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原创 恶意软件和反病毒详解
恶意软件(Malware)是指以恶意目的而设计和开发的计算机软件。恶意软件的目标是在未经授权或知情的情况下入侵用户的计算机系统、窃取敏感信息、破坏系统功能或进行其他有害活动。恶意软件可以采取多种形式,如病毒、蠕虫、木马、间谍软件、广告软件等。
2023-07-28 19:50:50
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原创 IDS(入侵检测系统)
IDS是入侵检测系统(Intrusion Detection System)的缩写。它是一种安全技术,用于监视计算机网络或系统中的网络流量和活动,以识别潜在的恶意行为或入侵尝试。IDS可以通过分析网络数据包、审查日志文件、检测异常行为或特定的攻击模式来提供网络安全防护。当IDS检测到可疑活动时,它可以触发警报、记录事件或采取其他相应措施,以便管理员进一步调查并采取措施应对潜在的安全威胁。IDS通常与防火墙、入侵预防系统(IPS)等其他安全措施结合使用,以增强网络的安全性和防护能力。
2023-07-27 10:02:18
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原创 华为 USG 6000v防火墙基础配置
4、电脑访问https://192.168.152.100 输入修改后的密码登录web页面。2、进入usg6000v命令行,输入密码Admin@123,并修改密码自定义密码。1、配置cloud添加端口,绑定信息选择虚拟网卡。3、开启服务策略并配置电脑虚拟网卡网段IP地址。5、修改接口的安全区域并配置ip地址。pc2无法ping通pc1。pc1可以ping通pc2。8、R1上完善回程路由。
2023-07-23 15:25:10
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原创 MySQL--select语句,多表联立查询练习
3、 从student表查询所有学生的学号(id)、姓名(name) 和院系(department)的信息。15、从student表和score表中查询出学生的学号,然后合并查询结果。17、查询都是湖南的学生的姓名、年龄、院系和考试科目及成绩。4、 从student表中查询计算机系和英语系的学生的信息。16、查询姓张或者姓王的同学的姓名、院系和考试科目及成绩。9、用连接的方式查询所有学生的信息和考试信息。13、查询同时参加计算机和英语考试的学生的信息。7、 从score表中查询每个科目的最高分。
2023-07-14 01:17:10
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原创 MySQL--select语句,单表查询练习
SELECT语句中的算术表达式、定义字段的别名、重复记录、常用函数、数据分组——GROUP BY、数据分组--限定组的结果:HAVING子句、查询结果限定、通配符、正则表达式的使用练习
2023-07-10 18:50:04
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原创 三层架构实验
分别在四台交换机上创建vlan2(vlan1默认有)3.调stp的边缘接口,因为这两个接口连接着两个电脑。之后可以看到2,3接口划入eth-trunk 0。创建eth-trunk使两个物理接口逻辑成一个。完成后可查看master与backup。2.sw1和sw2之间互相备份。完成后可以进行测试确保配置正确。由于ensp原因须在虚拟接口做。完成后可查看R1的路由表。同理在sw2上完成配置。VLAN的创建和划分。
2023-02-06 23:38:05
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原创 生成树协议(STP---Spanning Tree Protocol)
由于线路冗余、桥接环路等,导致广播风暴、MAC地址表翻滚、同一数据帧的重复拷贝,最终导致设备工作过载,进行重启保护。从而引申出生成树在一个二层交换网络中,生成一棵树型结构,逻辑的阻塞部分接口,使得从根到所有的节点仅存在唯一的路径,当最佳路径故障时,自动打开部分阻塞端口,来实现线路备份的作用,生成树在生成过程中,应该尽量的生成一棵星型结构,且最短路径树存在算法: 802.1D PVST PVST+(CISCO) RSTP(802.1w) MSTP(802.1S)...
2022-08-10 00:38:45
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原创 干涉BGP的选路---社团属性
实验要求:1.合理IP地址2.AS 1 2 3 内部使用OSPF 协议 , AS 1 AS 2内部建立全互联的IBGP邻居 ,AS之间建立全部的EBGP邻居3.PC 1 3 5 属于电信的路由,通信时必须使用电信AS 1;PC 2 4 6 属于联通的路由,通信时必须使用联通的 AS 24.若 R1-R9之间链路断开,电信的路由依然通过电信 AS 1 通信。...
