通过Tunnels连上不同域的数据库

本文介绍了一种利用Putty的SSH隧道功能解决因3306端口问题导致的远程数据库无法访问的方法。通过配置Putty的SSH隧道,并使用密钥登录,成功搭建了从中国到芬兰的远程电脑之间的桥梁,实现了对特定数据库的访问。

场景是这样的:大鱼在中国,她的电脑是内存4G, 用了一年发现不够用,于是她申请了一台远程电脑,可能这台电脑在芬兰,这台电脑的IP是10.135.157.161,她想访问安装在10.157.167.185上的数据库,发现访问不了,通过抓包发现3306端口有问题。如下图。

于是她想了一个办法:

1.连接这台远程电脑,安装putty, 打开SSH--Tunnels配置想要访问的地址和端口,点Add 加载进去,然后点到Session那边保存一下,这样就不用每次都重新配置了

  

2. 你可能发现这种方式不支持用户名,密码方式登录,所以需要设置为Key的方式登录。在SSH--Auth下导入自己的key,点那个Browse

 

 如何获取这个key?通过你的xxxx.pem文件生成,生成方法如下:

右击PuTTY--Run PuTTYgen--Load--Save private key就可以啦

3.在Connection--Data下面的Auto-login username那边配置一个用户名即可

4.最后打开你访问数据库的客户端,IP地址为127.0.0.1,其他的正常填写就可以访问啦

 

  其实思路比较简单,由于3306端口有问题(可能是不同地区间有防火墙),但是发现22端口可以正常使用,那么就通过putty 搭建一个桥梁。就可以啦,希望对你有所帮助。

 

go atlas mesh width=1e2 x.mesh loc=0.0 spac=0.02 x.mesh loc=1.0 spac=0.03 x.mesh loc=2.0 spac=0.03 x.mesh loc=3.0 spac=0.05 x.mesh loc=3.5 spac=0.05 y.mesh loc=0.0 spac=0.06 y.mesh loc=0.3 spac=0.06 y.mesh loc=0.5 spac=0.05 y.mesh loc=0.65 spac=0.04 y.mesh loc=0.7 spac=0.04 y.mesh loc=0.8 spac=0.05 y.mesh loc=1.0 spac=0.06 #LED y.mesh loc=1.5 spac=0.06 y.mesh loc=2.0 spac=0.05 y.mesh loc=2.30 spac=0.04 y.mesh loc=2.35 spac=0.04 y.mesh loc=2.37 spac=0.03 y.mesh loc=2.38 spac=0.02 y.mesh loc=2.39 spac=0.02 y.mesh loc=2.40 spac=0.03 y.mesh loc=2.42 spac=0.03 y.mesh loc=2.44 spac=0.04 y.mesh loc=2.50 spac=0.05 y.mesh loc=2.60 spac=0.05 y.mesh loc=2.80 spac=0.05 y.mesh loc=2.95 spac=0.001 y.mesh loc=2.950 spac=0.0005 y.mesh loc=2.951 spac=0.0005 y.mesh loc=2.9515 spac=0.0005 y.mesh loc=3.0 spac=0.1 #bjt region num=1 material=GaN x.min=0.0 x.max=3.5 y.min=0.0 y.max=0.5 region num=2 material=GaN x.min=0.0 x.max=3.5 y.min=0.5 y.max=0.65 region num=3 material=GaN x.min=0.0 x.max=3.5 y.min=0.65 y.max=1.0 #led region num=4 material=GaN x.min=0.0 x.max=2.0 y.min=1.0 y.max=2.37 region num=5 material=InGaN x.min=0.0 x.max=2.0 y.min=2.37 y.max=2.40 x.comp=0.20 \ name=well qwell led well.ny=50 region num=6 material=AlGaN x.min=0.0 x.max=2.0 y.min=2.40 y.max=2.50 x.comp=0.20 region num=7 material=GaN x.min=0.0 x.max=2.0 y.min=2.50 y.max=3.0 ####隔离区#### region num=8 material=sio2 x.min=2.0 x.max=3.0 y.min=1.0 y.max=3.0 ####sbd区#### region num=9 material=GaN x.min=3.0 x.max=3.5 y.min=1.0 y.max=2.95 ###MIS结构-Al2O3### region num=10 material=Al2O3 x.min=3.0 x.max=3.5 y.min=2.95 y.max=2.9515 region num=11 material=Nickel x.min=3.0 x.max=3.5 y.min=2.9515 y.max=3.0 #电极# electrode name=collector x.min=0.0 x.max=2.0 y.min=0.0 y.max=0.0 electrode name=base x.min=0.0 x.max=1.0 y.min=0.5 y.max=0.65 electrode name=emitter x.min=0.0 x.max=3.5 y.min=1.0 y.max=1.0 # LED和SBD电极 electrode name=anode1 x.min=0.0 x.max=2.0 y.min=3.0 y.max=3.0 electrode name=anode2 x.min=3.0 x.max=3.5 y.min=2.9515 y.max=3.0 ###BJT掺杂浓度### doping region=1 uniform n.type conc=5e18 doping region=2 uniform p.type conc=3e18 doping region=3 uniform n.type conc=5e19 ###led掺杂### doping region=4 uniform n.type conc=5e19 doping region=6 uniform p.type conc=1e19 doping region=7 uniform p.type conc=3e20 ####sbd掺杂分布#### doping region=9 uniform n.type conc=5e19 ###接触定义### contact name=anode2 work=4.7 ###模型#### models conmob fldmob srh auger fermi models calc.strain polarization polar.scale=1.0 models ^incomplete consrh optr print k.p BGN models region=5 k.p chuang spontaneous lorentz models impact selb models dt ###材料参数定义### material material=GaN affinity=4.1 eg300=3.39 \ taun0=1e-9 taup0=1e-9 \ augn=1.0e-34 augp=1.0e-34 material material=AlGaN taun0=1e-9 taup0=1e-9 copt=1.1e-8 \ augn=1.0e-34 augp=1.0e-34 material material=InGaN taun0=1e-9 taup0=1e-9 copt=1.1e-8 \ augn=1.0e-34 augp=1.0e-34 material material=Al2O3 affinity=1.0 eg300=8.8 epsilon=9.0 \ taun0=1e-20 taup0=1e-20 mun0=1e-10 mup0=1e-10 \ tn.tunnel=1e-20 tp.tunnel=1e-20 material well.gamma0=30e-3 material edb=0.080 eab=0.101 mobility mun0=400 mup0=50 method newton carriers=2 trap maxtrap=15 itlimit=100 method gummel method climit=1e-2 # 输出设置 output con.band val.band e.mobility h.mobility \ band.param charge polar.charge u.srh u.radiative u.auger permi probe name=Recombination integrate recomb probe name=Radiative integrate radiative rname=well solve init solve prev save outf=npn_let_MIS.str tonyplot npn_let_MIS.str ############################################ # 验证1: 单独器件特性测试 ############################################ # 1.1 单独测试LED特性 #log outf=LED_characteristics1.log #solve vcollector=0.0 vbase=0.0 vemitter=0.0 vanode2=0.0 vgate=0.0 #solve vanode1=0.0 vstep=0.1 vfinal=5.0 name=anode1 #tonyplot LED_characteristics1.log # 1.2 单独测试SBD特性 log outf=MIS_SBD_forward.log solve vcollector=0.0 vbase=0.0 vemitter=0.0 vanode1=0.0 solve vanode2=0.0 vstep=0.5 vfinal=5.0 name=anode2 tonyplot MIS_SBD_forward.log ** ERROR # 4 ** * Parameter name is ambiguous * ==> dt这里我要添加隧道模型
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