之前因为家里是移动的宽带,不给你分配公网ip,所以你无法实现类似在逛街的时候远程连接家里的电脑之类的操作。
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本文带大家一起通过实操方式来学习腾讯云私有网络管理,通过弹性公网IP、NAT网关访问Internet,通过安全组、ACL进行网络访问控制。对等连接、云联网实现跨地域网络访问等网络互联实操请参阅:玩转腾讯云-网络互联实操。
一直想弄台黑群NAS,但因为穷!一直没入,一直用的是玩客云,但玩客云满足不了我的需求,但正好搭上蜗牛星际的车!
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在Windows 和Linux 下均可以使用 ping 命令直接接IPv6 地址(与IPv4相同)
近期为用户迁移,想要申请大带宽,需要按量计费,发现流量超快,因此,对接推荐使用了腾讯云【共享流量包】产品快速实现业务主机的流量带宽扩容对接,使用NAT网关超5G的业务出口,做流量的带宽储备,因为入云方向免费,出方向流量收费特性,实现业业务稳定的对接和负载ECMP冗余高可用。
导语 | 2020年末,很多门户网站二级、三级链接的IPv6浓度要求达到85%以上。CDN业务切换到IPv6可能是最近很多互联网公司在做的事情,那么如何能够快速又稳定的将业务切换到IPv6呢?本文主要分享在腾讯云上切换IPv6的过程需要做哪些事情。
ipv6为每一个设备都标注了地址,因此可以直接使用ipv6访问内网中的设备,实现与公网唯一ip一样的功能 从而可以实现远程ftp访问,远程控制,实现个人私有云盘搭建。 买个4t的硬盘安装在家里的电脑上,用ipv6实现内网穿透,就相当于有一个4T的网络云盘了,随时随地就能访问了 就是说你只需要两台能联网的电脑设备就行了,一台用于你身边使用,另一台放到家里等,只要都能上网,就能使用ipv6点对点传输数据,不需要中间商赚差价
腾讯云目前已经推出IPv6负载均衡和IPv6 NAT64负载均衡。其中IPv6 NAT64绑定的是云服务器的IPv4地址,可以帮助用户在不升级Web应用即平滑接入IPv6用户;而IPv6负载均衡绑定的是云服务器的IPv6地址,可以助力云上应用实现端到端的IPv6通信。本文指导你如何在腾讯云快速搭建一个IPv6云服务器和IPv6负载均衡器,并结合云解析的AAAA能力对公网IPv6用户提供Web服务。
答:根据《工业和信息化部等八部门关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》官方文件描述,主动的任务目标是到2025年底,IPv6技术演进和应用创新取得显著成效,网络技术创新能力明显增强,“IPv6+”等创新技术应用范围进一步扩大,重点行业“IPv6+”融合应用水平大幅提升。国家也在积极推动中国IPV6网络协议支持的脚步,因为ipv4地址资源已经枯竭,已无法满足越来越多用户各式各样的终端设备的接入,一个人或一个家庭不可能只有一部终端设备,随着现在物联网和AI的发展,越来越多的智能终端设备都接入到家庭网络内,依靠使用NAT地址转换技术是可以解决一家人的上网问题,但是通过运营商再次转换出公网,可能还会进过NAT转换,深圳一栋楼住户,或一小区住户在共用一个公网IP地址,对于运营商网络管理、维护会比较困难,安全隐患也会相对的增加,并且经过NAT技术转换将数据包转发至互联网会存在损耗,导致影响用户使用网络的速度会有延迟,等带宽上不去的情况,所以国家开始大力推行IPv6改造。
普及IPV6喊了多少年了,连苹果的APP上架App Store也早已强制IPV6的支持,然并卵,因为历史遗留问题,即使在IPV4地址如果饥荒的情况下,所谓的普及还是遥遥无期。但不可否认的是,IPV6肯定是未来趋势,做为网络通信领域的程序员来说,详细学习和了解IPV6是很有必要的,所谓厚积薄发,谁知道哪天IPV6真的普及了呢?那么,我们开始看正文吧。
局域网,是在你本机上,创建并开放IP端口,只允许同一个局域网下(多台设备串联也算)。
