Nacos 支持两种部署模式:单机模式和集群模式。在实践中,我们往往习惯用单机模式快速构建一个 Nacos 开发/测试环境,而在生产中,出于高可用的考虑,一定需要使用 Nacos 集群部署模式。我的上一篇文章《一文详解 Nacos 高可用特性》提到了 Nacos 为高可用做了非常多的特性支持,而这些高可用特性大多数都依赖于集群部署模式。这篇模式文章便是给大家介绍一下,在实践中可以被采用的几种集群部署模式,无论你是希望自行搭建 Nacos,还是希望对 MSE 商业版 Nacos 有一个更加深刻的理解,我都很乐意跟你分享下面的内容。
在内网渗透中,为了扩大战果,往往需要寻找更多主机并且对这些主机进行安全检测或帐号密码测试,所以主机发现这个步骤必不可少。我们如何在不实用扫描器的情况下发现更多主机呢?
SNAT(Source Network Address Translation 源地址转换)是Linux防火墙的一种地址转换操作,也是iptables命令中的一种数据包控制类型,其作用是根据指定条件修改数据包的源IP地址。 DNAT(Destination Network Address Translation 目标地址转换)是Linux防火墙的另一种地址转换操作,同样也是iptables命令中的一种数据包控制类型,其作用是可以根据指定条件修改数据包的目标IP地址和目标端口。
DNS(Domain Name System) 是一个为计算机、服务器或其他任何需要接入互联网或私有网络提供分级域名分发系统(hierarchical and decentralized naming system)。
有点标题党的嫌疑,不过确实网站的主体是在两天内的完成的,后面只是抓取了素材和完善细节。以下内容绝对是赤裸裸的干货。
基础词汇解释: DnsA记录传输: 利用dns解析过程,在请求解析的域名中包含需外传的数据,如xxxxxx.hack.com。则最终hack.com的dns服务器会收到xxxxx这个数据回传。 dns的txt类型回包: 一般指为某个主机名或域名设置的说明,可被黑客利用回传数据。终端请求某恶意域名的dns解析,dns返回txt记录,包含黑客需要的回传内容,如模块更新数据、指令等 概述: 随着越来越多的公司安全意识提高,大量公司已封锁socket通信,仅允许员工通过http/https协议外网,同时采取了越来越
在世界杯举办期间,DNS劫持事件估计会和链路劫持事件一样,风险提升很多。上期分享了一篇《第32篇:某运营商链路劫持(被挂博彩页)溯源异常路由节点(上篇)》,本期就讲一下DNS劫持攻击的相关知识吧。关于DNS层面的攻击手段比较多,比如DNS劫持、DNS污染、DNS重绑定攻击、DNS反射放大攻击等等。一般认为DNS劫持攻击与DNS污染是两回事,DNS污染一般指的是DNS缓存投毒攻击,这个我们后续再讲。DNS劫持通过改变用户的域名解析记录实现攻击,即使用户访问的是正常网址,也会在不知情的情况下被引流到仿冒网站上,因此DNS劫持破坏力强,而且不易察觉。
DNS的分离解析,是指根据不同的客户端提供不同的域名解析记录。来自不同地址的客户机请求解析同一域名时,为其提供不同的解析结果。也就是内外网客户请求访问相同的域名时,能解析出不同的IP地址,实现负载均衡。
案例2,批量修改文件扩展名\后缀名 1 上面介绍的是只修改某一类的后缀名,那么如果我整个文件夹下面的所有类型的文件都要修改怎么办呢?如下图 什么类型的文件都有呢
1 tp-link开启了远程访问功能,存在弱口令。这个不太可能,几乎所有用户家里的路由器买了之后就不会动,没有造成大量用户中招的可能性。
长连接通过Socket与服务端建立持久的链接,即使单个请求发送与接收后也不会释放链接。这样的好处有:
如果是非AD要用别的DNS,但又不想云平台的内网域名解析不了,那就添加内网域名解析到hosts或者参考如下方法配置。
云平台不允许私搭公网dns,得确保自己搞了dns服务后,公网不能访问53端口才行,因此有必要一开始就在安全组限制公网53端口,只放行内网53端口,安全组参考下图
在认识binlog日志三种模式前,先了解一下解析binlog日志的命令工MySQLbinlog。mysqlbinlog工具的作用是解析mysql的二进制binlog日志内容,把二进制日志解析成可以在MySQL数据库里执行的SQL语句。binlog日志原始数据是以二进制形式存在的,需要使用mysqlbinlog工具转换成SQL语句形式。
本文使用 BIND9,用尽量少的步骤,搭建出一个可用的内网 DNS 服务。另外要说明的一点是,本文不仅适用于 Ubuntu 16.04,也使用其后的 Ubuntu 系统(截止到目前位置,最新的 Ubuntu server 版本是 18.04,之后的版本无法保证)。
环境 centos7 预计结果 dns服务器: 10.122.1.84 允许请求的范围: 10.122.0.0/16 搭建dns服务 安装服务 yum -y install bind yum -y install bind-utils 编辑配置文件 vim /etc/named.conf options { listen-on port 53 { 10.122.1.84; }; //listen-on-v6 port 53 { 10.122.1.8
在K8S内部署微服务后,发现部分微服务链接超时,Connection Time Out。
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腾讯云tke集群访问apiserver地址都是域名来访问的,支持内网和公网访问apiserver,如果是公网访问会创建一个公网的类型的clb,然后将域名自动解析到clb的vip上。如果是内网访问会创建一个内网clb类型的service,default命名空间下的kube-user,但是内网不会做域名的自动解析,所以通常需要配置在客户端配置hosts解析才能访问集群。客户端机器较多的时候,需要每一台配置host解析就比较麻烦,能否实现tke集群apiserver域名做内网的自动解析?
