По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
Почитайте первую часть статьи. Первая проблема. Два роутера работают с одной областью OSPF, и каждый роутер имеет loopback интерфейс, объявленный в OSPF. Вот вывод таблиц маршрутизации: Как мы можем наблюдать, что роутер R1 узнал о сети 10.2.2.0/24 от роутера R2, но в таблице маршрутизации роутера R2 пусто. Что не так? Видно, что OSPF не включен на интерфейсе loopback0 роутера R1, так что же мы тогда объявляем в сетях? Похоже, мы объявляем сеть 10.10.1.0/24, но эта сеть не настроена ни на одном интерфейсе... Сеть 10.1.1.0/24 настроена на интерфейсе loopback0 роутера R1. Здесь вы видите неправильно введенную команду network. Удалим ее. R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#no network 10.10.1.1 0.0.0.0 area 0 R1(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0 Давайте удостоверимся, что команда network настроена правильно. Проблема устранена! Эта проблема может показаться не серьезной, но использование неправильных сетевых операторов - это то, что происходит постоянно. Особенно если мы используем меньшие подсети (например, /27 или /28 или аналогичные), люди склонны делать ошибки с обратными маскам. Итог урока: убедитесь, что вы настроили правильный сетевой адрес, обратную маску и область. Видео: протокол OSPF (Open Shortest Path First) за 8 минут Урок №2 Очередная возможная ситуация. Опять два роутера, но другая проблема. Вот таблицы маршрутизации: В очередной раз роутер R2 не увидел сеть 10.1.1.0/24. Что интересно, что роутер R1 не имеет сети 10.1.1.0/24 в своей таблице маршрутизации как непосредственно подключенной. Мы можем проверить, что роутер R1 использует правильную настройку команды network. Поскольку R1 даже не имеет сети в своей таблице маршрутизации, предположим, что проблема с интерфейсом. Кажется, кто-то забыл применить команду "no shutdown" на интерфейсе. R1(config)#interface loopback 0 R1(config-if)#no shutdown Давайте включим интерфейс. И теперь он появляется в таблице маршрутизации роутера R2. Итог урока: нельзя объявлять то, чего у тебя нет! Урок №3 Новый урок! Одна область, опять два роутера... мы хотели бы иметь "full connectivity", но не работает OSPF ... вот вывод таблиц маршрутизации: Роутер R1 не показывает никаких маршрутов OSPF, R2 показывает ... Необходимо выяснить, что не так: Быстро взглянем на роутер R2, чтобы убедиться, что он действительно объявляет правильную сеть(и). Да это так и есть. Вывод роутера R1 более интересен ... видно, что у него настроен distribute-list. В этом заключается наша проблема. Давайте удалим distribute-list. R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#no distribute-list 1 in Эта команда отключит его. Задача решена! Итог урока: знать о distribute-list, запрещающий объявление и / или установку префиксов в таблице маршрутизации. Урок №4 Взглянем на более сложные проблемы OSPF. На изображении выше мы имеем роутер R1 и роутер R2, но на этот раз мы имеем конфигурацию OSPF с несколькими областями. Вот конфигурация OSPF этих роутеров: Видно, что все сети были объявлены. Область 2 не связана напрямую с областью 0, поэтому была создана виртуальная связь. Роутер R1, однако, не увидел сеть 2.2.2.0/24 от роутера R2, но роутер R2 увидел сеть 1.1.1.0/24. Лучше всего начать с виртуальной линии здесь: Хм, это выглядит не очень хорошо. Виртуальная связь отключена. Обратите внимание на IP-адреса, которые мы видим здесь, это IP-адреса, настроенные на интерфейсах FastEthernet обоих маршрутизаторов. Всякий раз, когда мы настраиваем виртуальное соединение, нам нужно настроить идентификатор маршрутизатора OSPF другой стороны, а не IP-адрес другой стороны! Вот ошибка, так что давайте исправим ее. R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#no area 12 virtual-link 192.168.12.2 R1(config-router)#area 12 virtual-link 2.2.2.2 R2(config)#router ospf 1 R2(config-router)#no area 12 virtual-link 192.168.12.1 R2(config-router)#area 12 virtual-link 1.1.1.1 Вот так должна выглядеть virtual-link, настроенная между идентификаторами маршрутизаторов OSPF. Сразу после ввода правильных команд появятся данные сообщения в консоли. Запись OSPF для сети 2.2.2.0/24 появилась. Урок №5 Другая проблема. Те же роутеры, но появился "домен