↓↓↓↓↓↓↓↓视频已上线B站↓↓↓↓↓↓↓↓ 》》》》》》传送门 1.安装并配置 2.重启apache和memcached服务 3.验证 4.在Web界面创建网络设置访问规则以及创建云主机 1.安装并配置 # yum -y install openstack-dashboard 编辑文件 /etc/openstack-dashboard/local_settings #vi /etc/openstack-dashboard/local_settings 请找到并修改如下内容 OPENSTACK_H
4.3. 机房迁移 总结一下5年前的工作,在不写下来自己都快忘光了,工作关系现在已经不涉及运维这块的工作。 4.3.1. 拓扑确立 首先制定服务器拓扑图,拓扑图应该有两套,一套是物理拓扑图,另一套是基于业务的虚拟拓扑图。 物理拓扑图包含机柜,机位,例如防火墙,核心交换机,机柜交换机,服务器,存储等等他们之间的物理关系。如果是云主机也许标注出来。 接下来分配IP地址以及服务端口号 最后制定虚拟拓扑图,是各种服务间的关系图,由IP地址和端口组成,标住出他们之间的关系。 4.3.2. 存储规划 什么东西放在什么
节选自 《Netkiller 系列手札》 5.3. 机房迁移 5.3.1. 拓扑确立 5.3.2. 存储规划 5.3.2.1. RAID Disk Group 规划 5.3.2.2. 文件系统规划 5.3.2.3. 目录规划 5.3.3. 设备上架 5.3.4. 操作系统初始化 5.3.5. 服务器及运行环境 5.3.6. 部署应用程序 5.3.7. 监控系统 5.3.8. 日志中心 5.3.9. 测试 5.3. 机房迁移 总结一下5年前的工作,再不写下来自己都快忘光了,工作关系现在已经不涉及运维这
之前突然有客户问起这个东西,纠结是购买公网网关还是NAT网关,经过一番了解后,我推荐了公网网关。
openstck基于web方式的rdo部署 If you have any question ,please contact me by weichuangxxb@sina.cn or 371990778(qq) 注意:由于是实验室环境的项目,在这里将所有节点都安装在一台主机上进行模拟实验。 硬件环境: 硬盘:500G 内存:8G 系统环境: RHEL6.5 环境准备: 1.配置yum源 #vim /etc/yum.repos.d/yum.repo
WGCLOUD,是一款国人开源的运维监控工具,具有轻量,高性能,分布式,部署操作简单,安全稳定等特点
在信息安全这个领域里,不管在甲方还是乙方工作,信息收集都是很重要的一环,信息收集的好坏,也将影响到后期的环节。比如说在乙方得到对目标的渗透授权之后,第一个步骤就是信息收集,因每个渗透测试人员的思路不同导致他们采集的信息也不相同,我举例一些常见、主流的信息收集有:
Openstack平台搭建之第三天 If you have any question ,please contact me by weichuangxxb@sina.cn or 371990778(qq) 注意:主控节点为server10.example.com; 新增nova节点为desktop10.example.com 在实验环境中已经对各个主机做了DNS解析 1.管理neutron节点服务,为nova-compute节点进行配置网络服务 [root@server10 ~]# source /ro
掌握ACL在企业网络中的应用;掌握ACL的工作原理;掌握ACL的配置;掌握NAT的工作原理;掌握NAT的基本配置。
案例一: 一、实验拓扑图 二、实验目标:使用haproxy搭建web群集,实现负载均衡和高可用。 三、实验要求: 1、分别在web1和web2上搭建nginx 2、安装和配置haproxy 3、在客户
weavescope是一款Docker 和 Kubernetes 的可视化和监控工具,WeaveScope 监控展示了主机、容器、进程的众多常用数据和状态,并提供 WebUI 帮助我们进行基本的管理操作,并且在整个过程中不需要进行额外的配置,易于上手使用。同时,WeaveScope 提供插件和插件机制方便我们进行扩展,可以说,WeaveScope 是我们初期搭建容器监控管理系统的极佳选择。
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一.实验原理 📷 原理:单交换机连接4台主机,划分成两个VLAN,在同一个VLAN中的两台主机能够相互通信 二.连接实验拓扑图 1.给主机和交换机之间连线 📷 📷 📷 2.给四台主机设置IP地址 📷 三.未划分VLAN情况下查看4台主机间是否能ping通 原理:未划分VLAN情况下查看4台主机间是能够ping通 📷 ps: ping完后我们可以在全局模式下给交换机改名,也可以直接在拓扑图上作修改 四.创建并划分VLAN 1.创建VLAN 在交换机全局模式下,创建并进入VLAN2,然后再