2022-08-09 13:55:42
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原创 MPLS的wpn实验
MPLS wpn实验,拓扑的搭建及接口IP的配置、ISP内部IGP、BGP、MPLS的配置、VRP空间的建立、CE端与PE端交互路由、双向重发布,实现路由共享、NAT地址转换
2022-08-03 15:27:41
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原创 BGP综合实验(建立对等体、路由反射器、联邦、路由宣告及聚合)
BGP 对等体的建立,采用反射器和联邦打破IBGP的水平分割,路由的宣告,路由的聚合来减少路由条目
2022-07-31 14:37:53
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原创 OSPF在MGRE环境下配置及LSA的优化---减少LSA更新量(汇总、特殊区域)
MGRE环境搭建、OSPF的宣告、多进程双向重发布、域间路由汇总、域外路由汇总、末梢区域、NSSA区域
2022-07-23 19:01:05
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原创 OSPF在MGRE环境下的实验
在MGRE环境中,接口默认的ospf工作方式为点到点,不选DR/BDR,因为在一个网段中只能存在一个邻居,华为设备在一个MGRE网段,接口为点到点工作方式时,仅和最先收到hello的设备建立邻居关系
2022-07-21 23:45:58
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原创 OSPF协议知识汇总
OSPF的5个数据包、OSPF的7个状态机、OSPF的工作过程、结构突变、OSPF的基础配置、OSPF邻居成为邻接、OSPF的不规则区域、OSPF常见7类LSA--数据库表、
2022-07-20 22:11:44
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原创 HCIA基础知识(1)
网络的定义、网络的拓扑结构分类、交换机的作用、交换机的工作过程、路由器的作用、路由器的工作原理、OSI七层参考模型、TCP/IP协议、数据的封装、TCP、UDP、URL、DNS、IPv4地址、静态路由、环回接口、缺省路由、浮动静态...
2022-07-16 14:51:11
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原创 NAT(网络地址转化协议)
NAT(NetworkAddressTranslator,网络地址转化)是用于在本地网络中使用私有地址,在连接互联网时转而使用全局IP地址的技术。NAT实际上是为解决IPv4地址短缺而开发的技术。
2022-07-15 23:36:05
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原创 Ospf基础配置应用( 综合实验: 干涉选举 缺省路由 区域汇总 认证--接口认证)
目录 综合实验: 干涉选举 缺省路由 区域汇总 认证--接口认证第一步:子网划分 首先进行IP地址的规划,实验要求R4环回固定,其他网段均使用192.168.1.0/24进行划分。R1—R3为区域0,R3—R4为区域1,其中每个都有一个环回,R3的环回在区域0.两个区域,我们先将母网一分为二,得到192.168.1.0/25 与192.168.1.128/25 这样有便于之后的区域汇总。然后再根据两个区域的需求进行划分,区域0需要4个网段(3个环回+骨干链路),区域1需要1个网段(骨干链路
2022-07-12 19:14:12
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原创 RIP V2 的简单应用(v2的配置、宣告、手工汇总、RIPV2的认证、沉默接口、加快收敛)
RIP 基本配置 v2的配置、宣告、手工汇总、RIPV2的认证、沉默接口、加快收敛)
2022-07-11 18:11:22
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原创 静态综合实验(静态路由、环回接口、缺省路由、空接口、浮动静态的综合练习)
静态路由:所谓静态路由,就是网络管理员使用手工配置的方式为路由器添加的路由。通俗的说法是:网路管理员通过手工配置的方式告诉路由器:“你要到达目的地X,需把数据包从接口Y扔出去给下一跳Z。环回接口:在TCP/IP中回环设备是一个通过软件实现的虚拟网络接口,它不与任何硬件相关联。同时,可用于实验环境中,模拟连接PC终端的用户接口,来减少实际设备成本需求。 缺省路由:一条不限定目标的路由,代表所有网段,路由器查表时在查询完本地所有的直连、静态、动态路由后若依然没有可达路径,才使用该条目。浮动静态
2022-07-10 19:40:27
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原创 静态路由基础配置(IP地址的规划、静态路由的配置),实现全网可达。
eNSP实验:静态路由基础配置,实现全网可按照图中的拓扑设计,实现全网可达。路由器的作用:路由器的工作原理:当数据包进入路由器后,先查看目标IP地址,然后查询本地的路由表,若表中存在记录,将无条件按照记录转发,若没有记录,将丢弃该流量。 1.由于有三台路由器,为了方便操作,先对路由器进行改名。具体代码指令: 2.对路由器的各个端口进行IP配置。以r1为例:具体指令: 按照如上操作依次配置三台路由器的各个端口IP,并及时的查看端口配置确认,操作如下:确认每台路由器的各端口IP无误后,进行下一步操作。
2022-07-08 18:59:04
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原创 TCP的三次握手与四次挥手(简述)
TCP:传输控制协议-- 面向连接的可靠传输协议TCP报文格式中的主要标识标记位 三次握手第一次握手:建立连接 客户端向服务器发送的报文当中的SYN位被设置为1,表示请求与服务器建立连接。第二次握手:服务器收到SYN报文段 服务器收到客户端发来的连接请求报文后,紧接着向客户端发起连接建立请求并对客户端发来的连接请求进行响应,此时服务器向客户端发送的报文当中的SYN位和ACK位均被设置为1。第三次握手:客户端收到服务器的 SYN+ACK 报文段 客户端收到服务器发来的报文后,得知服务器收到了自己发送的连
2022-07-05 18:49:09
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