云计算在过去十年已悄然改变了人们的生活方式和企业的商业模式,未来可能还会继续重塑新的产业格局。随着人工智能、物联网等新兴行业的不断涌现,作为云计算底层技术的核心代表——分布式技术,又赋予了云商哪些技术能力来满足用户日益复杂的业务需求?所谓分布式技术,就是把一个业务拆分成不同的子业务,分布在不同的机器上执行。相对于采用单机集群部署可能带来的系统庞大复杂、难以维护、单点故障、扩展性差等问题,云计算架构里更多采用的是分布式技术,主要原因是其在大规模扩展能力、资源池化、硬件故障容错能力、性能提升等方面都有着巨大的优势。那么,分布式技术在具体的云计算产品中有哪些应用实践?针对这个问题,5月28日UCloud TIC(北京站)“分布式云计算实践”技术专场,四位UCloud资深技术专家分享了各自的技术经验与实战心得。
IPv4是Internet Protocol version 4的缩写,中文翻译为互联网通信协议第四版,通常简称为网际协议版本4。
这两年,SRv6可谓是通信界的“超级网红”。不管是技术峰会,还是行业论坛,都少不了它的身影。很多大佬甚至声称:“SRv6是未来网络的灵魂”。
之所以如此紧迫的推进支持IPv6,主要还是由于IPv4地址的匮乏。2011年11 月 25 日,全球五大区域互联网注册管理机构之一的欧洲网络协调中心(RIPE NCC)宣布 IPv4 地址已全部用完,该机构负责欧洲、中东和部分中亚的 IP 地址分配和注册,其声明中写道:
通知的具体内容我就不贴出来了,主要意思就是:国家要大力推动IPv6的规模化部署,因此,我们提出了一些具体举措,敦促手机终端、承载网络、数据中心等全面支持IPv6,我们要在这方面领先全世界。。。
10月20日,在乌镇举办的第六届世界互联网大会上,中国电信副总经理刘桂清表示:“中国电信城域网、移动网、骨干网、IDC等均实现了IPv6的商用部署,目前已建成规模最大、业务形态最全的IPv6网络”,“已为超过3亿用户分配IPv6地址”。
2019年11月27日,通过欧洲网络协调中心(RIPE NCC)的邮件确认,全球所有 43 亿个 IPv4 地址已全部分配完毕。事实上,IPv4 地址的数量是非常有限的,算起来全球 60 多亿人每个人平均不到 1 个。由于 IP 地址是由国际上的几大网络协调中心统一进行分配,必须由单位向所在区域的网络协调中心提出申请,并每年缴纳一定的费用。这笔费用对于单位来说算不了什么,对于个人来说就比较高。因此,在每个国家基本上是由国家网络中心进行国内的 IP 地址分配,分配的单位一般是政府、国家机构、高校、基础通信服务商、数据中心或企业等。我们通常家用的宽带主要是由中国移动、中国联通、中国电信三大基础通信服务商提供的。近年来也有由广播电视提供的家用宽带。在学校、国家科技机构单位,一般使用的是教育网、教育科技网,也有很多学校采用的基础通信服务商提供的商用网络。不管是学校,还是家里,基础通信服务商为了节约 IP 地址的使用,在进行基础通信网络搭建的时候,大部分采用了内部局域网共享一个公网 IP 地址代理上网的方式。现有家用使用的宽带网络基本上无法获取到公网 IPv4 地址,只能获得一个以100开头的通信专用的局域网地址。
公元前300多年,古希腊数学家欧几里得开启了研究2p-1这类素数的先河,随后也吸引了众多欧洲数学家们的研究兴趣。其中有一位叫马林·梅森的法国人,因其最早系统而深入的研究2p-1(其中指数p是素数),人们为了纪念他,将这类数统称为“梅森数”。此后的2300多年截止至今,人类也只发现了51个梅森素数,由此可见梅森素数的探寻之艰难。
已经架设好了Nextcloud 服务器,天然支持的是 http 协议访问,然而客户端登录时发现仅接受 https 协议访问:
对于即时通讯技术(尤其是IM应用)的开发者来说,新产品上架苹果的App Store因IPv6问题被拒的情况,很常见。每次也都能根据网上的资料一一解决,并顺利通过审核。
IPv6技术在国内沉寂数十年后,在国家推进下重新登上重要舞台。2018年工业和信息化部发布了关于贯彻落实《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》的通知。不但展示国家推动IPv6的决心,更对各大运营商和公有云厂商提出了IPv6的改造目标:到2018年末,腾讯云、金山云、网宿科技、蓝汛、帝联科技完成内容分发网络(CDN)IPv6改造;云服务平台企业完成50%云产品IPv6改造。到2020年末,上述企业完成全部云产品IPv6改造。
随着IPV4地址耗尽,运营商开始回收并推进IPV4大内网地址,基于IPV4的传统内网映射、动态域名即将失效;但同时我们也要看到,运营商的IPV6推进计划基本快要完成了,现在我们的宽带、手机流量、各大门户网站,其实都已经支持IPV6了,今天这篇文章,我们不谈原理,直接告诉大家如何配置使用IPV6.
