当向外界主机发送数据时,在它从网卡流入后需要对它做路由决策,根据其目标决定是流入本机数据还是转发给其他主机,如果是流入本机的数据,则数据会从内核空间进入用户空间(被应用程序接收、处理)。当用户空间响应(应用程序生成新的数据包)时,响应数据包是本机产生的新数据,在响应包流出之前,需要做路由决策,根据目标决定从哪个网卡流出。
LVS是一个开源的软件,可以实现LINUX平台下的简单负载均衡。LVS是Linux Virtual Server的缩写,意思是Linux虚拟服务器。
Docker的技术依赖于Linux内核的虚拟化技术的发展,Docker使用到的网络技术有Network Namespace、Veth设备对、Iptables/Netfilter、网桥、路由等。接下来,我将以Docker容器网络实现的基础技术来分别阐述,在到真正的容器篇章节之前,能形成一个稳固的基础知识网。
ssh命令是openssh套件中的客户端连接工具,可以给予ssh加密协议实现安全的远程登录服务器,实现对服务器的远程管理。
网络地址转换(Network Address Translation,简称NAT)是一种在网络中使用的技术,它允许将私有网络中的IP地址映射到公共网络上,从而实现多个设备共享单个公共IP地址。在Linux系统中,我们可以使用一些工具和配置来实现网络地址转换。
今天我们接着上节课介绍的 Linux 网络知识,继续来学习它们在虚拟化网络方面的应用,从而为后续学习容器编排系统、理解各个容器是如何通过虚拟化网络来协同工作打好基础。
iodine是基于C语言开发的,分为服务端和客户端。iodine支持转发模式和中继模式。其原理是: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,处于同一个局域网(可以通过ping命令通信)。在客户端和服务器之间建立连接后,客户机上会多出一块名为dns0的虚拟网卡。
Kubernetes网络模型设计的一个基础原则是:每个Pod都拥有一个独立的IP地址,并假定所有Pod都在一个可以直接连通的、扁平的网络空间中。所以不管它们是否运行在同一个Node(宿主机)中,都要求它们可以直接通过对方的IP进行访问。设计这个原则的原因是,用户不需要额外考虑如何建立Pod之间的连接,也不需要考虑如何将容器端口映射到主机端口等问题。
作为资深爬虫技术员,爬虫需要爬虫IP池介入这是众所周知的。今天我将用我毕生所学,谈谈linux中使用iptables工具来进行网络配置,并通过linux系统创建属于自己的ip库池,如有错误望各位大佬指正。
Kubernetes中解决网络跨主机通信的一个经典插件就是Flannel。Flannel实质上只是一个框架,真正为我们提供网络功能的是后端的Flannel实现,目前Flannel后端实现的方式有三种:
大部分公司内部测试服务器是放在公司内网,一般来说,由于NAT的原因,这种访问是单向的。例如,我们借助电脑,手机登设备,可以访问百度的服务器,但是百度服务器是没法主动访问我们终端。由于只能通过公司内网访问,员工回家之后就无法访问了,安全是安全了,但是万一有个需求需要从公司外部访问呢?