внешней маршрутизации". Это может быть другой протокол маршрутизации, такой как RIP или EIGRP, который мы будем распространять в OSPF. R2 перераспределяет сеть 2.2.2.0 / 24 в OSPF, но по какой-то причине она не отображается на R1. Чтобы было интересно, мы не будем просматривать конфигурацию OSPF на роутерах. Нет сети 2.2.2.0/24 на роутере R1, поэтому давайте изучим роутер R2. Как мы можем видеть, сеть находится в таблице маршрутизации роутера R2 как directly connected. Как мы можем видеть роутер R2 был настроен для перераспределения напрямую подключенных сетей. Это должно включать сеть 2.2.2.0/24 на интерфейса loopback0. Однако в базе данных OSPF пусто? Что может быть причиной этого? Возможно, вы помните правила различных типов областей OSPF. Давайте выясним, что это за область! Вот и объяснение, это stub area! Stub area не допускают LSA type 5 (внешние маршруты). Мы можем либо превратить эту область в normal area или NSSA. Давайте переведем в NSSA. R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#no area 12 stub R1(config-router)#area 12 nssa R2(config)#router ospf 1 R2(config-router)#no area 12 stub R2(config-router)#area 12 nssa Изменим тип области на обоих маршрутизаторах. Область NSSA допускает внешние маршруты с помощью LSA type 7. Наша сеть 2.2.2.0 / 24 теперь в базе данных OSPF маршрутизатора R2. Итог урока: Stub area не допускают внешних префиксов (LSA Type 5). Либо измените область на NSSA, либо прекратите перераспределение. Урок №6 Очередная проблема. Проблема default route OSPF. На рисунке имеются роутер R1 и роутер R2, и сеть 192.168.12.0 /24 объявленная в OSPF. Loopback интерфейсы роутера R2 не объявляется в OSPF, но мы используем default route, чтобы роутер R1 мог добраться до них. Здесь представлены конфигурации OSPF: Видно, что в выводе роутера R2 присутствует команда default-information originate для объявления default route. Увы, но мы не видим default route на роутере R1. Будем искать неполадки в настройке. Давайте проверим роутер R2: В таблице маршрутизации роутера R2 не виден default route. Чтобы OSPF объявлял default route, можно использовать два варианта: Убедитесь, что у вас есть default route в routing table (невозможно объявлять то, чего нет); Примените команду default-information originate always. Она объявит default route, даже если он не прописан. R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 null 0 Выше первый метод решения проблемы. Мы создадим default route на роутере R2. Обычно указывается default route на ISP роутере, но сейчас другого роутера нет. Мы укажем default route для интерфейса null0, и он будет внесен в routing table. Правило работает! R2(config)#no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 null 0 R2(config)#router ospf 1 R2(config-router)#default-information originate always Итог урока: что бы объявить default route с помощью OSPF, вам нужно иметь default route в таблице маршрутизации или использовать ключевое слово "always". Урок №7 Немного сложнее проблема... те же два роутера , все в зоне 0. Вот настройки OSPF: Ничего особенного, все сети объявлены, и мы используем одну область. Увы ... таблицы маршрутизации пусты! По крайней мере, никакой отсутствует информация о OSPF ... Настройки network выглядят хорошо, так что это хороший момент вникнуть поглубже в OSPF LSDB. Давайте сначала проверим идентификаторы маршрутизатора OSPF: Здесь мы видим OSPF router ID. Если вы внимательно посмотрите на информацию выше, вы заметите что-то необычное. State full, но роутер R1 не выбрал DR / BDR, а роутер R2 выбрал роутер R1 в качестве BDR. Мы можем использовать команду show ip ospf database router для поиска информации от определенного соседа OSPF. Роутер R1 говорит нам, adv router is not-reachable. Это плохо. Роутер R2 также сообщает нам, что роутер R1 недоступен, и если вы посмотрите внимательно, то увидите, что он видит связь как point-to-point. Мы не видим этого в выводе на роутере R1. Это, вероятно, означает, что роутер R1 и роутер R2 используют другой тип сети OSPF, что приводит к разнице в LSDB. Это не позволит нашим роутерам устанавливать маршруты в таблицу маршрутизации! Теперь мы кое-что выяснили. Тип сети отличается ... широковещательная передача на роутере R2 и точка-точка на роутере R1. Нам действительно удалось установить соседство OSPF с этим, но возникает разница в LSDB. Произведем исправления. R1(config)#interface fa0/0 R1(config-if)#ip ospf network broadcast Изменение типа сети на роутере R1 сделает свое дело. Наконец "О" появляется в наших таблицах маршрутизации...