По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
Есть разные причины, по которым все идет не так в наших сетях: люди делают ошибки в своих настройках, оборудование может выйти из строя, обновления программного обеспечения могут включать ошибки, а изменение структуры трафика может вызвать перегрузку в наших сетях. Для устранения этих ошибок существуют различные подходы, и некоторые из них более эффективны, чем другие. Устранение неполадок состоит из 3 этапов: Все это начинается, когда кто-то или что-то сообщает о проблеме. Часто это будет пользователь, который звонит в службу поддержки, потому что что-то работает не так, как ожидалось, но также возможно, что вы обнаружите проблемы из-за мониторинга сети (Вы ведь контролируете свою сеть?). Следующий шаг - это диагностика проблемы, и очень важно найти ее корень. Как только вы обнаружите проблему, вы реализуете (временное) решение. Диагностика проблемы является одним из самых важных шагов, чтобы устранить неполадки в сети. Для начала нам нужно найти первопричину проблемы. И для этого, необходимо выполнить ряд действий: Сбор информации: в большинстве случаев отчет о проблеме не дает нам достаточно информации. Пользователи просто нам сообщают, что "сеть не работает" или "Мой компьютер не работает", но это нам ничего не дает. Мы должны собирать информацию, задавая нашим пользователям подробные вопросы, или мы используем сетевые инструменты для сбора информации. Анализ информации: как только мы собрали всю информацию, мы проанализируем ее, чтобы увидеть, что не так. Мы можем сравнить нашу информацию с ранее собранной информацией или другими устройствами с аналогичными конфигурациями. Устранение возможных причин: нам нужно подумать о возможных причинах и устранить потенциальные причины проблемы. Это требует досконального знания сети и всех протоколов, которые в ней задействованы. Гипотеза: после определения возможных причин, вы в конечном итоге получите список этих причин, которые могут вызывать проблему работу сети. Мы выберем самую наиболее вероятную причину возникновения проблемы. Проверка гипотезы: мы проверим нашу гипотезу, чтобы увидеть, правы мы или нет. Если мы правы, у нас есть победа...если мы ошибаемся, мы проверяем наши другие возможные причины. Если вы применяете структурированный подход для устранения неполадок, вы можете просто "следовать интуиции" и запутаться, потому что вы забыли, что вы уже пробовали или нет. Это упрощает поиск проблемы, если вы работаете вместе с другими сетевыми администраторами, потому что вы можете поделиться шагами, которые вы уже выполнили. Вот шаги поиска проблемы в хорошей блок-схеме. Мы называем это структурированным подходом к устранению неполадок. Вместо того чтобы выполнять все различные этапы структурированного подхода к устранению неполадок, мы также можем перейти от этапа "сбор информации" непосредственно к шагу "гипотеза" и пропустить этапы "анализ информации" и "устранение возможных причин". По мере того, как вы наберётесь опыта в устранении неполадок, вы сможете пропустить некоторые шаги. Шаги, которые мы пропускаем, выделены синим цветом. Если вас ваши интуиция подведет, то вы потеряете много времени. Если вы правы, то вы сэкономите много времени. Устранение возможных причин является важным шагом в процессе устранения неполадок, и есть несколько подходов, как вы можете это сделать. Вот они: Сверху вниз; Снизу вверх; Разделяй и властвуй; Отследить путь трафика; Поиск отличий; Замена компонентов. Давайте пройдемся по разным подходам один за другим! Метод "сверху вниз" "Сверху вниз" означает, что мы начинаем с верхней части модели OSI (прикладной уровень) и продвигаемся дальше вниз. Идея заключается в том, что мы проверим приложение, чтобы увидеть, работает ли оно, и предположим, что если определенный уровень работает, то все нижеперечисленные уровни также работают. Если вы посылаете эхо-запрос с одного компьютера на другой (ICMP), то можете считать, что уровни 1,2 и 3 работают. Недостатком этого подхода является то, что вам нужен доступ к приложению, в котором устраняете неполадки. Метод "снизу вверх" "Снизу вверх" означает, что мы начинаем с нижней части модели OSI и будем продвигаться вверх. Мы начнем с физического уровня, который означает, что мы проверяем наши кабели и разъемы, переходим к канальному уровню, чтобы увидеть, работает ли Ethernet, связующее