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原创 一、MySQL备份恢复
数据库中数据丢失或被破坏可能原因MySQL日志日志类型默认情况下,所有日志创建于mysqld数据目录中。通过刷新日志,你可以强制 mysqld来关闭和重新打开日志文件(或者在某些情况下切换到一个新的日志)。当你执行一个FLUSH LOGS语句或执行mysqladmin flush-logs或mysqladmin refresh时,出现日志刷新。如果你正使用MySQL复制功能,从复制服务器将维护更多日志文件,被称为接替日志。错误日志通用查询日志慢查询日志二进制日志。
2025-03-04 17:21:10
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原创 MySQL 主从复制原理及其工作过程
MySQL 主从复制是一种将数据从一个 MySQL 数据库服务器(主服务器,Master)复制到一个或多个 MySQL 数据库服务器(从服务器,Slave)的技术。
2025-02-19 19:27:30
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原创 Shell脚本练习
1、shell 脚本写出检测 /tmp/size.log 文件如果存在显示它的内容,不存在则创建一个文件将创建时间写入。2、写一个 shel1 脚本,实现批量添加 20个用户,用户名为user01-20,密码为user 后面跟5个随机字符。3、编写个shel 脚本将/usr/local 日录下大于10M的文件转移到/tmp目录下。
2025-01-13 18:12:08
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原创 Shell脚本练习
如果该命令执行后输出为空(同样通过重定向丢弃输出,若有输出说明服务未运行),则说明 nginx 服务已运行,此时告知用户可通过浏览器访问网站。:如果判断出 nginx 已经安装,那么需要进行一系列自定义配置操作,包括设定自定义网站配置路径(这里指定为 /www),并且在该路径下创建共享目录以及网页文件,最后还要重启 nginx 服务。:若 nginx 服务未运行,除了提示服务未启动外,还需要显示自定义的配置文件内容(这里应该是指之前创建的网页文件内容等),以便用户进一步排查问题。
2024-11-18 21:34:43
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原创 Linux脚本练习
写一个脚本,完成以下要求:给定一个用户: 1、如果其UID为0,就显示此为管理员; 2、否则,就显示其为普通用户; 练习:写一个脚本判断当前系统上是否有用户的默认shell为bash;如果有,就显示有多少个这类用户;否则,就显示没有这类用户;练习:写一个脚本给定一个文件,比如/etc/inittab判断这个文件中是否有空白行;如果有,则显示其空白行数;否则,显示没有空白行。练习:写一个脚本给定一个用户,判断其UID与GID是否一样 如果一样,就显示此用户为“good guy”
2024-11-17 12:52:23
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原创 Linux练习作业
1、开放/nfs/shared目录,供所有用户查询资料2、开放/nfs/upload目录,为192.168.xxx.0/24网段主机可以上传目录,并将所有用户及所属的组映射为nfs-upload,其UID和GID均为2103、将/home/tom目录仅共享给192.168.xxx.xxx这台主机,并只有用户tom可以完全访问该目。
2024-10-29 15:00:52
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原创 STP----生成树协议
--一般情况下,会将根网桥的桥优先级设定为0,来保障根网桥的角色不会被抢占,从而引发STP协议的重新收敛,导致数据不通。交换机之间不断交互BPDU报文,同时对比BID信息,最终选举出一台BID最小的交换机作为根网桥,其他交换机为非根网桥。在选举出根网桥后,根网桥持续发送BPDU报文,而非根网桥持续接收BPDU报文,并计算自己的BPDU报文发送给其他设备。---同一个数据帧,顺时针接收后记录MAC地址信息,之后,逆时针再记录一遍,如此循环,导致MAC地址表内容一直在变化。根网桥的角色是可抢占的。
2024-05-31 18:17:11
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原创 VLAN---虚拟局域网
网络管理员预先告知交换机每个接口所属VLAN,当一个数据进入交换机时,如果没有携带VLAN ID,则该数据会被接口打上接口指定的PVID标签,然后进行数据转发。SW1需要给这个无标记帧中插入802.1Q tag,形成802.1Q帧----标记帧。SW2将数据帧中的Tag拆除,将数据帧还原成无标记帧发送给PC5。通过在交换机上部署VLAN技术,将一个规模较大的广播域在。基于接口的划分----根据交换机的接口来划分VLAN。1-4094-----默认值为1。PVID-----缺省VLAN。