今天来看一个三层交换机的实验。在现实生活中,某公司有两个主要的部门,技术部和销售部,分处于不同的办公室。为了安全和方便管理,对两个部门的主机进行了VLAN划分,技术部和销售处处于不同的VLAN。现在由于业务的需要,销售部和技术部的主机能够互相访问,获得相应的资源,两个部门的交换机通过一台三层交换机进行连接。
最近看到frp的官方文档中关于STCP的概念 对于某些服务来说如果直接暴露于公网上将会存在安全隐患。
这里的设置方式和我上一篇博客中【Cisco Packet Tracer| 三.单交换机划分VLAN】的设置方式一样,这里不赘述,在这仅给出给出几个关键的提示信息
记得最先使用模拟器的时候用的是简单的小模拟器,很多实验都做不了。只能简单的在各种模式间切换有很多命令无法支持,基本没法做实验也就一直是学习理论一直没有机会实践,很多命令看了但记不住。
什么是云计算? 什么是云 相信很多人对”云”这个词云里雾里,这也恰好符合它的特性,曾经的云一般表示网络(WAN),我们经常在很多网络拓扑图中看见它的身影,如今云又有了新的定义,表示互联网和底层基础设施
简介: VM(VMware Workstation简称VM,后面都将用VM代替阐述)是一款功能强大的虚拟化软件.VM支持在 单一的桌面上同时运行多款不同的操作系统,能够模拟完整的网络环境,支持pxe功能.实时快照,等等多种强 大的功能.能够测试软件和部署新的业务测试.同时节约了很多资源.节约了企业成本.所以对于广大的互联网 从业者是不可多得的好工具. 本文中作者使用的软件以及操作系统版本: VM 11.1.2版本 win10 专业版 由于本文只讨论VM的网络连接的三种模式,所以对于虚拟机怎么虚拟CPU,内
(1)下载Windows版本的Zabbix agent安装包,和Zabbix server版本最好一致,解压到自己创建的文件夹中,解压后的两个文件夹是bin和conf
authorized_keys id_rsa id_rsa.pub known_hosts
大家好,很高兴你对Zabbix感兴趣。Zabbix是企业级开源监控工具,已经连续两年被誉为Gartner客户之选。本演示视频是为了帮助大家更好地了解Zabbix监控解决方案,让你对Zabbix核心特性和功能有整体认识。我们将向您介绍Zabbix使用界面以及监控的基本概念。希望你会有所收获。欢迎使用Zabbix来监控!
在局域网内,我们会用 VLAN 对不同的用户、不同的部门、不同用途的区域进行分组,一个 VLAN 区分一组用户,便于管理和使用。
WGCLOUD的拓扑图是对所有监测主机自动生成并进行渲染,但是现在拓扑图中并没有数通设备,只有所有的监控主机,就是所有运行agent的主机
很多人认为,在微服务架构下,可视化变得不重要了,因为发生问题时,服务会自动降级、熔断,容器会自动隔离、重生,似乎一切都可以自动化。然而很多实施了微服务改造的IT组织发现,随着应用和服务数量的不断增加,调用关系越来越复杂,遇到疑难杂症还是需要运维强力支持,而且运维好微服务这个庞然巨兽,可视化至关重要。
在命令行中使用sudo python topo.py(拓扑文件名)来创建拓扑,若出现下图则代表拓扑图创建成功。
今天就给你来一篇绘制拓扑图详解,从一页白纸开始,教你怎么从0到1亲手绘制一张拓扑图。
大家好,我是乐乐。前面我们详细介绍了Zabbix与乐维监控的架构与性能、Agent管理、自动发现、权限管理、对象管理、告警管理方面的对比分析,相信大家对二者的对比分析有了相对深入的了解,接下来我们将对二者的可视化功能进行对比分析。可视化是当代IT监控的一个创举,让IT监控很大程度摆脱枯燥烦杂的数据,使得监控过程变得更直观。
上一篇在描述K8s网络模型的时候,聊到一个重要的概念:宿主机网络和K8s网络之间的区别。限于篇幅,当时快速带过,但我觉得这个概念需要拿出来再聊聊。
之前做内网渗透测试的时候,一直想要有一款能够格式化存储收集到的信息,并且可以方便的查找出重要信息的工具。前段时间看到了Leprechaun 这个工具,给了我一些想法。由于,我对于这个工具有些不喜欢的地方。再加上好久没有写小程序练手了,于是决定自己定制一款类似的工具。
一、实验拓扑图 二、实验目标: 实现keepalived+LVS-DR高可用的负载均衡web群集,群集IP地址为200.0.0.100,所有主机关闭防火墙和NetworkManager服务 步骤: 1
1.v2.3.7放弃了之前版本的sigar方式获取主机指标,采用流行的OSHI组件来采集主机指标。
