配置管理数据库( Configuration Management Database,CMDB)是一个逻辑数据库,包含了配置项全生命周期的信息以及配置项之间的关系(包括物理关系、实时通信关系、非实时通信关系和依赖关系)。
DNS(Domain Name System)是域名系统的英文缩写,是一种组织成域层次结构的计算机和网络服务命名系统,用于 TCP/IP 网络。
1、DNS DNS(Domain Name System)是域名系统的英文缩写,是一种组织成域层次结构的计算机和网络服务命名系统,用于 TCP/IP 网络。 2、域名系统DNS 的作用 通常我们有两种方式识别主机:通过主机名或者 IP 地址。人们喜欢便于记忆的主机名表示,而路由器则喜欢定长的、有着层次结构的 IP 地址。为了满足这些不同的偏好,我们就需要一种能够进行主机名到IP 地址转换的目录服务,域名系统作为将域名和 IP 地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便地访问互联网。 因此,即使不使用域名
前面介绍Redis,我们都在一台服务器上进行操作的,也就是说读和写以及备份操作都是在一台Redis服务器上进行的,那么随着项目访问量的增加,对Redis服务器的操作也越加频繁,虽然Redis读写速度都很快,但是一定程度上也会造成一定的延时,那么为了解决访问量大的问题,通常会采取的一种方式是主从架构Master/Slave,Master 以写为主,Slave 以读为主,Master 主节点更新后根据配置,自动同步到从机Slave 节点。
瓦利[1]是一款开源的 DevOps 代码自动部署工具,目前官方有两个新旧版本,分别是基于 PHP2 和 Python。
etc/hosts –> NIS –>DNS 起初域名和ip地址之间的解析都是完全存放在一个名为hosts的文件当中,在这个文件当中我们建立了ip和域名的一一对应的关系,在互联网初期,这样做完全是没有问题的,但是随着网络的发展,网络内的主机越来越多,这个文件会变得越来越大,而且为了保证每台主机都能有这样的解析功能,我们不得不让每台主机都有同样的文件,那么每次我们更新文件的时候,互联网每台主机都需要更新自己的hosts文件,这是一件工作量极其大的事情。
DNS(Domain Name Service)域名解析服务是用于解析域名与IP地址对应关系的服务。 简单来说,就是能够接受用户输入的域名或IP地址,然后自动查找与之匹配的IP地址或域名,即将域名解析为IP地址(正向解析),或将IP地址解析为域名(反向解析)。这样人们只需要在浏览器中输入域名就能打开想要访问的网站了。目前,DNS域名解析技术的正向解析也是人们最常用的一种工作模式。
DNS中的域名是用句点分割,比如www.baidu.com,每个句点代表了不同层次之间的界限。
在上一期的分享中,我们了解到RAID是什么,以及各种RAID的优缺点。那么,本期分享我们在存储中该怎样配置RAID?然后怎么使用存储提供的空间呢?
上面我们讲了各种服务器知识,至于什么是服务器,什么是虚拟主机空间,相信很多朋友还是很模糊的,接下来服务器租用(主机吧)我就给大家介绍一下服务器与虚拟主机空间的区别。
遇到问题我们通常会打开浏览器,输入 www.google.com 回车,然后搜索我们的问题,获取到我们想要的内容后,我们又会心满意足的关闭浏览器。
DNS协议是互联网核心协议之一。不管是上网浏览,还是编程开发,都需要了解一点它的知识。
其他重要协议和技术 DNS(Domain Name System) DNS是一整套从域名映射到IP的系统 DNS背景 TCP/IP中使用IP地址和端口号来确定网络上的一台主机的一个程序. 但是IP地址
假设我们要将数据从主机A推送到主机B,根据我们之前的理解,是可以通过网络层进行路由的,这就是网络层在做决策,所以在网络层就要先决策该报文是要转发给和我处于同一网段的其它主机,还是交到下一跳,决策了之后再把报文向下交付,最后把报文交到路由器中。
我们在上网的时候,通常使用的方式是域名,而不是 IP 地址,因为域名方便人类记忆。
DNS只是提供了域名和IP地址之间的静态对应关系,当IP地址发生变化时,DNS无法动态的更新域名和IP地址之间的对应关系,从而导致访问失败。但是DDNS系统是将用户的动态IP地址映射到一个固定的域名解析服务上
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IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址(每个机器都有一个编码,如MAC上就有一个叫MAC地址的东西)的差异。是32位二进制数据,通常以十进制表示,并以“.”分隔。IP地址是一种逻辑地地址,用来标识网络中一个个主机,在本地局域网上是惟一的。
