- SNMP 소개
- MIB – 관리 정보 기반
- SNMP – 아키텍처
- SNMP 구성 RELIANOID 가전 제품
- SNMPv3 구성
- 일반 MIB-II OID
- memTotalSwap
- memAvailSwap
- memTotalReal
- memAvailReal
- memTotalFree
- memShared
- 메모리버퍼
- memCached
- 라로드/1
- 라로드/2
- 라로드/3
- SsCpu시스템
- ssCpuRawSystem
- ssCpuIdle
- ssCpuRawIdle
- ifNumber
- ifTable
- ifDescr
- ifType
- ifMtu
- ifSpeed
- ifPhysAddress
- ifOperStatus
- ifInOctets
- ifInUcastPkts
- ifInDiscards
- ifInErrors
- ifOutOctets
- ifOutUcastPkts
- ifOutDiscards
- ifOutErrors
- RELIANOID ADC 엔터프라이즈 OID
- 일반 MIB-II 트랩
- RELIANOID ADC 엔터프라이즈 트랩
- 로드 밸런서에서 백엔드 SNMP 모니터링
- 추가 애플리케이션 전달 모니터링
- 추가 모니터링 리소스
- 참고자료
SNMP 소개 #
SNMP 또는 Simple Network Management Protocol은 다음에 의해 정의된 애플리케이션 계층 프로토콜입니다. IETF 현재 수정 중입니다 RFC 1157. SNMP 데이터 표현을 기반으로 합니다. ASN.1 (표현 계층 프로토콜) 수정, 또한 다음에 의해 정의됨 IETF 인간을 RFC 1065 as SMI (경영정보의 구조와 식별)
SNMP 동기(또는 폴링) 및 비동기 두 가지 작업 방식을 허용합니다. 동기 모드는 가장 일반적인 사용 방식입니다. SNMP, 전송하여 작동합니다 PDU (프로토콜 데이터 단위)을 구현하는 관리 장치에 SNMP 네트워크에서 해당 PDU는 데이터 검색을 위한 것일 수 있습니다.GetRequest) 장치의 응답이 필요합니다.GetResponse를) 또는 특정 객체에 값을 설정하려면 (요청 설정).
SNMP 비동기 모드에서는 다음을 사용하여 작동합니다. 트랩. 함정은 요청하지 않은 경고입니다. PDU 관리되는 장치에서 중앙 트랩 수집기 스테이션으로 전송되는 이러한 트랩은 모니터링되는 장치에서 과열이나 메모리 사용량 초과와 같은 중요한 이벤트가 발생했음을 나타내는 지표이며 다음 위치로 전달됩니다. UDP 포트 162.
MIB – 관리 정보 기반 #
관리할 수 있는 각 객체 SNMP 계층적으로 그룹화되어 특수 파일이라고 하는 파일에 표시됩니다. MIB 파일, 해당 MIB는 트리 아래에 구성된 관리 객체 그룹의 설명자입니다. OID (객체 식별자) 각 객체를 고유한 방식으로 식별합니다.
가장 일반적인 것 중 하나 MIB 파일은 다음에 의해 정의됩니다. IETF 인간을 MIB-II.
SNMP – 아키텍처 #
SNMP는 아키텍처에서 3가지 유형의 엔터티를 정의합니다.
네트워크 관리 스테이션: 네트워크 요소를 제어하고 모니터링하기 위해 관리 애플리케이션을 실행합니다.
네트워크 요소: 다음과 같은 장치 RELIANOID 네트워크 관리 스테이션에서 모니터링되는 로드 밸런서입니다.
중개인: 네트워크 관리 스테이션에서 보낸 명령을 실행하는 역할을 하는 소프트웨어로, 특정 OID 값을 검색하는 것과 같습니다.
다음 그림에서는 네트워크의 일반적인 SNMP 아키텍처의 예를 보여줍니다.

SNMP 구성 RELIANOID 가전 제품 #
RELIANOID 가전제품에는 다음과 같은 것이 있습니다. SNMP Debian GNU/Linux 기본을 허용하는 에이전트가 구현되었습니다. OID 네트워크 관리 스테이션에서 동기적으로 폴링하여 로드 밸런서의 상태를 제어합니다.