想起来我已经好久没有写文章了,于是来水一篇,因为这几天一直在研究废物利用,啊呸,一直在研究怎么把我吃灰的树莓派4B合理的运用起来,可是一时间居然想不起来该拿来干嘛,因为电信大内网的缘故(辣鸡电信500M专线宽带都不给我公网IPV4,差评!),我没有公网IPV4,所以可玩性低太多了,但是我又想起来不是还有公网IPV6吗???我们这里三网的移动数据都是带有公网IPV6的,但是我不怎么确定我的宽带有没有IPV6,毕竟我光纤猫一直都是用的路由模式,没有获得过IPV6,于是我开始了尝试:
IPV4 NAT和IPV6 NAT、中继及其IPV6 PD技术由于篇幅较长,会独立讲解,不在本文叙述
本文由小枣君分享,文案:小枣君、漫画:杨洋,来自鲜枣课堂,有少许改动,原文链接见文末。
第一次尝试自己组建硬件到软件的服务器,经过几个月折腾,服务器框架基本完成,整体框架如下:
在上篇《IPv6技术详解:基本概念、应用现状、技术实践(上篇)》,我们讲解了IPV6的基本概念。
OMV 外网访问是使用 OMV 的 NAS用户基本需求,IPv4地址不太好弄到,但IPv6国内已经普及,本文记录使用 IPv6 公网IP访问OMV的方法。 本机获取IPv6 移动宽带需要登陆光猫,初始密码在盒子上 需要本机路由器有 IPv6 的公网地址 移动的公网 IP 以 2409 开头,fe80 开头的是内网 IP OMV 开启 IPv6 需要在虚拟机中安装 OMV 登陆 omv 控制台 输入命令 sudo omv-firstaid 选第一项(显示有点乱码),随后都选择左边的选项
如图是一个典型的SRv6部署案例,某运营商为客户提供网络安全服务。为防止DDoS攻击,访问数据中心的流量要到DDoS清洗中心进行流量清洗,清洗流量要经过骨干网。
在这个数字世界中,互联网已成为我们生活的一部分。而在互联网的背后,网络知识如同一张巨大的蜘蛛网,将我们与世界各地的信息紧密联系在一起。其中,IP这个看似平凡的名词,却是支撑这个虚拟世界的重要基石。
博主拿到了腾讯云轻量应用服务器圣保罗地区的内测权限,秉承不放货任何一个热点的原则。第一时间自购购买一台2核2G内存30M的机器来给大家进行实机测评,下面和大家一
IPv6是第六代互联网协议(Internet Protocol Version 6),细心的同学可能已经发现,最近一个月以来,各大公司的app都升级了IPv6版本,特别是电信运营商的手机app,例如中国移动、中国联通、中国电信的app,升级后的版本图标,都有一个IPv6的标识,打开app更会提示您已经处于IPv6网络。
准备 在https://tunnelbroker.net/注册一个账号。然后为IPv4创建常规隧道: 点击Create Regular Tunnel->在IPv4 Endpoint (Your side)里面输入VPS的公网IPv4地址->在Available Tunnel Servers里面选择一个(你认为)距离VPS最近的地方->Create Tunnel。那么你应当会得到类似下面的数据:
需要访问ipv6站点或者服务器,需要ipv4的机器以及路由、交换机方面做相应的配置后,具备通过ipv6访问公网的能力才可以。
在互联网呈现爆炸式发展的今天, IPv4网络地址数量匮乏等问题将会影响到我国的互联网发展与应用,制约物联网、5G等新业务开展。今年4月国家工信部发布了《关于开展2019年IPv6网络就绪专项行动的通知》,重点任务包括网络基础设施IPv6能力就绪等。IPv6即互联网协议第6版,是互联网工程任务组(IETF)设计的用于替代IPv4的下一代IP协议,使用IPv6网络不仅能解决网络地址资源数量的问题,而且也解决了多种接入设备连入互联网的难题。
2020 年修订版前言:看到有人还是对 IPv4 和 IPv6 的关系搞不清楚,好像只要有了 IPv6 就可以不要 IPv4 了,我只好把老文章祭出来了,当时也是我们接触 IPv6 的开始,两年下来,有些地方做了一些修订。
本文翻译自 2020 年的一篇英文博客:How NAT traversal works(https://tailscale.com/blog/how-nat-traversal-works/)。之前有读者问过关于 NAT 穿越问题,刚好今天找到一篇非常好的文章分享出来,希望对你有帮助!
IPv6(Internet Protocol Version 6)作为下一代互联网协议,旨在解决IPv4地址耗尽的问题。随着互联网设备的爆炸性增长,IPv6逐渐成为一种必然的选择。本文将详细探讨在Linux系统下如何配置和使用IPv6,包括IPv6地址的划分、配置方法以及常见问题的解决方案。
面对已不堪重负的IPv4,国家层面终于决定下狠手加速部署IPv6。 11月26日,中共中央办公厅、国务院办公厅联合引发了《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》(下面简称《计划》)。 《计划》中指出基于互联网协议第四版(IPv4)的全球互联网面临网络地址消耗殆尽、服务质量难以保证等制约性问题,IPv6能够提供充足的网络地址和广阔的创新空间,是全球公认的下一代互联网商业应用解决方案。 《计划》目标如下: 1、到2018年末,市场驱动的良性发展环境基本形成,IPv6活跃用户数达到2亿,在互联网用户
本文翻译自 2020 年的一篇英文博客:How NAT traversal works[1]。
我们的整个互联网络,正在发生翻天覆地的变化。急剧增加的网络连接数和流量,对网络的承载和传送能力,提出了前所未有的挑战。
在前一篇文章 How Tailscale Works 中, 我们已经用较长篇幅介绍了 Tailscale 是如何工作的。但其中并没有详细描述我们是 如何穿透 NAT 设备,从而实现终端设备直连的 —— 不管这些终端之间 有什么设备(防火墙、NAT 等),以及有多少设备。本文试图补足这一内容。
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