Механизмы функционирования сетей. Часть 2

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Вторую часть курса «Механизмы функционирования сетей» можно рассматривать в двух плоскостях. Во-первых, как углубление и расширение материала, содержащегося в первой части курса. К примеру, значительный объем времени второй части отведен под детальное изучение протоколов маршрутизации – их особенностей функционирования в различных топологиях, совместной работы и процессов редистрибьюции, контроля за распространением маршрутной информации.
Во-вторых, как совершенно самостоятельный курс, предлагающий к ряд новых тем.  К примеру, учитывая тот факт, что многие из существующих сетей являются распределенными по своей топологии и включают WAN каналы связи, часть времени отведена под рассмотрение вопросов Quality of Service (QoS).  Отдельным большим разделом в курсе представлены технологии, применяемые в современных ЦОД – виртуализация вычислительных систем, вопросы хранения данных СХД и построение фабрики.
Как и первая часть курса, вторая не является просто “конспектом”, содержащим базовые знания о сетях.  Она включает в себя большое количество сценариев, показывающих, как и для чего может быть применена та или иная технология в конкретной ситуации.
В качестве лабораторного оборудования используются устройства под управлением OS Cumulus Linux.
Целевая аудитория
Курс разработан для сетевых администраторов, преследующих цель сделать поведение своей сети максимально предсказуемым. Ведь чем глубже понимание технологий и инструментов, тем более определенный результат от их применения. Даже для тех, кто уверен в глубине своих знаний по обозначенным темам, курс будет полезен своими практическими занятиями – ведь не всегда возможно проверять навыки в производственной сети. В случае же, если и практических занятий курса будет недостаточно – можно воспользоваться отдельным тренингом, подразумевающим выполнение исключительно практических лабораторных работ для совершенствования собственных умений.
Содержание курса:

1.  Протокол динамической маршрутизации  OSPF

1.1.  LSA, LSDB

1.2.  Расчет пути. Метрика

1.3.  Работа в условиях нескольких  area

1.4.  Stub, totally stubby, not-so-stubby area

1.5.  Особенности работы  OSPF  для различных топологий

1.5.1.  Broadcast

1.5.2.   Point-to-point

1.6.  Редистрибьюция маршрутов. Сценарии использования

1.7.  Инструменты для уменьшения времени сходимости

1.7.1.  Управление таймерами

1.7.2.  BFD

2.  Протокол динамической маршрутизации  BGP

2.1.  Характеристики протокола

2.2.  IGP vs EGP . Различия в подходах к маршрутизации

2.3.  Policy-based  маршрутизация

2.4.  Атрибуты  BGP . Выбор наилучшего маршрута

2.5.  Обработка сценариев отказа и оценка времени сходимости сети

2.6.  Сценарии использования  BGP

2.6.1.   Выбор канала связи для исходящего трафика при  dual — homing  подключении к разным операторам

2.6.2.   Выбор канала связи для входящего трафика при подключении к одному оператору

2.6.3.  Выбор канала связи для входящего трафика при  dual — homing  подключении к разным операторам

2.6.4.   Формирование  Next Hop  при взаимодействии между  EBGP  и  IBGP  маршрутизаторами

2.6.5.  Фильтрация маршрутов в случае транзитного включения

3.  Некоторые механизмы обеспечения отказоустойчивости

3.1.  Обеспечение множественности путей.  ECMP

3.2.  Резервирование шлюза по умолчанию.  VRRP

4.  Списки доступа  (Access Control Lists).  Области применения

5.  Туннелирование трафика

5.1.  Области применения

5.2.  Туннели  Generic Routing Encapsulation (GRE)

6.  Quality of Service

6.1.  Инструменты обеспечения  QoS

6.1.1.   Детектирование типов трафика

6.1.2.   Маркировка трафика

6.1.3.   Организация очередей и управление ими

6.1.4.  Предотвращение перегрузки

6.2.  Модели  IntServ  и  DiffServ

6.3.  Особенности работы интерактивных приложений через  WAN

7.  Трансляция адресов.  NAT, PAT

7.1.  Области применения

7.2.  Source NAT  и  Destination NAT

7.3.  Особенности работы некоторых приложений через  NAT

8.  Обзор протокола  IPv6

8.1.  Формат заголовка

8.2.  Адресация. Сходства и различия с  IPv 4

8.3.  Сетевая конфигурация интерфейса в  IPv 6:  SLAAC ,  DHCPv 6

8.4.  Маршрутизация в  IPv6. OSPFv3, RIPng

9.  Некоторые служебные протоколы для аутентификации и авторизации

9.1.  Процессы  AAA

9.2.  RADIUS

9.3.  802.1 x

10.  Некоторые протоколы прикладного уровня

10.1.  TFTP

10.2.  FTP

10.3.  SMTP/POP3/IMAP

10.4.  HTTP

11.  Некоторые механизмы и протоколы, применяемые в ЦОД

11.1.  Виртуализация вычислительных ресурсов

11.1.1.   Гипервизоры. Архитектура, классификация

11.1.2.   Виртуальные машины и их компоненты

11.1.3.   Некоторые инструменты среды виртуализации (автоматический перезапуск, холодная и горячая миграция, правила  affinity )

11.2.  Сетевой доступ в среде вирутализации. Программный коммутатор

11.2.1.   vNIC, vmNIC, pNIC

11.2.2.   Правила коммутации трафика в программном коммутаторе

11.2.3.  Edge Virtual Bridging

11.2.4.   Отказоустойчивое подключение серверов к коммутаторам ЦОД

11.3.  Организация доступа к ресурсам СХД

11.3.1.  Способы доступа: блочный, файловый, объектный

11.3.2.  Протоколы:  iSCSI, NFS

11.3.3.  Распределенные файловые системы

11.3.4.  Горизонтально масштабируемые СХД

12.  Подходы при организации фабрики в ЦОД в условиях виртуализации

12.1.  Виртуальные машины. Мобильность

12.2.  Особенности фабрики ЦОД в условиях мобильности приложений

12.3.  Примеры реализации фабрики ЦОД

12.3.1.  L 2 ( STP ,  TRILL )

12.3.2.  L 3. Оверлейные сети.  VXLAN

12.3.3.  L 3.  Host routing

13.  QoS  в ЦОД

13.1.  DCB

13.2  Подходы к решению проблемы потоков  Mice  и  Elephant

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Форма заявки на обучение

  • Наименование:
  • Механизмы функционирования сетей. Часть 2

* - поля, обязательные для заполнения