SNMP를 구성하려면 RELIANOID 가전제품의 경우 다음과 같이 웹 GUI를 통해 쉽게 수행할 수 있습니다.
1. 어플라이언스 웹 GUI로 이동하여 섹션으로 이동하세요. 시스템 > 로컬 서비스 사이드바에서:

2. SNMP 확인란을 활성화하고 수신 요청을 허용할 인터페이스를 구성하세요. 관리 인터페이스는 여기에 설정하는 것이 좋습니다.
3. 수신 포트를 변경할 수 있습니다. 커뮤니티 이름, 요청 시 해당 이름이 필요하다는 점에 유의하세요. OID 요청에 포함되어야 합니다.
4. 마지막 필드는 서비스가 들어오는 요청을 허용하는 IP 주소 또는 서브넷입니다.
이 서비스를 이용하면 중앙 SIEM 플랫폼에서 애플리케이션 전달을 모니터링하여 올바른 트래픽 동작을 보장할 수 있습니다.
아래에 유용한 정보가 있습니다. SNMP OID 로드 밸런서를 제대로 모니터링하려면 다음과 같은 다양한 방법이 있습니다. OID 사용하기 때문에 다음과 같은 도구를 사용하는 것이 좋습니다. snmptranslate 네트워크 관리자들이 더 이해하기 쉬운 이름으로 번역하기 위해서입니다.
SNMPv3 구성 #
SNMPv3 또는 단순 네트워크 관리 프로토콜 버전 3는 이전 버전에 비해 보안 및 기능 면에서 상당한 향상을 나타냅니다. 인증, 암호화 및 접근 제어 기능을 제공하여 SNMPv1 및 SNMPv2의 취약점을 해결합니다. SNMPv3는 사용자 기반 보안 모델(USM) 및 뷰 기반 접근 제어 모델(VACM)을 포함한 보안 모델 개념을 도입하여 권한이 있는 사용자만 네트워크 장치에 접근하고 관리할 수 있도록 합니다. MD5 및 SHA와 같은 인증 메커니즘은 데이터 무결성을 위해 사용되며, DES AES 기밀성을 보장하므로 SNMPv3는 현대 환경에서 안전한 네트워크 관리를 위한 선호되는 선택입니다.
SNMPv3를 구성하려면 snmpd.conf 파일에서 여러 매개변수를 설정해야 합니다. 먼저, 인증 및 개인 정보 보호 프로토콜을 다음을 사용하여 지정해야 합니다. 사용자 생성 사용자 이름, 인증 프로토콜(예:)을 포함한 지시문 MD5 or SHA), 인증 암호문구, 개인 정보 보호 프로토콜(예: DES or AES), 및 개인 정보 보호 암호. 액세스 제어는 다음을 통해 관리됩니다. 라우저 권한이 있는 사용자와 해당 사용자의 액세스 권한을 정의하는 지침입니다. 또한, com2sec 지시어는 커뮤니티-보안 이름 매핑을 설정하고 커뮤니티 문자열을 보안 이름에 연결하는 반면, 액세스 지시어는 액세스 제어 규칙을 지정하여 어떤 보안 이름이 어떤 MIB 객체에 액세스할 수 있는지 결정합니다. 마지막으로, 시스템 위치 시스템 연락처 SNMP 트랩 및 알림에 대한 시스템 위치 및 연락처 정보를 설정하는 데 지침을 사용할 수 있습니다. 이러한 매개변수를 신중하게 구성하면 SNMPv3를 효과적으로 배포하여 안전하고 효율적인 네트워크 관리를 보장할 수 있습니다.