在 powerShell 下使用 Netsh 命令添加端口转发,将 Windows 端口映射到 WSL 2 VM 的 IP 地址。
iptables是 Linux系统中用于管理网络包过滤的工具。它可以用来设置规则,以控制网络数据包的流动。iptables可以用于防火墙、网络地址转换(NAT)和网络包过滤等多种用途。
什么? linux? 内核?! 也许你会说,“拜托,这种一看就让人头大的字眼, 我真的需要了解吗?” 有句流行语说得好,没有买卖,就没有杀害. 如果在日常中需要和流量打交道,那么为了不让 自己在面对来
在上一篇文章里我们介绍了k8s集群中flannel vxlan overlay网络的创建,这在里我们基于上一篇文章中的例子,来介绍在flannel vxlan overlay网络中pod到pod的通讯。
ngrok是一个非常流行的反向代理服务,通过在公共的端点和本地运行的 Web 服务器之间建立一个安全的通道,支持80端口以及自定义tcp端口转发.ngrok 可捕获和分析所有通道上的流量,便于后期分析和重放,可以进行内网穿透,这样你就可以在内网运行本地的程序,让别人通过公网访问了
在上一博客Linux-iptables命令中,我们知道了一些iptable的nat表中几个链的区别,这里单独讲其中两个链拿出来详细说明。
背景: 服务器A:103.110.114.8/192.168.1.8,有外网ip,是IDC的一台服务器 服务器B:192.168.1.150,没有外网ip,A服务器是它的宿主机,能相互ping通 服务器C:192.168.9.120,是公司的一台服务器,能上网。 服务器C可以直接ssh登陆A服务器,但是不能直接登陆服务器B,因为它们处在两个不同的局域网内。 现在要求能从服务器C上ssh登陆服务器B,并且做ssh无密码信任跳转关系。 这就需要用到iptables的NAT端口转发功能了~~~~~ 思路: 让服务
PortShellCrypter支持对shell会话进行E2E加密,可以帮助研究人员在完全不需要了解底层传输机制的情况下,对会话信息进行可靠的加密。除此之外,PortShellCrypter还可以发送/接收Base64编码的数据而无需对数据进行修改或过滤。除了接收E2E PTY之后,还可以转发TCP和UDP连接,这个功能有些类似于OpenSSH的-L参数。而且不需要在信息发起点本地分配IP地址,这将允许取证人员或渗透测试人员通过下列方式创建网络连接:
施行Linux体制的帝国,后起之秀,曾和Windows帝国军团爆发多次战争,后握手言和,割据一方。
在日常运维作业中,经常会碰到路由表的操作。下面就linux运维中的路由操作做一梳理: ------------------------------------------------------------------------------ 先说一些关于路由的基础知识: 1)路由概念 路由: 跨越从源主机到目标主机的一个互联网络来转发数据包的过程 路由器:能够将数据包转发到正确的目的地,并在转发过程中选择最佳路径的设备 路由表:在路由器中维护的路由条目,路由器根据路由表做路径选择 直连路由:当在路由器
本文档描述了在 Linux bridge 上 iptables 和 ebtables filter 表如何进行交互操作的。
云计算三大组成部分:计算、存储和网络。VXLAN属于云计算虚拟化网络的非常重要的一部分,现在大多数云计算虚拟化网络都是基于此协议实现数据中心互联和虚拟机迁移 ,在数量级很大的虚拟机上完成这些工作是一个非常大的挑战。主要面临以下挑战:
抽象网络设备的原理及使用 网络虚拟化是 Cloud 中的一个重要部分。作为基础知识,本文详细讲述 Linux 抽象出来的各种网络设备的原理、用法、数据流向。您通过此文,能够知道如何使用 Linux 的基础网络设备进行配置以达到特定的目的,分析出 Linux 可能的网络故障原因。 Linux 抽象网络设备简介 和磁盘设备类似,Linux 用户想要使用网络功能,不能通过直接操作硬件完成,而需要直接或间接的操作一个 Linux 为我们抽象出来的设备,既通用的 Linux 网络设备来完成。一个常见的情况是,系统里装
在前面的几篇文章里我们介绍了基于flannel的underlay网络和overlay网络,包括host-gw模式的underlay网络,基于vxlan的overlay网络,基于udp的overlay网络。这里我们做一下回顾总结和对比,相关文章可以参考如下:
原文链接:https://rumenz.com/rumenbiji/linux-ssh.html
VXLAN是为了在现有的三层网络之上,覆盖一层虚拟的由内核VXLAN模块负责维护的二层网络,使得连接在VXLAN之上的主机可以像在一个局域网里那样实现自由通信。
Linux系统缺省并没有打开IP转发功能,这样其只能接收目的主机为其地址的ip报文,其他主机的报文将丢弃;但是有时候我们需要使能此种功能,实现网卡能将接收的其他的主机报文转发出去;尤其当我们进行抓包、进行中间人攻击、配置VPN或者进行广域网模拟的时候;
