Cluster Server 7.4.3 管理者ガイド - Linux
- 第 I 部 クラスタ化の概念と用語
- Cluster Server の概要
- Cluster Server について
- クラスタ制御のガイドラインについて
- VCS の物理コンポーネントについて
- VCS の論理コンポーネント
- クラスタトポロジーについて
- VCS 設定の概念
- Cluster Server の概要
- 第 II 部 管理 - VCS の利用方法
- VCS ユーザー権限モデルについて
- コマンドラインによるクラスタの管理
- コマンドラインでの VCS の管理について
- VCS ライセンスのインストールについて
- LLT の管理
- VCS の起動
- VCS エンジンと関連プロセスの停止
- VCS へのログイン
- VCS 設定ファイルの管理について
- コマンドラインによる VCS ユーザーの管理について
- VCS のクエリーについて
- サービスグループの管理について
- リソースの管理について
- リソースタイプの管理について
- クラスタの管理について
- VCS でのアプリケーションとリソースの設定
- VCS Simulator を使った VCS の動作の予測
- 第 III 部 VCS 通信と操作
- クラスタの通信、メンバーシップ、データ保護について
- クラスタ通信について
- クラスタメンバーシップについて
- メンバーシップアービトレーションについて
- データ保護について
- I/O フェンシングを使う VCS 操作の例
- I/O フェンシングを使わない、クラスタメンバーシップとデータ保護について
- I/O フェンシングを使わない VCS 動作の例
- I/O フェンシングの管理
- vxfentsthdw ユーティリティについて
- vxfentsthdw の -c オプションを使ったコーディネータディスクグループのテスト
- vxfenadm ユーティリティについて
- vxfenclearpre ユーティリティについて
- vxfenswap ユーティリティについて
- コーディネーションポイントサーバーの管理について
- IPv6 またはデュアルスタックをサポートする CP サーバーの設定について
- ディスクベースとサーバーベースのフェンシング設定間の移行について
- VCS の動作の制御
- リソース障害時の VCS の動作
- サービスグループレベルでの VCS 動作の制御について
- リソースレベルでの VCS 動作の制御について
- ストレージ接続消失時の VCS 動作
- サービスグループワークロード管理
- ワークロード管理を示した設定例
- サービスグループの依存関係のロール
- クラスタの通信、メンバーシップ、データ保護について
- 第 IV 部 管理 - 高度な操作
- VCS イベント通知
- VCS イベントトリガ
- イベントトリガのi使用
- イベントトリガの一覧
- Virtual Business Service
- 第 V 部 Veritas High Availability 設定ウィザード
- 第 VI 部 ディザスタリカバリ用のクラスタ設定
- クラスタの相互接続 - グローバルクラスタの作成
- コマンドラインによるグローバルクラスタの管理
- RDC の設定
- キャンパスクラスタの設定
- 第 VII 部 トラブルシューティングおよびパフォーマンス
- VCS パフォーマンスに関する注意事項
- クラスタコンポーネントの処理速度に対する影響
- クラスタ操作の処理速度に対する影響
- システムパニックのときの VCS の処理速度に関する注意事項
- スケジュールクラスと優先度の設定について
- VCS エージェントの統計機能
- VCS のチューニングパラメータについて
- VCS のトラブルシューティングおよびリカバリ
- VCS メッセージログ
- VCS エンジンのトラブルシューティング
- LLT(Low Latency Transport)のトラブルシューティング
- GAB(Group Membership Services/Atomic Broadcast)のトラブルシューティング
- VCS の起動に関するトラブルシューティング
- systemd ユニットサービスファイルの問題のトラブルシューティング
- サービスグループに関するトラブルシューティング
- リソースに関するトラブルシューティング
- サイトのトラブルシューティング
- I/O フェンシングのトラブルシューティング
- フェンシングの起動時にすでに発生しているスプリットブレイン状態が報告される
- CP サーバーのトラブルシューティング
- VCS クラスタノードでのサーバーベースのフェンシングのトラブルシューティング
- コーディネーションポイントのオンライン移行中の問題
- 通知に関するトラブルシューティング
- グローバルクラスタのトラブルシューティングとリカバリ
- ライセンスに関するトラブルシューティング
- ライセンスのエラーメッセージ
- セキュア設定のトラブルシューティング
- ウィザードベースの設定に関する問題のトラブルシューティング
- [Veritas High Availability]ビューの問題のトラブルシューティング
- VCS パフォーマンスに関する注意事項
- 第 VIII 部 付録
LLT フロー制御チューニングパラメータについて
表: LLT フロー制御チューニングパラメータ に、LLT フロー制御チューニングパラメータのリストを示します。 フロー制御の値はパケット数で設定します。 lltconfig -F query コマンドを使って、現在のフロー制御の設定を表示できます。
