D N S的名字空间和U n i x的文件系统相似,也具有层次结构。图 14-1 显示了这种层次的组织形式。
我们在1 . 8节说过大多数的T C P服务器进程是并发的。当一个新的连接请求到达服务器时,服务器接受这个请求,并调用一个新进程来处理这个新的客户请求。不同的操作系统使用不同的技术来调用新的服务器进程。在 U n i x系统下,常用的技术是使用 f o r k函数来创建新的进程。
这两天看到技术群里,有小伙伴在讨论一致性hash算法的问题,正愁没啥写的题目就来了,那就简单介绍下它的原理。下边我们以分布式缓存中经典场景举例,面试中也是经常提及的一些话题,看看什么是一致性hash算法以及它有那些过人之处。
我们可以用自己的服务器,在服务器上搭建一个私有云笔记系统。在自己的服务器上部署也无需担心隐私泄露方面的风险。
当我配置完成后,我发现:为什么站点的打开速度还不如从前呢?不是 cdn 加速吗?这怎么还降速呢?
域名系统(D N S)是一种用于 T C P / I P应用程序的分布式数据库,它提供主机名字和 I P地址之间的转换及有关电子邮件的选路信息。这里提到的分布式是指在 I n t e r n e t上的单个站点不能拥有所有的信息。每个站点(如大学中的系、校园、公司或公司中的部门)保留它自己的信息数据库,并运行一个服务器程序供 I n t e r n e t上的其他系统(客户程序)查询。 D N S提供了允许服务器和客户程序相互通信的协议。
最近我们边缘集群服务遇到了一个 DNS 访问故障问题,现象是在边缘服务器上无法访问 DNS 服务器(10.7.0.1), 发出去的 DNS 请求包没有收到任何回应。
为了减少I n t e r n e t上D N S的通信量,所有的名字服务器均使用高速缓存。在标准的 U n i x实现中,高速缓存是由名字服务器而不是由名字解析器维护的。既然名字解析器作为每个应用的一部分,而应用又不可能总处于工作状态,因此将高速缓存放在只要系统(名字服务器)处于工作状态就能起作用的程序中显得很重要。这样任何一个使用名字服务器的应用均可获得高速缓存。在该站点使用这个名字服务器的任何其他主机也能共享服务器的高速缓存。
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让我们从一个简单的例子来了解一个名字解析器与一个名字服务器之间的通信过程。在s u n主机上运行Te l n e t客户程序远程登录到g e m i n i主机上,并连接d a y t i m e服务器:
摘要: 原创出处 https://juejin.im/post/5b152061e51d4506a269a34f 「YangAM」欢迎转载,保留摘要,谢谢!
上篇文章 我们完整的描述了计算机五层模型中的『应用层』和『运输层』,阐述了较为复杂的 TCP 协议的相关原理,相信大家一定也有所收获,那么本篇将继续五层模型的学习。
FastTunnel是一款高性能跨平台内网穿透工具,使用它可以实现将内网服务暴露到公网供自己或任何人访问。对比市面上的其他内网穿透工具最大优势在于基于 dotnet 编写,提供二次开发扩展能力。本文将来告诉大家,在不做任何编程的情况下,通过 FastTunnel 工具,让我某台内网的 Windows 电脑,开启远程桌面服务,提供外网连入的能力
从本节开始,我们从头开始,系统的学习基于Kali Linux的web应用渗透测试。
MaxKB是基于LLM大语言模型的知识库问答系统,旨在成为企业的最强大脑。它支持开箱即用,无缝嵌入到第三方业务系统,并提供多模型支持,包括主流大模型和本地私有大模型,为用户提供智能问答交互体验和灵活性。
最近部门组织了一次前端性能优化交流会,大家从输入页面 URL 到最终页面展示内容这个过程提出了许多优化点。但同时发现很多同学对 HTTP 协议层的知识不能串联起来,于是整理了这篇文章,希望可以给大家带来一丝灵感。
我们已经介绍了许多有关发起和终止 T C P连接的规则。这些规则都能从图 1 8 - 1 2所示的状态变迁图中得出。
生活在信息爆炸的今天,我们每天不得不面对和过滤海量的信息--无疑是焦躁和浮动的,这就意味着用户对你站点投入的时间可能是及其吝啬的(当然有一些刚需站点除外)。
猫猫用WSOCK32.DLL实现了MQTT协议的发送,其实在TCP/IP上面的所有协议都有完整的文档,你都可以去实现了。到了无人区,很多地方都需要我们去探索,去沉淀。 加菲猫
SSRF服务端请求伪造漏洞,也称为XSPA跨站端口攻击,是一种由攻击者构造一定的利用代码导致服务端发起漏洞利用请求的安全漏洞,一般情况下SSRF攻击的应用是无法通过外网访问的,所以需要借助目标服务端进行发起,目标服务器可以链接内网和外网,攻击者便可以通过目标主机攻击内网应用。
一、实战背景 爱奇艺的VIP视频只有会员能看,普通用户只能看前6分钟。比如加勒比海盗5的URL:http://www.iqiyi.com/v_19rr7qhfg0.html#vfrm=19-9-0-1
