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Linux网络管理

Tony Linux系统工程师
难度初级
时长 3小时40分
  • TCP/IP,三次握手,更安全 UTP,直接发送,更快
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  • 公网-IP 局域网-MAC,通过交换机
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  • 虚拟机桥接最好手动,自动不靠谱 虚拟机网络参数配置 -- 5、选择桥接模式后,需要修改连接的网卡,可以则有线或者无线: 虚拟机网络参数配置 -- 4、设置虚拟机网络连接方式: 4.1)桥接方式使用的网卡是本地真实机网卡,可以连通局域网其他系统,并且可上公网,缺点是需要占用一个真实的局域网IP地址; 4.2)NAT模式使用的是虚拟网卡VMnet8,Linux只能连接自己的真实机,连不了局域网的其他计算机,可以访问公网; 4.3)Host-only模式使用的是虚拟网卡VMnet1,Linux只能连接自己的真实机,连不了局域网的其他计算机,不能访问公网; 虚拟机网络参数配置 -- 3、若是克隆的虚拟机,则需要修改UUID; 另外,如果是真实的Linux系统而不是虚拟机,配置完该步骤,就一定可以ping通。但是虚拟机,还需要配置网络连接模式,桥接、NAT、Host-only。 虚拟机网络连接选择桥接 意味着虚拟机与真实机利用真实的网卡进行通信,虚拟机与真实机在同一网段就可以使用,占用真实网段的一个ip地址 NAT,host-only 真实机与虚拟机通信利用虚拟网卡,虚拟机只能与自己的真实机通信,但nat能访问公网,host-only则不能 1.setup 修改IP地址 2.如果看不到eth0,启动网卡 配置文件 ONBOOT=yes,service network restart重启网络服务,如果还是看不到可能是Ip冲突 3.修改UUID 1)vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0删除MAC地址行 修改UUID(复制安装的场合) 修改UUID,适用于复制的系统) 1.vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-teh0 #删除MAC地址行 2.rm -rf /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules #删除网卡和MAC地址绑定文件 3.重启系统
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  • 1、网卡信息文件 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 centos6以后ONBOOT默认为no,需手动修改为yes,否则通过setup工具设置的IP地址不生效 2、主机名文件 /etc/sysconfig/network(修改后需重启虚拟机生效) hostname imooc 临时修改主机名为imooc,重启后失效;hostname 查看当前主机名 3、DNS配置文件 /etc/resolv.conf dns配置文件 路径 vi/etc/resolv.conf 主机名文件 路径 vi/etc/sysconfig/network 1、网卡信息文件详解: 1.1)如果是自动获取IP地址dhcp,则除了标蓝的变量需要配置以外,其他均是自动获取的,无需配置; 1.2)/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth*
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  • Linux配置IP地址 ifconfig 查看网络状态 ifconfig eth0 192.168.163.* netmask 255.255.255.0 临时设置eth0网卡的IP地址和子网掩码 仅Redhat支持setup工具 setup执行完后service network restart命令使其重启生效 centos7已经不再使用setup工具来修改网络配置,而是使用nmtui,首先yum install NetworkManager-tui。然后输入nmtui 环回地址:127.0.0.0/8 一般在本机上都可以ping通,可以用于检查设备本身的网络协议是否安装正确
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  • 交换机不能识别IP,只能根据Mac地址 网关是具有路由功能的一种物理设备,可以是路由器或者由服务器搭建的能实现路由功能的设备 网关作用:通俗的认为,具有路由功能的一种物理设备,可以是路由器或者由服务器搭建的能实现路由功能的设备 局域网内:通过交换机进行数据交换。交换机是低级设备,不认识Ip只识别mac,数据链路层设备 网间或者不同网段:通过路由器(网关)进行数据交换。外网转内网,内网转外网 网关实现网络的层次,网关之后还有网关 内网不能直接访问内网 作用: 1)网关在所有内网计算机访问的不是本网段的数据包时使用,只要不是局域网内交换数据就一定要经过网关,即网关分开内网和外网 2)把内网Ip转公网Ip(),公网Ip转内网Ip 网关:简而言之,就是具有路由功能的设备,如路由器,或者具有路由功能的服务器。 网关 交换机(数据链路层)不认识IP,只认识mac 地址。局域网中交换数据。 路由器:不同网络中进行数据交换 网关:硬件设备,具有路由功能的机器,可以是路由器,也可以是服务器。 作用: 1.非本网段的数据包交由网关处理 2.内网不能直接访问公网,网关把内网I与公网IP相互转换
