Linux中的基本网络配置

Hi,大家好,今天博主来教大家linux中的网络的配置。

1.ip的基本知识

1.ipv4
2进制32位—————10进制
172.255.40.10/255.255.255.0
//172.255.40.10为ip地址
//255.255.255.0为子网掩码
子网掩码的255位对应的ip为网络位
子网掩码为0位的对应ip为主机位
2.配置ip
<<图形化>>
1.图形界面
nm-connection-editor
这里写图片描述
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我们来看一下ip信息:
这里写图片描述
可以看到更改已经成功了!
2.文本化图形
nmtui
这里写图片描述
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*用ifconfig查看ip
这里写图片描述
命令:
ifconfig 网卡 ip netmask ##临时设定ip
这里写图片描述
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nmcli connection add type ethernet con-name xaut ifname eth0 autoconnect yes #添加dhcp网络
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nmcli connection add type ethernet con-name xaut ifname eth0 ip4 ip/24 #添加静态网络
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nmcli connection delete xaut #删除xaut链接
这里写图片描述
nmcli connection show #显示所有网络链接
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nmcli connection down xaut #关闭指定链接
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nmcli connection up xaut #开启指定链接
这里写图片描述
nmcli connection modify “xaut” ipv4.addresse newip/24 #改变wetos的ip
这里写图片描述
nmcli connection modify “westos” ipv4.method

3.gateway 网关

1.路由器
主要功能是用来作nat的
dnat 目的地地址转换
snat 源地址转换

2.网关
路由器上和自己处在同一个网段的那个ip

3.设定网关
systemctl stop NetwrokManager
vim /etc/sysconfig/network ##全局网关
GATEWAY=网关ip
这里写图片描述

vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-网卡配置文件 ##网卡接口网关
GATEWAY=网关ip
这里写图片描述
systemctl restart netwrok

route -n ##查询网关
这里写图片描述

5.dns

1.dns
dns是一台服务器
这太服务器提供了回答客户主机名和ip对应关系的功能

2.设定dns
vim /etc/resolv.conf
nameserver dns服务器ip

vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-网卡配置文件
DNS1=dns服务器ip

3.本地解析文件
vim /etc/hosts
ip 主机名称
这里写图片描述
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4.本地解析文件和dns读取的优先级调整
/etc/nsswitch.conf
38 #hosts: db files nisplus nis dns
39 hosts: files dns ##files代表本地解析文件,dns代表dns服务器,那个在前面那个优先。
本篇完,谢谢大家阅读!

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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