扑中的收敛比35
      互连链路速率36
      一些现实的37
      细粒度的故障域39
      扩展Clos拓扑40
      比较两种三层模型43
      应用与网络模型的匹配43
      数据中心扩建44
      Clos拓扑的影响44
      重新思考故障和排错45
      布线45
      简化的库存管理45
      网络自动化45
      Clos网络的一些很好实践46
      交换机之间使用多链路46
      spine交换机只用于连接47
      使用框式交换机作为spine交换机48
      主机连接模式49
      小结50
      参考文献50
      第3章网络的解耦51
      网络解耦52
      为什么网络解耦如此重要54
      成本控制55
      避免供应商锁定55
      特性标准化55
      网络解耦可行的原因56
      网络解耦之后网络操作的差异57
      采购与支持57
      抢先发售启动58
      开放网络安装程序环境58
      网络解耦领域中的厂商:硬件厂商61
      转发芯片61
      ODM厂家62
      CPU63
      各种标准组织63
      关于网络解耦的一些常见的不实说法63
      网络解耦领域的一些很好实践65
      小结66
      参考文献66
      第4章网络操作系统的选择67
      网络设备的新需求68
      软件定义网络和OpenFlow的兴起69
      SDN和OpenFlow更多详细信息70
      OpenFlow面临的问题72
      OVS74
      SDN和OpenFlow对网络解耦的影响75
      NOS设计模型76
      交换机网络状态的存储位置78
      交换芯片的编程80
      API85
      不同答案背后的原因85
      用户接口86
      NOS模型与云原生NOS需求进行比较88
      NOS还能做什么93
      小结93
      参考文献93
      第5章路由协议的选择95
      路由概述96
      路由表查找的原理97
      如何选择路由99
      路由表条目的类型100
      RIB和FIB101
      路由协议概述105
      距离矢量协议与链路状态协议106
      距离矢量协议解析106
      链路状态协议解析108
      总结距离矢量与链路状态路由交换110
      比较距离矢量和链路状态协议110
      链路状态和距离矢量协议的扩展110
      距离矢量和链路状态协议中的多路径111
      没有消息就是好消息112
      链路状态和距离矢量协议中的传播延迟112
      多协议支持113
      无编号接口114
      路由配置的复杂度115
      Clos网络中的路由协议117
      链路或节点失效时的链路状态与距离矢量协议118
      Clos网络中的路由汇总121
      安全与保障122
      双向转发检测123
      数据中心对路由协议的需求124
      基本需求124
      进阶需求125
      一些少见的或前瞻性的需求125
      为你的网络选择路由协议126
      小结127
      参考文献127
      第6章网络虚拟化129
      什么是网络虚拟化130
      网络虚拟化在数据中心的应用131
      强制将流量路由到特定路径上131
      需要二层网络互联的应用程序133
      云133
      交换机的管理网络和数据网络的分离133
      网络虚拟化模型134
      服务抽象:二层或者三层134
      内嵌虚拟网络与Overlay虚拟网络135
      网络隧道:构建Overlay虚拟网络的基础136
      网络隧道的优点138
      网络隧道的缺点139
      数据中心的网络虚拟化141
      VLAN141
      VRF142
      VXLAN142
      其他网络虚拟化解决方案144
      虚拟网络数量的实际145
      包头中虚拟网络ID字段的大小145
      硬件145
      控制面和软件的可扩展性146
      部署模式146
      网络虚拟化的控制协议147
      虚拟控制面和物理控制面之间的关系148
      集中式控制模型148
      基于协议的控制模型149
      供应商对网络虚拟化的支持149
      商业芯片149
      软件150
      标准150
      举例说明VXLAN的桥接和路由150
      VXLAN桥接示例:H1到H5153
      VXLAN和路由:H1到H6156
      VXLAN桥接和路由的总结159
      小结160
      第7章容器网络161
      容器介绍162
      命名空间163
      虚拟以太网接口166
      深入容器网络168
      单主机容器网络169
      多主机容器网络175
      比较不同容器的网络解决方案179
      Kubernetes网络180
      小结182
      第8章多播路由183
      多播路由的概述184
      多播路由要解决的问题186
      构建多播树187
      多播路由协议188
      PIM稀疏模式190
      汇合点190
      建立多播分发树191
      多RP和MSDP201
      数据中心的PIM-SM202
      小结205
      第9章数据中心的边缘207
      问题所在207
      连接模型208
      为什么要连接到外部世界?208
      外部连接的带宽要求208
      将Clos拓扑连接到外部世界209
      边缘的路由211
      服务212
      混合云连接214
      小结218
      第10章网络自动化219
      什么是网络自动化220
      谁需要网络自动化221
      网络自动化是否意味着要学习编程222
      为什么网络自动化很难223
      IP地址和接口的问题225
      规模226
      网络协议配置的复杂性227
      缺乏编程入口228
      传统网络操作系统的228
      网络开发者该如何促进网络自动化?229
      网络自动化工具229
      网络自动化很好实践232
      Ansible概述234
      Inventory236
      Playbooks237
      临时命令242
      使Playbooks结构化243
      典型的网络自动化发展历程245