дерево работает нормально, безопасность портов не вызывает проблем, VLAN настроены правильно, а затем переходим на сетевой уровень. Здесь мы будем проверять наши IP-адреса, списки доступа, протоколы маршрутизации и так далее. Этот подход является очень тщательным, но и отнимает много времени. Если вы новичок в устранении неполадок рекомендуется использовать этот метод, потому что вы устраните все возможные причины проблем. "Разделяй и властвуй" Разделяй и властвуй означает, что мы начинаем с середины OSI-модели. Вы можете использовать эту модель, если не уверены, что нисходящее или восходящее движение более эффективно. Идея заключается в том, что вы попытаетесь отправить эхо-запрос с одного устройства на другое. Если ping работает, вы знаете, что уровень 1-3 работает, и вы можете продвинуться вверх по модели OSI. Если эхо-запрос терпит неудачу, то вы знаете, что что-то не так, и вы будете причину проблемы в нижней части модели OSI. "Путь трафика" Изучение путь следования трафика очень полезно. Сначала мы попытаемся отправить эхо-запрос с хоста A на хост B. В случае сбоя мы проверим все устройства на его пути. Сначала мы проверим, правильно ли настроен коммутатор A, и, далее, мы перейдем на коммутатор B, проверим его, а затем перейдем к маршрутизатору A. "Поиск отличий" Этот подход вы, скорее всего, делали и раньше. Поиск отличий в конфигурации или вывод команд show может быть полезным, но очень легко что-то пропустить. Если у вас есть несколько маршрутизаторов филиала с похожей конфигурацией, и только один не работает, вы можете заметить отличие в конфигурациях. Сетевые администраторы, которые не имеют большого опыта, обычно используют этот подход. Возможно, вам удастся решить проблему, но есть риск, что вы на самом деле не знаете, что делаете. "Замена компонентов" Последний подход к решению нашей проблемы - это замена компонентов. Допустим, у нас есть сценарий, в котором компьютер не может получить доступ к сети. В приведенном выше примере мы можем заменить компьютер, чтобы устранить любую вероятность того, что компьютер является проблемой. Мы можем заменить кабель, и, если мы подозреваем, что коммутатор не работает или неверно настроен, мы можем заменить его на новый и скопировать старую конфигурацию, чтобы увидеть, есть ли какие-либо проблемы с оборудованием.
img
Что такое антивирусная защита? Примеры решений Антивирусная защита (AV-защита) компаний призвана обеспечить безопасность данных, составляющих коммерческую тайну, а также всех остальных, хранящихся и используемых в корпоративной компьютерной сети и извне нее, но имеющих отношение к организации. Важно учитывать, что если пользовательские антивирусы в основном отражают атаки вирусов, распространяющихся автоматически сразу на всех, то коммерческий AV-продукт уже должен "уметь" отражать индивидуальные несанкционированные попытки завладения информацией. Если злоумышленникам нет особого смысла стараться проникнуть на частный компьютер, то на компьютерную сеть организации уже вполне может быть предпринято серьезное вторжение по чисто коммерческим соображениям. И, чем выше капитализация компании, тем лучше должна быть AV-защита. Если частное лицо задается вопросом "платить за антивирус, или не платить", то даже для малого бизнеса такой вариант неприемлем, так как компьютеры там работают не только с информацией, но и с электронными деньгами. В случае вирусной атаки убытки будут слишком значительными. От корпоративного и "гражданского" антивируса требуются различные задачи. Например, продукт для простого пользователя должен "уметь" инсталлироваться на зараженный компьютер. То есть, когда вирус уже сработал, и пользователь "спохватился" об установке антивируса. Такая типичная для простого человека ситуация не должна происходить в организации. Там всегда установлен тот или иной антивирусный софт, который обязан постоянно обновляться. При этом от корпоративного антивируса сохраняется требование сложной задачи - "лечение" зараженной системы с восстановлением большого количества файлов. Корпоративный продукт отличается, он гораздо сложнее и стоит дороже пользовательского. Виды угроз Компьютерный вирус - вредоносная программа, обладающая свойствами распространения, (аналогия с распространяющимися биологическими вирусами). Термин "вирус" применяют и к другим рукотворным объектам информационной