myetherwallet 昨日发推特说,他们的DNS 被污染,导致部分用户进入到了假的 网站,从而导致ETH被盗
如果大家记忆力不太差的话,那么应该会记得前段时间发生的全国性DNS解析故障:很多顶级域名被解析到了IP地址 「65.49.2.178」,导致中国互联网瘫痪了几个小时。不过在那起事件里一些移动客户端应用得以幸免,其原因在于它们使用了云端Hosts。
本案例仅适用于iMC PLAT 5.0 (E0101) 及其后续版本。iMC PLAT 5.0 (E0101)以前版本的相关操作请联系业务软件技术支持二线。
基本是一些概念,不过看了这些东西基本理解了泛解析和泛绑定的意思,终于给我配置成功了。下面就一一说下这个问题:
作者选择了自由和开源基金作为Write for DOnations计划的一部分进行捐赠。
数字IP是指将IP地址中的每个数字都转换为一个十进制数的形式,例如将192.168.0.1转换为十进制数 3232235521。
http://www.baidu.com@10.10.10.10与http://10.10.10.10请求是相同的
今天看邮箱,发现有封邮件,在垃圾箱,看了一眼挺真诚的不是骗子,应该是应用者进行宣传什么的,也挺不容易的。
MAC地址认证最早出现在有线交换机上面,对于接入交换机的口开启MAC认证,对应的终端MAC通过了数据才能正常通过这个口转发出去,随着无线应用的广泛,MAC地址认证也应用在了无线组网里面,在前几年可能应用的还是比较多,但随着智能手机的一些功能(一个叫做随机MAC的功能)出现、更多认证方式的出现、MAC地址认证带来的一些问题,导致MAC地址认证单独使用的场景越来越少了。
负载均衡,相信这个名词大家都不陌生。但聊起负载均衡,可能大家相互间说的并不是同一个东西,就跟火锅似的,大家都能聊到一起,但聊了半天,发现北京人说的是铜炉火锅,云南人说的是菌菇火锅,四川人说的是红油火锅,广州人说的是清补凉。我也不知道大家说的负载均衡是不是同一个东西,若是有人要问我如何做高可用,我上来就是冗余集群+负载均衡。本文对于之前没有接触过nginx、LVS、硬件负载均衡的读者,前2节略显枯燥;遇事不决,直接第3节谢谢。
来源:lyrichu www.cnblogs.com/lyrichu/p/6635798.html 最近在研究文本挖掘相关的内容,所谓巧妇难为无米之炊,要想进行文本分析,首先得到有文本吧。获取文本的方式有很多,比如从网上下载现成的文本文档,或者通过第三方提供的API进行获取数据。但是有的时候我们想要的数据并不能直接获取,因为并不提供直接的下载渠道或者API供我们获取数据。那么这个时候该怎么办呢?有一种比较好的办法是通过网络爬虫,即编写计算机程序伪装成用户去获得想要的数据。利用计算机的高效,我们可以轻松快速
java基础学习_网络编程_day26总结 ============================================================================= ============================================================================= 涉及到的知识点有: 1:网络编程(理解) (1)网络编程的概述 (2)网络参考模型 (3)网络通信的三要素 A:IP
最近在研究文本挖掘相关的内容,所谓巧妇难为无米之炊,要想进行文本分析,首先得到有文本吧。获取文本的方式有很多,比如从网上下载现成的文本文档,或者通过第三方提供的API进行获取数据。但是有的时候我们想要的数据并不能直接获取,因为并不提供直接的下载渠道或者API供我们获取数据。那么这个时候该怎么办呢?有一种比较好的办法是通过网络爬虫,即编写计算机程序伪装成用户去获得想要的数据。利用计算机的高效,我们可以轻松快速地获取数据。
面对大量用户访问、高并发请求,海量数据,可以使用高性能的服务器、大型数据库,存储设备,高性能Web服务器,采用高效率的编程语言比如(Go,Scala)等,当单机容量达到极限时,我们需要考虑业务拆分和分布式部署,来解决大型网站访问量大,并发量高,海量数据的问题。
我相信如果看电影的都知道,不管是爱奇艺还是腾讯视频还是优酷很多的电影电视都是需要VIP的,但是为了看这么一个电视或者电影开个vip又不是很划算。
Tableau作为可视化数据分析软件中的佼佼者,将数据运算与美观的图表完美地嫁接在一起。它的程序很容易上手,各公司可以用它将大量数据拖放到数字“画布”上,转眼间就能创建好各种图表。创建与共享绝妙的数据可视化内容,Tableau 为您呈上唾手可得的可视化分析能力。它帮助您生动地分析实际存在的任何结构化数据,以在几分钟内生成美观的图表、坐标图、仪表盘与报告。利用 Tableau 简便的拖放式界面,您可以自定义视图、布局、形状、颜色等等,帮助您展现自己的数据视角。另外他还适用于多种数据文件与数据库,数据可扩展性强,不限制您所处理的数据大小。