проблема решена! Итог урока: убедитесь, что вы используете правильный тип сети OSPF на обоих роутерах. Урок №8 Очередная внештатная ситуация. OSPF настроено между роутерами R1 и R2, но не все сети объявлены. Loopback интерфейсы роутера R2 перераспределяются в OSPF. Вот настройки обоих роутеров: Мы наблюдаем команду redistribute connected на роутере R2, которая должна перераспределить сети на интерфейсах обратной связи в OSPF. Однако здесь ничего нет ... Обычно было бы неплохо проверить, есть ли distribute list или нет. Ключ к решению этой проблемы - эта команда. Если вы наберете redistribute connected OSPF будет распространять только classful networks. R2(config)#router ospf 1 R2(config-router)#redistribute connected subnets Нам нужно добавить параметр "subnets", позволяющий заставить его выполнять redistribute subnet основных сетей. Ну вот, наша маршрутная таблица заполнена. Итог урока: добавьте параметр " subnets " при использовании перераспределения или перераспределяются только classful networks.
img
Это продолжение статьи про пакетную коммутацию. Первая часть тут. Схемы агрегации каналов берут несколько физических каналов и объединяют их в один виртуальный канал. В целях протоколов маршрутизации и алгоритмов предотвращения петель, таких как связующее дерево, виртуальный канал обрабатывается, как если бы он был одним физическим каналом. Агрегирование каналов используется для увеличения пропускной способности между узлами сети без необходимости замены более медленных физических каналов на более быстрые. Например, два канала 10 Гбит/с можно объединить в один канал 20 Гбит/с, тем самым удвоив потенциальную полосу пропускания между двумя узлами, как показано на рисунке 6. Слово «потенциал» было выбрано тщательно, поскольку агрегированные каналы на практике не масштабируются линейно. Проблема, с которой сталкивается агрегация каналов, заключается в определении, какие пакеты должны быть отправлены по какому элементу связи. Интуитивно это может показаться не проблемой. В конце концов, казалось бы, имеет смысл использовать группу каналов связи в циклическом режиме. Первоначальный фрейм будет отправлен по первому элементу связки, второй фрейм - по второму элементу и так далее, в конечном итоге возвращаясь к первому элементу связки. Таким образом, канал должен использоваться идеально равномерно, а пропускная способность - линейно. В реальной жизни существует очень мало подобных реализаций, в которых агрегированные каналы используются на такой циклической основе, как эта, потому что они рискуют доставить неупорядоченные пакеты. Предположим, что первый кадр Ethernet отправляется первому звену нисходящего канала, а второй кадр - второму элементу нисходящего канала сразу после него. По какой-то причине второй кадр попадает на другой конец раньше первого кадра. Пакеты, содержащиеся в этих кадрах, будут доставлены принимающим узлам в неупорядоченном порядке - пакет два перед пакетом один. Это проблема, потому что теперь на хост возлагается вычислительная нагрузка по переупорядочению пакетов, чтобы можно было правильно собрать всю дейтаграмму. Поэтому большинство поставщиков реализуют хеширование потоков, чтобы гарантировать, что весь поток трафика использует один и тот же элемент пакета. Таким образом, нет никакого риска того, что хост получит пакеты не по порядку, так как они будут отправляться последовательно через один и тот же элемент канала. Хеширование потока работает путем выполнения математической операции над двумя или более статическими компонентами потока, такими как MAC-адреса источника и получателя, IP-адреса источника и получателя, протокол управления передачей (TCP) или протокол дейтаграмм пользователя (UDP). номера портов для вычисления элемента связи, который будет использовать поток. Поскольку характеристики потока статичны, алгоритм хеширования приводит к идентичным вычислениям для каждого кадра или пакета в потоке трафика, гарантируя, что один