      广受称赞的文件复制操作246
      自动化不依赖于设备的配置247
      为路由和接口配置创建模板248
      更多的模板和roles250
      一些来自网络自动化同行的观察253
      验证网络配置255
      单一的正确网络状态的来源255
      网络自动化时代的变更提交/回滚256
      Vagrant和网络测试257
      自动化核验259
      小结260
      参考文献260
      第11章网络可观测性261
      什么是可观测性?262
      网络可观测性的现状263
      SNMP的渐渐破灭263
      网络可观测性的逐个设备检查法265
      为什么网络的可观测很难?266
      数据中心网络可观测性特征266
      可观测性的分解268
      遥测机制268
      我们收集什么?268
      我们怎么收集?270
      我们什么时候收集?271
      存储数据271
      使用多个数据源272
      告警和仪表盘273
      小结274
      参考文献274
      第12章反思网络设计275
      标准化的、简易的构建模块276
      故障:只见树木不见森林278
      二层故障模型和三层故障模型的比较279
      简单故障和复杂故障的比较279
      处理升级280
      追求更少281
      正确的架构如何提供帮助282
      特性集本质论282
      云原生网络设计原则的283
      小结284
      第13章部署OSPF285
      为什么选择OSPF?286
      需要解决的问题287
      确定链接状态的泛洪域288
      已编号与无编号OSPF289
      IPv6支持290
      VRF支持290
      在服务器上运行OSPF的要求290
      OSPF路由类型291
      OSPF计时器294
      OSPF配置解析297
      二层Clos拓扑中的Leaf-Spine配置:IPv4297
      二层Clos拓扑中的Leaf-Spine配置:IPv6306
      三层Clos拓扑的OSPF配置309
      配置运行OSPF的服务器:IPv4309
      OSPF中的路由汇总314
      OSPF和升级314
      很好实践315
      小结316
      第14章数据中心中的BGP317
      BGP基本概念318
      BGP协议概述318
      BGP对等连接319
      BGP状态机320
      自治系统编号321
      BGP能力321
      BGP属性,团体和扩展团体321
      BGP很好路径计算322
      多协议支持324
      BGP消息324
      使BGP适应数据中心326
      eBGP与iBGP326
      eBGP:独自飞行327
      私有ASN327
      BGP的ASN编号方案327
      多路径选择330
      BGP的收敛时间331
      小结332
      第15章部署BGP333
      核心的BGP配置概念333
      二层Clos拓扑的传统配置:IPv4335
      PeerGroup339
      路由策略341
      为数据中心提供合理的默认配置347
      无编号BGP:消除麻烦的接口IP地址348
      任何名字的remote-as350
      如何在BGP中使用无编号接口351
      FRR中BGP配置的最终观察357
      路由协议栈对无编号BGP的支持358
      小结358
      配置IPv6358
      BGP和VRF359
      与主机上的BGP发言者建立对等连接362
      BGP和升级365
      AS_PATHPrepend365
      GRACEFUL_SHUTDOWNcommunity365
      Max-MED366
      很好实践366
      小结367
      第16章数据中心中的EVPN369
      为什么EVPN如此流行?370
      网络虚拟化控制平面必须解决的问题371
      VTEP在何处?372
      是否是一个协议统治所有?372
      iBGP特征373
      Underlay和Overlay协议的分离375
      使用单一eBGP375
      支持虚拟网络路由的BGP组件376
      路由标识符(RD)377
      路由目标(RT)378
      FRR中RD和RT的使用379
      EVPN路由类型379
      处理BUM的通信选择380
      EVPN和桥接381
      采用入口复制方式的EVPN桥接382
      采用Underlay网络的路由多播方式的EVPN桥接384
      处理MAC地址迁移388
      支持双归属主机390
      主机–交换机互连模型392
      双连接主机的VXLAN模型392
      交换机对等选项393
      处理链接故障394
      避免重复的多目的地数据帧395
      ARP/ND抑制396
      EVPN和路由398
      集中式与分布式路由398
      对称与非对称路由399
      路由通告399
      VRF的使用400
      在大型网络中部署EVPN400
      小结402
      第17章部署网络虚拟化403
      配置场景403
      设备本地配置405
      单一eBGP会话408
      OSPF用于Underlay网络,iBGP用于Overlay网络417
      allowas-in与ASN分离422
      PIM/MSDP配置423
      服务器主机上的EVPN427
      很好实践427
      小结428
      第18章核验网络配置429
      核验网络状态431
      系统核验432
      核验线缆连接434
      接口配置的核验441
      路由配置的核验446
      核验OSPF配置447
      核验BGP配置456
      剥离私有ASN465
      核验网络虚拟化471
      应用网络的核验477
      数据平面的核验479
      小结480
      第19章尾声481
      作者介绍483
      封面介绍483

      内容摘要
      本书包括如下内容:Clos拓扑结构。网络解耦。网络操作系统选择。路由协议选择。容器网络。网络虚拟化和EVPN。网络自动化。

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