По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
При решении целого ряда задач администратору требуется изменить уровень доступа, который управляется командой chmod (change mode – изменить режим). Разберём подробнее как именно происходит изменение прав и какие ещё команды могут пригодиться Вам в этом процессе. Введение Структура разрешений для файлов и директорий в Linux являет собой матрицу 3 на 3 – есть три различных уровней доступа (read, write и execute – чтение, запись и выполнение), которые доступны для трёх типов пользователей – владельца файла, группы и others – «остальных». Для наглядности, посмотрите на вывод команды ls -l -rw-r--r-- 1 root root 0 Mar 10 11:05 freepbx_menu.conf В примере выше, пользователь - root, обладает правами чтения и записи, группа имеет права чтения, также, как и others. r (read) - разрешение на чтение содержимого файла, в случае директории – право на просмотр файлов и поддиректорий w (write) - разрешение на запись в файл, для директории – возможность создания файлов в директории и создание поддиректорий x (execute) - разрешение на запуск файла в виде программыскрипта, для директории – допуск в директорию Изменение уровня доступа Для начала необходимо указать на важный момент – каждый уровень доступа имеет свое численное обозначение: r (read) - 4 w (write) - 2 x (execute) - 1 Для получения комбинаций прав – числа нужно сложить. Для уровня доступа rwx число будет равным 7 (4+2+1). Использовать можно также и буквенные обозначения, как удобнее конкретно для вас, но с численным представлением команды получаются короче :) При изменении уровня доступа у файла нужно знать следующее: Первое число - права для юзера Второе число - права для группы Третье число - права для others К примеру, дадим права на чтение для пользователя, чтение для группы и нулевой уровень доступа для остальных: chmod 440 file.txt Права на чтение, запись и исполнение для пользователя, группы и остальных: chmod 777 file2.txt И соответственно, так далее, в зависимости от ваших нужд. Использование umask – настройка уровня доступа по умолчанию По умолчанию значение umask - 0022, которое определяет права доступа по дефолту для нового файла или директории. Для файла разрешение по умолчанию равно 0666, для директории - 0777. Значение маски вычитается из этих дефолтных значений и получается финальное значение. У файла по умолчанию – 0666, то есть права rw-rw-rw-, но с учетом дефолтной маски 0022, файл будет создан со значением 0644 – rw-r—r--. В случае директории результирующим значением будет 0755, то есть rwx-r-x-r-x. С помощью команды umask xxxx всегда можно изменить значение маски по умолчанию. К примеру: umask 0077 Как видно, права изменились с rw-r--r--для нового файла на –rw-------. Несколько полезных примеров использования chmod Ниже приведён список нескольких вариантов использования команды chmod - во многих случаях они очень сильно облегчают процесс настройки вашего сервера. На всякий случай помните, что пользователь имеет обозначение u, группа g и остальные - o. Если же необходимо изменение прав сразу у всех вышеупомянутых сущностей – используйте обозначение a. chmod u+x %имяфайла% - добавление права выполнения только для пользовательского уровня, то есть добавление права execute для user; chmod u+r,g+x %имяфайла% - добавление прав чтения для юзера и исполнения для группы; chmod u-rx %имяфайла% - модификатор - используется для того, чтобы убрать какое-то разрешение, в данном случае – для пользователя остается только право записи в файл; chmod a+rx %имяфайла или директории% -добавление права выполнение и чтения для юзера, группы и остальных – то есть вообще все могут исполнять этот файл; $ chmod --reference=%имяфайла1% %имяфайла2% - установка прав доступа для файла1 равными правам доступа у файла2; chmod -R 755 %имядиректории%/ - рекурсивное изменение прав доступа для всех файлов и подкаталогов в директории; chmod u+X * -изменение прав доступа только для подкаталогов, у файлов в главной директории уровень прав доступа останется неизменным;
img