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  • 、hosts文件(C:\Windows\System32\drivers\etc下)静态IP和域名对应,优先级高于DNS解析 2、DNS查询 递归查询(客户机与DNS服务器之间,必须有确切的结果);迭代查询(DNS服务器之间) 正向查询由域名查找IP地址;反向查询由IP地址查找域名 DNS 查询过程 迭代查询 递归查询 1.hosts文件:做静态IP和域名对应,优先于DNS. 位置:C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 2.DNS服务的作用:将域名解析为IP地址 过程:客户机向DNS服务器发送查询IP请求 DNS服务器查询到web服务器的ip,告知用户 用户访问web服务器 3.域名空间结构 根域:.(13台服务器) ——>顶级域/一级域:包括组织域和地区域 (组织域:gov政府/edu教育部门/com商业部门/org民间团体/net网络服务机构/mil军事部门 地区域:cn 中国 hk 香港 jp 日本 Uk 英国 au 澳大利亚) ——>二级域:企业或个人自行购买的(imooc /microsoft/ibm/sina) ——>主机名/3级域:申请完二级域后自己定义的(www/news) 4.为什么要进行域名分级划分 便于IP地址解析 5.客户—>本地域DNS服务器—>根服务器->CN服务器->COM.CN服务器->IMOOC.COM.CN->客户->web服务器 ----递归查询(给结果)---- -------------迭代查询(其他DNS服务器)-------- 6.正向:域名到IP ARP 反向:IP到域名 RARP 域名空间结构 顶级域由域名分配组织ISO决定 顶级域 说明 gov 政府部门 com 商业部门 edu 教育部门 org 民间团体组织 net 网络服务机构 mil 军事部门 cn 中国 jp 日本 uk 英国 au 澳大利亚 hk 香港
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  • netstat -an 查看所有连接和监听端口,显示IP地址和端口号 状态(listening 本机服务开启,正在被监听;established 正在连接;close_wait,time_wait 超时);UDP无状态 1、FTP(文件传输协议):20、21; 2、SSH(安全shell协议):22; 3、telnet(远程登录协议):23; 4、DNS(域名系统):53; 5、http(超文本传输协议):80; 6、SMTP(简单邮件传输协议):25; 7、POP3(邮局协议):110; netstat -an 选项: -a :查看所有连接和监听端口 -n :显示IP地址和端口号,而不显示域名和服务名 TCP因为3次握手的机制所以需要监听,而UDP不需要监听 netstat -an -a: 查看所有连接和监听端口 -n:显示IP地址和端口号,而不显示域名和服务名 FTP(文件传输协议):端口号 20 21 SSH(安全shell协议):22 telnet(远程登录协议):23 DNS(域名系统):53 http(超文本传输协议):80 SMTP(简单邮件传输协议):25 发信 POP3(邮局协议3代):110 收信
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  • IP和子网掩码必须同时使用;子网掩码是用来区分不同网段的IP;子网掩码与IP作与运算,得到的结果是网络地址,若网络地址相同则两个IP在同一网段.否则不在,需要经过路由器转发;将网络地址的主机位换为255即广播地址;只要1是连续的,子网掩码就合理,不一定A类就是255.0.0.0,B类就是255.255.0.0 子网掩码:用连续1的表示,例如255.0.0.0,255.255.0.0 子网掩码的作用:用来区分不同网段的IP----子网掩码与IP相与,得到的结果相同则在同一网段.否则不在,需要经过路由器转发。 只要子网掩码是合理的(连续的1)就可以指定,不一定A类就是255.0.0.0,B类就是255.255.0.0 IP和子网掩码必须一起配合使用。 网络号=IP&&子网掩码 广播地址:主机号全为1 b类IP和子网掩码 与255.255对应的ip变化为不同网段 与0.0对应的ip变化为不同主机 172.16.2.121为b类网段 如果与c类子网掩码匹配(255.255.255.0),将按照C类网段计算主机数,即为前三位相同为同一网段,后一位判断不同主机 子网掩码是连续的1,中间没有断开,就是合理的 网络地址:即为你在公网中的地址,通过IP地址和子网掩码逻辑与换算,前面说过,判断一个主机地址单拿IP地址是没有意义的,判断一个主机地址必须同时拿出IP和子网掩码,之后换算成网络地址 172.16.2.121为b类网段 如果与c类子网掩码匹配(255.255.255.0),将按照C类网段计算主机数,即为前三位相同为同一网段,后一位判断不同主机 1是连续的中间没有断开就是合理的子网掩码 网络地址:即为你在公网中的地址,通过IP地址和子网掩码逻辑与换算,前面说过,判断一个主机地址单拿IP地址是没有意义的,判断一个主机地址必须同时拿出IP和子网掩码,之后换算成网络地址
