本书共 6 章,156482 个字,篇幅不多,内容较意思,是一本很好的网络基础入门书籍,穿插专业术语的解释和插图,对复杂的网络通信世界能有一定的了解
一、Linux操作系统 1、unix是目前世界上最稳定,安全的系统。是分时操作系统,多个联机终端和采用多道技术。 2、开源代表代表公开,所有人可以编辑查看,但不代表免费。 3、服务器要的是性能,稳定,效率,不间断运行。故LINUX更能胜任,WINDOW不行,运行久了就会很卡。 4、桥接:用交换机的方式上网,相当于在局域网内多增加一台电脑联网。 5、虚拟内存一般设为物理内存的1.5-2倍,但不超过8G。物理内存大于4G就足以运行目前几乎所有程序了,没必要设置虚拟内存了。
01 | Chrome架构:仅仅打开了1个页面,为什么有4个进程? ---- 一、操作 在Chrome浏览器中,我们点击右上角三个点–更多工具–任务管理器。 会看到打开一个页面,启动了多个进程。 在进行每个进程分析前,先明确下线程与进程之间的关系。 二、线程 VS 进程 进程:一个进程就是一个运行实例–启动一个程序的时候,操作系统会为该程序创建一块内存,用来存放代码、运行中的数据和一个执行任务的主线程,这样的一个运行环境就叫做进程。 线程:线程不能单独存在,需要由进程来启动和管理。 线程与进
JohnLui:程序员,Swift Contributor,正在写《iOS 可视化编程与 Auto Layout》 基础梳理 截至目前,我们已经得到了三个首部:以太网首部、IP 首部、TCP 首部。 这三者看起来类似,实际却完全不同: 以太网首部是以太网技术提供的基础数据 package 功能:其数据包的长度是以太网独有的,和其他技术如光纤环网 FDDI 是完全不同的。实际上其他技术都不一定用的是 帧 这种基础逻辑单元,也不一定用的是这种简单的交换方式。 IP 是网络层协议,其存在的意义是规定一种跨物理实现
描述 Connman是管理嵌入式设备联网的守护进程,集成了大量的通信功能. Connman是一个完全模块化的系统,可以通过插件化进行扩展,以支持各种有线或无线技术. 功能介绍 Connman以下功能内置于连接管理器中: 通过插件基础结构 设备和网络抽象(具有基本的存储支持)peizhi IPv4, IPv4-LL (link-local) and DHCP IPv6, DHCPv6 and 6to4 tunnels Advanced routing 和 DNS配置 内置的DNS代理和智能缓存 内置W
2021 年 10 月 4 日 Facebook 及旗下服务全线瘫痪,Cloudflare(全球公共 DNS 服务 1.1.1.1 的供应商)工程师发表博客 october-2021-facebook-outage[1] 以外部视角解读本次事故。
kvm是一款虚拟化软件,本文详细给出了安装步骤,并记录安装过程中的常见错误以及解决方法
由于单位的安全要求,原有的一个应用由互联网区域机房搬迁至内网机房,然后业务系统走内网进行访问。新服务器是网管给重新做的,CentOS 8.1 + Oracle 19c,我把数据库、应用都迁移到新服务器上之后,发现莫名其妙的卡顿,一开始我以为是内网的问题,没有在意,但后来发现,每次都是规律性的卡顿,表现为:第一次访问或者隔几分钟第一次访问的时候,会卡顿10秒,然后就恢复正常速度,页面秒开。如果停几分钟不访问,再次打开时,还是会卡顿10多秒。
从这篇文章的标题中我们可以看出,这一次的搭建方案主要用到的是 Docker,你可能会很好奇,Docker 跟搭建 4G 代理有什么关系吗?