Друг, привет! В статье быстро расскажем о том, как настроить плату Digium TE122 для подключения цифрового Е1 потока. Погнали? Настройка Подключаемся к серверу IP – АТС Asterisk через консоль (CLI) и открываем следующий файл для редактирования - /etc/dahdi/system.conf . Указываем там следующие параметры: span=1,1,0,ccs,hdb3 bchan=1-15,17-31 dchan=16 Сохраняем изменения. Открываем файл /etc/asterisk/chan_dahdi.conf и указываем: group=0 signalling=pri_cpe switchtype=euroisdn context=incoming channel=1-15,17-31 Теперь посмотрим статус карты и ее ошибки следующей командой: dahdi_tool Откроется синий экран (схожий на mc). Внимательно прочитайте статус карты. Далее, перейдем в настройки chan_dahdi.conf. Открываем nano /etc/asterisk/chan_dahdi.conf и добавляем: [channels] language=ru busydetect=yes busycount=10 usecallerid=yes callwaiting=yes usecallingpres=yes threewaycalling=yes transfer=yes cancallforward=yes callreturn=yes echocancel=yes echocancelwhenbridged=no echotraining=no immediate=no faxdetect=no rxgain=0.0 txgain=0.0 Открываем в консоли файл /etc/asterisk/chan_dahdi_channels_custom.conf и добавляем туда: ;language=ru ;callwaiting=yes usecallingpres=yes ;pridialplan=unknown ;prilocaldialplan=unknown resetinterval = 100000000 facilityenable = yes usecallerid=yes cidsignalling=bell cidstart=ring hidecallerid=no sendcalleridafter=1 callwaitingcallerid=yes callerid = asreceived restrictcid = no threewaycalling=yes ;transfer=yes canpark=yes cancallforward=yes callreturn=yes echocancel=yes echocancelwhenbridged=yes ;echotraining=800 relaxdtmf=no ;switchtype=national ;signalling=pri_cpe ;group=0 ;context=from-pstn ;channels=>1-15,17-31 Выходим и сохраняем параметры. Перезагружаем демона Dahdi: /etc/init.d/dahdi restart Дело за малым – поправить диалплан. Открываем файл extensions_custom.conf и добавляем правила. Например: [test_context] exten => _X.,1,Dial(Dahdi/g0/${EXTEN},60,tT) Теперь для того чтобы заработали входящие и исходящие нужно добавить в FreePBX транк g0. Ну и сделать исходящую и входящую маршрутизацию.
img
Метрические веса TOS K1 K2 K3 K4 K5, выданные командой в режиме конфигурации маршрутизатора EIGRP, может быть использована для установки K-значений, используемых EIGRP в своем расчете. Параметр TOS был предназначен для использования маркировки качества обслуживания (где TOS обозначает тип служебного байта в заголовке IPv4). Однако параметр TOS должен быть равен 0. На самом деле, если вы введете число в диапазоне 1 - 8 и вернетесь назад, чтобы изучить свою текущую конфигурацию, вы обнаружите, что Cisco IOS изменила это значение на 0. Пять оставшихся параметров в команде metric weights - это пять K-значений, каждое из которых может быть задано числом в диапазоне от 0 до 255. Предыдущие статьи из цикла про EIGRP: Часть 1. Понимание EIGRP: обзор, базовая конфигурация и проверка Часть 2. Про соседство и метрики EIGRP Следующие статьи из цикла: Часть 3. Конвергенция EIGRP – настройка таймеров Часть 4. Пассивные интерфейсы в EIGRP Часть 5. Настройка статического соседства в EIGRP Часть 6. EIGRP: идентификатор роутера и требования к соседству Например, представьте, что в нашем проекте мы обеспокоены тем, что нагрузка на наши линии может быть высокой в разы, и мы хотим, чтобы EIGRP учитывал уровень насыщения линии при расчете наилучшего пути. Изучая полную формулу расчета метрики EIGRP, мы замечаем, что наличие ненулевого значения для K2 приведет к тому, что EIGRP будет учитывать нагрузку. Поэтому мы решили установить K2 равным 1, в дополнение к K1 и K3, которые уже установлены в 1 по умолчанию. Значения К4 и К5 сохранится на уровне 0. В приведенном ниже примере показано, как можно настроить такой набор K-значений. OFF1#conf term Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z . OFF1(config)#router eigrp 1 OFF1(config-router)#metric weights 0 1 1 1 0 0 OFF1(config-router)#end Первый 0 в команде metric weights 0 1 1 1 0 0, показанной в приведенном выше примере, задает значение TOS равное 0. Следующие пять чисел задают наши пять K-значений: K1 = 1, K2 = 1, K3 = 1, K4 = 0, K5 = 0. Этот набор K-значений теперь будет учитывать не