SNMPd에서 SNMPv3 구성을 성공적으로 적용하려면 SNMP 서비스를 활성화하세요. RELIANOID 위에서 설명한 대로 로드 밸런서를 편집한 다음 /etc/snmp/snmpd.conf 아래 템플릿을 사용하여 파일을 만들고 주석 처리를 제거합니다. 사용자 생성, 사용자 생성 라우저. 추가로 SNMPv3 트랩이 필요한 경우 SNMPv3의 주석 처리를 제거합니다. 함정 안내
agentAddress udp:0.0.0.0:161 rocommunity public 0.0.0.0/0 trapcommunity public authtrapenable 1 ## 주의: 이 사용자를 사용하여 트랩 서버에 액세스하고 변경하십시오. , 그리고 #사용자생성 샤 AES #iquerysecname #러저 ## SNMPv1 원격 트랩, 아래 줄의 주석 처리를 제거하고 변경하세요. 그리고 #트랩싱크 ## SNMPv2 원격 트랩, 아래 줄의 주석 처리를 제거하고 변경하세요. 그리고 #트랩2싱크 #트랩세스 -Ci --클라이언트주소= -v 2c ## SNMPv3: 원격 트랩, 아래 줄의 주석 처리를 제거하고 변경합니다. , 그리고 ## 수집하다 이 명령을 사용하는 모든 노드에 대해: ## ENGINEID=`grep oldEngineID /var/lib/snmp/snmpd.conf | awk -F ' ' '{printf $2}'` #trapsess -Ci -v 3 -u -이자형 -l authPriv -a SHA -A -x AES -X linkUpDownNotifications yes defaultMonitors yes # 100MB 이상의 메모리를 사용하는 프로세스 확인 monitor -r 30 -o hrSWRunName "high process memory" hrSWRunPerfMem > 100000 # 모든 인터페이스에서 네트워크 트래픽이 약 100Mb/s를 초과하는지 확인 monitor -D -r 30 "network traffic" ifInOctets 0 100000000000 # 디스크 문제 확인 monitor -o dskPath -r 30 -o dskErrorMsg "dskTable" dskErrorFlag !=0 includeAllDisks 10% load 7
마지막으로 다음을 실행하여 snmpd 서비스를 다시 시작합니다.
root@ee-noid-01:~# systemctl 재시작 snmpd.service
일반 MIB-II OID #
공식 MIB 파일은 경로에서 찾을 수 있습니다. /usr/share/snmp/mibs/ 로드 밸런서에서.
memTotalSwap #
OID: 1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
호스트에 구성된 총 스왑 공간(kB)입니다.
memAvailSwap #
OID: 1.3.6.1.4.1.2021.4.4.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
현재 사용 가능한 스왑 공간(kB)입니다.
memTotalReal #
OID: 1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
호스트에 설치된 실제 메모리(kB)입니다.
memAvailReal #
OID: 1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
실제 사용 가능한 메모리 크기(kB)입니다.
memTotalFree #
OID: 1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
사용 가능한 메모리의 총량(kB)
memShared #
OID: 1.3.6.1.4.1.2021.4.13.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
공유 메모리로 사용하기 위해 할당된 실제 또는 가상 메모리의 총량(kB)입니다.
메모리버퍼 #
OID: 1.3.6.1.4.1.2021.4.14.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
메모리 버퍼로 사용하기 위해 할당된 실제 또는 가상 메모리의 총량(kB)입니다.
memCached #
OID: 1.3.6.1.4.1.2021.4.15.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
캐시 메모리로 사용하기 위해 할당된 실제 또는 가상 메모리의 총량(kB)입니다.
라로드/1 #
OID: 1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1
MIB: UCD-SNMP-MIB
1분간 CPU 부하.
라로드/2 #
OID: 1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2
MIB: UCD-SNMP-MIB
5분간 CPU 부하.
라로드/3 #
OID: 1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3
MIB: UCD-SNMP-MIB
15분간 CPU 부하.