表: LLT フロー制御チューニングパラメータ
LLT パラメータ | 説明 | デフォルト | 変更のタイミング | 他の LLT チューニングパラメータとの依存関係 |
---|---|---|---|---|
highwater | ノードの送信キュー内のパケット数が highwater に達すると、LLT はフロー制御されます。 | 200 | クライアントがバースト方式でデータを生成する場合は、着信データ速度に合わせてこの値を増やします。値を大きくするとメモリの消費量が増えるので、不必要にメモリを浪費しないように適切な値を設定してください。 値を小さくすると、クライアントを不必要にフロー制御する可能性があります。 | このフロー制御値は lowwater フロー制御値より常に高くする必要があります。 |
lowwater | LLT がクライアントのフロー制御を行っているときは、ノードに対するポート送信キュー内のパケット数が lowwater に低下するまで、パケットの受け付けを再開しません。 | 100 | ベリタスでは、このチューニングパラメータを変更することは推奨しません。 | このフロー制御値は highwater フロー制御値より低くする必要があります。 highwater フロー制御値に近い値を設定しないようにする必要があります。 |
rporthighwater | ポートの受信キュー内のパケット数が highwater に達すると、LLT はフロー制御されます。 | 200 | クライアントがバースト方式でデータを生成する場合は、着信データ速度に合わせてこの値を増やします。値を大きくするとメモリの消費量が増えるので、不必要にメモリを浪費しないように適切な値を設定してください。 値を小さくすると、ピアノード上のクライアントを不必要にフロー制御する可能性があります。 | このフロー制御値は rportlowwater フロー制御値より常に高くする必要があります。 |
rportlowwater | LLT がピアノード上のクライアントのフロー制御を行っているときは、ポートに対するポート受信キュー内のパケット数が rportlowwater に低下するまで、そのクライアントに対するパケットの受け付けを再開しません。 | 100 | ベリタスでは、このチューニングパラメータを変更することは推奨しません。 | このフロー制御値は rpothighwater フロー制御値より低くする必要があります。 rporthighwater フロー制御値に近い値を設定しないようにする必要があります。 |
window | LLT が ACK を受信せずに送信するパケットの最大数です。 | 50 | パフォーマンス上の理由により、デフォルトでは、ポート 5(cfs)およびポート 24(cvm)でアダプティブウィンドウ機能が有効になっています。他のポートについては、/etc/sysconfig/llt ファイルの LLT_AW_PORT_LIST パラメータの値を変更することで、アダプティブウィンドウを手動で有効にできます。
プライベートネットワークの速度に応じて値を変更します。ネットワークの速度に関係なく値を下げると、ウィンドウ順序が異なるパケットの不必要な再送信が発生する可能性があります。 | このフロー制御値は、highwater フロー制御値と lowwater フロー制御値の差よりより大きくしないようにする必要があります。 このパラメータ(window)の値は帯域幅を遅延させる製品の値に合わせる必要があります。 |
linkburst | これは、次のリンクが選択される前に LLT がリンク上で送信するバックツーバックパケットの数を表します。 | 32 | パフォーマンス上の理由から、値は 0 または少なくとも 32 にする必要があります。 | このフロー制御値は、highwater フロー制御値と lowwater フロー制御値の差よりより大きくしないようにする必要があります。 |
ackval | LLT は、次のアウトバウンドデータパケットの ACK パケットに便乗することでパケットの肯定応答を送信者ノードに送信します。 ACK パケットを便乗させるデータパケットがない場合、LLT は送信者に明示的な ACK を送信する前に ackval 個のパケットを待ちます。 | 10 | パフォーマンス上の理由からこの値を変更しないでください。 値を大きくすると不必要な再送信が発生する可能性があります。 | 適用不可能 |
sws | Silly Window Syndrome を避けるため、LLT は ACK 未受信パケットの数がこのチューニングパラメータの値より低下した場合にのみ、さらにパケットを伝送します。 | 40 | パフォーマンスの理由のため、window チューニングパラメータの値が変更されたときは常に、次の式に従ってこのパラメータの値を変更する必要があります(sws = window *4/5)。 | このパラメータの値は window の値より小さくする必要があります。 このパラメータの値は window チューニングパラメータの値に近くする必要があります。 |
largepktlen | パケットを複数のポートに送信する場合、LLT は 1 つのポートに対して一度に大きいパケットを 1 つ、または小さいパケットを 5 つまで送信します。このパラメータは大きいパケットのサイズを指定します。 | 1024 | ベリタスでは、このチューニングパラメータを変更することは推奨しません。 | 適用不可能 |