SQL Server服务器默认监听的端口号是1433,如果服务器的端口不是1433,简单的链接方法可以在服务器IP地址后面写逗号和制定端口,例如:
计算机网络基础知识复习汇总:计算机网络基础知识复习 HTTP协议的解析:剖析 HTTP 协议 一个系列的解析文章: TCP/IP详解学习笔记(1)-- 概述 TCP/IP详解学习笔记(2)-- 数据链路层 TCP/IP详解学习笔记(3)-- IP:网际协议 TCP/IP详解学习笔记(4)-- ARP 和 RARP TCP/IP详解学习笔记(5)-- ICMP:internet 控制报文协议 TCP/IP详解学习笔记(6)-- IP选路 TCP/IP详解学习笔记(7)-- 初识运输层 TCP/IP详解学习笔记
OS X 和 iOS 为 Bonjour 服务应用程序提供了多层应用程序编程接口 (API): Foundation 框架中的 NSNetService 和 NSNetServiceBrowser 类; CFNetServices,Core Services 中 CFNetwork 框架的一部分; Java 的 DNS 服务发现(仅限 OS X);以及围绕 BSD 套接字构建的低级 DNS 服务发现 API。所有三个 API 集都为网络服务的发布、发现和解析提供便利。图 3-1 说明了 API 层的结构。如您所见,多播 DNS 响应程序(或其他 DNS 服务器)位于最低级别,因此您的软件不必直接与 DNS 交互。
在前两篇文章中,我们完整的描述了计算机网络 OSI 五层模型的相关内容。那么,本篇将会从一个实践案例开始,带你从整体上重新认识我们的计算机网络。
如何做一个网站? 1、买一台服务器,服务器脸上网络之后,会存在一个外网的IP地址,我们把html+css上传到服务器 2、买一个域名 3、进行DNS解析(域名解析) www.zhang.cn 220.114.23.45(服务器外网ip地址) 80(服务器端口号) 当用户在自己的浏览器中输入一个网址,到最终看到页面和内容,发生了哪些事情? 服务器的端口号:(0~65535) 我们的一台服务器上可以发布很多项目,而每个项目都有一个自己对应的房间或者区域,服务器使用端口号 使用端口号来区分具体是
DNS 是计算机域名系统 ( Domain NameSystem 或 Domain Name Service ) 的缩写,它是由域名解析器和域名服务器组成的。
参考:王道《计算机网络复习指导》 UDP协议的特点: (1)UDP无需建立连接。因此UDP不会引入建立连接的时延。试想如果DNS运行在TCP之上而不是UDP,则DNS的速度会满很多。HTTP使用TCP而不是UDP,是因为基于文本数据的Web网页来说,可靠性是至关重要的。 什么是DNS? DNS(Domain Name System,域名系统),万维网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使用户更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。通过域名,最终得到该域名对应的IP地址的过程叫做域名解析(或主机名解析)。
Domain Name System,域名解析系统,将域名解析为IP地址,DNS的默认缺省端口号为53
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的差异。
Service 是 k8s 网络部分的核心概念,在 k8s 中,Service 主要担任了四层负载均衡的职责。本文从负载均衡、外网访问、DNS 服务的搭建及 Ingress 七层路由机制等方面,讲解 k8s 的网络相关原理。
话说公元前202年,垓下,项羽大败,带八百精锐开着疾跑突围,速度之快,跑到后面只有一百多个兵跟上。
命令执行可能会存在命令执行完没有回显,首先要判断命令是否有执行,可以通过三种方式来判断:延时、HTTP请求、DNS请求。
工具:bettercap、metasploit、dnsspoof、armitage
你有想过吗,在计算机网络当中,数据是怎么样保证准确的从客户端发送到服务器端的?中间涉及到了哪些理论?