DNS 是域名系统 (Domain Name System) 的缩写,它是由解析器和域名服务器组成的。域名服务器是指保存有该网络中所有主机的域名和对应IP地址,并具有将域名转换为IP地址功能的服务器。其中域名必须对应一个IP地址,而IP地址不一定有域名。域名系统采用类似目录树的等级结构。域名服务器为客户机/服务器模式中的服务器方,它主要有两种形式:主服务器和转发服务器。将域名映射为IP地址的过程就称为“域名解析”。在Internet上域名与IP地址之间是一对一(或者多对一)的,域名虽然便于人们记忆,但机器之间只能互相认识IP地址,它们之间的转换工作称为域名解析,域名解析需要由专门的域名解析服务器来完成,DNS就是进行域名解析的服务器。 DNS 命名用于 Internet 等 TCP/IP 网络中,通过用户友好的名称查找计算机和服务。当用户在应用程序中输入 DNS 名称时,DNS 服务可以将此名称解析为与之相关的其他信息,如 IP 地址。因为,你在上网时输入的网址,是通过域名解析系统解析找到了相对应的IP地址,这样才能上网。其实,域名的最终指向是IP。通常情况下我们之用到了DNS服务器的正向解析功能,而DNS还有方向解析功能,就是把IP地址解析成主机名。
概念 域名系统(英文:Domain Name System,缩写:DNS)是因特网的一项服务。它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便的访问互联网。DNS 使用TCP和UDP端
域名系统(英文:Domain Name System,缩写:DNS)是因特网的一项服务。它作为将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便的访问互联网。DNS 使用TCP和UDP端口53。当前,对于每一级域名长度的限制是63个字符,域名总长度则不能超过253个字符。 正向解析:从域名到ip的转换 反向解析:从ip到域名的转换
IP地址的子网掩码设置不是任意的。如果将子网掩码设置过大,也就是说子网范围扩大,那么,根据子网寻径规则,很可能发往和本地主机不在同一子网内的目标主机的数据,会因为错误的判断而认为目标主机是在同一子网内,那么,数据包将在本子网内循环,直到超时并抛弃,使数据不能正确到达目标主机,导致网络传输错误;如果将子网掩码设置得过小,那么就会将本来属于同一子网内的机器之间的通信当做是跨子网传输,数据包都交给缺省网关处理,这样势必增加缺省网关(文章下方有解释)的负担,造成网络效率下降。因此,子网掩码应该根据网络的规模进行设置。如果一个网络的规模不超过254台电脑,采用“255.255.255.0”作为子网掩码就可以了,现在大多数局域网都不会超过这个数字,因此“255.255.255.0”是最常用的IP地址子网掩码;假如在一所大学具有1500多台电脑,这种规模的局域网可以使用“255.255.0.0”。
IP:10.0.2.15 网关:10.0.2.2 DNS:10.0.2.3 一台虚拟机的多个网卡可以被设定使用 NAT, 第一个网卡连接了到专用网 10.0.2.0,第二个网卡连接到专用网络 10.0.3.0,等等。默认得到的客户端ip(IP Address)是10.0.2.15,网关(Gateway)是10.0.2.2,域名服务器(DNS)是10.0.2.3,可以手动参考这个进行修改。
我从 2012 年开始建站和使用的虚拟主机就是西部数码,期间我自己的泪雪博客还曾获得过西部数码的赞助,直到后来也成了西部数码的代理商,但是也基本都是服务于自己的使用,因为我们自己有一系列的网站。
在与 IP 协议相关的技术中,有一些重要且常见的技术,其中包括 DNS 域名解析、ARP 协议、DHCP 动态获取 IP 地址以及NAT 网络地址转换。这些技术在网络通信中起着关键的作用。
云服务器帮助您快速构建更稳定、安全的应用,降低开发运维的难度和整体IT成本,使您能够更专注于核心业务的创新。那么云服务器相比VPS、独立服务器又有哪些优势呢?首先先了解一下什么是云服务器:
什么叫域名解析 域名解析是把域名指向网站空间IP,让人们通过注册的域名可以方便地访问到网站一种服务。IP地址是网络上标识站点的数字地址,为了方便记忆,采用域名来代替IP地址标识站点地址。域名解析就是域名到IP地址的转换过程。域名的解析工作由DNS服务器完成。 域名解析也叫域名指向、服务器设置、域名配置以及反向IP登记等等。说得简单点就是将好记的域名解析成IP,服务由DNS服务器完成,是把域名解析到一个IP地址,然后在此IP地址的主机上将一个子目录与域名绑定。 DNS的查询过程 当DNS客户机需要查询程序中使
