说起负载均衡,第一印象无非就是nginx,没错,nginx是一种,但是nginx是七层负载均衡。什么意思?也就是说nginx首先会和每一个客户端进行tcp握手,既然是连接,就一定会消耗资源,在并发环境高的情况下一定会有一些不足。那么有一种办法不和客户端连接而实现负载均衡吗?有的,那就是今天要讲的LVS。
从图中可以看出,此时虚拟机不断地向物理机发送ARP应答包,这个应答包将网关的ip地址192.168.1.1和虚拟机的MAC地址00:0c:29:ee:fa:6d 绑定在一起,从而将物理机的ARP缓存表中的网关的MAC地址修改为虚拟机的MAC地址。 arp -a查看mac绑定地址
图中,eth0为网卡名称,192.168.27.131为ip地址,192.168.27.131为kali机的MAC地址。 Step 2. 在虚拟机中,通过fping命令,查看当前局域网还存在那些主机,以确定要攻击的主机的ip地址
只要确定了 IP 地址后,就能够向这个 IP 地址所在的主机发送数据报。但是再往深了想,IP 地址只是标识网络层的地址,那么在网络层下方数据链路层是不是也有一个地址能够告诉对方主机自己的地址呢?是的,这个地址就是MAC 地址。
eagle.flash.bin 0x00000
问题:主备切换后,虚拟IP绑定成功,但外面不能ping同虚拟IP,也就是虚拟IP不能快速生效
Linux 的 网桥 是一种虚拟设备(使用软件实现),可以将 Linux 内部多个网络接口连接起来,如下图所示:
MAC地址欺骗(或MAC地址盗用)通常用于突破基于MAC地址的局域网访问控制,例如在交换机上限定只转发源MAC地址修改为某个存在于访问列表中的MAC地址即可突破该访问限制,而且这种修改是动态的并且容易恢复,本篇文章重点为大家讲解一下Linux中MAC 地址欺骗具体方法。
网卡绑定mode共有七种(0~6) bond0、bond1、bond2、bond3、bond4、bond5、bond6
ARP攻击的局限性 ARP攻击仅能在以太网(局域网如:机房、内网、公司网络等)进行。 无法对外网(互联网、非本区域内的局域网)进行攻击。
摘 要 虽然 MAC 地址由厂商指定,但用户可以改变它,这就是传说中的“MAC 地址欺骗”。你可能会疑惑,弄这个有什么用?好吧,玛思阁举个例子,比如,电信宽带的PP拨号很多时候就是绑定MAC地址的,换一台电脑可能就会拨号失败,这时候的解决办法就是在新机器上克隆已绑定的那个MAC地址即可! 一般大部分人仅知道如何对Windows系统的网卡进行克隆,而本文将向大家展示在 Linux 上进行 MAC 地址克隆的方法。 虽然 MAC 地址由厂商指定,但用户可以改变它,这就是传说中的“MAC 地址欺骗”。你可能会疑
删除Linux物理地址绑定的文件(该文件会在操作系统重启并生成物理地址以后将物理地址绑定到IP上),如果不删除,则操作系统会一直绑定着克隆过来的物理地址;
正在使用qemu不能指定创建虚拟机的过程IP住址,然而,在实际应用中,我们需要有一台虚拟机IP住址,不是人为的虚拟机操作系统配置。
相信很多处于局域网的朋友对ARP攻击并不陌生,在我们常用的Windows操作系统下拥有众多ARP防火墙,可以很好的阻断ARP攻击,但是如果使用的是Linux系统要怎么做才能防止ARP攻击呢?想要防御就需要先了解攻击的原理。这篇文章使用Kali系统(基于Debian的众多发行版之一),实例演示Linux系统如何实施ARP攻击以及如何防范。
将交换机接口学习到的MAC地址转变为安全MAC地址,以阻止安全MAC和静态MAC之外的主机通过本接口和交换机通信,从而增强设备的安全性。
中间人攻击(MITM)是一种由来已久的攻击手段,简单点说也就是截获你的流量,然后篡改或者嗅探流量,而且就算是老成的网络“高手”也不一定能发现自己中招了,接下来就由笔者给大家逐一介绍其中的攻击原理和防御手段。
HWADDR对应mac地址 # ifconfig -a 可以查看 UUID对应网卡UUID Linux 查看网卡UUID
ARP欺骗是一种在局域网中常用的攻击手段,目的是让局域网中指定的(或全部)的目标机器的数据包都通过攻击者主机进行转发,是实现中间人攻击的常用手段,从而实现数据监听、篡改、重放、钓鱼等攻击方式。 在进行ARP欺骗的编码实验之前,我们有必要了解下ARP和ARP欺骗的原理。 3.1.1 ARP和ARP欺骗原理 ARP是地址转换协议(Address Resolution Protocol)的英文缩写,它是一个链路层协议,工作在OSI 模型的第二层,在本层和硬件接口间进行联系,同时对上层(网络层)提供服务。我们知道
打开A主机的命令行窗口,在命令行中输入“arp -a”命令,查看A主机的ARP缓存表。此时应该能够看到系统中已有的静态绑定项目。
LVS ( linux virtual server ) ,linux 虚拟服务器,是一个虚拟的服务器集群系统,实现一个高性能,高可用的服务器,具有良好的可伸缩性,可靠性和可管理性。