今天刚开始正式学习PHP(之前有一点了解),推荐学习的网站是w3school.一开始不知道tomcat服务器不支持PHP脚本,直接把.php文件放到tomcat里面去运行,结果嵌入的php代码段没有什么结果。后来上网查才知道Tomact不能解析php代码。但是好像可以在Tomact里面进行一些配置。我电脑上安装了Tomact服务器,但是暂时没有去配置。也没有使用Apache或者IIS。而是选择使用PHP内置的服务器。关于PHP内置的服务器好像是在5.4.0或者更高版本才能使用。
计算机网络是指两台或更多的计算机组成的网络,在同一个网络中,任意两台计算机都可以直接通信,因为所有计算机都需要遵循同一种网络协议。因此,为了把计算机网络接入互联网,就必须使用TCP/IP协议。
我们在发送电子邮件的时候,这封E-mail首先来到ISP提供的邮件服务器,再通过它发送出去。但如果ISP因为网络出现一些问题,则可能会耽搁邮件的发送,甚至可能会造成邮件丢失。如果用自己的机器做SMTP服务器来发邮件,那肯定不会出现上述情况啦!怎么样,心动了吧?下面咱们就一起来架设一个属于自己的SMTP服务器,让你的E-mail发送更安全。
从我们输入URL并按下回车键到看到网页结果之间发生了什么?换句话说,一张网页,要经历怎样的过程,才能抵达用户面前?下面来从一些细节上面尝试一下探寻里面的秘密。 ---- 前言:键盘与硬件中断 说到输入URL,当然是从手敲键盘开始。对于键盘,生活中用到的最常见的键盘有两种:薄膜键盘、机械键盘。 薄膜键盘:由面板、上电路、隔离层、下电路构成。有外观优美、寿命较长、成本低廉的特点,是最为流行的键盘种类。键盘中有一整张双层胶膜,通过胶膜提供按键的回弹力,利用薄膜被按下时按键处碳心于线路的接触来控制按键触发。 机械
1.报错:Error: A secure connection is requiered(such as ssl)
一个协议族比如TCP/IP,通常是一组不同层次上多个协议的组合。一般可以认为是是四层协议系统:
https://github.com/Mr-xn/BurpSuite-collections/blob/master/%E6%B8%97%E9%80%8F%E6%B5%8B%E8%AF%95%E9%9D%A2%E8%AF%95%E9%97%AE%E9%A2%982019%E7%89%88.md
本来想讲一下基础的网络通信方面的知识点,发现太枯燥乏味了,不过笔试中也经常会问到这方面的问题,所以关于通信方面的知识点,小编会放到面试中去,因为实战中也就面试会用到这方面知识点
T C P / I P起源于6 0年代末美国政府资助的一个分组交换网络研究项目,到 9 0年代已发展成为计算机之间最常应用的组网形式。它是一真正的开放系统,因为协议族的定义及其多种实现可以不用花钱或花很少的钱就可以公开地得到。它成为被称作“全球互联网”或“因特网 ( I n t e r n e t )”的基础,该广域网(WA N)已包含超过1 0 0万台遍布世界各地的计算机。
在看白帽子们的漏洞的时候总有一种感觉就是把web渗透简单地理解成了发现web系统漏洞进而获取webshell。其实,个人感觉一个完整的渗透(从黑客的角度去思考问题)应该是以尽一切可能获取目标的系统或者服务器的最高权限,尽可能的发现足够多的敏感信息。这个过程应该包括但不限于以下几个方面:
Apache的核心配置文件是“Httpd.conf”,它在电脑中的位置为Apache的安装路径/Conf/,如果安装在C盘的根目录下,则该文件应该在“C:/Apache/Conf/”中,此外,打开Windows的“开始菜单”→“程序”→“Apache HTTP Server”→“Edit the Apache httpd.conf Configuration File”也可以,在最新的1.3.26版中,它的作用更加明显。用记事本打开它,可以看到这些配置文件都以文本方式存在,其中“#”为Apache的注释符号,我们可以在记事本菜单中的编辑选项点击“查找”逐一输入下面要配置的关键字,并进行相应配置。如图15在配置文件中查找“DocumentRoot”。
为了对网络数据包的“流转”有更加深刻的理解,我在docker(远程)上部署一个服务,支持http方式调用。从客户端(本地)用http方式请求其中的一个接口,并得到响应数据。同时本地通过wireshark抓包,远程用tcpdump抓包,然后分析过程中的所有通信细节。悲剧是把美好的东西撕碎给人看,而我则是把复杂的东西撕碎了给人看。
上一篇文章中,我们学会了用wireshark和tcpdump来分析TCP的“三次握手,四次挥手”,非常好用。这哥俩就是传说中的 锤子,拿着 锤子,看什么都像 钉子!在这篇文章中,我对准了 HTTP这颗钉子砸下去,咳咳。
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