Ubuntu是一个自由、开源、基于Debian的Linux发行版。在ubuntu的基础上,又衍生其它各具特色的Linux发行版。首先是一个操作系统,操作系统用于管理电脑硬件。要发挥出电脑的作用,还得依靠安装各种应用软件。 其相关的简单命令如下:(1)查看当前文件夹下的目录 ①、ls (list的缩写)命令用于列出文件和目录。默认上,他会列出当前目录的内容。带上参数后,可以以不同的方式显示。如图:
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一般,Ubuntu下的库文件名字都是lib开头。然后以什么什么so。x。x。x版本号结尾。然后呢,经常从网上找个tar。gz的包包下来,说是linux 32bit的,放到主文件夹解压缩,右击主程序,选择权限,配好可读可写,完了,加上可运行权限。完了,双击该主程序,运行,什么反应都没有。。。心情very的-_-#然后只好,gnome-terminal命令行模式,cd命令进入主程序所在文件夹,完了su
一、单臂路由概述1、单臂路由的概念单臂路由是指在路由器的一个接口上通过配置接口(或“逻辑接口”,并不存在真正物理接口)的方式,实现原来相互隔离的不同VLAN(虚拟局域网)之间的互联互通。单臂路由实现不同VLAN间通信2、链路类型交换机连接主机的端口为access链路交换机连接路由器的端口为Trunk链路二、单臂路由的接口1、接口的概念路由器的物理接口可以被划分为多个逻辑接口,这些被划分后的逻
 一、VLAN技术产生背景路由器具有隔离广播域的功能,而交换机没有,为了解决广播域的问题,引入VLAN,通过逻辑上的划分,减小广播域范围二、VLAN作用及特点VLAN作用:将规模较大的广播域在逻辑上划分成若干个不同的、规模小的广播域VLAN特点:同一VLAN内的主机可以通信,不同VLAN内的主机不能通过 二层交换机通信,只能借助三层设备通信三、VLAN实现过程(1)同一交换机VLAN内的
一、VLAN技术产生背景vlan技术---交换技术,虚拟局域网技术路由器特点:提供路由,转发数据、每个接口都是一个独立的广播域,而交换机不能隔离广播域,相 反会产生广播风暴,所以为了缩小广播域,诞生了vlan技术二、VLAN作用及特点VLAN作用:将一个大的广播域划分成若干个小的广播域,减少了广播风暴的出现VLAN特点:同一vlan内的主机可以相互通信,不同vlan内的主机没法通信,要想通信,必须
IP地址分类说明IP地址组成部分: 网络部分+主机部分 IP地址由32位二进制组成 每八位二进制数表示地址 称为点分十进制 按照IP地址范围分类: A类 B类 C类 D类 E类 按照IP地址用途分类: 公网地址: 公网地址全球唯一 公网地址网段信息可以出现在运营商路由表中 私网地址: 私网地址可以重复 私网地址网段信息不可以出现在运营商路由表中 特殊技术NAT技术: 网络地址映射技术 按照IP通讯
VLAN终结简介定义VLAN终结是指设备对接收到的报文中的VLAN标签进行识别,根据后续的转发行为对报文中的单层或双层VLAN标签进行剥除,然后进行三层转发或其他处理。也就是这些VLAN标签只在终结之前生效,之后的三层转发或其他处理不再依据报文中的这些标签。VLAN终结的实质包含两个方面:对接口接收的报文,剥除VLAN标签后进行三层转发或其他处理。对接口发出的报文,将相应的VLAN标签添加到报文中
一、网卡绑定网卡绑定,也被称作网卡捆绑。就是将两个或多个物理网卡绑定成一个虚拟网卡网卡绑定的作用:以提供负载均衡或者冗余,增加带宽的作用。当一个网卡坏掉时,服务器的网络不会中断二、Bond技术1、bond简介Bond技术即bonding,是Linux Kernel的一个模块,能够将多块物理网卡绑定到一块虚拟网卡上,并通过修改网口驱动让多块网卡看起来是一个单独的以太网接口设备,对外只提供一个IP,主
转载 2024-07-23 10:24:39
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什么是VRRPVRRP的概述VRRP术语VRRP路由器VRRP组虚拟路由器虚拟IP地址、MAC地址Master. Backup路由器虚拟MAC地址VRRP状态机Master / Backup路由器Master路由器Backup路由器VRRP----虚拟路由器冗余协议VRRP的作用VRRP实操方法 VRRP是用来消除单点故障的。 这时会在两个路由器之间通过VRPP创建一个虚拟的路由器进行单点故
<strong>一、VLAN模块初始化</strong> vlan_proto_init //在/proc/net/目录下创建vlan目录,之后在vlan目录下创建一个config条目 //读取/proc/net/vlan/config可以显示所有vlan类型虚拟接口vlan_id、对应的真实接口 vlan_proc_init() proc_vlan_dir = proc