上一篇讲解了无线安全专题_攻击篇--干扰通信,之后不能只是讲解攻击实战,还要进行技术原理和防御方法的讲解。本篇讲解的是局域网内的MAC泛洪攻击,这种攻击方式主要目的是窃取局域网中的通信数据,例如ftp的账号和密码,下面的实战也是以此为例子。接下来按照原理,场景,攻击实战,防御方法的层次步骤进行讲解。 一.MAC泛洪攻击的原理 MAC泛洪攻击主要是利用局域网交换机的mac学习和老化机制。 1.1交换机的工作流程如下: 局域网中的pc1发送数据帧给pc2,经过交换机时,交换机会在内部mac地址表中查找数据
这节演示下APP利用APMACBind方式获取W5500的MAC地址,进而做到和W5500实现MQTT通信
博主使用标准版ISO镜像文件安装的CentOS7虚拟机没有ifconfig命令,但有ip addr命令。
ipvs称之为IP虚拟服务器(IP Virtual Server,简写为IPVS),主要有Direct Routing、NAT模式、FULLNAT模式、TUN模式四种模式。
为什么需要使用负载均衡呢?这是一个必较重要的问题 实际生产环境中某单台服务器已不能负载日常用访问压力时,就需要使用负载均衡,把用户的请求数据分担到(尽可能平均分配)后端所有功能同等的集群的节点上,同样也是为了解决单台服务器故障问题,从而提高用户的访问体验。
在网络基础篇中简单的了解了下交换机的工作原理,但是具体如何工作,如何去学习的还并不知道,这一篇正式进入交换的内容,来看看交换机是如何工作的。
一、什么是集群 LVS(Linux Virtual Server)Linux虚拟服务器,将多台虚拟主机组织起来满足同一个需求。由国人章文嵩开发,通过LVS提供的负载均衡可实现一个高性能、高可用的服务器群集,从而以低成本实现最优的服务性能。 二、集群类型 LB:Load balancing 高可用集群 HA:High Availavility 高可用集群 HP:High Performace 高性能集群 三、lvs的常用集群方式及其详解 1、lvs是由用户
是根据IP地址获取物理地址的一个tcp/ip协议。主机发送信息时将包含目标IP地址的ARP请求广播到局域网络上的所有主机,并接收返回消息,以此确定目标的物理地址;收到返回消息后将该IP地址和物理地址存入本机ARP缓存中并保留一定时间,下次请求时直接查询ARP缓存以节约资源。
MAC地址:物理地址,网卡厂家要确保MAC地址全球唯一,48位2进制,显示是12位16进制
很多人有时候会问我怎么破解wife,关于无线网络这一块我也不是很懂,所以特意去了解了一下,然后结合网上的一些文章和教学,将会发出三篇有关这个方面的推送,这里将会用假人物带入,仅涉及技术交流,不做违法的事情,下面我们进入
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6、 port link-type Access|Trunk|Hybrid 设置端口访问模式
一、LB常用解决方案 1、硬件负载均衡解决方案: F5公司: BIG-IP Citrix公司: Netscaler A10公司: A10 Array Redware 2、 Linux: LVS 1. 完成Linux Virtual Server作者 (章文嵩,花名段正明) 2. ipvs工作于netfilter框架上 3. ipvs: 框架,工作在内核中,工作在inpu
在最初的时候,交换机里是没有mac地址表信息的,那么交换机就要进行学习,假如交换机上连接着两个主机PC1和PC2,当PC1要与PC2进行通信时,PC1的数据帧流入交换机,交换机会把PC1的MAC地址和PC1连接的端口记录到交换机的mac表中,但是交换机的mac地址表中并没有PC2的mac地址信息和端口绑定,所以交换机会将数据帧向全网发送广播,当主机收到数据帧后会把目的mac地址和自己的进行比对,如果一样就应答,不一样就丢弃,当PC2收到与自己mac地址相同的数据帧后,会进行应答,当应答的数据帧流经交换机的时候,交换机会把应答的数据帧的mac地址信息和所进入的端口记录在交换机的mac地址表中,然后交换机会寻找与应答数据帧对应的目的mac地址,交换机发现PC1的mac地址表信息已经存在,会根据PC1绑定的端口号直接将应答数据帧发送给PC1,这样就完成了一次mac地址学习。
随着移动互联网的加速,应用大规模同时使用的情况成为了常态,如微博、知乎、今日头条等大型应用,作为Linux运维从业者,高并发场景的解决能力成为了高薪的关键。 今天我们特别邀请了资深的Linux运维老司机惨绿少年Linux来给大家普及高并发场景 LVS的实现过程,助你高薪之路顺畅。 作者:惨绿少年Linux,马哥Linux原创作者社群特约作者,资深Linux运维工程师,作者博客:www.nmtui.com,擅长虚拟化、OpenStack等前沿技术。 1.1 负载均衡介绍 ---- 1.1.1 负载均衡的