dnscat2是一款开源软件,使用DNS协议创建加密的C&C通道,通过预共享密钥进行身份验证;使用Shell及DNS查询类型(TXT、MX、CNAME、A、AAAA),多个同时进行的会话类似于SSH中的隧道。dnscat2的客户端是有Windows版和Linux版,服务端是用Ruby语言编写的。严格的说,dnscat2是一个命令与控制工具。
众所周知,电脑要加域,必须能正确地解析域名,但是客户说,新电脑ping域名却显示为公网IP,导致电脑无法加域。听到这种问题,第一反应就是DNS的问题。
一般在企业内部,开发、测试以及预生产都会有一套供开发以及测试人员使用的网络环境。运维人员会为每套环境的相关项目配置单独的Tomcat,然后开放一个端口,以 IP+Port 的形式访问。然而随着项目的增多,对于开发和测试人员记住如此多的内网地址,无疑是一件头疼的事情(当然你也可以使用浏览器书签管理器或者记录在某个地方)。但是你不永远不会确定,那天由于升级突然改了IP,我们可能又要重新撸一遍配置,所以内网域名还是非常有必要的。
上一节讲到了渗透测试中xss跨站攻击检测方法和防护,这一节也是关于跨站攻击的另一个手法CSRF,很多客户找到我们Sinesafe想要了解更多的跨站攻击检测方法以及防御此类攻击的办法,想要让网站的安全性更加坚固,对此提醒大家渗透测试网站必须要拿到授权才能测试哦!
一般在企业内部(科帮网),开发、测试以及预生产都会有一套供开发以及测试人员使用的网络环境。运维人员会为每套环境的相关项目配置单独的Tomcat,然后开放一个端口,以 IP+Port 的形式访问。然而随着项目的增多,对于开发和测试人员记住如此多的内网地址,无疑是一件头疼的事情(当然你也可以使用浏览器书签管理器或者记录在某个地方)。但是你不永远不会确定,那天由于升级突然改了IP,我们可能又要重新撸一遍配置,所以内网域名还是非常有必要的。
企业场景 一般在企业内部,开发、测试以及预生产都会有一套供开发以及测试人员使用的网络环境。运维人员会为每套环境的相关项目配置单独的Tomcat,然后开放一个端口,以 IP+Port 的形式访问。然而随着项目的增多,对于开发和测试人员记住如此多的内网地址,无疑是一件头疼的事情(当然你也可以使用浏览器书签管理器或者记录在某个地方)。但是你不永远不会确定,那天由于升级突然改了IP,我们可能又要重新撸一遍配置,所以内网域名还是非常有必要的。 内网域名具体有哪些优点: 方便记忆 变更IP,只需要修改DNS即可 服务器
在渗透测试中信息收集的深度与广度以及对关键信息的提取,直接或间接的决定了渗透测试的质量,本篇文章主要对内网中信息收集做一个简单的归纳以及介绍
不论是你做前端还是后端开发,本地调试带有域名的接口或页面是大概率绕不开的事情。甚至,如果你使用了自签名证书或者使用了“虚拟域名”进行 HomeLab 服务搭建,在某些不能使用网络默认 DNS 服务器时,也需要一些“灵活”的方案来动态切换一系列域名的指向。
随着云的兴起,越来越多的人选择在云服务器上搭建自己的博客,比较著名的开源博客管理系统当属WordPress了,那么怎么在服务器上搭建WordPress呢?