经常有人问,说自己的局域网IP不够用了,该怎么样扩容,这也是我们经常碰到的问题。当然解决办法有好几种,按解决方法从一般到最优给大家分析一下一、常规解决办法-增加路由器适用环境:1.使用的普通路由器,无法扩大子网。路由只支持一个网段2-254范围2.局域网环境复杂,有监控,有办公,有无线连接方法:主路由的LAN口接副路由器的WAN口,开启设备的DHCP。注意事项:主路由和副路由网段最好错开,比如主的
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文章目录1.查看网络接口信息 ifconfig2.设置网络接口参数 ifconfig3.查看主机名称 hostname4.查看路由表条目route5.设置路由记录 route6.查看网络连接情况 netstat7.获取socket统计信息 ss8.跟踪数据包 traceroute9.域名解析 nslookup10.设置网络参数的方式11.网络接口配置文件12.主机名配置文件13.域名解析配置文件
VLAN翻译成中文是“虚拟局域网”。LAN可以是由少数几台家用计算机构成的网络,也可以是数以百计的计算机构成的企业网络。VLAN所指的LAN特指使用路由器分割的网络,也就是广播域。 为什么需要VLAN1. 什么是VLAN?VLAN(Virtual LAN),翻译成中文是“虚拟局域网”。LAN可以是由少数几台家用计算机构成的网络,也可以是数以百计的计算机构成的企业网络。VLAN所指的LAN特指使用
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单臂路由实现vlan间相互通信概述 单臂路由是指路由器的一个网络端口上通过配置接口(或者逻辑接口,即不存在真的物理接口)的方式,实现相互隔离的不同VLAN之间的互联互通。单臂路由的结构。配置接口时,需要注意以下几点: 1、必须围殴每个子接口分配一个IP地址。该IP地址与接口所属VLAN位于同一网段中; 2、需要在接口上配置802.1Q封装,用于剥除和添加VLAN Tag,从而实现VLAN
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1.1 实现VLAN间通信实验1.1.1 实验介绍1.1.1.1 关于本实验划分VLAN后,不同VLAN的用户间不能二层互访,这样能起到隔离广播的作用。但实际应用中,不同VLAN的用户又常有互访的需求,此时就需要实现不同VLAN的用户互访,简称VLAN间互访。华为提供了多种技术实现VLAN间互访,常用的两种技术为VLANIF 接口和Dot1q终结子接口。Dotlq终结子接口:接口也是一种三层的逻
紫色代表一级目录粉红代表二级目录蓝色代表三级目录红色代表关键字橙色代表说明物理层的定义和功能   ISO/OSI 关于物理层的定义:     物理层提供机械的、电气的、功能的和规程的特性,目的是启动、维护和关闭数据链路实体之间进行比特传输的物理连接。这种连接可能通过中继系统,在中继系统内的传输也是在物理层的。   物理层的功能     在两个网络设备之间提供透明的比特流传输。     只关注连接各
实验环境:CentOS 5.5 两个VLAN 10、40先介绍两个知识点:linux bridge实现了ieee 802.1d协议,这个实现,不能支持VLAN的功能。也就是说,这个实现,只能承载一个广播域,而不能承载多个广播域。当然,可以创建多个bridge device,每个bridge都对应不同的vlan,在bridge内部,包通过fdb表来转发,但是这个fdb表里面并没有vlan的信息。如果
三层交换机的配置,一般来说就是配置VLAN和路由。和端口汇聚。VLAN的创建与配置:VLAN的创建比较简单,大体步骤分为三步,即创建VLAN,划分VLAN所属的端口,配置VLAN接口。配置VLAN接口的目的是实现VLAN间的相互通信,仅三层交换机或路由器才支持。若没有三层交换机,就采用二层交换机+路由的方式。1,VLAN创建命令: vlan vlan-id name vlan-name 例如
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Linux中的路由和路由表路由过程就是IP数据包在网络上从源点传输到目的点的过程,例如我们日常使用微信聊天,实际上就是通过IP数据包把聊天数据内容从本地系统传输到跟你聊天的人所在系统。数据包传输过程中通过多个网关或者路由器到达目标的计算机系统。在所有Linux和UNIX系统中,有关如何转发IP数据包的信息都存储在被称为路由表的内核结构中。当您希望系统与其他计算机通信时,可能需要配置这些路由表。比如
 配置过程:启用所有设备,配置好主机的IP地址,CLIENT1:  10.0.0.1/24   CLIENT2:  10.0.1.1/24    CLIENT3:  10.0.0.2/24    CLIENT4:  10.0.1.2/24  VLAN
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