时间过得真快,距离这个系列的上一篇文章《商业级4G代理搭建指南【准备篇】》发布的时间已经过了两个星期了,上个星期由于各种琐事缠身,周二开始就没空写文章了,所以就咕咕咕了。
AS号码即自治系统号码,是用来标识独立的自治系统的,在同一个自治系统内,使用相同内部路由协议,自治系统间使用外部路由协议(通常是BGP协议)。 申请AS号码的单位需要与两家以上(包括两家)、有不同AS号码的网络接入商进行网络互联,并计划三个月内与他们同时运行BGP协议进行外部路由。
UniCast,即单播,指网络中一个节点与另一个节点之间需要建立一个单独的数据通道,从一个节点发出的信息只被一个节点收到,这种传送方式称为单播。即网络中从源向目的地转发单播流量的过程,IP地址与节点(主机)一一对应,单播流量地址唯一。每个节点必须分别对需要访问的节点发送单独的查询,而被访问节点必须向每个访问节点发送所申请的数据包拷贝。
Linux网络基本网络配置方法介绍 网络信息查看 设置网络地址: cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 你将会看到: DEVICE=eth0 BOOTPROTO=statics HWADDR=00:0C:29:13:D1:6F ONBOOT=yes TYPE=Ethernet IPADDR=192.168.0.212 NETMASK=255.255.255.0 BOOTPROTO=statics :表示使用静太IP地址。 ONBOOT=y
在这里记录一下我最近的面试(倒序排列,分公司记录,123面记录在一起) 字节跳动(2021-4-01) go gpm是如何调度的,channel是如何收发消息 mysql 对数据库表设计的原则 三大范式 脏读、不可重复读 你们分库分表是数据量达到多少考虑分的 redis hashtable 如何扩容 算法&数据结构 23. 合并K个升序链表 知乎(2021-3-30) 操作系统
TAP主要安装于光纤网络中的两个或多个点之间提供实时网络信号监控报告功能。TAP一般有两种不同的类型,有源TAP和无源TAP。无源TAP是一种不需要电源的纯无源器件。它在企业数据中心中更为常见,用于创建网络可视性和增强网络安全性。无源TAP主要有两种技术方法:采用FBT(熔融拉锥)或TFF(薄膜滤波器)。
DOS(denial of service--拒绝服务)攻击的目的是使服务正常功能不可用。不像其他类型的攻击的目的是获取敏感信息,Dos攻击是不会威胁到敏感信息而是使合法用户不能使用服务。有时候Dos在其他攻击中也会存在一定的作用,比如使web应用防火墙拒绝服务,从而绕过防火墙。
一个HTTP请求的过程 为了简化我们先从一个HTTP请求开始,简要介绍一下一个HTTP求情的网络传输过程,也就是所谓的“从输入 URL 到页面下载完的过程中都发生了什么事情” ●DNS Lookup 先获得URL对应的IP地址 ●Socket Connect 浏览器和服务器建立TCP连接 ●Send Request 发送HTTP请求 ●Content Download 服务器发送响应 如果下到物理层去讲就有点耍流氓了,如果这些你还认可这几个步骤的话,我们就来讲一下这里面存在的性能问题。 ●如果你对DNS
在浏览器里输入网址或者点击链接,网页打开了……这是我们上网时再普通不过的一幕,但是如此简单的表象背后,却隐藏着无比复杂的技术流程。想涨涨知识吗?往下看吧。 一个HTTP请求的过程 为了简化我们先从一个HTTP请求开始,简要介绍一下一个HTTP求情的网络传输过程,也就是所谓的“从输入URL到页面下载完的过程中都发生了什么事情”。 ● DNS Lookup 先获得URL对应的IP地址 ● Socket Connect 浏览器和服务器建立TCP连接 ● Send Request 发送HTT
很多朋友使用QQ电脑管家的软件进行系统维护,可能不经意间会关闭很多必要的服务。 1.杀毒软件服务 2.DNS Client 官方解释:DNS 客户端服务(dnscache)缓存域名系统(DNS)名称并注册该计算机的完整计算机名称。如果该服务被停止,将继续解析 DNS 名称。然而,将不缓存 DNS 名称的查询结果,且不注册计算机名称。如果你停止了此服务,你的电脑将不能解释DNS信息,不能用域名登录网站。 3.Network Connections 官方解释
首先我们来看一个例子:网络服务器向客户端传送数据的过程。下图显示了一个网络服务器向客户端传送数据的完整过程:
目前專注於 Kubernetes CNI 插件開發,並透過 Open vSwitch 設計容器網路於多物理節點上的虛擬網路架構
打开TeamViewer一直提示“未就绪,请检查您的连接”,一直会弹出一个框提示检查网路设置什么。
Ps. 相信很多大学生都和小编一样,在校期间宿舍上网都是使用的电信和学校联合推出的“天翼校园宽带”。因为其垄断地位的不断加强,其各种规定也就越来越多,其中最让人难受的便是:无法使用无线路由器配置上网,只能通过客户端登陆账号,才可以正常联网。 不过呢,作为一个破解大国,这点问题也是难不倒我们的。在小编上大一的时候,一名计算机网络技术专业的学长便是想出了一种可以使用无线路由器配置上网的方法,算是一个另类的BUG破解。 接下来,小编就为大家打来此项破解方式的详细教程。 特别注意:如果以下教程步骤不懂,可以请教你身