SsCpu시스템 #
OID: 1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
시스템 CPU 처리 시스템 수준 시간의 백분율입니다.
ssCpuRawSystem #
OID: 1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
시스템 수준 코드에서 사용된 틱.
ssCpuIdle #
OID: 1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
프로세서가 유휴 상태에 있는 시간의 백분율입니다.
ssCpuRawIdle #
OID: 1.3.6.1.4.1.2021.11.53.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
CPU당 사용되지 않은 틱.
ifNumber #
OID: 1.3.6.1.2.1.2.1
MIB: IF-MIB
시스템의 인터페이스 수.
ifTable #
OID: 1.3.6.1.2.1.2.2
MIB: IF-MIB
이 OID 표와 일치합니다 MIB2. 테이블은 스칼라 객체와 표현 방식이 다릅니다. 다음과 같은 테이블을 상상해 보세요. OID x테이블, 열 포함 대장균 및 색인 i, 컬럼에 접근하려면 콜1 및 색인 1, 우리는 요청해야 합니다 snmpget 을 통한 x테이블.x항목.열1.1어디로 엑스엔트리 개념적 의미만 가지고 있지만 열의 모든 항목을 가져올 수도 있습니다. 콜1 과 snmpwalk 에 x테이블.x항목.열1 또는 전체 테이블을 얻으십시오 snmpwalk 그에게 OID (x테이블.x항목). 열로 얻은 내용을 살펴보겠습니다.
ifDescr #
OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
MIB: IF-MIB
인터페이스 이름.
ifType #
OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3
MIB: IF-MIB
예를 들어, 이더넷과 같은 인터페이스 유형입니다.
ifMtu #
OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4
MIB: IF-MIB
최대 전송 단위.
ifSpeed #
OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5
MIB: IF-MIB
현재 추정 또는 명목 대역폭(b/s)입니다.
ifPhysAddress #
OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6
MIB: IF-MIB
하위 프로토콜 계층 주소, 예를 들어 MAC 주소.
ifOperStatus #
OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
MIB: IF-MIB
현재 상태.
ifInOctets #
OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10
MIB: IF-MIB
수신 옥텟 수.
ifInUcastPkts #
OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11
MIB: IF-MIB
수신 유니캐스트 패킷의 수.
ifInDiscards #
OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13
MIB: IF-MIB
삭제된 인바운드 패킷 수.
ifInErrors #
OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14
MIB: IF-MIB
오류가 발생하여 전달되지 못한 인바운드 패킷의 수입니다.
ifOutOctets #
OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16
MIB: IF-MIB
전송된 옥텟 수.
ifOutUcastPkts #
OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17
MIB: IF-MIB
전송된 유니캐스트 패킷의 수.
ifOutDiscards #
OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19
MIB: IF-MIB
전송된 패킷 중 삭제된 패킷의 수.
ifOutErrors #
OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20
MIB: IF-MIB
오류가 있어 전송할 수 없는 발신 패킷 수입니다.
RELIANOID ADC 엔터프라이즈 OID #
noid호스트 이름 #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.1
MIB: RELIANOID-MIB
ADC의 호스트 이름.
noidHostIPAddress #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.2
MIB: RELIANOID-MIB
ADC의 IP 주소.
noidLicenseExpDate #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.3
MIB: RELIANOID-MIB
면허 만료일.
noidIpAddress #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.4
MIB: RELIANOID-MIB
관련 이벤트의 IP 주소입니다.
noid인터페이스이름 #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.5
MIB: RELIANOID-MIB
관련 이벤트의 인터페이스 이름입니다.
noidSslExpDate #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.6
MIB: RELIANOID-MIB
SSL 인증서 만료일.
noidSslCertName #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.7
MIB: RELIANOID-MIB
SSL 인증서 관련 이벤트의 이름입니다.
noidAlarmName #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.8
MIB: RELIANOID-MIB
발생한 경보의 이름입니다.
noidAlarmSeverity #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.9
MIB: RELIANOID-MIB
발생한 경보의 심각도: 1은 심각, 2는 주요, 3은 경미, 4는 경고, 5는 제거 함정입니다. 제거 함정은 Varbind에 포함되어 있습니다. 노이드알람클리어링.
노이드알람클리어링 #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.10
MIB: RELIANOID-MIB
삭제할 트랩의 OID입니다. 다음 경우에 포함됩니다. noidAlarmSeverity 5입니다.
일반 MIB-II 트랩 #
링크다운 #
OID: 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3
클리어런스 OID: 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4
MIB: IF-MIB
linkDown 트랩은 에이전트 역할을 하는 SNMP 엔티티가 통신 링크 중 하나에 대한 ifOperStatus 객체가 다른 상태(notPresent 상태는 아님)에서 다운 상태로 전환되려 한다는 것을 감지했음을 나타냅니다. 이 다른 상태는 ifOperStatus에 포함된 값으로 표시됩니다.
