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【实践总结】给Centos和Ubuntu设置静态网络IP以及配置ssh功能

作为一名以Windows平台为主的开发者,在接触和使用Linux系统的过程中总会遇到一系列的问题。每当这时候,我相信大部分人是和我一样的处理办法,就是网上各种搜索尝试直到问题解决为止,而有些问题,前后不止会遇到一次 ,每次遇到每次搜索。因为在Linux上基本都是使用命令行操作,各种命令、工具、配置、路径等等不可能完全记得住,借助搜索引擎也是可以理解,但是网上的东西杂乱无章,开放性的问题(例如网络不通)通常难以匹配到完美的解决办法,总结一套自己的办法就显得尤为重要了。网络配置和ssh服务是Linux非常基础的功能,很多时候这2个东西搞不起来后面的事情都进行不下去,趁着最近又重新把这部分实践了一次,中间也遇到了一些问题,这里记录一下过程以防日后再次掉坑。

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NAT配置实验_隧道模型受力及模型实验理解和认识

Iodine,直译过来就是碘。碘元素在元素周期表中序号为53,正好是DNS使用的端口号。 该工具用于建立DNS隧道,其分为服务端和客户端两部分(也常称为主控端和被控端),客户端对服务器端发送DNS请求建立连接。这两部分都是用C语言编写,支持EDNS、base32、base64、base128等多种编码规范。 DNS隧道常分为中继和直连两种类型,中继是指DNS通过外网DNS服务器转发到服务端,直连是指直接通过服务端IP进行连接。Iodine对这两种类型都有支持。同时,Iodine支持多种DNS查询类型,包括NULL,TXT,SRV,MX,CNAME,A等。 iodine原理:通过TAP虚拟网卡,在服务端建立一个局域网;在客户端,通过TAP建立一个虚拟网卡;两者通过DNS隧道连接,处于同一局域网(可以通过ping命令通信),在客户端和服务端之间建立连接后,客户机上会多出一块 “dns0” 的虚拟网卡。 DNS隧道流程:iodine客户端 -> DNS服务商 -> iodined服务端,由于客户端和服务端都在一个局域网,那么只需要直接访问服务端,如 3389 (直接使用 mstsc) 、22 (ssh 建立连接) 。 与同类工具相比,iodine具有如下几种特点:

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[Linux虚拟机]利用pptp协议连接公司内网

PPTP协议,是点对点协议(PPP)为基于点对点连接的多协议自寻址数据包的传输提供了一个标准方法。 PPP 最初设计是为两个对等结构之间的 IP 流量的传输提供一种封装协议。在 TCP-IP 协议集中它是一种关于同步调制连接的数据链路层协议(OSI 模式中的第二层),替代了原非标准第二层协议,即 SLIP。除了 IP 以外 PPP 还可以传送其它协议,包括 DECnet 和 Novell 的 Internet 网包交换(IPX)。 PPP 主要由以下几部分组成: 封装:一种封装多协议数据报的方法。PPP 封装提供了不同网络层协议同时通过统一链路的多路技术。(人们)精心的设计 PPP 封装,使其保有对常用支持硬件的兼容性。 链路控制协议:为了在一个很宽广的环境内能足够方便的使用,PPP 提供了 LCP。LCP 用于就封装格式选项自动的达成一致,处理数据包大小的变化,探测 looped-back 链路和其他普通的配置错误,以及终止链路。提供的其他可选设备有:对链路中对等单元标识的认证,和链路功能正常或链路失败情况下的决定。 网络控制协议:一种扩展链路控制协议,用于建立、配置、测试和管理数据链路连接。 配置:通过链路控制协议使 PPP 链路很容易配置。该机制也应用于其它控制协议如网络控制协议(NCPs) 为了建立点对点链路通信,PPP 链路的每一端,必须首先发送 LCP 包以便设定和测试数据链路。在链路建立之后,LCP 可选设备才可以被认证。然后,PPP 必须发送 NCP 包以便选择和设定一个或更多的网络层协议。一旦每个被选择的网络层协议都被设定好了,来自每个网络层协议的数据报就能在连路上发送了。 链路将保持通信设定不变,直到外在的 LCP 和 NCP 关闭链路,或者是发生一些外部事件的时候(如,休止状态的定时器期满或者网络管理员干涉)。

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[Linux虚拟机]PPTP协议讲解

PPTP协议,是点对点协议(PPP)为基于点对点连接的多协议自寻址数据包的传输提供了一个标准方法。 PPP 最初设计是为两个对等结构之间的 IP 流量的传输提供一种封装协议。在 TCP-IP 协议集中它是一种关于同步调制连接的数据链路层协议(OSI 模式中的第二层),替代了原非标准第二层协议,即 SLIP。除了 IP 以外 PPP 还可以传送其它协议,包括 DECnet 和 Novell 的 Internet 网包交换(IPX)。 PPP 主要由以下几部分组成: 封装:一种封装多协议数据报的方法。PPP 封装提供了不同网络层协议同时通过统一链路的多路技术。(人们)精心的设计 PPP 封装,使其保有对常用支持硬件的兼容性。 链路控制协议:为了在一个很宽广的环境内能足够方便的使用,PPP 提供了 LCP。LCP 用于就封装格式选项自动的达成一致,处理数据包大小的变化,探测 looped-back 链路和其他普通的配置错误,以及终止链路。提供的其他可选设备有:对链路中对等单元标识的认证,和链路功能正常或链路失败情况下的决定。 网络控制协议:一种扩展链路控制协议,用于建立、配置、测试和管理数据链路连接。 配置:通过链路控制协议使 PPP 链路很容易配置。该机制也应用于其它控制协议如网络控制协议(NCPs) 为了建立点对点链路通信,PPP 链路的每一端,必须首先发送 LCP 包以便设定和测试数据链路。在链路建立之后,LCP 可选设备才可以被认证。然后,PPP 必须发送 NCP 包以便选择和设定一个或更多的网络层协议。一旦每个被选择的网络层协议都被设定好了,来自每个网络层协议的数据报就能在连路上发送了。 链路将保持通信设定不变,直到外在的 LCP 和 NCP 关闭链路,或者是发生一些外部事件的时候(如,休止状态的定时器期满或者网络管理员干涉)。

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