“ ” 什么是SSRF 大家使用的服务中或多或少是不是都有以下的功能: 通过 URL 地址分享内容 通过 URL 地址把原地址的网页内容调优使其适合手机屏幕浏览,即所谓的转码功能 通过 URL 地址翻译对应文本的内容,即类似 Google 的翻译网页功能 通过 URL 地址加载或下载图片,即类似图片抓取功能 以及图片、文章抓取收藏功能 简单的来说就是通过 URL 抓取其它服务器上数据然后做对应的操作的功能。以 ThinkJS 代码为例,我们的实现方法大概如下: const re
前言 2021年4月,Kubernetes社区披露了一个编号为CVE-2020-8562的安全漏洞,授权用户可以通过此漏洞访问 Kubernetes 控制组件上的私有网络。 通过查阅此漏洞披露报告可发现,这个漏洞拥有较低的CVSS v3评分,其分值仅有2.2分,与以往披露的Kubernetes高危漏洞相比,这个拥有较低评分的漏洞极其容易被安全研究人员以及运维人员所忽视。但经过研发测试发现,在实际情况中,这个低风险的漏洞却拥有着不同于其风险等级的威胁:在与云上业务结合后,CVE-2020-8562漏洞将会为
最近各大社交平台都悄悄上线了一个新功能,就是显示用户的IP归属地,境内精确到省级,境外精确到国家或地区。在个人信息和每条评论上面都有,也是炸出来了一波xx在xx国的账号,各大号主纷纷出视频解释自己的ip归属为什么在国内,有说用代理的,有说给家人登录的,也有说在国内有工作室(团队)的……
信息泄露 敏感信息泄露 信息泄露会暴露服务器的敏感信息,使攻击者能够通过泄露的信息进行对网站的进一步入侵 软件敏感信息 操作系统版本 可以通过NAMP等扫描得知 中间件的类型以及版本 http返回头判断 404报错页面(很多中间件会自定义404页面) 使用工具(例如whatweb:这是一种网站指纹识别工具) Web程序(CMS类型以及版本、敏感文件) 使用工具(whatweb、cms_identify) Web敏感信息 phpinfo()信息泄露: http://[ip
前面我们介绍了如何搭建 DNS 服务器以及如何往 DNS 服务器添加反向解析记录,本文将在前面的基础上告诉大家如何搭建主从架构的 DNS 服务器。
已经研究过bind的缓存dns服务器,今天研究下了dnsmasq的dns缓存,发现dnsmasq的配置上要简单得多,比bind上复杂的配置要让新手好上手些,毕竟是本地用太麻烦以后不好维护,好了。看操作吧。 系统:CentOS 5.4 ip:192.168.1.166 需要的软件:dnsmasq 1.安装dnsmasq(centos可以直接用yum安装,或者直接在光盘里找) yum -y install Dnsmasq
居家办公的背景下,家里的电脑需要同时支撑自己和公司的项目,根据 GitHub/GitLab 网站的提交记录上看,其是根据邮箱来辨识用户的,所以有必要分别针对不同的项目设置不同的 Git 名字 user.name 和邮箱 user.email。
(视不同环境而定,假设这里的路由器地址为 192.168.1.1) 也可利用其他工具查看其他主机,方法有很多
优化网站性能有很多方法,总体来说,可以几个方面入手:代码优化,利用缓存,减少请求数量等等。
说明:我们有时候换博客域名或者CDN图片地址后,需要大量修改所有文章的引用图片链接和一些文件链接地址,手动修改又麻烦,这里就说一下通过phpMyAdmin工具快速修改数据库文章图片,文件链接地址。
有时有些机器部署在内网,有关内网ubuntu如何通过fiddler代理执行apt命令、下载docker镜像的问题可以参考笔者的其他文章:https://blog.csdn.net/john1337/category_10165743.html
在工作中,我们可能被要求在内网中建立一个DNS服务器,来让内网中的主机使用,通过对DNS服务器的解析更改,可以让内网中的主机无法访问某一个网址,亦或是访问内部网址,总之,建立企业内部的DNS服务器是及其重要的。接下来开始讲解如何基于Windows Server 2012 R2系统来建立DNS服务器。
从 banner 可以看到之前的产品名叫做「云解析」,现在升级成了「DNSPod」,访问控制台需要跳转到 console.dnspod.cn 了
在DNS管理中可能会遇见这样的问题,例如某公司DNS既提供给内网用户解析使用,也提供给公网用户解析使用,但是,可能内网用户使用的不多,或者公网用户使用的不多,导致其中一方可能只用到了几条记录,但是却要各自单独维护一台DNS服务器,在过去,处于安全考虑只能这样做,部署多台DNS服务器,但是到了2016 DNS支持分裂部署的方式,定义DNS policy,实现不同的网卡承担不同的DNS查询请求,例如可以定义,凡是通过内网接口进来的查询都走DNS内网卡,通过外网卡进来的查询都走DNS外网卡。这样就在单台服务器上很好的隔离开了DNS查询
给主网卡配置静态外网IP、子网掩码(255.255.255.255)、网关(当前vpc的网关ip,一般是该网段第一个内网ip)以及默认的VPC DNS地址
一、DNS是什么? DNS(Domain Name System),即域名系统。它使用层次结构的命名系统,将域名和IP地址相互映射,形成一个分布式数据库系统。 DNS采用C-S架构,服务器端工作在UD
SSRF,Server-Side Request Forgery,服务端请求伪造,是一种由攻击者构造形成由服务器端发起请求的一个漏洞。一般情况下,SSRF 攻击的目标是从外网无法访问的内部系统。漏洞形成的原因大多是因为服务端提供了从其他服务器应用获取数据的功能且没有对目标地址作正确的过滤和限制 。
作为一个加入 CNCF(Cloud Native Computing Foundation) 的服务 CoreDNS 的实现可以说的非常的简单。
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