среды, например "вирусные" рекламные ролики, информационные вбросы, фейки. Цели разработки компьютерных вирусов различные. Первоначально они возникли как любительские изыскания, затем перешли на серьезную коммерческую основу с появлением электронных денег, так как появилась прямая возможность их (деньги) похитить. Сейчас индустрия антивирусных программ защищает не только личные, коммерческие, но и корпоративные и государственные интересы. Но "вирус" - это несколько устаревшее название, которое, тем не менее, до сих пор крайне популярно в непрофессиональных кругах. Подробнее почитать про другие типы вредоносов можно почитать в другой нашей статье: https://wiki.merionet.ru/seti/19/tipy-vredonosnogo-po/ Антивирусные базы - основы антивирусов Сигнатурный анализ невозможен без базы вирусов, которая содержит все опасные образцы кода. При этом нет никакой необходимости включать в базу буквально все, иначе она будет иметь слишком большой объем, и сравнение с ней затребует значительной вычислительной мощности. Достаточно добавить лишь те фрагменты кода, без которых создание программы, имеющей свойство самостоятельно распространяться (вируса), невозможно. Сигнатурный анализ повсеместно используется в антивирусном ПО, и сейчас переходит в интернет среду для анализа трафика на провайдерах. База антивируса содержит не образцы вирусов, а сигнатуры - фрагменты кода, общие для многих вредоносных программ. Чем больше сигнатур содержит база - тем лучше защита, а чем меньше ее объем в байтах - тем меньше системных ресурсов потребляет антивирус. Рейтинг AV-защиты от различных разработчиков Идеальный антивирус обеспечивает 100% защиту, потребляет ноль ресурсов и имеет ноль ложных срабатываний. Такого программного продукта не существует ни у одной компании в мире. К нему приближаются отдельные разработки, в различной степени и на основе чего составляются рейтинги. Но помните: кто обещает вам 100% гарантию защиты - эти люди просто напросто лукавят. Для антивирусов важны объективные и независимые тесты надежности. Показатель защиты должен сопоставляться с потребляемой вычислительной мощностью, которая хотя и становится все более значительной, но не бесконечна. Вряд ли кому будут нужны антивирусы, сильно замедляющие работу компьютеров. Антивирусное ПО разрабатывается для различного железа: офисные компьютеры, мобильные устройства, специальное оборудование, например, медицинская техника, терминалы POS, промышленные компьютеры. В защите нуждается абсолютно все. Основные организации, тестирующие софт для AV-защиты и составляющие рейтинги и рекомендации: AV-Test. ICRT (Международная Ассамблея Потребительских Испытаний). Лаборатория Касперского. Роскачество. AV-тест критически оценен лабораторией Касперского, которая официально призывает не доверять его сертификатам. Другие организации из этого списка отрицательных оценок в публичном поле не получали. Эволюция антивирусов, что изменилось с начала 21 века? Самые первые антивирусы, появившиеся еще в 90-х годах, использовали только сигнатурный анализ. Количество всех известных вредоносных программ на то время было невелико, и их всех можно было занести в базу. Критерий защиты был простой - кто больше вирусов "знает", тот и лучше. Операционные системы того времени (на начало 2000-х годов) не обновлялись так часто, как сейчас, и поэтому имеющиеся уязвимости держались долго, что и использовалось многочисленными хакерскими группировками. Незначительное распространение вирусов при весьма слабых антивирусах связывалось с отсутствием прямой коммерческой заинтересованности. То есть автор вируса не получал денег напрямую от проводимых атак с помощью своего детища. С распространением электронных денег (и криптовалют в особенности), ситуация в корне поменялась. После 2010 года антивирусы дополнились облачными технологиями, причем облако может быть не только файловым хранилищем, но еще и аналитическим центром по отслеживанию всех кибератак в мире, что чрезвычайно важно для их пресечения. Чисто сигнатурный подход уже не актуален, так как производство компьютерных вирусов поставлено хакерскими группировками на поток. Их появляются тысячи в день. Последней новинкой в антивирусной индустрии являются алгоритмы машинного обучения вкупе с облачными технологиями big-data. Именно такое решение предлагается в сегменте корпоративной AV-защиты. Защита от кибератак