Docker内置这三个网络,运行容器时,你可以使用该--network标志来指定容器应连接到哪些网络。
今天发现接口响应很慢,调开发者工具出来查看才发现接口居然耗时2秒左右,然后查了下后台逻辑,发现里面逻辑很多,有调用外部几个接口,还要查询数据库。
本文介绍了vivo短视频用户访问体验优化的实践思路,并简单讲解了实践背后的几点原理。
浏览器做的第一步就是会解析URL得到里面的参数,分析域名是否规范,并将域名和需要的请求的资源分离开来,从而了解需要请求的是哪个服务器,请求的是服务器上的什么资源等等
一般建议不要在域控制器上运行除DNS以外的任何其他角色。您的域控制器应该是域控制器/ DNS,就是这样。小型组织通常会在其域控制器上安装其他角色和第三方软件。建议您尽可能避免这种情况。
在《侦听socket为什么要设置成非阻塞的?》这篇文章中我们解决了 listenfd 为什么被建议设置成非阻塞的问题,现在我们将 listenfd 挂载到某个 loop 所属的 epollfd 上与 clientfd 统一处理就没疑问了。让我们来进一步讨论这一结构。
在输入地址栏之前,浏览器会对输入的内容进行检查,如果是一个符合格式的正确 url 就会执行 DNS解析,如果不是,比如输入了一些字符串,那么就会执行搜索功能。如图:
移动场景下DNS解析开销是整个网络请求中不可忽略的一部分。在弱网环境下,基于UDP的LocalDNS解析非常容易出现解析超时的问题,并且即使解析成功会消耗数百毫秒乃至更甚,对我们整个业务请求而言是非常不利的,它直接影响了客户的体验。
iptstate命令以top指令类似的风格时显示Linux内核中iptables的工作状态。
1.大规模 IoT 边缘容器集群管理的几种架构-0-边缘容器及架构简介[1]2.大规模 IoT 边缘容器集群管理的几种架构-1-Rancher+K3s[2]3.大规模 IoT 边缘容器集群管理的几种架构-2-HashiCorp 解决方案 Nomad[3]4.大规模 IoT 边缘容器集群管理的几种架构-3-Portainer[4]5.大规模 IoT 边缘容器集群管理的几种架构-4-Kubeedge[5]6.大规模 IoT 边缘容器集群管理的几种架构-5-总结[6]
下面我将“从输入URL到渲染的全过程”大概的描述出来,再对其过程加以解释,了解过程中可以做哪些优化。文章内容有点长,需要有足够的耐心看完哟!!下面我要开始啦!
本文的目标是以“输入 URL 后发生了什么”这个经典面试题为引子,写一篇既能够涵盖面试中大部分网络试题,又能够将“输入 URL 后发生什么”讲得有深度的文章。以前写过一篇类似的文章,但实在过于简单。另外,HTTPS 逐渐普及,文章中没有这部分过程也说不过去。不想修改原来的文章,就重新写一篇吧。文中以我所在的项目“兴趣部落”的官网 https://buluo.qq.com/index.html 为例子。
随着业务的增长,一些传统企业对诸如灰度发布、服务路由、服务熔断、服务限流等服务治理的需求越来越强烈,但他们又不想对业务代码做大量的改造,因而 Service Mesh 成了他们比较好的选择;不幸的是业内比较成熟能落地的 Service Mesh 方案如 Istio 都是基于各种容器平台构建的,而这些传统企业很多没有接入容器平台也不想做容器化改造,这就导致 Service mesh 很难应用于这些传统企业或者一些非容器化的场景。
打开浏览器,在地址栏输入URL,回车,出现网站内容。这是我们几乎每天都在做的事,那这个过程中到底是什么原理呢?HTTP、TCP、DNS、IP这些耳熟能详的名词都在什么时候起着什么作用呢?在这里整体梳理一遍。
如今,许多企业正在将面向客户的网站和应用程序迁移到云端。云计算使企业能够降低基础设施成本,并将更多时间用于创收和业务增长。但采用云计算如何在确保提供高质量的用户体验和重复业务方面需要企业转变思想。
问题1:当我们在浏览器中输入网址,按下回车,具体发生了什么? 对网址进行DNS解析,得到对应的IP地址。 根据这个IP地址,找到对应的服务器,并发起TCP的三次握手。 建立TCP连接后会发起HTTP请求。 服务器响应HTTP请求。 浏览器解析得到html代码。 请求html代码中的资源(如js、css、图片等)。 浏览器对页面进行渲染呈现给用户。 服务器关闭关闭TCP连接。 问题2:DNS是什么? DNS一般指域名系统。域名系统(英文:Domain Name System,缩写:DNS)是互联网的一项服务。
NetworkManager提供了RHEL8的网络服务,每一个网络设备都关联一个NetworkManager device,对网络设备的配置保存在NetworkManager connection中。
CDN:Centent Delivery Network(内容分发网络)
URL(Uniform Resource Locator),统一资源定位符,用于定位互联网上资源,俗称网址。
nc就是netcat,官网:https://eternallybored.org/misc/netcat/
领取专属 10元无门槛券
手把手带您无忧上云