только пропускную способность и задержку, но и нагрузку при выполнении расчета метрики. Однако есть проблема. Обратите внимание на сообщения консоли, появляющиеся после нашей конфигурации. Оба наших соседства были разрушены, потому что маршрутизатор OFF1 теперь имеет другие K-значения, чем маршрутизаторы OFF2 и OFF3. Напомним, что соседи EIGRP должны иметь соответствующие K-значения, а это означает, что при изменении K-значений на одном EIGRP-спикер маршрутизаторе, вам нужен идентичный набор K-значений на каждом из его соседей EIGRP. Как только вы настроите соответствующие K-значения на этих соседях, то каждый из этих соседей должен соответствовать K-значениям. Как вы можете видеть, в большой топологии может возникнуть значительная административная нагрузка, связанная с манипуляцией K-значением. Преемник и возможные маршруты преемников Одна из причин, по которой EIGRP быстро восстанавливает соединения в случае сбоя маршрута, заключается в том, что EIGRP часто имеет резервный маршрут, готовый взять на себя управление, если основной маршрут уходит в down. Чтобы убедиться, что резервный маршрут не зависит от основного маршрута, EIGRP тщательно проверяет резервный маршрут, убедившись, что он соответствует условию осуществимости EIGRP. В частности, условие осуществимости гласит: Маршрут EIGRP является возможным маршрутом-преемником, если его сообщенное расстояние (RD) от нашего соседа меньше возможного расстояния (FD) маршрута-преемника. Например, рассмотрим топологию, показанную на следующем рисунке, и соответствующую конфигурацию, приведенную ниже. Обратите внимание, что сеть 10.1.1.8/30 (между маршрутизаторами OFF2 и OFF3) доступна из OFF1 через OFF2 или через OFF3. Если маршрутизатор OFF1 использует маршрут через OFF2, он пересекает канал связи 1 Гбит/с, чтобы достичь целевой сети. Однако маршрут через OFF3 заставляет трафик пересекать более медленное соединение со скоростью 100 Мбит/с. Поскольку EIGRP учитывает пропускную способность и задержку по умолчанию, мы видим, что предпочтительный маршрут проходит через маршрутизатор OFF2. Однако, что делать, если связь между маршрутизаторами OFF1 и OFF2 обрывается? Есть ли возможный преемственный маршрут, который может почти сразу заработать? Опять же, мы видим, что маршрутизатор OFF1 будет использовать возможный маршрут преемника через маршрутизатор OFF3. Однако, прежде чем мы убедимся в этом, мы должны подтвердить, что путь через OFF3 соответствует условию осуществимости. Возможное условие преемника выполнено на маршрутизаторе OFF1 Просто в силу того, что маршрут через маршрутизатор OFF3 (то есть через 10.1.1.6) появляется в выходных данных команды show ip eigrp topology, выполненной на маршрутизаторе OFF1, мы делаем вывод, что путь через OFF3 действительно является возможным маршрутом-преемником. Однако давайте рассмотрим выходные данные немного более внимательно, чтобы определить, почему это возможный маршрут-преемник. Во-первых, рассмотрим запись из выходных данных в приведенном выше примере, идентифицирующую последующий маршрут (то есть предпочтительный маршрут): via 10.1.1.2 (3072/2816), GigabitEthernet0/1 Часть выходных данных via 10.1.1.2 говорит, что этот маршрут указывает на адрес следующего прыжка 10.1.1.2, который является маршрутизатором OFF2. На интерфейсе GigabitEthernet0/1 часть выходных данных указывает, что мы выходим из маршрутизатора OFF1 через интерфейс Gig0/1 (то есть выходной интерфейс). Теперь давайте рассмотрим эти два числа в скобках: (3072/2816). Стоимость 2816 называется зафиксированная дистанция (reported distance (RD). В некоторых литературных источниках это значение также называется advertised distance (AD). Эти термины, синонимы, относятся к метрике EIGRP, сообщенной (или объявленной) нашим соседом по EIGRP. В данном случае значение 2816 говорит нам, что метрика маршрутизатора OFF2 (то есть расстояние) до cети 10.1.1.8/30 равна 2816. Значение 3072 на выходе - это допустимое расстояние маршрутизатора OFF1 (FD). FD вычисляется путем добавления RD нашего соседа к метрике, необходимой для достижения нашего соседа. Поэтому, если