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  • IP地址分类 A类:第一位代表网段,B类:前两位代表网段、C类:前三位代表网段,剩下的位数代表不同网段内的主机 不同的局域网内的计算机可以使用相同的IP地址(私有IP地址),私有IP地址(内网)不能直接访问公网 IP地址的分类,a,b,c三类,d和e不对普通用户开放。网络类别的“D、E”不对民用开放。IP地址范围是根据网段来划分。“127”网段只有一个IP(127.0.0.1)可用,代表当前计算机自己。A类:第一位代表网段,B类:前两位代表网段、C类:前三位代表网段,剩下的位数代表不同网段内的主机。私有IP地址(内网)不能直接访问公网,也就是不同的局域网内的计算机可以使用相同的IP地址。 不是所有的IP都能用 分为A、B、C、D、E五类 D、E不对民用组织开放,我们不能使用 判断四组IP中第一个数 1、128、192来判断是ABC哪类IP 127这个网段,只有一个ip 127.0.0.1,代表当前计算机自己 A 1 ~ 126 A类用第一个数来代表不同的网段 不同的网段之间的通信,需要使用路由器(跨网络通信) 同一个网段中通信,只需要使用交换机就行 后3个数,代表同一个网段中的不同的主机 2的24次方-2 1.0.0.0代表网络本身,不能分配, 1.255.255.255代表当前网络的广播地址也不呢分配 B 128 ~ 191 前两个数代表同一个网段 128.0 ~ 191.255 191.224和191.254不是同一个网络 后两个数代表网段中的不同的主机 C 192 ~ 223 最大是到223 前三个数代表不同的网段 每个网络有多少个主机,是用子网掩码来确定的,IP是不能确定的 每个IP都有一个标准的子网掩码 私有IP地址范围是不需要花钱的,用作内网IP,可以有效的节约公有IP,但是这些IP是不能直接访问公有IP的 需要和公网IP进行转换才能访问 公有IP需要花钱买
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  • Linux】第一章 TCP/IP协议四层模型 1、TCP/IP 四层模型与 OSI 七层模型对应关系 1-1) 应用层 : 应用层、表示层、会话层 # 为用户提供所需的各种服务, 例如 FTP、Telnet、DNS、SMTP等 1-2) 传输层 : 传输层 # 负责为应用层实体提供端到端的通信功能, 保证了数据包的顺序传送及数据的完整性, 该层定义了两个主要的协议 : 传输控制协议(TCP)可靠的面向连接,不会丢失,类似打电话,网页、邮件 和 用户数据报协议(UDP)不可靠的面向无连接,有可能丢失, 类似发短信、QQ # TCP的三次握手来源于 [两军问题] 1-3) 网际互联层 : 网络层 # 主要解决主机到主机的通信问题, 它所包含的协议涉及数据包在整个网络上的逻辑传输, 该层有三个主要协议 : 网际协议(IP), 互联网组管理协议(IGMP), 互联网控制报文协议(ICMP) 1-4) 网络接口层 : 数据链路层、物理层 # 负责监视数据在主机和网络之间的交换, 事实上, TCP/IP本身并未定义该层的协议, 而由参与互连的各网络使用自己的物理层和数据链路层协议, 然后与TCP/IP的网络接入层进行连接. 地址解析协议(ARP) 工作在此层, 即OSI参考模型的数据链路层. # 地址解析协议(ARP) : 将IP地址 翻译成物理地址 2、数据封装过程(如图) # 发送是由上至下进行打包, 接收是由下至上进行拆包 3、TCP/IP 模型与OSI 模型的比较 3-1) 共同点 3-1-1) OSI 参考模型和 TCP/IP参考模型都采用了层次结构的概念 3-1-2) 都能够提供面向连接和无连接两种通信服务机制 3-2) 不同点 3-2-1) OSI 七层, TCP/IP 四层 3-2-2) 对可靠性要求不同(TCP/IP 更高) 3-2-3) OSI 模型是在协议开发前设计的, 具有通用性. TCP/IP 是先有协议集, 然后建立模型, 不适用与非TCP/IP网络 3-2-4) 实际市场应用不同( OSI 模型只是理论上的模型, 并没有成熟的产品, 而TCP/IP已经成为"实际上的国际标准")
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  • 7 应用层:老板 6 表示层:相当于公司中演示稿老板、替老板写信的助理 5 会话层:相当于公司中收寄信、写信封与拆信封的秘书 4 传输层:相当于公司中跑邮局的送信职员 3 网络层:相当于邮局中的排序工人 2 数据链路层:相当于邮局中的装拆箱工人 1 物理层:相当于邮局中的搬运工人[1]