2024-05-23 23:22:44
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原创 园区网的基本了解
局域网---在一个局部的地理范围内,将个人计算机、服务器、打印机、监控等各式各样电子设备连接起来的通信网络。功能---是在基本的路由功能之上,添加一些帮助局域网内部的数据转发的技术。实现原理---基于网络处理器或多核路由引擎---用CPU进行数据包交换。功能---主要功能数据交换,仅具备一些基本的路由功能。有线电视网络---同轴电缆---传输视频数据。---制订各式各样的规章制度。---NAC,网络接入控制。---服务于公众的,认证。依靠硬件---ASIC。互联网---IP数据。场景---园区网内部。
2024-05-23 22:14:35
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原创 BGP路由策略实验
实验要求要求:1、使用,确保R4通过R2到达192.168.10.0/242、使用,确保R4通过R3到达192.168.11.0/243、配置,确保R4通过R3到达192.168.12.0/244、使用,确保R1通过R2到达192.168.1.0/245、使用,确保R1通过R3到达192.168.2.0/246、配置,确保R1通过R2和R3到达192.168.3.0/247、使用,AS 500不接受任何始发于AS 123的路由8、使用自定义。
2024-05-22 20:37:28
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原创 BGP的路径属性和选路规则
该属性是BGP重要的工作组成,EBGP防环依赖于该属性,故一般不建议修改改属性,如果一定要修改,则建议添加或覆盖的AS号为曾经出现过的AS号,这样即加长了该属性,同时对网络的影响最小。因为可能会造成选路不佳。传递属性----如果路由器无法识别该属性,也应该接收携带该属性的路由信息,并且在路由更新时,携带该属性。非可传递属性----如果路由器无法识别该属性,那么在进行路由更新时,可以忽略该路径属性的传播。强制属性------在进行路由更新时,必须携带的属性。----------要求路由的优先级相同,默认的。
2024-05-19 16:34:36
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原创 BGP综合实验——联邦和反射器
6、配置GRE,R1与R8之间建立Tunnel隧道。此时,这两条路由信息并未被所有设备学习到。192.168.2.0/24互通。4、配置R3、R6为路由反射器。192.168.1.0/24和。此时,各设备均学习到。这两条路由,并且互通。
2024-05-18 00:42:43
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原创 路由反射器和联邦
路由器从IBGP对等体收到一条IBGP路由,并且该路由所携带的起源者ID属性与本地的BGP RID相同时,则会意识到该路由信息是从本地始发的信息,将忽略这条路由信息的更新。当一台==路由反射器==收到BGP路由时,若发现该路由携带簇列表,并且簇列表中包含自己本地的簇ID,则忽略这条路由信息的更新。我们将RR与其的客户端所构成的系统称为路由反射簇,每一个路由反射簇都将使用RR的RID作为簇ID,来标识不同的反射簇。成员AS之间的EBGP对等体关系是一种特殊的EBGP对等体,被称为联邦EBGP邻居关系。
2024-05-17 18:29:42
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原创 BGP的路由聚合
会继承所有明细路由信息的AS-Path属性值。如果设备的明细路由来源比较杂乱,那么会将所有的明细路由属性均继承到聚合路由中。因为自动聚合是进行主类网段的聚合方式,会造成大范围的路由黑洞,为了防止因为路由黑洞所产生的环路问题,所以,BGP设备会自动产生一条指向Null接口的汇总路由信息,进行防环,该路由信息的来源为IBGP。通过自动汇总功能,发布的聚合路由信息,该路由的下一跳在始发路由器显示为127.0.0.1(本地)需求:在某些场景中,我们可能希望汇总路由的产生,只以某条或某些特定的明细路由作为触发条件。
2024-05-17 11:09:21
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原创 BGP—边界网关协议
完成所有路由器的IGP配置使用直连接口建立EBGP对等体关系使用环回接口建立IBGP对等体关系使用connect-interface命令修改IBGP的源IP地址使用next-hop-local命令修改路由传递的下一跳属性(可选)如果存在使用环回接口建立EBGP对等体,需要使用ebgp-max-hop命令修改TTL数值。