и тот же канал будет использоваться в течение всего срока службы потока. Хотя хеширование потока решает проблему неупорядоченных пакетов, оно создает новую проблему. Не все потоки имеют одинаковый размер. Некоторые потоки используют большую полосу пропускания, например те, которые используются для передачи файлов, резервного копирования или хранения. Их иногда называют «слоновьими потоками» (elephant flows). Другие потоки довольно малы, например, те, которые используются для загрузки веб-страницы или связи с использованием передачи голоса по IP. Их иногда называют «мышиными потоками» (mouse flows). Поскольку потоки имеют разные размеры, некоторые элементы связи могут работать на полную мощность, а другие - недостаточно. Это несоответствие в использовании возвращает нас к вопросу о линейном масштабировании. Если бы фреймы были сбалансированы по нагрузке через агрегированный набор каналов совершенно равномерно, то добавление новых каналов в набор равномерно увеличило бы емкость. Однако алгоритмы хэширования в сочетании с непредсказуемым объемом потоков трафика означают, что связанные каналы не будут загружаться равномерно. Задача сетевого администратора - понять тип трафика, проходящего через агрегированный канал, и выбрать доступный алгоритм хеширования, который приведет к наиболее равномерному распределению нагрузки. Например, некоторые соображения по этому поводу: Обмениваются ли многие хосты в одном широковещательном домене друг с другом через агрегированный канал? Хеширование против MAC-адресов, найденных в заголовке кадра Ethernet, является возможным решением, потому что MAC-адреса будут разными. Обменивается ли небольшое количество хостов с одним сервером через агрегированный канал? В этом сценарии может не хватить разнообразия MAC-адресов или IP-адресов. Вместо этого хеширование по номерам портов TCP или UDP может привести к наибольшему разнообразию и последующему распределению трафика по агрегированным ссылкам. Протокол управления агрегацией каналов (LACP) При объединении каналов связи необходимо учитывать сетевые устройства на обоих концах канала связи и проявлять особую осторожность, чтобы обеспечить формирование пакета каналов связи при сохранении топологии без петель. Наиболее распространенным способом решения этой проблемы является использование отраслевого стандарта Link Aggregation Control Protocol (LACP), кодифицированного как стандарт 802.3 ad института инженеров электротехники и электроники (IEEE). На каналах, обозначенных сетевым администратором, LACP объявляет о своем намерении сформировать агрегированный канал с другой стороной. Другая сторона, также выполняющая LACP, принимает это объявление, если объявленные параметры действительны, и формирует канал. Как только группа каналов сформирована, агрегированный канал переводится в состояние пересылки. Затем операторы сети могут запросить LACP для получения информации о состоянии агрегированного канала и о состоянии его членов. LACP также знает, когда элемент связки выходит из строя, так как управляющие пакеты больше не проходят через сбойный канал. Эта возможность полезна, так как позволяет процессу LACP уведомлять сетевую операционную систему о необходимости пересчета хэшей потока. Без LACP сетевой операционной системе может потребоваться больше времени, чтобы узнать о сбойном канале, что приведет к хешированию трафика к элементу связи, который больше не является допустимым путем. Существуют и другие протоколы управления агрегацией каналов. В некоторых случаях также возможно создавать пакеты каналов вручную без защиты управляющего протокола. Однако LACP доминирует в качестве стандарта, используемого сетевыми поставщиками, а также ведущими операционными системами и поставщиками гипервизоров для агрегации каналов. Multichassis Link Aggregation Multichassis Link Aggregation (MLAG) - это функция, предлагаемая некоторыми сетевыми поставщиками, позволяющая одному агрегированной связке каналов охватывать два или более сетевых коммутатора. Чтобы облегчить это, специальный протокол управления поставщика будет работать между коммутаторами-членами MLAG, заставляя несколько сетевых коммутаторов действовать так, как если бы они были одним коммутатором, в отношении LACP, протокола связующего