交换机(Switch)是一种用于电信号转发的网络设备,它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路,最常见的交换机是以太网交换机,其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等,交换机是集线器的升级替代产品,理论上讲交换机就是按照通信两端传输信息的需求,将需要的信息发送到目标设备上的网络组件.
H3C交换机常用命令注释 H3C交换机#######################################################################3 1、system-view 进入系统视图模式 2、sysname 为设备命名 3、display current-configuration 当前配置情况 4、 language-mode Chinese|English 中英文切换 5、interface Ethernet 1/0/1 进入以太网端口视图 6、 port link-type Access|Trunk|Hybrid 设置端口访问模式 7、 undo shutdown 打开以太网端口 8、 shutdown 关闭以太网端口 9、 quit 退出当前视图模式 10、 vlan 10 创建VLAN 10并进入VLAN 10的视图模式 11、 port access vlan 10 在端口模式下将当前端口加入到vlan 10中 12、port E1/0/2 to E1/0/5 在VLAN模式下将指定端口加入到当前vlan中 13、port trunk permit vlan all 允许所有的vlan通过 H3C路由器###################################################################################### 1、system-view 进入系统视图模式 2、sysname R1 为设备命名为R1 3、display ip routing-table 显示当前路由表 4、 language-mode Chinese|English 中英文切换 5、interface Ethernet 0/0 进入以太网端口视图 6、 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 配置IP地址和子网掩码 7、 undo shutdown 打开以太网端口 8、 shutdown 关闭以太网端口 9、 quit 退出当前视图模式 10、 ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.12.2 description To.R2 配置静态路由 11、 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.12.2 description To.R2 配置默认的路由 H3C S3100 Switch H3C S3600 Switch H3C MSR 20-20 Router ########################################################################################## 1、调整超级终端的显示字号; 2、捕获超级终端操作命令行,以备日后查对; 3、 language-mode Chinese|English 中英文切换 ; 4、复制命令到超级终端命令行, 粘贴到主机; 5、交换机清除配置 :reset save ;reboot ; 6、路由器、交换机配置时不能掉电,连通测试前一定要 检查网络的连通性,不要犯最低级的错误。 7、192.168.1.1/24 等同 192.168.1.1 255.255.255.0;在配置交换机和路由器时, 192.168.1.1 255.255.255.0 可以写成: 192.168.1.1 24 8、设备命名规则:地名-设备名-系列号 例:PingGu-R-S3600 ################################################################################################################# H3C华为交换机端口绑定基本配置2008-01-22 13:40 1,端口+MAC a)AM命令 使用特殊的AM User-bind命令,来完成MAC地址与端口之间的绑定。例如: [SwitchA]am user-bind mac-address 00e0-fc22-f8d3 interface Ethernet 0/1 配置说明:由于使用了端口参数,则会以端口为参照物,即此时端口E0/1只允许PC1上网,而使用其他未绑定的MAC地址的PC机则无法上网。但 是PC1使用该MAC地址可以在其他端口上网。 b)mac-
-2. 网络在传输数据时,我们直观的感觉到是通过IP地址来传输,但实际上,数据在底层传输时,是通过机器能识别的MAC地址来传输数据。 - 好比说打电话给毛老师(IP),毛老师的电话号码(MAC)是多少呢?