参考 :http://www.cnblogs.com/echo-hui/p/9298203.html
一、什么是DNS DNS全称为Domain Name System,即域名系统,其作用就是将我们经常使用的“网址”解析为IP地址。 在互联网上通信需要借助于IP地址,但人类对于数字的记忆能力远不如文字,那么将IP地址转换成容易记忆的文字是个好办法,可是计算机只能识别0、1代码,这时就需要一种机制来解决IP地址与主机名的转换问题。 早期由于网络上的主机数量有限,主机名和IP的解析借助于hosts文件即可完成,Linux中此文件一般存放路径为/etc/hosts,在此文件中手 动记录
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OSI是一个开放性的通信系统互连参考模型,他是一个定义得非常好的协议规范。OSI模型有7层结构,从上到下分别是 7 应用层 6 表示层 5 会话层 4 传输层 3 网络层 2 数据链路层 1 物理层。
Hey guys 各位读者姥爷们大家好,这里是程序员 cxuan 计算机网络连载系列的第 13 篇文章。
hosts 首先说明下, hosts文件没有后缀 一. Hosts文件的位置 很多用户都知道在Window系统中有个Hosts文件(没有后缀名),在Windows 98系统下该文件在Windows文件夹。 在Windows 2000/XP系统中位于\%Systemroot%\System32\Drivers\Etc 文件夹中,其中,%Systemroot%指系统安装路径。例如,Windows XP 安装在C:\WINDOWS,那么Hosts文件就在C:\Widows\System32\Drvers\Etc中。 你也可以用windows自带的查找功能搜索找到hosts文件。 该文件其实是一个纯文本的文件,用普通的文本编辑软件如记事本等都能打开和编辑。 二. Hosts文件的基本内容和语法 用记事本打开hosts文件,就可以看见了微软对这个文件的说明。Hosts文件文一般有如下面的基本内容 # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host 127.0.0.1 localhost 这个文件是根据TCP/IP for Windows 的标准来工作的。它的作用是定义IP地址和 Host name(主机名)的映射关系,是一个映射IP地址和Host name (主机名) 的规定。这个规定中,要求每段只能包括一个映射关系,也就是一个IP地址和一个与之有映射关系的主机名。 IP地址要放在每段的最前面,映射的Host name(主机名)在IP后面,中间用空格分隔。对于这段的映射说明,用“#”分割后用文字说明。 三. Hosts文件的工作方式 现在让我们来看看Hosts在Windows中是怎么工作的。 我们知道在网络上访问网站,要首先通过DNS服务器把要访问的网络域名(XXXX.com)解析成XXX.XXX.XXX.XXX的IP地址后,计算机才能对这个网络域名作访问。 要是对于每个域名请求我们都要等待域名服务器解析后返回IP信息,这样访问网络的效率就会降低,因为DNS做域名解析和返回IP都需要时间。 为了提高对经常访问的网络域名的解析效率,可以通过利用Hosts文件中建立域名和IP的映射关系来达到目的。根据Windows系统规定,在进行DNS请求以前,Windows系统会先检查自己的Hosts文件中是否有这个网络域名映射关系。如果有则,调用这个IP地址映射,如果没有,再向已知的DNS服务器提出域名解析。也就是说Hosts的请求级别比DNS高。 四. Hosts文件的工作方式和具体作用 现在来看一下Hosts文件的工作方式以及它在具体使用中起哪些作用。 1、加快域名解析 对于要经常访问的网站,我们可以通过在Hosts中配置域名和IP的映射关系,提高域名解析速度。由于有了映射关系,当我们输入域名计算机就能很快解析出IP,而不用请求网络上的DNS服务器。 2、方便局域网用户 在很多单位的局域网中,会有服务器提供给用户使用。但由于局域网中一般很少架设DNS服务器,访问这些服务器时,要输入难记的IP地址。这对不少人来说相当麻烦。现在可以分别给这些服务器取个容易记住的名字,然后在Hosts中建立IP映射,这样以后访问的时候,只要输入这个服务器的名字就行了。 3、屏蔽网站 现在有很多网站不经过用户同意就将各种各样的插件安装到你的计算机中,其中有