переходит на надгосударственный уровень. Появляются ассоциации кибербезопасности. Особенность современных антивирусов - кроссплатформенность и наличие версий для защиты специализированного оборудования, например терминалов POS, банкоматов, критических объектов "интернета вещей". Железо в этих устройствах имеет очень небольшую вычислительную мощность, что учитывается при разработке защитного ПО для них. Пример решения: Microsoft Defender Antivirus Программное обеспечение от Microsoft лицензировано для применения во многих организациях, в том числе и в ряде компаний государственного сектора. Факт почти повсеместного доверия к ПО этого гиганта IT-индустрии упрощает регистрацию антивирусов в организации. Microsoft Defender Antivirus при тестировании в лаборатории AV-Comparatives (коммерческие версии) уверенно справляется с банковскими троянами MRG-Effitas. Встроенный "защитник Windows 10" (пользовательское название Microsoft Defender Antivirus) стал корпоративным антивирусом лишь недавно. Ранее в его лицензионном соглашении стояла рекомендация "только для частного применения" и лицензия не позволяла его применять не по назначению. С изменением правил он стал чуть ли не единственным бесплатным коммерческим антивирусом. Правда, пока что только для мелкого бизнеса с числом рабочих станций не более 10. Решения Лаборатории Касперского для крупного бизнеса Крупному бизнесу приходится сталкиваться с угрозами иного уровня, чем частым лицам и мелким компаниям. В профессиональной среде это отмечается термином "целевые атаки", которые проводятся именно на крупный бизнес во всех странах мира. С целью защиты от них задействуются технологии машинного обучения, облачные данные и весь предыдущий опыт, в который входят десятки тысяч отраженных угроз, постоянный учет и коррекция ошибок. Корпоративные продукты от Касперского используют более 270000 компаний по всему миру. Примеры решений AV-защиты от всем известной компании: Kaspersky Atni Targeted Attack (Основной антивирусный продукт для крупного бизнеса, помимо стандартных функций безопасности нацелен на выявление ранее неизвестных атак, где не походит сигнатурный метод). Kaspersky Endpoint Detection and Response ("внутренний" антивирус для обнаружения и пресечения инцидентов на местах внутри корпорации, а не интернета извне). Kaspersky Embedded Systems Security (для банкоматов и POS-терминалов с учетом требований их маломощного "железа"). Пример решения: ESET NOD32 Antivirus Business Edition Типовой антивирус для малого бизнеса. Использует технологии облачной защиты - подключение к ESET Live Grid с динамически обновляемыми базами и своевременными оповещениями о киберугрозах со всего мира, что ставит его на один уровень с передовыми продуктами Касперского. ESET NOD32 Antivirus Business Edition не работает на мобильных устройствах, поэтому подходит преимущественно для офисов со стандартными рабочими станциями. Корпорация ESET имеет хорошую репутацию, а тысячи компаний - значительный положительный опыт использования ее продукции. Заключение Антивирусная защита постоянно совершенствуется по мере роста IT-технологий. В нее вкладываются значительные инвестиции, так как любая организация вне зависимости от своего масштаба заинтересована в кибербезопасности. AV-защита проводится в комплексе с другими технологиями и правилами информационной безопасности - то есть используется "эшелонированный" подход - на периметре сети устанавливается межсетевой экран следующего поколения с включенной системой предотвращения угроз, отдельно защищается электронная почта и доступ в интернет, все подозрительные файлы отправляются в песочницу и пр. Таким образом, система защиты становится похожа на луковицу - тем, что у нее также много слоев, и из-за этого преодолеть ее становится сложнее. Кроме того, очень популярна практика установки на предприятиях устанавливается система DLP, отслеживающая попытки несанкционированного доступа и неправильного использования данных. Сотрудники проходят тренинги, обучение "цифровой гигиене", правилам защиты коммерческой тайны. Все используемое программное обеспечение должно быть лицензионным, где разработчики ради сохранения репутации гарантирует сохранность данных. Сервера снабжаются функцией резервного копирования, доступ к информации обеспечивается только для проверенных лиц, что обеспечивается системой СКУД.