3、display current-configuration 当前配置情况
地址解析协议,即ARP(Address Resolution Protocol),是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。主机发送信息时将包含目标IP地址的ARP请求广播到局域网络上的所有主机,并接收返回消息,以此确定目标的物理地址;收到返回消息后将该IP地址和物理地址存入本机ARP缓存中并保留一定时间,下次请求时直接查询ARP缓存以节约资源。地址解析协议是建立在网络中各个主机互相信任的基础上的,局域网络上的主机可以自主发送ARP应答消息,其他主机收到应答报文时不会检测该报文的真实性就会将其记入本机ARP缓存;由此攻击者就可以向某一主机发送伪ARP应答报文,使其发送的信息无法到达预期的主机或到达错误的主机,这就构成了一个ARP欺骗。ARP命令可用于查询本机ARP缓存中IP地址和MAC地址的对应关系、添加或删除静态对应关系等。相关协议有RARP、代理ARP。NDP用于在IPv6中代替地址解析协议。
前言 上次有写过一篇《20张图深度详解MAC地址表、ARP表、路由表》的文章,里面有提到了MAC地址表。那么什么是MAC地址表?MAC地址表有什么作用?MAC地址表里面包含了哪些要素?今天带你好好唠唠
Ettercap是Linux下一个强大的欺骗工具,刚开始只是作为一个网络嗅探器,但在开发过程中,它获得了越来越多的功能,在中间的攻击人方面,是一个强大而又灵活的工具。
https://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/11625189.html
可以,band0与eth1/eth2的mac地址相同,eth2的实际mac被蔽掉,mac欺骗。
本文介绍了 ARP攻击的原理以及由此引发的网络安全问题,并且结合实际情况,提出在校园网中实施多层次的防范方法,以解决因ARP攻击而引发的网络安全问题,最后介绍了一些实用性较强且操作简单的检测和抵御攻击的有效方法。
不必太纠结于当下,也不必太忧虑未来,当你经历过一些事情的时候,眼前的风景已经和从前不一样了。——村上春树
交换机(Switch)是一种用于电信号转发的网络设备,它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路,最常见的交换机是以太网交换机,其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等,交换机是集线器的升级替代产品,理论上讲交换机就是按照通信两端传输信息的需求,将需要的信息发送到目标设备上的网络组件.
VLAN最常用的划分方式是基于端口划分,该方式按照设备端口来划分 VLAN成员,将指定端口加 入到指定 VLAN中之后,该端口就可以转发该 VLAN的报文。该方式配置简单,适用于终端设备物 理位置比较固定的组网环境。随着移动办公和无线接入的普及,终端设备不再通过固定端口接入设 备,它可能本次使用端口 A接入网络,下次使用端口 B 接入网络。如果端口 A和端口 B的 VLAN 置不同,则终端设备第二次接入后就会被划分到另一 VLAN,导致无法使用原 VLAN内的资源;如 果端口 A 和端口 B 的 VLAN 配置相同,当端口 B 被分配给别的终端设备时,又会引入安全问题。如何在这样灵活多变的网络环境中部署 VLAN呢?MAC VLAN应运而生。MAC VLAN 是基于 MAC 划分 VLAN,它根据报文的源 MAC 地址来划分 VLAN,决定为报文添加 某个 VLAN 的标签。该功能通常和安全技术(比如 802.1X)联合使用,以实现终端的安全、灵活 接入。
前言(废话):虽然这个功能叫局域网唤醒,但与路由器的端口映射功能配合,广域网唤醒也是很容易的。只要有一台能上网的电脑或手机,就能把家中电脑打开,需要用家里电脑又不在家的时候很方便。 注意事项: 此教程是为了实现外网唤醒内网主机,所以开始之前请确保您的宽带运营商分配给你的IP是公网IP!!!如果您的路由器获取的IP是内网IP(下面有IP段),就不能在外网唤醒了。不过!!如果您用的是光猫路由一体机,下面的路由器获取的也是内网IP,这时就需要登录光猫,将连接方式改为桥接,然后通过路由器拨号上网,这样路由器获取的才能是公网IP,路由器的DDNS功能才能将域名解析到你的公网IP上。 内网IP段:192.168.0.0-192.168.255.255、172.16.0.0-172.31.255.255、10.0.0.0-10.255.255.255 请确保您的路由器有DDNS功能(现在应该是都有的) 一、开启WOL功能 开机狂按 进BIOS设置
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