NFS(NetWork File Sysetem, 网络文件系统)它允许网络中的计算机之间通过TCP/IP网络共享资源的分布式存储系统,通常用来存储共享视频、图片等静态数据; NFS Server允许NFS Client将远端NFS Server的共享目录挂载到本地。在本地的NFS客户端的机器看来,NFS服务器端共享的目录就好像自己的磁盘分区和目录一样。一般客户端挂载到本地目录的名字可以随便,但为方便管理,我们要和服务器端一样比较好。
在Window系统中有个Hosts文件(没有后缀名),在Windows98系统下该文件在Windows目录,在Windows2000/XP系统中位于C:\Winnt\System32\Drivers\Etc 目录中。该文件其实是一个纯文本的文件,用普通的文本编辑软件如记事本等都能打开。 用记事本打开hosts文件,首先看见了微软对这个文件的说明。这个文件是根据TCP/IPforWindows的标准来工作的,它的作用是包含IP地址和Host name(主机名)的映射关系,是一个映射IP地址和Hostname(
服务器带宽与流量都有什么关系? 我们经常听说带宽,流量等这样一些专用名词,平常生活中手机使用会用到,在IT行业搭建网站使用服务器也会用到,虽然这两个流量带宽意义上不全相同,但是毕竟是我们比较关注的内容
即Open System Interconnect模型,开放系统互联模型是一个七层的计算机网络模型,由下至上依次是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
DNS是一整套从域名映射到IP的系统,TCP/IP中使用IP地址和端口号来确定网络上的一台主机的一个程序。但是IP地址不方便记忆,于是人们发明了一种叫主机名的东西, 是一个字符串, 并且使用hosts文件来描述主机名和IP地址的关系。比如csdn的域名,我们直接输入csdn.com就可以进入csdn的网站了,不需要记住IP地址。
server.xml是Tomcat中最重要的配置文件,server.xml的每一个元素都对应了Tomcat中的一个组件,通过对xml文件中元素的配置,可以实现对Tomcat中各个组件的控制。
在安全领域,最热门的几个热词有EDR、主机安全、CWPP等。昨天,笔者接到了一条后台留言:“明明已经安装了EDR产品,服务器为什么还是被入侵呢?”答案其实很简单,因为EDR并不是专门用来保护主机安全的。
应用层协议 和 例子都是所有案例中最多的。 域名解析系统是给其他应用应用的应用通过其他应用来为应用提供服务。
如果说当用户达到一定的量, 那么服务器的性能是会下降的, 但是那也是正常的y=ax的下降速率 ,但是C/S模型当用户达到一定的数量会呈现指数级下降。
前几天在对一个项目进行总结,编写CMDB的配置管理规范,发现还是有很多套路,本文就是老王总结的CMDB套路!
暑假到了,咸鱼了两天我也不知道我在干嘛,Vue 什么的这几天也没学,倒是看了《自顶向下》差不多百来页的样子,算法什么的也没看,都跳过了,完了之后我也不知道我懂了没懂,所以今天总结一下 DHCP 是怎么样给子网分配一个 IP 地址的。
数据库要将数据进行管理的前提就是将数据进行存储。但是存储数据使用文件就可以了,为什么还要弄个数据库呢?
FastDFS 是一个开源的轻量级高性能分布式文件系统(DFS)。 它的主要功能包括:文件存储,文件同步和文件访问,以及高容量和负载平衡。主要解决了海量数据存储问题,特别适合以中小文件(建议范围:4KB < file_size <500MB)为载体的在线服务。
在数字化时代,主机服务器的选择对于任何企业都是至关重要的。无论是大型公司还是初创企业,都需要一个稳定、高效且安全的服务器来支持其业务运行。然而,面对市场上众多品牌和型号的服务器,如何选择最适合自己需求的主机服务器呢?本文将为您详细介绍主机服务器选择的关键因素和最佳实践。
在前文了解了IP是用于识别某个网络区域的主机,那么平时我们在访问网站的时候一般都不会输入IP进行访问。例如,你访问百度,一般都输入:www.baidu.com ,那么你总不会输入类似 124.23.1.12 这样的IP进行访问吧
ARP(Address Resolution Protocol,RFC 826)是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。主机通过将ARP请求广播到网络上的所有主机并接收返回消息来确定目标IP地址的物理地址,同时将IP地址和硬件地址存入本机ARP缓存中,下次请求时直接查询ARP缓存。
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