2024-05-13 20:46:34
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原创 课堂练习——路由策略
1、配置IP、OSPF、RIP,R1上的环回不宣告进去OSPF。此时,在R4上出现了负载均衡,解决路由回馈。2、抓取流量、做策略。
2024-05-12 21:43:19
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原创 重发布和路由策略
重发布在同一个网络拓扑结构中,如果存在多种不同的路由协议,由于不同路由协议的机理各有不同,对路由的处理也不相同,这就在网络中造成了路由信息的隔离,在路由协议的边界设备上,将某种路由协议的路由信息引入另一种路由协议中,这个操作被称为作用在一个网络中,若运行多种路由协议或相同路由协议的不同进程;协议之间不能直接沟通计算,进程之间也是独立转发和运算的,所以,需要使用。---同时连接两种协议或两个进程,同时学到两边的路由,之后进行路由共享。
2024-05-08 15:39:40
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原创 IP规划案例
整个OSPF环境IP基于172.16.0.0/16划分172.16.0.0/16 先分成2个网段(OSPF + RIP),借1位 172.16.0.0/17---OSPF 再按区域划分(5个区域),借3位 172.16.0.0/20---Area 0 三个环回 + MGRE =4个网段,但一般网络只有200主机左右,所以直接规划到/24 172.16.0.0/24---MGRE 172.16.0.1/24
2024-05-07 20:36:47
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原创 OSPF综合实验
3、P2P网络类型当中只有两台设备,因此可以使用/30的网段,而在实际当中MA网络类型当中有可能存在多台路由器使用一个网段,因此将MA网络当中网段划分为/29的网段更加合理。每个网段在进行子网划分,分为P2P网络需要所使用的IP地址,和MA网络所使用的IP地址,及环回地址所使用的IP地址。,取其中6个作为我们实验所使用的IP地址,剩下的2个IP地址作为我们的备份网段,方便以后该网络拓扑结构发生变化,需要增加设备,来所留的备用网段。172.16.0.0/24 --- P2P骨干。
2024-05-05 20:25:26
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原创 OSPF优化
该区域将会拒绝学习域外路由信息,但是其依旧具有访问域外路由的需求,所以,当称为stub区域后,该区域会。域外路由汇总实质上是在ASBR上,通过重发布时,将导入进来的五类/七类LSA进行修改。当一个区域称为末梢区域后,则该区域不能再学习4类和5类LSA。在Stub区域的基础上,进一步拒绝三类LSA传播。特殊区域-----可以减少非骨干区域的LSA数量。路由汇总-----可以减少骨干区域的LSA数量。---->由ABR设备进行下发路由信息。该区域在NSSA区域的基础上,
2024-05-04 23:07:38
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原创 OSPF的LSA详解
在OSPF协议中,LSA全称链路状态通告,主要由(LSA摘要)和。部分LSA只有LSA头部信息,无链路状态信息。,因此了解不同的LSA的内容和其功能,对了解OSPF协议的路由形成有很大帮助。这里的OSPF是v2版本,只针对IPv4来讲。描述一条LSA的。
2024-04-22 18:13:00
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原创 OSPF网络虚连接——Vlink
为了避免区域间的环路,OSPF规定不允许直接在两个非骨干区域之间发布路由信息,只允许在一个区域内部或者在骨干区域和非骨干区域之间发布路由信息。因此,每个ABR都必须连接到骨干区域。即要求所有非骨干区域必须和骨干区域相连,同时骨干区域也必须连续。但由于网络设计、升级、合并、改造等因素,从而造成不规范区域架构,最终导致路由学习不完整,解决方法就是使用虚链路。然而,虚连接的存在增加了网络的复杂程度,使故障的排除更加困难。因此,在网络规划中应该尽量避免使用虚连接。
2024-04-19 23:41:56
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原创 OSPF的结构化部署
OSPF为了适应大中型网络环境,进行了结构化部署------区域划分区域划分的特点区域内部传递拓扑信息,区域间传递路由信息。区域划分是基于路由器接口的。区域划分目的:为了减少OSPF域中LSA的数量区域划分规则所有的非骨干区域都必须和骨干区域直接相连----星型拓扑骨干区域唯一不规则区域远离骨干区域的非骨干不连续的骨干区域区域边界路由器----ABR同时属于多个区域,且至少有一个接口属于骨干区域。在骨干区域中至少存在一个活跃的邻居。ABR是连接两个或多个区域的路由器。它具有两个或