一、简介 企业中常用的web架构主要的目的是实现高可用及其容灾备份,说白了就是让用户有更好的用提体验,一个架构的可用性只有在经历过上线后接受用户的使用才能体现出其稳定性及其不足之处。利用周末的时间出于无聊,所以想总结以前所学的知识,本文主要介绍lvs,keepalived,nginx-proxy,等常用服务的搭建及其原理。 二、lvs概述及NAT、DR原理 专题一: lvs-nat(Linux virtual system)是根据请求报文的目标ip和目标端口进行调度转发至后端某主机。在实际生产中常
一、应用介绍 当新流量发起时,本应用将为其选择一条路由路径,这条路径具有全局负载均衡意义上的最小权值(Weight/Cost)。 本应用即将开源在笔者的Github【https://github.com/MaoJianwei/ONOS_LoadBalance_Routing_Forward】 本系列文章后续也将同步在笔者的博客Blog【http://maojianwei.github.io/】 为负载均衡举一个简单的例子,在一个三节点的环形网络中,Host2想要访问Host1,此时网络中已经有了一些背景流量
一、YUM 实验拓扑图: 实验要求: (1)配置网络,并连通。 (2)在1.10主机上安装ftp服务,搭建yum服务器,将系统安装光盘下的所有文件复制到/var/ftp/rhel6下,启动FTP 服务
地址:http://github.com/tianshiyeben/wgcloud/
1. 实验平台简介 SDNLAB实验平台是一个供个人,高校和企业机构研究未来网络方向和技术的实验环境,为用户进行各种实验验证提供服务。通过该实验平台用户可以获取所需要的网络、计算、存储资源,进行SDN、云计算、移动网络、信息中心网络等未来网络相关的各类研究实验。 本平台采用SDN与虚拟化等技术解决了传统实验室在时间、空间与实验内容等限制,能快速构建复杂度高、隔离性强的各种实验环境,真正实现网络资源共享、网络隔离,帮助用户降低实验过程中环境搭建以及运维的成本,提高用户进行科研实验的效率。 所谓磨刀不误砍柴工,
构建一个复杂应用系统的监控和告警系统,涉及到从前端、各类后端语言的 API、网关、消息队列(MQ)、缓存(Cache)以及数据库(DB)等多个组件。自动绘制应用系统的组件拓扑图并关联对应组件的状态是一个复杂的过程,通常需要以下几个步骤:
首先,写本文的目的想利用简单的LAB拓扑环境,使大家对Paloalto能够有一个简单的印象和记忆,知道它是如何进行策略部署,算是一个扫盲普及吧。当然下文还是需要有点防火墙的基础知识才能理解的。至于更详细和深入的理论,希望感兴趣的小伙伴多多查阅下面的官网。
WGCLOUD是一款开源监控平台,可以监控主机、VPS、服务器,也可以对主机上的业务系统、端口、日志文件、docker容器进行监测
本部分主要是针对即将进行性能测试的对象(接口、模块、进程或系统)进行概要的说明,让人明白该测试对象的主要功能与作用及相关业务背景。同时要指出进行性能测试的驱动原因。
为什么要画拓扑图? 答:拓扑图可以向用户或者他人表达我们的设计思想与理念,以及展示设计的特点/目的/功能。对于我们系统规划人员来说无论是做网络规划/系统设计/网络管理,画拓扑图是一个最基本能力; 对于我们网络管理员来说,画拓扑图/排列图可以记录企业网络连接/设计/规划等一系列重要资料,为管理和后期排错,故障解决,例行维护以及交接(与继任者)减轻负担
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打开3个解压文件夹的vmx文件,会自动打开Vmware,初始的密码都是:hongrisec@2019,我登陆时有的机器会提示我密码过期,更改密码即可。
2.给主机设置IP,PC1: 192.168.2.1PC2: 192.168.2.0 3.在交换机上创建Vlan,并且分配接口
PC1: 192.168.2.1
PC2: 192.168.2.0
HT For Web 的HTML5拓扑图组件graphView背景设置有多种途径可选择: divBackground:通过css设置graphView对应的div背景 Painter:通过graphV
1、 实验拓扑图: 2、 实验要求 (1) 新建一台exsi主机,安装exsi5.5系统。 步骤: 1)新建虚拟机,导入光盘。 2)安装esxi系统 (2)在exsi主机中,配置IP地址为19
实验拓扑图: 实验要求: 1、 在1.10和1.20上分别部署tomcat服务,并创建java的web站点。在本机上分别验证是否能访问创建的web站点(如http://192.168.1.10:808
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