링크업 #
OID: 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4
MIB: IF-MIB
linkUp 트랩은 에이전트 역할을 하는 SNMP 엔티티가 통신 링크 중 하나에 대한 ifOperStatus 객체가 다운 상태를 벗어나 다른 상태(notPresent 상태는 아님)로 전환되었음을 감지했음을 나타냅니다. 이 다른 상태는 ifOperStatus에 포함된 값으로 표시됩니다.
hrSWRunName #
OID: 1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2
MIB: 호스트-리소스-V2-MIB
실행 중인 소프트웨어에 대한 텍스트 설명(제조사, 버전, 그리고 일반적으로 알려진 이름 포함). 이 소프트웨어가 로컬 시스템에 설치된 경우, 해당 hrSWInstalledName에 사용된 문자열과 동일해야 합니다.
mteTriggerRising #
OID: 1.3.6.1.2.1.88.2.0.2
클리어런스 OID: 1.3.6.1.2.1.88.2.0.3
MIB: DISMAN-EVENT-MIB
mteTriggerType이 'threshold'인 트리거에 대해 상승 임계값이 충족되었음을 알립니다. 모든 네트워크 인터페이스의 대역폭이 지정된 임계값을 초과했습니다. 사용량이 정상인지 분석해야 합니다.
mteTriggerFalling #
OID: 1.3.6.1.2.1.88.2.0.3
MIB: DISMAN-EVENT-MIB
mteTriggerType이 'threshold'인 트리거에 대해 감소 임계값이 충족되었음을 알립니다. 대역폭은 정상입니다.
dskErrorFlag #
OID: 1.3.6.1.4.1.2021.9.1.100
MIB: UCD-SNMP-MIB
디스크 또는 파티션이 구성된 최소 필요 공간보다 작음을 나타내는 오류 플래그입니다. 부하 분산 파일 시스템에 영향을 미쳐 관리가 필요합니다. 디스크 상태를 확인하고 지원 포털에 문제를 제기하여 조사하십시오.
라네임즈 #
OID: 1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1
MIB: UCD-SNMP-MIB
1분 로드. 로드 밸런서에 과부하가 걸려 일부 프로세스가 작동하지 않을 수 있습니다.
RELIANOID ADC 엔터프라이즈 트랩 #
noidLicenseExpiration #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.1
OID 지우기: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.3
MIB: RELIANOID-MIB
로드 밸런서 라이선스가 곧 만료됩니다. 지원 서비스 갱신을 요청하세요. Varbinds: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noid호스트 이름.
noidLicense비활성 #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.2
OID 지우기: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.3
MIB: RELIANOID-MIB
로드 밸런서 라이선스가 만료되었습니다. 지원 서비스 갱신을 요청하세요. Varbinds: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noid호스트 이름.
noidLicenseOK #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.3
MIB: RELIANOID-MIB
로드 밸런서 라이선스는 괜찮습니다. Varbinds: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noid호스트 이름, 노이드알람클리어링.
noidClusterNodeToPrimary #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.4
OID 지우기: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.5
MIB: RELIANOID-MIB
클러스터 노드가 기본 노드로 전환되었습니다. 로드 밸런서의 시스템 로그를 확인하여 전환의 주요 원인을 분석하십시오. 기본 노드에서 이 OID는 다음 항목의 삭제 이벤트가 됩니다. 클러스터노드투세컨더리. 바바인드: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noid호스트 이름, 노이드알람클리어링.
noidClusterNodeToSecondary #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.5
OID 지우기: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.4
MIB: RELIANOID-MIB
클러스터 노드가 보조 노드로 전환되었습니다. 로드 밸런서의 시스템 로그를 확인하여 전환의 주요 원인을 분석하십시오. 보조 노드에서 이 OID는 다음 이벤트의 클리어링 이벤트가 됩니다. clusterNodeToPrimary. 바바인드: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noid호스트 이름, 노이드알람클리어링.
noidClusterAlert #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.6
MIB: RELIANOID-MIB
클러스터와 관련된 경고가 있습니다. 경고 설명과 시스템 로그를 확인하여 경고의 주요 원인을 분석하세요. 변수 바인딩: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noid호스트 이름.
