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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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    [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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    千寻位置正式发布「六脉神剑」,时空智能技术自主可控

    机器之心报道 机器之心编辑部 「六脉神剑」的技术水平全球领先。 7 月 31 日,千寻位置正式对外揭晓「六脉神剑」——时空智能六大底层自研技术,这些技术代表了千寻位置在全球卫星导航领域对多个世界级技术难题的突破,以及在北斗产业自主可控技术之路上的努力。 千寻位置 CEO 陈金培表示,创新是千寻位置成立七年以来一直在的「基因」,自主研发的底层技术是千寻位置在时空智能领域具备全球竞争力的重要因素,同时也确保我国时空基础设施安全、可控。 千寻位置「六脉神剑」包括:高可用星地一体融合技术、多层次大气建模算法、快速

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    MYSQL数据库恢复案例分享

    本次分享的案例是关于存储的数据恢复,存储上RAID崩溃导致存储无法启动。存储内部共有6台以上虚拟机,其中LINUX虚拟机3台为客户重要数据。 工程师初步分析得出存储结构为所有物理磁盘均在一个存储池内,再由存储池分出几个LUN,LUN1是vmfs卷,三台LINUX虚拟机也是在这个里面。 1、重组RAID 重组过程中发现本RAID5缺失2块盘(第一掉线盘掉线后热备盘顶替,之后又掉线一块盘使得RAID5处于降级状态。最后在掉线第三块盘时盘片划伤RAID崩溃),无法通过校验直接获取丢失盘的数据,所以只能使用磁盘同等大小的全0镜像进行重组(此方法只可用于紧急情况,因为依赖空镜像组成的RAID文件系统结构会被严重破坏,相当于每个条带都会缺失两个块的数据)。 2、提取LUN 分析存储结构,获取存储划分的MAP块。在找到MAP块之后解析得到各个LUN的数据块指针,编写数据提取程序提取LUN碎片。提取完成后进行碎片拼接,组成完整LUN。导出LUN内所有虚拟机,尝试启动。导出虚拟机后尝试启动,同预想相同,操作系统被破坏虚拟机无法启动。 3、提取虚拟机内文件 在虚拟机无法启动的情况下只能退而求其次,提取虚拟机内文件。在取出文件后进行测试,发现大多数文件都被破坏,只有少部分小文件可以打开。在与客户沟通后得知虚拟机内有MYSQL数据库,因为数据库底层存储的特殊性,可以通过扫描数据页进行数据提取。在找到此虚拟机后发现虚拟机启用快照,父盘和快照文件都被损坏的情况下常规合并操作无法完成,使用北亚自主研发VMFS快照合并程序进行快照合并。 4、获取MYSQL数据页并分析 根据MYSQL数据页特征进行数据页扫描并导出(innodb引擎可以使用此方案,myisam因为没有“数据页”概念所以不可用),分析系统表获取各用户表信息,根据各个表的ID进行数据页分割。 5、提取表结构 因为数据库使用时间已久,表结构也曾多次变更,加上系统表在存储损坏后也有部分数据丢失,记录提取过程遇到很大阻力。首先获取最初版本数据库各个表的表结构:合并快照前的父盘因为写入较早,使用第一块掉线盘进行校验获取到这个文件的完整数据,然后提取出其中数据库各个表的表结构,之后客户方提供了最新版的数据库建表脚本。提取记录:分别使用两组不同表结构对数据记录进行提取并导入恢复环境中的MYSQL数据库内,然后剔除各个表中因为表结构变更造成的乱码数据,最后将两组数据分别导出为.sql文件。 6、数据恢复结果 因为两个版本的数据库表结构不同,所以联系了客户方的应用工程师进行调试。调试完成后导入平台,经验证,数据可用本次数据恢复成功。

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