дерева (STP) и любых других протоколов. Обычным обоснованием для MLAG является физическая избыточность, когда сетевому инженеру требуется более низкий уровень (например, Ethernet) смежности между сетевыми устройствами (вместо маршрутизируемого соединения), а также требуется, чтобы связка каналов оставалась включенной, если удаленная сторона канала выходит из строя. Распространение связки каналов между двумя или более коммутаторами позволяет выполнить это требование. Рисунок 7 демонстрирует это. В то время как многие сети используют некоторые разновидности MLAG в производстве, другие уклоняются от этой технологии, по крайней мере частично, потому что MLAG является собственностью. Нет такой вещи, как multivendor MLAG. Тенденции к лучшему проектированию сети в сторону от широко рассредоточенных коммутируемых доменов, сценарий, который выигрывает у MLAG. Вместо этого при проектировании сети наблюдается тенденция к ограниченным коммутируемым доменам, взаимосвязанным посредством маршрутизации, что устраняет необходимость в технологиях MLAG. Маршрутизированные параллельные каналы Маршрутизируемые плоскости управления, называемые протоколами маршрутизации, иногда вычисляют набор нескольких путей через сеть с равными затратами. В случае маршрутизации несколько каналов с одинаковой стоимостью могут даже не подключать одну пару устройств; Рисунок 8 демонстрирует это. На рисунке 8 есть три пути: [A, B, D] общей стоимостью 10 [A, D] общей стоимостью 10 [A, C, D] общей стоимостью 10 Поскольку эти три пути имеют одинаковую стоимость, все они могут быть установлены в локальной таблице переадресации в точках A и D. Маршрутизатор A, например, может пересылать трафик по любому из этих трех каналов в направлении D. Когда маршрутизатор имеет несколько вариантов. чтобы добраться до того же пункта назначения, как он решает, какой физический путь выбрать? Как и в случае с ECMP нижнего уровня, ответ - хеширование. Маршрутизированное хеширование ECMP может выполняться в различных областях. Общие поля для хеширования включают IP-адреса источника или назначения и номера портов источника или назначения. В результате хеширования выбирается согласованный путь на протяжении потока L3. Только в случае сбоя канала потребуется перестроить поток и выбрать новый канал пересылки. Механизмы обработки пакетов Шаги, связанные с маршрутизацией одного пакета, могут показаться очень простыми—найдите пункт назначения в таблице, создайте (или извлеките) перезапись заголовка MAC, перепишите заголовок MAC, а затем поместите пакет в правильную очередь для исходящего интерфейса. Как бы просто это ни было, все равно требуется время, чтобы обработать один пакет. На рисунке 9 показаны три различных пути, по которым пакет может быть коммутироваться в сетевом устройстве. Рисунок 9 иллюстрирует три различных пути коммутации через устройство; это не единственные возможные пути коммутации, но они являются наиболее распространенными. Первый путь обрабатывает пакеты через программное приложение, работающее на универсальном процессоре (GPP), и состоит из трех этапов: Пакет копируется с физического носителя в основную память Физический сигнальный процессор, чип PHY, посылает сигнал на GPP (вероятно, но не обязательно, главный процессор в сетевом устройстве), называемый прерыванием. Прерывание заставляет процессор останавливать другие задачи (вот почему это называется прерыванием) и запускать небольшой фрагмент кода, который будет планировать запуск другого процесса, приложения коммутации, для выполнения позже. Когда приложение коммутации запустится, оно выполнит соответствующий поиск и внесет соответствующие изменения в пакет. После коммутации пакета он копируется из основной памяти исходящим процессором. Такое переключение пакета через процесс часто называется коммутацией процесса (по понятным причинам) или иногда медленным путем. Независимо от того, насколько быстрым является GPP, для достижения полной линейной скорости коммутации на высокоскоростных интерфейсах требуется большая настройка - до такой степени, что это практически невозможно. Второй путь коммутации, показанный на рисунке 9, был разработан для более быстрой обработки пакетов: Пакет копируется с физического носителя в основную память Микросхема