2024-04-17 16:33:31
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原创 MGRE/OSPF综合实验
R6为ISP只能配置IP地址,R1-R5的环回为私有网段R1/4/5为全连的MGRE结构R1/2/3为星型的拓扑结构,R1为中心站点所有私有网段可以互相通讯,私有网段使用OSPF协议完成
2024-04-15 11:43:02
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原创 OSPF基础实验
要求:1、整个网络P地址为192.168.1.0/24,自己规划2.area 0区域手工设置R1为DR、R2为BDR,R1、R2、R5上配置环回接口,但是R5环回接口不能宣告进OSPF3.全网可达
2024-03-31 17:46:32
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原创 RIP协议(路由信息协议)
RIP是一种出现较早的路由协议,通过简单的距离矢量算法来计算到达目的网络的最佳路径,实现和维护起来都比较容易,能够满足早期小型网络的需求,但RIP的扩展性受到转发跳数的限制,且RIP每次进行路由更新都会占用大量带宽,链路故障后需要花费较长时间才能实现收敛,所以相比于后面出现的OSPF等路由协议,在路由收敛速度上存在明显不足,无法用在一些现代的大型复杂网络中。
2024-03-29 22:44:46
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原创 OSPF---开放式最短路径优先协议
OSPF协议是一种链路状态协议。,学习到整个自治系统的网络拓扑结构;并通过自治系统边界的路由器注入其他AS的路由信息,从而得到整个Internet的路由信息。每隔一个特定时间或当链路状态发生变化时,重新生成LSA,路由器通过泛洪机制将新LSA通告出去,以便。这样,每台路由器都收到了自制系统中所有路由器生成的LSA,这些LSA的集合组成了LSDB(链路状态数据库),这样所有的OSPF路由器都维护一个相同的描述自治系统内部结构的数据库。
2024-03-29 17:00:18
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原创 HCIP杂记
总的来说,PAP认证和CHAP认证在华为设备中各自发挥独特的作用,共同构成了网络安全的坚固防线。管理员可以根据实际需求和网络环境选择适合的认证方式,或者结合使用这两种认证方式,以提供更高层次的安全保障。综上所述,PPP协议在华为设备中主要用于建立和管理点到点链路,实现高效的数据传输,同时支持多种链路类型和具有良好的扩展性,是网络通信中不可或缺的一部分。华为设备中的PAP认证和CHAP认证是两种重要的网络认证方式,它们在确保网络安全和防止未授权用户接入网络方面发挥着关键作用。
2024-03-28 21:56:39
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原创 Dsvpn实验——RIP环境下的GRE、MGRE
R5为ISP,只能进行IP地址配置,其所有地址均配为公有IP地址R1和R5间使用PPP的PAP认证,R5为主认证 R2与R5之间使用ppp的CHAP认证,R5为主认证方R3与R5之间使用HDLC封装R1.R2、R3构建一个MGRE环境,R1为中心站点,R1、R4间为点到点的GRER1整个私有网络基本RIP全网可达所有PC设置私有IP为源IP,可以访问R5环回
2024-03-28 01:05:04
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原创 建立动态MGRE隧道的配置方法
shortcut方式:分支路由汇聚到总部,每一个分支编写的路由信息的下一跳均为hub节点非shortcut方式:非便捷方式,分支之间相互学习路由。下一跳分别是分支的隧道IP地址。而非hub节点1、shortcut方式,针对静态路由,走向的下一跳都是去Hub站点。
2024-03-26 20:58:35
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原创 网络类型及数据链路层协议
P2P网络----点到点网络类型MA网络-----多点接入网络BMA----广播型多点接入网络NBMA---非广播型多点接入网络 以太网是广播型多点接入网络,通过交换机的泛洪行为实现广播。在一个网络中使用MAC地址区分不同的主机以实现单播,MAC地址是以太网独有的。特点:以太网协议最大的特点就是---需要使用MAC地址对我们的设备进行区分和标识原因:利用以太网协议建立起的二层网络中可以包含多个(两个或两个以上)接口,每个以太网接口之间都可以通过交互以太网帧的方式进行二层通讯。类型:BMA构建方
2024-03-24 15:13:49
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