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  • 物理层:设备之间的比特流的传输、物理接口、电气特性等 网线、网卡 电气特性:网线总共,8跟线。只有1、3、2、6四根线用来传输数据。现在的超五类接口还是这样 数据链路层:成帧,用MAC地址访问媒介,错误检测与修正 成帧目地,在数据包中写入MAC地址,源和目的地的MAC地址 网络层:提供逻辑地址,选路 写入IP地址,源和目的地IP 选择经过哪些路径传输数据 传输层:可靠与不可靠的传输、传输前的错误检测、流控(流量控制) 确定传输协议是否可靠 TCP:传输控制协议 可靠,传送的数据一定不丢 UDP:用户数据报协议 更快,但是可能会丢失数据 用来确定端口号 (IP学校,端口号学生) w:80, M:25(发送端口),110(接受端口) f:21 每种传输协议,都有65536个端口 会话层:对应用回话的管理、同步 表示层:数据的表示形式,特定功能的实现如-加密,压缩 应用层:用户接口 数据是通过IP外网来传递,但是还是需要MAC地址,来通过局域网一个一个的传递 MAC(Media Access Control或者Medium Access Control)地址,意译为媒体访问控制,或称为物理地址、硬件地址,用来定义网络设备的位置。在OSI模型中,第三层网络层负责 IP地址,第二层数据链路层则负责 MAC地址。因此一个主机会有一个MAC地址,而每个网络位置会有一个专属于它的IP地址。 OSI七层框架每层作用 应用层:用户操作的层 表示层:二进制数据与显示数据之间的转换,也是加密的地方 会话层:确定是网络传输(如邮件)还是本地存储(如ppt)等 传输层:确定tcp还是udp协议,以及传出和传入端口;邮件,ftp有不同的端口;tcp协议更稳定,udp更快,但是不靠谱 网络层:确定传出和传入IP地址 数据链路层:确定mac地址,在各个局域网中传输数据(MAC地址:物理地址) 物理层:传输二进制数据 #网络服务的端口号是80,邮件传输的端口号是25和110,文件传输的端口号是21
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  • 网络基础 ISO:国际标准化组织 OSI:开放系统互联模型 IOS:苹果操作系统; 在计算机网络中,IOS是互联网操作系统, 是思科公司为其网络设备开发的操作维护系统。 OSI七层模型:物理层--》数据链路层--》网路层--》传输层--》会话层--》表示层--》应用层 上3层是为用户提供服务的,下4层用来为实际数据传递提供服务。那他们就用传输单位:比特位。帧,报文,TODU,SPDU, 1:比特(物理层) 2:帧(数据链路层)里面保存最主要的信息--硬件地址 在cmd中输入 ipconfig /all 意思是所有。 物理地址;就是计算机MAAC地址,也就是计算机网卡地址。每一台电脑都有一个网卡地址,MAC地址负责局域网通信,IP地址负责外网通信。 3:报文(网络层):IP地址是在网络层也就是报文层, 4:TPDU(传输层)是传输协议数据单元, 5:SPDU(会话层)是会话协议数据单元, 6:PPDU(表示层)是表示层协议数据单元, 7:应用层(APDU)是应用协议数据单元。 发送的时候是从上层往下层发送,接受的时候是从下层往上层接收。7—>1:发送的时候流程,1->7:接收的时候流程。这就是七层模型的特点。 OSI(开放系统互联模型)七层模型 1.应,表,会,传,网,数,物;上三层为用户提供服务,下四层为数据传输提供服务。 2.分层表示的好处:分层以后,每层的功能相对固定,方便管理(例子,学校的各级组织对整个学校的管理) 3.数据传输从上层传到下层,在物理层互传,接受端,从下层传到上层。“U型传输” 4.不联网,下四层就不会介入 5.帧(数据链路层的数据单位)写入最重要的信息计算机硬件(网卡的)地址,MAC地址(控制台,ipconfig/all可以查看);报文(网络层的数据单位)写入的最重要的信息就是IP地址 6.MAC地址负责局域网(内网)通信,IP地址负责外网通信 真正使用的是tcp/ip四层模型 OSI的七层模型:开放系统互连参考模型 (Open System Interconnect 简称OSI)是国际标准化组织(ISO)和国际电报电话咨询委员会(CCITT)联合制定的开放系统互连参考模型,为开放式互连信息系统提供了一种功能结构的框架。它从低到高分别是:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
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  • linux网络管理:网络基础、Linux网络配置、Linux网络命令、远程登录
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    0 采集 收起 来源:概述

    2017-12-27

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课程须知
已装好Linux操作系统并会简单的命令,需要进行Linux网络环境配置的小伙伴们都可以学习呦!
老师告诉你能学到什么?
首先可以对网络的基础知识有清晰的了解,能够搭建Linux的网络环境,并能够使用XShell和SecureCRT等远程登录工具。
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