노이드백엔드다운 #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.7
OID 지우기: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.8
MIB: RELIANOID-MIB
백엔드가 다운된 것으로 감지되었습니다. 알람 설명을 확인하고 로드 밸런서에서 백엔드의 가용성을 테스트하세요. 변수 바인딩: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noid호스트 이름, noidIpAddress.
noidBackendUp #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.8
MIB: RELIANOID-MIB
백엔드가 감지되었습니다. Varbinds: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noid호스트 이름, noidIpAddress, 노이드알람클리어링.
noidInterfaceDown #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.9
OID 지우기: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.10
MIB: RELIANOID-MIB
인터페이스가 다운된 것으로 감지되었습니다. 네트워크 인터페이스의 연결을 확인하세요. 변수 바인딩: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noid호스트 이름, noid인터페이스이름.
noidInterfaceUp #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.10
MIB: RELIANOID-MIB
인터페이스가 작동 중인 것으로 감지되었습니다. Varbinds: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noid호스트 이름, noid인터페이스이름, 노이드알람클리어링.
noidUpdateAvailable #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.11
OID 지우기: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.12
MIB: RELIANOID-MIB
로드 밸런서 업데이트가 있습니다. 업데이트할 패키지를 확인하고 업데이트를 준비하세요. 변수 바인딩: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noid호스트 이름.
noidUpdateOK #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.12
MIB: RELIANOID-MIB
로드 밸런서가 최신 상태입니다. Varbinds: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noid호스트 이름, 노이드알람클리어링.
noidCertSSLExpiration #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.13
OID 지우기: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.14
MIB: RELIANOID-MIB
로드 밸런서에 가져온 SSL 인증서가 만료되었습니다. 인증서를 갱신하고 로드 밸런서로 가져오세요. 변수 바인딩: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noid호스트 이름, noidSslCertName.
noidCertSSLOK #
OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.14
MIB: RELIANOID-MIB
SSL 인증서가 유효합니다. Varbinds: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noid호스트 이름, 노이드알람클리어링.
로드 밸런서에서 백엔드 SNMP 모니터링 #
반면, SNMP는 백엔드 메트릭을 수집하여 스케줄러 동작을 변경하거나 백엔드의 활성화 및 비활성화를 자동화하는 데 사용할 수 있으므로 로드 밸런서 관점에서 매우 유용합니다. 이 링크 SNMP를 사용하여 사용자 정의 팜 가디언 검사를 사용하는 방법에 대한 자세한 정보를 얻으세요.
추가 애플리케이션 전달 모니터링 #
팜, 백엔드, 클러스터링 통계 및 상태와 같은 특정 모니터링 값을 얻어야 하는 사용 사례가 있습니다. 이러한 특정 값을 수집하려면 다음을 따르세요. 이 문서 또한 다음을 통해서도 수행될 수 있습니다. REST API.
추가 모니터링 리소스 #
모니터링 방법에 대한 기사를 참조하세요. RELIANOID 다음 링크를 통해 Nagios 또는 Zabbix를 사용하여 기기를 구매하세요.
https://www.relianoid.com/knowledge-base/howtos/monitoring-relianoid-nagios/
https://www.relianoid.com/knowledge-base/howtos/monitoring-relianoid-zabbix/
이 기사가 유용하고 다음 단계로 나아가는 데 도움이 되기를 바랍니다. SNMP 모니터 RELIANOID 가전 제품!
참고자료 #
UCD-SNMP-MIB http://www.net-snmp.org/docs/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt
SNMP 프로토콜 RFC: https://tools.ietf.org/html/rfc1157
SIM RFC: https://tools.ietf.org/html/rfc1065
넷-스냅: http://www.net-snmp.org/wiki/
데비안 위키 SNMP: https://wiki.debian.org/SNMP
UCD-SNMP-MIB: http://www.net-snmp.org/docs/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt