近日,由 VMware 联合Intel、PingCAP、EMQ、灵雀云等合作伙伴联合主办的大型开源活动——2021智能云边开源峰会(2021 Open Source AceCon)成功落下帷幕。作为开源技术生态的年度盛会,大会邀请了多位来自开源领域的技术领导者及重要贡献者,分享“云原生、边缘计算、人工智能”三大热门技术趋势及洞察。
OXID Resolver是在支持COM+的在计算机上运行的服务。它存储与远程对象连接所需的RPC字符串绑定,并将其提供给本地客户端。将Ping消息发送到本地计算机中具有客户端的远程对象,并接收在本地计算机上运行的对象的Ping消息。在红队过程中可以通过IOXIDResolver接口实现没有任何身份验证的情况下对远程计算机的网络接口信息进行远程枚举。首先是使用DCERPC请求与IOXIDResolver接口进行绑定,然后通过ServerAlive2()方法获得远程主机的DUALSTRINGARRAY,里面包含目标主机的机器名和所有网卡对应的IP地址,如图1-1所示。
ESXI大家都会安装,基本上就是下一步下一步然后配置IP就能管理创建虚拟机了,非常简单;但其实中间也会遇见小问题的,比如服务器多网卡时配置IP无法生效,往数据存储上传系统ISO镜像时超过4G会卡住,将虚拟机导出为OVF模版报错等情况,本篇文章目的就是和大家探讨一下如上问题解决方法,给大家节约时间,直接跳过这些问题,将更多的时间用着其它技术方面。
中国 KubeCon + CloudNativeCon + Open Source Summit 虚拟大会
时间过得真快,距离这个系列的上一篇文章《商业级4G代理搭建指南【准备篇】》发布的时间已经过了两个星期了,上个星期由于各种琐事缠身,周二开始就没空写文章了,所以就咕咕咕了。
从这篇文章的标题中我们可以看出,这一次的搭建方案主要用到的是 Docker,你可能会很好奇,Docker 跟搭建 4G 代理有什么关系吗?
陈 SuperEdge 开发者团队,腾讯云容器中心TKE Edge团队 摘要 SuperEdge 是基于原生 Kubernetes 的分布式边缘云容器管理系统,由腾讯云牵头,联合英特尔、VMware 威睿、虎牙、寒武纪、美团、首都在线等多家厂商在2020年12月共同发起的边缘计算开源项目,旨在将把 Kubernetes 强大的容器管理能力无缝的扩展到边缘计算和分布式资源管理的场景中,为边缘 IoT,边缘 AI,边缘智慧行业等赋能,推动物联网和数字化的落地。目前已成为 CNCF Sandbox 项目,由 C
这里是 tcp_nanqinlang 的 lkl-rinetd 分支。 本项目 Github 地址: https://github.com/tcp-nanqinlang/lkl-rinetd 开始使用 要求以下: OpenVZ 64 bit Ram >> 64M 更新: 2018-03-24 新增 多网卡 适配 Debian or Ubuntu 适用于 单网卡(单 IP) 服务器: wget https://github.com/tcp-nanqinlang/lkl-rinetd/releases/do
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在之前的工作中,由于分区域管理,TCP 设置有差异,所以编写过很多关于 IP 切换的脚本,作为大批量电脑维护的脚本,最重要的就是兼容性,可不能就测试的那几台电脑通过了,然后发布给同事使用的时候,出现各种状况! 其中比较难解决的问题就是获取网络连线的实际名称,大部分人使用的 IP 设置脚本都是将【本地连接】写死在代码中,可实际上并不是所有电脑都叫本地连接;比如有的用户电脑可能升级了网卡驱动,或者更换了网卡,导致网络连线的名称变成“本地连接 2”,又比如有无聊好事者(某产线的作业员电脑),将网络连线的名称各种
进行红队评估至少需要四个阶段,包括侦察,扫描,获取和维护访问权限。在扫描阶段,攻击者(或威胁执行者)需要尽可能完整地识别内部网络体系结构。这种(子)网络制图可以使攻击者发现最多数量的潜在计算机。主要目标通常是深入渗透企业。收集此类网络信息取决于多种方法,例如,本地/远程DNS枚举或在计算机受到威胁时立即收集网络信息。最后,获取网络制图并不像看起来那样容易,欢迎使用所有方法来收集此信息。
【实践目的】实现本地的windows2008R2等镜像上云迁移,让迁移后的云机保持本地的业务环境。
Preboot Execution Environment翻译过来就是预启动执行环境;简称PXE;传统安装操作系统的方法是CDROM或U盘引导,而PXE技术解决的是从网络引导安装系统,当然PXE技术不是什么新技术了,是Intel和Microsoft在1998年定义的更大PC98规范的一部分。有关PXE规范的详细文档
KVM虚拟化的学习,也可以分为七个阶段,经过七个阶段的学习,就在生产环境中完成虚拟化任务。
通过gethostname获取主机名,再用gethostbyname将主机名转换为IP地址。
之前我们讲到了TSINGSEE青犀视频团队在开发大华SDK当中的一些流程,本文我们分享下大华设备搜索和批量重置密码的代码实现。
在探索网络的奥秘时,我们经常会遇到一个看似简单但又复杂的问题:IP地址到底是配置在主机上,还是配置在网卡上?为什么我们通常说的是“主机IP地址”呢?让我们一起深入探讨。
在参与迅雷水晶项目之后,reizhi 开始想尽一切办法提高挖矿的速度。由于每一个水晶资格账号允许同时在路由器以及 PC 上运行,同时挂机无疑能够大大增加水晶产出速度。但迅雷水晶运行时会产生大量 TCP/UDP 连接,严重影响无线网卡吞吐量,导致挖水晶时上网速度缓慢。由于有线连接并不可行,最终决定使用双无线连接,一个用于上网,另一个专职挖水晶。但问题也随之而来,无论是 Windows 还是迅雷水晶都没有提供指定网卡的功能,同时连接两个无线后并没有获得想要的效果。于是在 Google 上搜索“指定程序 网卡”,但最终一无所获。最后想起很久以前用过 Connectify 所附带的 Dispatch 似乎提供这个功能,遂下载试用。
随着越来越多的企业用户将传统的业务系统迁移至虚拟化环境或是云服务商提供的云平台,数据的泄露及篡改风险变的越发严峻,针对数据安全的防护以及事后审计追溯也变得越来越困难。究其原因,主要是传统的数据库审计解决方案是通过旁路分析目标被审计数据库镜像的流量,而虚拟化环境或者云平台由于内部的虚拟交换机(Vswitch)流量很难镜像或者无法镜像,因此传统的数据库审计解决方案不足以应对虚拟化和云平台的数据库审计需求。 首先我们对虚拟化及云平台环境中,传统的数据库审计解决方案在典型的几种场景下的优缺点进行解析:
java发送组播或广播包并不复杂网上有很多文章,比如下面的两篇: 《Java实现组播(multicast)简单例子》 《Java 网络编程案例:使用 MulticastSocket 实现多点广播》 这些例子都大同小异,拿来就可以用,我刚开始使用组播/广播时就是这样抄个例子,编译,运行,收到消息—完美
随着越来越多的企业用户将传统的业务系统迁移至虚拟化环境或是云服务商提供的云平台,数据的泄露及篡改风险变的越发严峻,针对数据安全的防护以及事后审计追溯也变得越来越困难。究其原因,主要是传统的数据库审计解决方案是通过旁路分析目标被审计数据库镜像的流量,而虚拟化环境或者云平台由于内部的虚拟交换机(Vswitch)流量很难镜像或者无法镜像,因此传统的数据库审计解决方案不足以应对虚拟化和云平台的数据库审计需求。
为啥需要封装驱动? 描述:下载好ESXI6.7.iso镜像写入U盘后进行安装EXSI6.7会提示No Network Adapters找不到网卡驱动。
配置xxl-job-admin服务中的数据库信息,端口等信息。我这里是将其打成docker镜像部署到服务端的。
OS Version:1804 镜像下载:http://cdimage.ubuntu.com/releases/
TCP最主要的特征就是能够建立长时间的连接,而且能够保证数据安全的送达,但是速度比较慢。使用TCP进行连接的时候会有三次握手,之后才建立起服务器与客户端的连接,因为TCP的链接习惯是询问对方机器是否存在,不存在就不会建立连接,存在才会建立连接。
broadcom网卡 windows 2003 windows 2008 Dotnet3.5 broadcom 管理软件BACS
购买服务器后默认只有一个公网IP,经常会遇到单个外网IP无法满足业务需求,此文将介绍,一台服务器如何通过单网卡、多网卡配置多个IP。
在多网卡分别连接内外网的时候,需要调整网卡的跃点数。 我们可以通过ifmetric这个工具来调整。 首先安装ifmetric: sudo apt install ifmetric 使用ifconfig
多网卡dhcp,服务器上不了网,外面ping 、telnet 服务器外网IP 正常,但是服务器里面上不了网
网络,是OpenStack的部署中最容易出问题的,也是其结构中难以理清的部分。经常收到关于OneStack部署网络方面问题和OpenStack网络结构问题的邮件。下面根据自己的理解,谈一谈OpenStack的虚拟网络、网络拓扑和网络流。个人理解有限,仅抛砖引玉,有问题请指正,谢谢。
https://cloud.tencent.com/developer/article/1847982
本篇文章整理了近期(7.19-7.25)社区用户们在使用Kube-OVN时遇到的一些问题,并附相应问题的解决方案,希望能对社区的其他用户有所帮助。
HWADDR对应mac地址 # ifconfig -a 可以查看 UUID对应网卡UUID Linux 查看网卡UUID
第一部分:OPENVZ平台 一、OpenVZ 平台 Google BBR(魔改) 一键安装脚本 来源:扩软 安装: wget https://raw.githubusercontent.com/kuoruan/shell-scripts/master/ovz-bbr/ovz-bbr-installer.sh chmod +x ovz-bbr-installer.sh ./ovz-bbr-installer.sh 123 wget https://raw.githubusercontent.com/kuoru
边界打点后的自动化内网工具,完全与服务端脱离。服务端只用于生成poc,网段信息等配置。
bind绑定 INADDR_ANY 绑定所有网卡 INADDR_LOOPBACK 环回ip地址,不经过链路层,本机协议栈连通测试用 wireshark抓包不经过网口的数据在loopback里面可以捕获 两张网卡不一定是连通的 使用 arp -a 检查各个网口的连接ip 多网卡绑定 绑定INADDR_ANY 下面这种容易出错 hostent* thisHost = gethostbyname(""); char* ip = inet_ntoa(*(struct in_addr *)*thisHost->h
VMware WorkStation 虚拟机软件是一款桌面计算机虚拟软件,让用户能够在单一主机上同时运行多个不同的操作系统。每个虚拟操作系统的硬盘分区、数据配置都是独立的,而且多台虚拟机可以构建为一个局域网。Linux 系统对硬件设备的要求很低,我们没有必要再买一台电脑,课程实验用虚拟机完全可以搞定,而且 VM 还支持实时快照、虚拟网络、拖曳文件以及 PXE(Preboot Execute Environment,预启动执行环境)网络安装等方便实用的功能。
想同时使用多个CNI? 想往容器里塞多张网卡?试试这款CNI插件 CNI-Genie genie可以引用CNI插件,包含默认CNI插件如(bridge macvlan ipvlan loopback)
3. 集群节点可以挂载iscsi磁盘,划分vg,lv分配给虚拟机使用,并且可以实现迁移等功能;
这两天跟同事一起去部署一个新项目的所有主机服务器,记录下大体过程备忘。 环境: 主机型号:HP ProLiant DL380 Gen9 基本配置:512GB内存,CPU 2颗E5-2630 2.40GHz,12块4TB SATA 7200转硬盘 RAID卡:Smart HBA H240ar(支持RAID1,RAID5,RAID50,RAID1+0等) 生产环境主机服务器部署,在机房一般需要做下面几个事情,其他的都可以等网络通之后远程来做。
适用普通cvm单网卡、多网卡、单队列、多队列,不适用裸金属[Math]::Ceiling(((Get-WmiObject Win32_PNPAllocatedResource | Where-Object {$_.Dependent -match "VEN_1AF4&DEV_1000" -and $_.Antecedent -match "IRQNumber"}).count/(Get-WmiObject Win32_NetworkAdapter -Filter 'NetEnabled=True' | Wh
排查服务端的 15060 udp/tcp 端口是否开放。排查外层的物理防火墙端口映射。阿里云、华为云、腾讯云,需要在其后台管理页面 安全组 里面配置端口开放。
1.由于容器的网络暂时还没有,coredns无法分配的ip会处于pending状态,这里需要手动部署flannel插件
具体队列数以官网文档标示的为准:https://cloud.tencent.com/document/product/213/11518
却说上回,我们讲到,以太网内部的主要矛盾,已经上升为不断递增的终端数与有限的半双工信道之间的矛盾。
上篇文章中我们讲到了Docker Compose来作为服务编排的工具,而Docker Compose只是用于单个宿主机上创建多个容器而进行服务编排的工具;而实际大型集群项目中,会面临多个服务器或宿主机上创建容器,从而组成集群提供相应的服务,而这时候就需要另一个服务编排工具Docker Swarm。
在拙作《Python可以这样学》(清华大学出版社,2017.2)第297页介绍了一种获取本机网卡MAC地址的方法,不过代码显得稍微有点啰嗦,并且只能获得一块网卡的MAC地址。本文对该内容稍加补充。 1、这样更简洁 >>> import uuid >>> address = hex(uuid.getnode())[2:] >>> '-'.join(address[i:i+2] for i in range(0, len(address), 2)) 'f0-03-8c-09-8c-34' 2、获取多网卡MAC地
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