Estos contenidos se han traducido de forma automática para su comodidad, pero Huawei Cloud no garantiza la exactitud de estos. Para consultar los contenidos originales, acceda a la versión en inglés.
Cómputo
Elastic Cloud Server
Bare Metal Server
Auto Scaling
Image Management Service
Dedicated Host
FunctionGraph
Cloud Phone Host
Huawei Cloud EulerOS
Redes
Virtual Private Cloud
Elastic IP
Elastic Load Balance
NAT Gateway
Direct Connect
Virtual Private Network
VPC Endpoint
Cloud Connect
Enterprise Router
Enterprise Switch
Global Accelerator
Gestión y gobernanza
Cloud Eye
Identity and Access Management
Cloud Trace Service
Resource Formation Service
Tag Management Service
Log Tank Service
Config
Resource Access Manager
Simple Message Notification
Application Performance Management
Application Operations Management
Organizations
Optimization Advisor
Cloud Operations Center
Resource Governance Center
Migración
Server Migration Service
Object Storage Migration Service
Cloud Data Migration
Migration Center
Cloud Ecosystem
KooGallery
Partner Center
User Support
My Account
Billing Center
Cost Center
Resource Center
Enterprise Management
Service Tickets
HUAWEI CLOUD (International) FAQs
ICP Filing
Support Plans
My Credentials
Customer Operation Capabilities
Partner Support Plans
Professional Services
Análisis
MapReduce Service
Data Lake Insight
CloudTable Service
Cloud Search Service
Data Lake Visualization
Data Ingestion Service
GaussDB(DWS)
DataArts Studio
IoT
IoT Device Access
Otros
Product Pricing Details
System Permissions
Console Quick Start
Common FAQs
Instructions for Associating with a HUAWEI CLOUD Partner
Message Center
Seguridad y cumplimiento
Security Technologies and Applications
Web Application Firewall
Host Security Service
Cloud Firewall
SecMaster
Data Encryption Workshop
Database Security Service
Cloud Bastion Host
Data Security Center
Cloud Certificate Manager
Blockchain
Blockchain Service
Servicios multimedia
Media Processing Center
Video On Demand
Live
SparkRTC
Almacenamiento
Object Storage Service
Elastic Volume Service
Cloud Backup and Recovery
Storage Disaster Recovery Service
Scalable File Service
Volume Backup Service
Cloud Server Backup Service
Data Express Service
Dedicated Distributed Storage Service
Contenedores
Cloud Container Engine
SoftWare Repository for Container
Application Service Mesh
Ubiquitous Cloud Native Service
Cloud Container Instance
Bases de datos
Relational Database Service
Document Database Service
Data Admin Service
Data Replication Service
GeminiDB
GaussDB
Distributed Database Middleware
Database and Application Migration UGO
TaurusDB
Middleware
Distributed Cache Service
API Gateway
Distributed Message Service for Kafka
Distributed Message Service for RabbitMQ
Distributed Message Service for RocketMQ
Cloud Service Engine
EventGrid
Dedicated Cloud
Dedicated Computing Cluster
Aplicaciones empresariales
ROMA Connect
Message & SMS
Domain Name Service
Edge Data Center Management
Meeting
AI
Face Recognition Service
Graph Engine Service
Content Moderation
Image Recognition
Data Lake Factory
Optical Character Recognition
ModelArts
ImageSearch
Conversational Bot Service
Speech Interaction Service
Huawei HiLens
Developer Tools
SDK Developer Guide
API Request Signing Guide
Terraform
Koo Command Line Interface
Distribución de contenido y cómputo de borde
Content Delivery Network
Intelligent EdgeFabric
CloudPond
Soluciones
SAP Cloud
High Performance Computing
Servicios para desarrolladores
ServiceStage
CodeArts
CodeArts PerfTest
CodeArts Req
CodeArts Pipeline
CodeArts Build
CodeArts Deploy
CodeArts Artifact
CodeArts TestPlan
CodeArts Check
Cloud Application Engine
aPaaS MacroVerse
KooPhone
KooDrive
En esta página

Mostrar todo

Centro de ayuda/ Bare Metal Server/ Guía del usuario/ Red/ VLAN definida por el usuario/ Configuración de una VLAN definida por el usuario (Red Hat, CentOS, Oracle Linux y EulerOS)

Configuración de una VLAN definida por el usuario (Red Hat, CentOS, Oracle Linux y EulerOS)

Actualización más reciente 2025-02-18 GMT+08:00

Esta sección utiliza CentOS 6.8 (x86_64) como ejemplo para describir cómo configurar una VLAN definida por el usuario para BMS.

NOTA:

Los métodos de configuración de Red Hat, Oracle Linux, EulerOS y CentOS son similares.