https://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/15780814.html
虚拟主机1:主机IP地址为172.16.30.20,端口号为80(默认端口),DocumentRoot是/var/www/vhost1,在DocumentRoot目录下创建虚拟主机站点主页文件。
首先,让我们迈进80/tcp端口,这个地方就像是数字版的美食街,即HTTP的天堂。在这里,你可以品尝到各种各样的网页美味。有的是炸鸡网页,有的是披萨网页,当然,还有那些经典的汉堡网页。整个街区都散发着浓郁的信息香气,让人垂涎三尺。
Domain Name System aka DNS is used to match domain names to the IP addresses. DNS is provided over the intranet and internet servers with different port numbers.DNS can use both transmission protocols TCP and UDP. But general usage is over UDP protocol because of its simplicity and speed.
【本质透析】 从本质来讲,任何一个网站的访问,都是通过服务器的IP(xxx.xxx.xxx)和端口号(xx)的组合来实现访问的。他们之间用一个:来连接。 【例如:119.75.217.109:8080,完整的访问就是:http://119.75.217.109:8080/】 二.【1】由于服务器的IP号码太难记,不形象,因此出现了所谓的”域名“一词。”域名“的含义就是:通过一个xxx.xxx.xx 这样的字符串的形式来表示某个服务器IP,实质上他们是采用映射绑定解析这样来处理的。 【例如:www.baidu.com (需要专门注册和登记,便于管理,不能冲突),当输入www.baidu.com时候就表示访问IP为119.75.217.109的服务器,此时还不知道到底要访问哪个端口,那我们继续看端口。】 三.【2】端口也很难记,很讨厌。因此为了方便起见,把浏览器访问网站的端口默认设置为80端口。 就形如这样:http://119.75.217.109:80/ 此规则之后,大家都使用80端口作为默认的。因此全天下所有的可以自由访问的网站基本上都是默认的80端口访问的。 如此一来,既然都默认了干嘛还要写出来呢,于是乎,又把80端口直接给”省略“了。这样就变成了:http://119.75.217.109/,最终变成了:http://www.baidu.com/ 四.【3】综合【1】【2】两点,可以知道,当用户在浏览器地址栏输入:www.baidu.com时,准确的过程是这样的: 普通用户使用:www.baidu.com 程序处理:http://www.baidu.com/ 实际上访问地址:http://119.75.217.109:80/ 【4】通过以上说明,我们会不难发现,形如如下这样的地址: http://119.75.217.109:8080/ http://109.105.34.75:2569/admin/ 这样的地址都是正确的网站访问地址。 此图表示的就是通过IP 直接访问百度首页 五.常见的网站端口 常见的服务器软件(应用程序)分配端口如下: FTP:21 SSH:22 MYSQL:3306 DNS:53 HTTP:80 POP3:109 Https:443 …… 当然以上的都可以自定义重新修改为其他端口号。 1,1024 以下的端口多为系统端口,如80端口就属于服务器系统默认的web网站访问端口。只要应用程序没有占用端口你也可以用1024以下的,但是推荐不使用1024以下的端口号,特别是用于自定义端口号的时候。 2,1024以上的端口号,理论上可以自行分配使用,比如给 FTP自定义分配一个 2506号访问端口服务器,给SSH自定义分配一个30689号端口访问服务器等。 3,为了确保服务器系统的安全,我们应该减少开放各种端口号。很多的无用端口号很容易受到黑客攻击。 六.延伸部分 1,一个服务器上可以存放很多个不同域名的网站,都可以使用相同的80端口,他们是不同域名绑定解析到了同一个服务器IP地址不同目录 2,一个服务器上可以存放很多个二级域名的网站,都可以使用相同的80端口,他们是不同二级域名绑定解析到了同一个服务器IP地址的不同目录