PHY прерывает GPP; код обработчика прерывания, а не вызов другого процесса, фактически обрабатывает пакет. После коммутации пакета, пакет копируется из основной памяти в процесс вывода, как описано ниже. По понятным причинам этот процесс часто называют interrupt context switching; многие процессоры могут поддерживать коммутацию пакетов достаточно быстро, чтобы передавать пакеты между интерфейсами с низкой и средней скоростью в этом режиме. Сам код коммутации, конечно же, должен быть сильно оптимизирован, потому что коммутация пакета заставляет процессор прекращать выполнение любых других задач (например, обработки обновления протокола маршрутизации). Первоначально это называлось - и до сих пор иногда называется fast switching path. Для действительно высокоскоростных приложений процесс коммутации пакетов должен быть выгружен с главного процессора или любого типа GPP на специализированный процессор, предназначенный для конкретной задачи обработки пакетов. Иногда эти процессоры называются сетевыми процессорами (Network Processing Units -NPU), подобно тому, как процессор, предназначенный для обработки только графики, называется графическим процессором (Graphics Processing Unit-GPU). Эти специализированные процессоры являются подмножеством более широкого класса процессоров, называемых специализированными интегральными схемами (Application-Specific Integrated Circuits -ASIC), и инженеры часто просто называют их ASIC. Переключение пакета через ASIC показано как шаги с 7 по 9 на рисунке 9: Пакет копируется с физического носителя в память ASIC Микросхема PHY прерывает работу ASIC; ASIC обрабатывает прерывание путем переключения пакета. После коммутации пакета пакет копируется из памяти ASIC в процесс вывода, как описано ниже. Многие специализированные ASIC для обработки пакетов имеют ряд интересных функций, в том числе: Структуры внутренней памяти (регистры) настроены специально для обработки различных типов адресов, используемых в сетях. Специализированные наборы команд, предназначенные для выполнения различных требований к обработке пакетов, таких как проверка внутренних заголовков, переносимых в пакете, и перезапись заголовка MAC. Специализированные структуры памяти и наборы инструкций, предназначенные для хранения и поиска адресов назначения для ускорения обработки пакетов Возможность повторного использования пакета через конвейер пакетов для выполнения операций, которые не могут поддерживаться за один проход, таких как глубокая проверка пакетов или специализированные задачи фильтрации.
img
Для того, чтобы стать полноценным администратором Asterisk, вам необходимо уметь администрировать операционную систему IP – АТС. О том, как заботиться о своем Asterisk установленном на CentOS расскажем дальше. Сменить SSH порт Подключение и управление операционной системой CentOS осуществляется по протоколу SSH (Secure Shell), который позволяет безопасно производить операции на ОС удаленно. По умолчанию, протокол SSH работает на 22 порту. Чтобы подключиться к серверу IP – АТС, откройте программу SSH – клиент Putty, и в поле, указанном красным, введите IP – адрес или доменное имя вашего Asterisk Мы рекомендуем сохранить подключение в программе. Для этого, в поле, выделенном оранжевым, укажите имя для подключения и нажмите Save В целях повышения безопасности, вы можете его изменить следующим образом: Входим в режим редактирования демона SSH [root@localhost ~]# nano /etc/ssh/sshd_config Ищем строчку, которая содержит запись #Port 22. Обычно она находится под текстовым баннером: # The strategy used for options in the default sshd_config shipped with # OpenSSH is to specify options with their default value where # possible, but leave them commented. Uncommented options change a # default value. #Port 22 #AddressFamily any #ListenAddress 0.0.0.0 #ListenAddress :: Уберите символ # (решетку) в начале строчки и укажите номер порта, который вам необходим. Например, 7022 Port 7022 #AddressFamily any #ListenAddress 0.0.0.0 #ListenAddress :: Сохраните изменения. После успешного сохранения, выполните рестарт демона SSH: [root@localhost ~]# /etc/init.d/sshd restart Управление дисковым пространством Если на вашем Asterisk включен функционал записи телефонных разговоров, то