  1. Utilice una clave o contraseña para iniciar sesión en el BMS como usuario root.
  2. En CLI de BMS, ejecute el siguiente comando para comprobar la información de la NIC:

    ip link

    Se muestra la información similar a la siguiente.

    NOTA:

    Entre los dispositivos, eth0 y eth1 llevan la VPC, y eth3 y eth5 llevan la VLAN definida por el usuario.

  3. Ejecute el siguiente comando para comprobar si el directorio /etc/udev/rules.d/ contiene el archivo 80-persistent-net.rules:

    ll /etc/udev/rules.d/ | grep 80-persistent-net.rules

    • Si es así, y el archivo contiene todas las NICs excepto bond0 y lo obtenidas en el paso 2 y sus direcciones MAC, vaya al paso 6.
    • Si no, vaya al paso 4.

  4. Ejecute el siguiente comando para copiar el archivo /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules y nombre la copia como /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules.

    cp -p /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules

  5. Configure las reglas udev:

    Escriba las direcciones MAC y los nombres de las NIC excepto eth0 y eth1 obtenidos en el paso 2 (los que no están contenidos en el archivo /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules) en /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules para que los nombres y la secuencia de las NIC no cambien después de reiniciar el BMS.

    NOTA:

    Asegúrese de que la dirección MAC y el nombre de la NIC sean letras minúsculas.

    vim /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules

    El resultado de la modificación es el siguiente:

    Después de la modificación, pulse Esc, ingrese :wq, guarde la configuración y salga.

  6. Ejecute los siguientes comandos para copiar el archivo de configuración de red /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0 para generar el archivo /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1, y copie el archivo /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 para generar los archivos /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3 y /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth5:

    cp -p /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1

    cp -p /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3

    cp -p /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth5

  7. Ejecute los siguientes comandos para editar los archivos /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3 y /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth5:

    • vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth3

      Edite el archivo de configuración de red eth3 de la siguiente manera:

      USERCTL=no
      MTU=8888
      NM_CONTROLLED=no
      BOOTPROTO=static
      DEVICE=eth3
      TYPE=Ethernet
      ONBOOT=yes
      MASTER=bond1
      SLAVE=yes

      Cambie el valor de BOOTPROTO a static y el de DEVICE al nombre de dispositivo de red eth3 y el de MASTER al nombre de puerto de la VLAN definida por el usuario (definida por bond1). Conserve los valores de otros parámetros.

    • vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth5

      Edite el archivo de configuración de red eth5 de la siguiente manera (similar a eth3):

      USERCTL=no
      MTU=8888
      NM_CONTROLLED=no
      BOOTPROTO=static
      DEVICE=eth5
      TYPE=Ethernet
      ONBOOT=yes
      MASTER=bond1
      SLAVE=yes

  8. Ejecute el siguiente comando para editar el archivo /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1:

    vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond1

    Edite el archivo de la siguiente manera:

    MACADDR=f4:4c:7f:3f:da:07
    BONDING_MASTER=yes
    USERCTL=no
    ONBOOT=yes
    NM_CONTROLLED=no
    BOOTPROTO=static
    BONDING_OPTS="mode=1 miimon=100"
    DEVICE=bond1
    TYPE=Bond
    IPADDR=10.10.10.3
    NETMASK=255.255.255.0
    MTU=8888

    Donde,

    • Cambie el valor de MACADDR a la dirección MAC de eth3 o eth5.
    • Cambie el valor de BOOTPROTO a static.
    • Cambie el valor de DEVICE a bond1.
    • Cambie el valor de IPADDR a la dirección IP que se va a asignar a bond1. Si la dirección IP planificada para la VLAN definida por el usuario no entra en conflicto con el segmento de red de la VPC, puede planificar la dirección IP según sea necesario, solo para asegurarse de que los BMS que se comunican a través de la VLAN definida por el usuario estén en el mismo segmento de red que la VLAN definida por el usuario. Un valor de ejemplo es 10.10.10.3.
    • Establezca el valor de NETMASK en la máscara de subred de la dirección IP configurada para bond1.

    Conserve los valores de otros parámetros.

    Después de la modificación, pulse Esc, ingrese :wq, guarde la configuración y salga.

  9. Ejecute el siguiente comando para habilitar port group bond1 de la VLAN definida por el usuario:

    ifup bond1

    Determining if ip address 10.10.10.3 is already in use for device bond1...

  10. Realice las operaciones anteriores para configurar otros BMS.
  11. Después de configurar todos los BMS, haga ping a las direcciones IP de otros BMS de cada BMS.

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio y tu experiencia. Al continuar navegando en nuestro sitio, tú aceptas nuestra política de cookies. Descubre más

Comentarios

Comentarios

Comentarios

0/500

Seleccionar contenido

Enviar el contenido seleccionado con los comentarios