java获取本地机器所有IP和物理地址

package com.cn;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.InetAddress;
import java.net.NetworkInterface;
import java.net.SocketException;
import java.net.UnknownHostException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Enumeration;
import java.util.List;

public class Test001 {

/**
* 获取本机所有IP
*/
private static String[] getAllLocalHostIP() {
List<String> res = new ArrayList<String>();
Enumeration netInterfaces;
try {
netInterfaces = NetworkInterface.getNetworkInterfaces();
InetAddress ip = null;
while (netInterfaces.hasMoreElements()) {
NetworkInterface ni = (NetworkInterface) netInterfaces
.nextElement();
Enumeration nii = ni.getInetAddresses();
while (nii.hasMoreElements()) {
ip = (InetAddress) nii.nextElement();
if (ip.getHostAddress().indexOf(":") == -1) {
res.add(ip.getHostAddress());
System.out.println("本机的ip=" + ip.getHostAddress());
}
}
}
} catch (SocketException e) {
e.printStackTrace();
}
return (String[]) res.toArray(new String[0]);
}

/**
* 获取本机所有物理地址
*
* @return
*/
public static String getMacAddress() {
String mac = "";
String line = "";

String os = System.getProperty("os.name");

if (os != null && os.startsWith("Windows")) {
try {
String command = "cmd.exe /c ipconfig /all";
Process p = Runtime.getRuntime().exec(command);

BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(p
.getInputStream()));

while ((line = br.readLine()) != null) {
if (line.indexOf("Physical Address") > 0) {
int index = line.indexOf(":") + 2;

mac = line.substring(index);

break;
}
}

br.close();

} catch (IOException e) {
}
}

return mac;
}

public String getMacAddress(String host) {
String mac = "";
StringBuffer sb = new StringBuffer();

try {
NetworkInterface ni = NetworkInterface.getByInetAddress(InetAddress
.getByName(host));

byte[] macs = ni.getHardwareAddress();

for (int i = 0; i < macs.length; i++) {
mac = Integer.toHexString(macs[i] & 0xFF);

if (mac.length() == 1) {
mac = '0' + mac;
}

sb.append(mac + "-");
}

} catch (SocketException e) {
e.printStackTrace();
} catch (UnknownHostException e) {
e.printStackTrace();
}

mac = sb.toString();
mac = mac.substring(0, mac.length() - 1);

return mac;
}

/**
* @param args
*/
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub

Test001.getAllLocalHostIP();
System.out.println(Test001.getMacAddress());
}

}



运行结果:

本机的ip=127.0.0.1
本机的ip=10.15.3.143
00-13-72-78-A3-8C
### 配置与管理 Dify 知识库权限 在 Dify 中,可以通过多种方式实现对知识库的访问权限控制。以下是具体的配置方法以及相关细节: #### 1. 基于角色的权限分配 为了更好地管理不同用户的访问权限,可以在 Dify 平台中引入基于角色的角色权限模型。管理员可以定义不同的角色(如管理员、编辑者、查看者等),并为这些角色赋予特定的操作权限[^1]。 - **操作流程** 登录到 Dify 的后台管理系统后,导航至“用户与角色”模块,在该模块下创建新的角色,并为其指定可执行的具体动作(如读取、写入或删除知识库中的内容)。完成角色设定之后,将对应的角色绑定给目标用户组或者单个用户账户即可生效。 - **代码示例** 下面是一个简单的 API 调用示例,用于通过编程的方式批量更新用户角色关联关系: ```python import requests url = "https://your-dify-instance.com/api/roles" headers = {"Authorization": "Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN"} payload = { "role_name": "editor", "users_to_add": ["user_id_1", "user_id_2"], "knowledge_base_ids": ["kb_id_1"] } response = requests.post(url, json=payload, headers=headers) if response.status_code == 200: print("Role assignment successful.") else: print(f"Error assigning role: {response.text}") ``` #### 2. 利用元数据进行细粒度管控 除了基本的角色划分外,还可以借助元数据进一步增强权限管理能力。例如,针对某些特殊字段(像部门归属、机密等级等)制定规则,从而确保只有满足条件的人群才能接触到相关内容[^2]。 - **实际应用场景描述** 当某位来自市场团队成员请求关于内部活动安排的信息时,系统会自动过滤掉那些标记有高安全级别的条目;反之亦然——对于拥有高级别授权的技术人员,则允许其获取更广泛的数据集合。 - **注意事项** - 定义清晰合理的标签体系至关重要; - 应定期审查现有分类标准及其适用范围,必要时作出调整优化。 --- ### 总结说明 综上所述,无论是采用基础版的角色驱动型策略还是进阶式的属性导向机制都能有效达成预期效果即合理约束各类主体接触企业核心资产的机会窗口大小进而保障整体信息安全水平处于可控状态之中。
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