вам необходимо отслеживать свободное дисковое пространство. Мы рекомендуем прибегать в этом вопросе к автоматизации – написанию скриптов, которые будут удалять записи, старше определенного срока автоматически. Итак, перейдем к просмотру свободного дискового пространства. Команда du выводит размер файлов и папок в директории, в которой вы находитесь на текущий момент: [root@localhost ~]# du 1240 ./.mozilla/firefox/5r4h2uwt.default/gmp-gmpopenh264/1.5.3 1244 ./.mozilla/firefox/5r4h2uwt.default/gmp-gmpopenh264 4 ./.mozilla/firefox/5r4h2uwt.default/healthreport Более удобным для человеческого восприятия является команда с флагом -h du -h, которая указывает размер файлов и папок в текущей директории с указанием приставки (K – килобайт, М – мегабайт и так далее.) [root@localhost ~]# du -h 1.3M ./.mozilla/firefox/5r4h2uwt.default/gmp-gmpopenh264/1.5.3 1.3M ./.mozilla/firefox/5r4h2uwt.default/gmp-gmpopenh264 4.0K ./.mozilla/firefox/5r4h2uwt.default/healthreport Наиболее «тяжелой» с точки зрения занимаемого пространства директорией в файловой структуре Asterisk является папка /var/spool/asterisk/, в которой находятся файлы голосовой почты, системы записи, факсы и так далее. Если мы хотим узнать размер папки, в которой мы храним файлы системы записи, то добавляем к конструкции du -h флаг s: [root@localhost asterisk]# du -sh /var/spool/asterisk/monitor/ 111M /var/spool/asterisk/monitor/ Отлично, с этим разобрались. Теперь нам надо научиться понимать размер наших дисков. Это гораздо проще – укажите команду df - h и система выведет все диски, с указанием свободного пространства, общего объема и процентной загрузки: [root@localhost asterisk]# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda2 146G 4.8G 134G 4% / tmpfs 498M 72K 498M 1% /dev/shm /dev/sda1 283M 25M 244M 10% /boot Нужные команды файловой системы Перечислим важные команды, которые пригодятся Вам в процессе администрирования вашего Asterisk: ls - вывод списка файлов и папок в текущей директории ls -l – более подробная модификация указанной выше команды. Помимо прочего, команда выводит в консоль права на файл и его владельца. cd /var/spool/asterisk/monitor/ - сделать папку с записями телефонных разговоров текущей директорией. cd .. - вернуться на одну папку назад по файловой иерархии cd ../.. - вернуться на две директории обратно cp index.php /var - скопировать файл index.php в директорию /var cp index.php /var - переместить файл index.php в директорию /var Время и настройка NTP Для синхронизации серверного времени по протоколу NTP, выполните следующие команды: service ntpd stop ntpdate pool.ntp.org service ntpd start service httpd restart Устанавливаем временную зоны сервера: Подключитесь пользователем root к серверу и выполните команду date. Система укажет Вам текущую дату, время и временную зону. [root@localhost ~]# date echo date("D M j G:i:s T Y"); Измените текущую директорию с помощью команды cd /usr/share/zoneinfo. Далее выберите наиболее подходящий регион. Например, если вы из Самары, то перейдите в папку /Europe/Samara Далее нужно создать линк настройки /etc/localtime. В случае с Самарой, команда будет такой: ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Samara /etc/localtime Установим переменную ZONE в файле /etc/sysconfig/clock на Europe/Samara. Выполните следующие команды: [root@localhost ~]# vim /etc/sysconfig/clock В открывшемся файле для редактирования через vim нажмите клавишу «o» на клавиатуре. Стрелками сотрите содержимое файла и вставьте нужную временную зону, в нашем примере будет так : ZONE=Europe/Samara. Сохраните изменения нажав :x! и затем клавишу Enter. Установите аппаратное время сервера командой /sbin/hwclock --systohc Просмотр крупных файлов tail /home/log.txt - вывод последних 10 строчек указанного файла. В данном случае файл /home/log.txt tail -f /home/log.txt - вывод последних 10 строчек указанного файла. Если в файл будет динамически добавлены новые строки, это отразится в выводе команды в реальном времени tail –n 100 /home/log.txt - вывод последних 100 строчек указанного файла. tail –n 100 /home/log.txt > result.txt - данная команда запишет 100 последних строчек файла /home/log.txt в файл result.txt
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59