img
Nginx - это популярный HTTP-веб-сервер с открытым исходным кодом. Программное обеспечение использует масштабируемую управляемую событиями асинхронную архитектуру, которая обрабатывает запросы по одному за раз. Помимо веб-сервера, он также работает в качестве обратного прокси-сервера, почтового прокси, HTTP-кэша и балансировщика нагрузки. Nginx является частью стека LEMP, набора программного обеспечения с открытым исходным кодом, используемого для разработки веб-приложений и веб-сайтов. LEMP является популярной альтернативой традиционному стеку LAMP. Единственная разница между ними состоит в том, что первый использует Nginx, а второй использует Apache в качестве своего веб-сервера. Мы уже рассказывали как установить Nginx на Windows. В этом руководстве вы узнаете, как установить Nginx на Linux. Установка Nginx Рассмотрим установку Nginx для разных дистрибутивов Linux. Установка Nginx на CentOS 8 Перед любой установкой всегда обновляйте локальный репозиторий, чтобы убедиться, что вы загружаете последнюю версию программного обеспечения. Используйте команду: sudo yum update Вы можете проверить пакет Nginx, прежде чем добавить его в свою систему. Запросите просмотр метаданных RPM, включенных в каждый пакет RPM: sudo yum info nginx Затем установите Nginx на CentOS 8 с помощью команды: sudo yum install nginx Установка Nginx на CentOS 7 Пакеты Nginx доступны в репозиториях EPEL. Если у вас не установлено хранилище EPEL, наберите: sudo yum install epel-release Затем установите Nginx при помощи команды: sudo yum install nginx Если вы устанавливаете пакет из EPEL в первый раз, то yum может предложить вам импортировать ключ GPEL EPEL: Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-7 Importing GPG key 0x352C64E5: Userid : "Fedora EPEL (7) " Fingerprint: 91e9 7d7c 4a5e 96f1 7f3e 888f 6a2f aea2 352c 64e5 Package : epel-release-7-9.noarch (@extras) From : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-7 Is this ok [y/N]: Тут вам нужно нажать y и затем Enter. Установка Nginx на Ubuntu и Debian Пакеты Nginx доступны в репозиториях Ubuntu и Debian по умолчанию. Поэтому для установки сначала обновим список пакетов: sudo apt update А затем установим сам Nginx: sudo apt install nginx Запуск nginx Запуск nginx осуществляется следующей командой: sudo systemctl start nginx Чтобы включать службу при загрузке системы, используйте: sudo systemctl enable nginx Если вы проверите статус сервиса, то в выводе должно быть указано, что Nginx активен - active (running): sudo systemctl status nginx Остановить можно Nginx с помощью команды: sudo systemctl stop nginx Перезапустить Nginx: sudo systemctl restart nginx Перезагрузить файлы конфигурации, не останавливая службу: sudo systemctl reload nginx Настройка firewall Nginx включает в себя служебные файлы firewalld, которые указывают, что служба использует порты 80 (HTTP) и 443 (HTTPS) для веб-трафика. Поэтому вам необходимо открыть и включить эти порты, чтобы разрешить постоянный доступ. Настройка firewall в CentOS Откройте порт HTTP и HTTPS с помощью команд: sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http --add-service=https sudo firewall-cmd --reload sudo firewall-cmd --list-services --zone=public Настройка firewall в Ubuntu и Debian Если вы используете UFW (Uncomplicated Firewall) для управления брандмауэром, вам необходимо открыть порты, включив профиль Nginx Full, который включает правила для обоих портов: sudo ufw allow 'Nginx Full' Если вы используете nftables, то используйте следующую команду: nft add rule inet filter input tcp dport {80, 443} ct state new,established counter accept Проверка доступа Используйте netstat, чтобы вывести список всех открытых портов и убедиться, что вы успешно открыли 80 и 443: netstat -tulpn Найдите IP-адрес и скопируйте его. Чтобы увидеть IP-адрес вашего сервера, введите в терминале следующую команду: ip addr Затем откройте веб-браузер и вставьте IP-адрес (или имя домена) в строку URL. Откроется страница приветствия Nginx, подтверждающая, что вы успешно установили и настроили сервер. Настройка Nginx Вам не нужно настраивать Nginx после установки. Однако будет полезно знать расположение файлов конфигурации и корневого каталога Nginx на случай, если вам нужно изменить конфигурацию. Если вы хотите изменить файл глобальной конфигурации, вы должны открыть его в текстовом редакторе и применить изменения. Каталог конфигурации Nginx: /etc/nginx Корневой каталог Nginx: /usr/share/nginx/html Основной файл конфигурации: /etc/nginx/nginx.conf Файлы логов Nginx (access.log и error.log): /var/log/nginx/ Теперь вы можете установить корневую директорию вашего домена. Вы можете сделать это в любом месте, которое вы хотите. Наиболее распространенные места включают в себя: /home/user_name/site_name /var/www/site_name /var/www/html/site_name /opt/site_name
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59