мы добавим метрику EIGRP между маршрутизаторами OFF1 и OFF2 к RD маршрутизатора OFF2, мы получим FD (то есть общее расстояние), необходимое для того, чтобы OFF1 добрался до 10.1.1.8/30 через маршрутизатор OFF2. Кстати, причина, по которой маршрутизатор OFF1 определяет наилучший путь к сети 10.1.1.8/30, - это via via router OFF2 (то есть 10.1.1.2) В отличие от маршрутизатора OFF3 (то есть 10.1.1.6), потому что FD пути через OFF1 (3072) меньше, чем FD пути через OFF2 (28,416). Далее рассмотрим запись для возможного последующего маршрута из приведенного выше примера: via 10.1.1.6 (28416/2816), GigabitEthernet0/2 Часть выходных данных via 10.1.1.6 говорит, что этот маршрут указывает на адрес следующего прыжка 10.1.1.6, который является маршрутизатором OFF3. На интерфейсе GigabitEthernet0/2 часть результатов показывает, что мы выходим из маршрутизатора OFF1 через интерфейс Gig0/2. Эта запись имеет FD 28 416 и RD 2816. Однако прежде, чем EIGRP просто слепо сочтет этот резервный путь возможным преемником, он проверяет маршрут на соответствие условию осуществимости. В частности, процесс EIGRP на маршрутизаторе OFF1 запрашивает, является ли RD от маршрутизатора OFF3 меньше, чем FD последующего маршрута. В этом случае RD от маршрутизатора OFF3 составляет 2816, что действительно меньше, чем FD преемника 3072. Поэтому маршрут через маршрутизатор OFF3 считается возможным преемником маршрута. Чтобы утвердить эту важную концепцию, рассмотрим топологию, показанную ниже. Процесс EIGRP на маршрутизаторе OFF1 изучил три пути для достижения сети 10.1.1.0/24. Однако далее EIGRP должен определить, какой из этих путей является маршрутом-преемником, какие (если таковые имеются) пути являются возможными маршрутами-преемниками, а какие (если таковые имеются) пути не являются ни преемником, ни возможным маршрутом-преемником. Результаты расчетов EIGRP приведены в таблице ниже. Примеры расчетов Feasible Successor Используя приведенную выше таблицу в качестве рассмотрения, сначала рассмотрим путь маршрутизатора OFF1 к сети 10.1.1.0/24 через маршрутизатор OFF2. С точки зрения маршрутизатора OFF2, расстояние до сети 10.1.1.0/24 - это расстояние от OFF2 до OFF5 (которое равно 5000) плюс расстояние от OFF5 до сети 10.1.1.0/24 (которое равно 1000). Это дает нам в общей сложности 6000 для расстояния от маршрутизатора OFF2 до сети 10.1.1.0/24. Это расстояние, которое маршрутизатор OFF2 сообщает маршрутизатору OFF1. Таким образом, маршрутизатор OFF1 видит RD 6000 от маршрутизатора OFF2. Маршрутизатор OFF1, затем добавляет расстояние между собой и маршрутизатором OFF2 (который равен 10 000) к RD от OFF2 (который равен 6000), чтобы определить его FD для достижения сети 10.1.1.0/24 составляет 16 000 (то есть 10 000 + 6000 = 16 000). Процесс EIGRP на маршрутизаторе OFF1 выполняет аналогичные вычисления для путей к сети 10.1.1.0/24 через маршрутизаторы OFF3 и OFF4. Ниже приведены расчеты, которые привели к значениям, приведенным в таблице. Затем маршрутизатор OFF1 проверяет результаты этих вычислений и определяет, что кратчайшее расстояние до сети 10.1.1.0/24 проходит через маршрутизатор OFF2, поскольку путь через OFF2 имеет самый низкий FD (16 000). Этот путь, определяемый как кратчайший, считается следующим маршрутом. Затем маршрутизатор OFF1 пытается определить, соответствует ли любой из других маршрутов условию выполнимости EIGRP. В частности, маршрутизатор OFF1 проверяет, чтобы увидеть, что RD от маршрутизаторов OFF3 или OFF4 меньше, чем FD последующего маршрута. В случае OFF3 его RD в 11 000 действительно меньше, чем FD последующего маршрута (который составляет 16 000). Таким образом, путь к сети 10.1.1.0 /24 через OFF3 квалифицируется как возможный маршрут-преемник. Однако маршрут через OFF4 не подходит, потому что RD OFF4 из 18 000 больше, чем 16 000 (FD последующего маршрута). В результате путь к сети 10.1.1.0/24 через маршрутизатор OFF4 не считается возможным маршрутом-преемником. Мы изучили K - значения, теперь почитайте про конвергенцию EIGRP и настройку таймеров
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59