在本文中,我们将深入解析iptables NAT(网络地址转换)的功能,以及如何使用它进行网络中转。我们会详细解释NAT中使用的PREROUTING、POSTROUTING和OUTPUT链的含义,介绍如何配置DNAT(目标网络地址转换)和SNAT(源网络地址转换),并在内网场景中演示这些概念。最后,我们将阐述如何持久化iptables配置,以保证在重启后仍然生效。
原文链接:https://blog.csdn.net/dog250/article/details/46666029
SNAT(Source Network Address Translation 源地址转换)是Linux防火墙的一种地址转换操作,也是iptables命令中的一种数据包控制类型,其作用是根据指定条件修改数据包的源IP地址。 DNAT(Destination Network Address Translation 目标地址转换)是Linux防火墙的另一种地址转换操作,同样也是iptables命令中的一种数据包控制类型,其作用是可以根据指定条件修改数据包的目标IP地址和目标端口。
当我们在外网打下一个点,通过arp,netstat,以及ifconifg(ipconfig)等信息收集,发现此点为dmz,可通内网,那么这时候我们需要在此点上搭建通向内网的隧道,为内网渗透打下坚实基础。
在Kubernetes网络的背后,有一个在幕后工作的组件。它将你的服务(Services)转化为一些可用的网络规则。这个组件被称为 Kube-Proxy。
注:若手机是iphone,且如果是6s以上,需要用苹果自带的safari安装完证书,安装后,
dnscat2是一款开源软件,使用DNS协议创建加密的C&C通道,通过预共享密钥进行身份验证;使用Shell及DNS查询类型(TXT、MX、CNAME、A、AAAA),多个同时进行的会话类似于SSH中的隧道。dnscat2的客户端是有Windows版和Linux版,服务端是用Ruby语言编写的。严格的说,dnscat2是一个命令与控制工具。
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Jupyter notebook是一种Web应用程序,当在拥有图形化界面的windows、Linux和Mac系统中,很容易安装使用。不过通常我们会将一些消耗性能的代码放到性能更强的Linux服务器中,通过本地机器来访问运行,这些Linux服务器没有图形化界面只能够通过命令来进行交互,如果想要在Linux服务器中直接使用Jupyter notebook是不可能的事情。不过我们可以将Jupyter notebook安装在Linux服务器中,然后通过本地的浏览器来访问Linux服务器中的Jupyter notebook。
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本篇文章主要为大家分享一下Linux系统中如何用 iptables 实现从一个网络接口到另一个接口的IP转发(数据包转发),有需要的小伙伴可以参考一下。
我们一些常见的网络应用基本上都是基于 TCP 和 UDP 的,这两个协议又会使用网络层的 IP 协议。但是我们完全可以绕过传输层的 TCP 和 UDP,直接使用 IP,比如
本文主要参考intel发布的vpp-sswan白皮书的内容搭建环境验证strongswan和vpp集成环境。
如今服务器虚拟化技术已经发展到了深水区。现在业界已经有很多公司都迁移到容器上了。我们的开发写出来的代码大概率是要运行在容器上的。因此深刻理解容器网络的工作原理非常的重要。只有这样将来遇到问题的时候才知道该如何下手处理。
k8s网络模型设计基础原则:每个Pod都拥有一个独立的 IP地址,而且 假定所有 Pod 都在一个可以直接连通的、扁平的网络空间中 。 所以不管它们是否运行在同 一 个 Node (宿主机)中,都要求它们可以直接通过对方的 IP 进行访问。设计这个原则的原因 是,用户不需要额外考虑如何建立 Pod 之间的连接,也不需要考虑将容器端口映射到主机端口等问题。
2020 年 9 月,UCloud 上线了 Serverless 容器产品 Cube,它具备了虚拟机级别的安全隔离、轻量化的系统占用、秒级的启动速度,高度自动化的弹性伸缩,以及简洁明了的易用性。结合虚拟节点技术(Virtual Kubelet),Cube 可以和 UCloud 容器托管产品 UK8S 无缝对接,极大地丰富了 Kubernetes 集群的弹性能力。如下图所示,Virtual Node 作为一个虚拟 Node 在 Kubernetes 集群中,每个 Cube 实例被视为 VK 节点上的一个 Pod。
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