当然故事其实并不是从输入一个URL或抓着鼠标点击一个链接开始的,事情的开端要追溯到服务器启动监听服务的时候,在某个未知的时刻,一台机房里普普通通的服务器,加上电,启动了操作系统,随着操作系统的就绪,服务器启动了 http 服务进程,这个 http 服务的守护进程(daemon),可能是 Apache、Nginx、IIS、Lighttpd中的一个,不管怎么说,这个 http 服务进程开始定位到服务器上的 www 文件夹(网站根目录),一般是位于 /var/www ,然后启动了一些附属的模块,例如 php,或者,使用 fastcgi 方式连接到 php 的 fpm 管理进程,然后,向操作系统申请了一个 tcp 连接,然后绑定在了 80 端口,调用了 accept 函数,开始了默默的监听,监听着可能来自位于地球任何一个地方的请求,随时准备做出响应。
在上一篇文章,我们介绍了域名解析的过程,本章我们将介绍一个实用的工具---dig命令,通过dig命令我们可以查看 DNS 解析的过程,以便我们更好的理解 DNS 解析过程。
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网站是一个安装在电脑上的应用程序,它有操作系统、应用程序以及服务器。例如WAMP包括:
自幼受贵州大山的熏陶,养成了诚实质朴的性格。经过寒窗苦读,考入BIT,为完成自己的教师梦,放弃IT、航天等工作,成为贵财一名大学教师,并想把自己所学所感真心传授给自己的学生,帮助更多陌生人。
在CenOS 7系统中,OpenSSH服务器是由系统盘中的openssh、openssh-server等软件包提供的(默认已经安装),并且已经将sshd添加为标准的系统服务,可以执行systemctl status sshd来查看服务的状态。只要拥有合法的登录shell,在不考虑安全限制的情况下,都可以远程登录操作系统。
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
通常指的是127.0.0.1,而0.0.0.0是一个特殊的地址,用于指代本机的所有IP地址,包括回环地址。
一.端口的作用: 我们知道一台主机(对应一个IP地址)可以提供很多服务,比如web服务,ftp服务等等。如果只有一个IP,无法区分不同的网络服务,所以我们采用”IP+端口号”来区分不同的服务。
物理层(RS-232、V.35)和 数据链路层(HDLC、X.25)涉及到在通信信道上传输的原始比特流,它实现传输数据所需要的机械、电气、功能性及过程等手段,提供检错、纠错、同步等措施,使之对网络层显现一条无错线路;并且进行流量调控。Bits、Frames
DNS协议是一种请求应答协议,也是一种可用于应用层的隧道技术。虽然DNS流量的异常变化可能会被发现,但是在基于传统socket隧道已经濒临淘汰,TCP、UDP通信大量被安全设备拦截的大背景下,DNS、ICMP、HTTP/HTTPS等难以禁用的协议已经成为攻击者使用隧道的主流选择。DNS隐蔽隧道基于互联网不可或缺的DNS基础协议,天然具备穿透性强的优势,是恶意团伙穿透安全防护的一把利器。
最近开始学习网络安全和系统安全,接触到了很多新术语、新方法和新工具,作为一名初学者,感觉安全领域涉及的知识好广、好杂,但同时也非常有意思。所以我希望通过这100多篇网络安全文章,将Web渗透的相关工作、知识体系、学习路径和探索过程分享给大家,我们一起去躺过那些坑、跨过那些洞、守住那些站。未知攻,焉知防,且看且珍惜,也希望您能推荐和支持作者的公众号。
Tracert是测试报文从发送端到目的地所经过的路由的方法。它能够直观展现报文在转发的时候所经过的路径。
主要为了避免当一方断开连接,而另一方不知道的情况下,需要耗费资源去维护本该断开的连接
一、几种网络端口模式 Openshift/Docker中,我们会遇到(听到)的几种网络端口模式有: Hostport Nodeport Hostnetwork router 它们有什么区别,适用于什么场景?我们先看看它们的作用。 二、什么是hostport? hostport它指的是:在一个宿主机上运行的一个容器,为了外部能够访问这个容器,将容器的端口与宿主机进行端口映射。而为了避免宿主机上的端口占用,在容器和宿主机做端口映射的时候,通常映射一个比较大的端口号(小端口被系统服务占用)。 我们看一个实验:
"端口"是英文port的意译,可以认为是设备与外界通讯交流的出口。端口可分为虚拟端口和物理端口,其中虚拟端口指计算机内部或交换机路由器内的端口,不可见。例如计算机中的80端口、21端口、23端口等。物理端口又称为接口,是可见端口,计算机背板的RJ45网口,交换机路由器集线器等RJ45端口。电话使用RJ11插口也属于物理端口的范畴。
Service是Kubernetes的核心概念,通过创建Service,可以为一组具有相同功能的容器应用提供一个统一的入口地址,并且将请求负载分发到后端的各个容器应用上。
确认registry server是UP状态,docker ps -a | grep registry
前段时间部署node项目的时候出现了一点问题,就是宝塔https一直开启不了,开启了显示time out,最后解决办法很简单,就换成443监听即可,不过不忍心一句话加一张插图完成一篇文章,所以给大家带来宝塔部署node项目的流程,并且开启https访问。
我思考了很多知识组织方法来帮助理解网络知识,比如按osi模型从底至上,或者按协议种类,或者按网络发展史。但最终我还是决定选择用这个经典的问题,将网络知识串成线。理解从输入url到看到页面的过程,弄明白这中间有哪些步骤,再仔细分析这些步骤的原理和行为,是我所能想到最清晰的一条知识脉络了。
引言:在如今的网络环境下,特别是中国各个大厂”流氓式“广告投放以及隐私追踪横行霸道的情况下,想必各位的家里老人或者对电子产品比较生疏的人的手机上没有合理的控制措施,即使是旗舰机(特指安卓,iOS相对封闭)都能卡成🐕,我自建DNS的想法便来自于自己家里几个老人手机上五毒俱全时 想出的解决方案。 || 使用公网的目的出于当家人出门后本地DNS解析器便不再起作用。 一、自建DNS解析器 adguard home 1.材料准备(公网):灵活的思维能力 充足的动手能力 境内公网服务器 SSL证书(本地搭建可以
注:以下是我老师讲到的一些协议以及自己补充的几个。此外,我是根据OSI七层划分。 FTP:端口号是 20(用于传输数据),端口号是 21(用于传输控制信息)。 SSH (Secure Shell)服务使用tcp 22 端口。 TELNET:端口号是23 。 DHCP server:端口号是67。 MAIL :端口号是25\110 SMMP:性能测试标准方法。 mysql:默认端口是3306 数据库服务的端口是1433,监视服务的是1434。 tomcat:默认端口是8080。 windows远程终端:默认的
文章目录 1、应用层概述 2、网络应用模型 2.1 C/S模型 2.2 P2P模型 3、DNS系统 3.1 域名 3.2 域名服务器 3.3 域名解析过程 4、文件传输协议FTP 4.1 FTP工作原理 5、电子邮件 5.1 电子邮件系统的组成结构 5.2 SMTP协议 5.3 POP3协议、IMAP协议 6、万维网和HTTP协议 6.1 万维网概述 6.2 超文本传输协议HTTP
端口号标识的是一个主机上进行通信的不同的应用程序,通过IP+PORT,便能够确认全网唯一一个进程。
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当时做这样一个产品的背景很简单,那还是一个 「南电信北联通(网通)」的时代,相信很多人都会有印象:那个时候你打开一个网站,首先看到的并不是网站的首页,而是一个密密麻麻的「电信1」「电信2」「网通1」「网通2」…,运营商之间互设门槛,最后造成的互访速度下降的结果还是用户来买单。而DNSPod,就是用很优雅的方式解决这个问题,自动把用户分流到对应的服务器,也是因为这个方式让很多朋友们认识了DNSPod,认识了我。
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下面是计算机四层模型和OSI七层模型的对应关系以及常用协议的端口号和名称,如下图所示:
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