По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
От проблем и неполадок не застраховано ничто и IP-АТС Asterisk – не исключение. Неправильная конфигурация, неудачное обновление, неполадки в сети, сбой у провайдера - всё это может тем или иным образом сказываться на работе Вашей системы IP-телефонии. Для того, чтобы решить эти проблемы или хотя бы найти правильный путь, в сторону которого следует “копать”, нужно собственно, услышать показания “пациента”, то есть – нашего сервера IP-АТС Asterisk. Говоря простым языком – нужно снять логи. А с помощью модуля FreePBX, о котором мы хотим рассказать в данной статье, сделать это будет ещё проще. Итак, для того чтобы решить проблему нам нужна информация. Но слишком большое количество информации может быть так же бесполезно, как и её отсутствие. В данной статье мы покажем, как собрать полезную и краткую информацию. Где Asterisk хранит логи? Чтобы знать что “лечить”, нужно знать где искать. Информация, которую мы ищем содержится во множестве лог-файлов, которые хранит сервер. Важно! Обратите внимание, что в зависимости от используемого дистрибутива Linux, расположение лог-файлов у Вас может быть другим. Расположение Описание /var/log/asterisk/fail2ban Журнал событий модуля fail2ban /var/log/asterisk/freepbx.log Журнал событий модулей FreePBX /var/log/asterisk/freepbx_security.log Журнал событий безопасности /var/log/asterisk/full Журнал событий Asterisk каждого уровня. Обычно используется для поиска трассировок старых звонков /var/log/dmesg Журнал событий уровня ядра /var/log/httpd/access_log Журнал событий доступа к Apache /var/log/httpd/error_log Журнал ошибок web сервера Apache /var/log/messages Системный журнал событий Linux /var/log/yum.log Журнал действий, выполненных через yum Названия файлов могут быть дополнены информацией о дате, за которую создан файл, указанную после (.) или (-) Фильтрация Некоторые из этих файлов могут содержать тысячи записей, поэтому, если Вы знаете, какое событие ищете, то отфильтруйте лог по данному событию или хотя бы сократите его, например, оставьте только информацию за определённое время. Чтобы найти нужную информацию, используйте утилиту grep, которая позволяет искать определённые шаблоны или части слов в большом количестве записей. grep 10987 /var/log/asterisk/full В примере выше мы ищем совпадение записей по числам 10987 в полном журнале событий Asterisk Если Вы хотите попросить помощи на общедоступных площадках, например, на форуме, то рекомендуем удалить или изменить всю приватную/ секретную информацию, которую может содержать лог, такую как номера телефонов, публичные IP-адреса, ваш account ID у провайдера, пароли и т.д. Модуль Support FreePBX В версии 13 и 14 FreePBX, в модуле System Admin есть очень полезная секция - Support. Для того, чтобы попасть в неё необходимо перейти по следующему пути из дашборда кликнуть на вкладку Admin → System Admin → Support , перед Вами откроются доступные опции данной секции: На этой странице, Вы можете скачать ZIP – файл, который будет содержать отчёт с необходимой системной информацией и логи для дальнейшего исследования или же для отправки в техническую поддержку. Для включения информации в отчёт используйте кнопки Yes/No. Рассмотрим каждый пункт, который можно включить в отчёт: FreePBX Versions - Список всех установленных модулей и их версии System Information - Информация об операционной системе Asterisk Logs - Журналы событий Asterisk за последние 24 часа Firewall Setting - Вывод текущих настроек ip-tables ASTDB Dump - Полный дамп ASTBD (Не путать с MySQL) License Information - Информация о лицензировании и статусе сервера Dialplan - Полный дайл-план, созданный FreePBX (включая кастомные файлы _custom) SIP Settings - Настройки SIP (Может содержать секретную информацию) PJSIP Settings - Настройки PJSIP (Может содержать секретную информацию) IAX Settings - Настройки IAX (Может содержать секретную информацию) Как только Вы выбрали какую информацию хотите включить в отчёт, нажмите кнопку Download и сохраните ZIP файл на свой компьютер. На этой странице, Вы также можете установить ssh, ключи, которые позволят сотрудникам технической поддержки Sangoma подключиться к Вашей системе без необходимости разглашать всякие пароли.
img
Возможно, вы уже слышали о термине "wirespeed" раньше. Это то, что отдел маркетинга любит использовать, когда речь заходит о продаже сетевого оборудования. Это означает, что пакеты могут быть переданы без какой-либо заметной задержки. Кстати, для остальной части этой статьи слова "многоуровневый коммутатор" и "маршрутизатор" - это одно и то же. Все, что я объясняю о многоуровневых коммутаторах отныне, также относится и к маршрутизаторам. Давайте посмотрим на разницу между коммутаторами 2уровня и многоуровневыми коммутаторами с точки зрения коммутации: Вы знаете, что коммутаторы 2 уровня будут переключать только кадры Ethernet в пределах VLAN, и, если мы хотим, мы можем фильтровать трафик на основе уровня 2 (например, с защитой портов). Многоуровневый коммутатор может делать то же самое, но он также способен маршрутизировать между VLAN и фильтровать на уровне 3 или 4 с помощью списков доступа. Переадресация на уровне 2 основана на конечном MAC-адресе. Наш коммутатор изучает исходные MAC-адреса на входящих кадрах и строит таблицу MAC-адресов. Всякий раз, когда фрейм Ethernet входит в один из наших интерфейсов, мы проверяем таблицу MAC-адресов, чтобы найти конечный MAC-адрес, и отправляем его в правильный интерфейс. Переадресация на уровне 3 основана на IP-адресе назначения. Переадресация происходит, когда коммутатор получает IP-пакет, где исходный IP-адрес находится в другой подсети, чем конечный IP-адрес. Когда наш многоуровневый коммутатор получает IP пакет со своим собственным MAC адресом в качестве назначения в заголовке Ethernet есть две возможности: Если конечный IP-адрес является адресом, настроенным многоуровневом коммутаторе, то IP-пакет был предназначен для этого коммутатора. Если конечный IP-адрес - это адрес, который не настроен на многоуровневом коммутаторе, то мы должны действовать как шлюз и "маршрутизировать" пакет. Это означает, что нам придется сделать поиск в таблице маршрутизации, чтобы проверить наличие самого полного совпадения. Кроме того, мы должны проверить, разрешен ли IP-пакет, если вы настроили ACL. В те не далекие времена коммутация производилась на аппаратной скорости, а маршрутизация-на программной. В настоящее время как коммутация, так и маршрутизация выполняются на аппаратной скорости. В оставшейся части этой статьи вы узнаете почему. Давайте рассмотрим разницу между обработкой кадров Ethernet и IP-пакетов: Жизнь коммутатора уровня 2 проста Коммутатор проверит контрольную сумму кадра Ethernet, чтобы убедиться, что он не поврежден или не изменен. Коммутатор получает кадр Ethernet и добавляет исходный MAC-адрес в таблицу MAC-адресов. Коммутатор направляет кадр Ethernet к правильному интерфейсу, если он знает конечный MAC-адрес. Если нет,то он будет отброшен (помечен как flood). Там нет никакого изменения кадра Ethernet! Теперь давайте посмотрим, что происходит, когда получает IP-пакет многоуровневый коммутатор: В приведенном выше примере компьютер А посылает IP-пакет к компьютеру В. Обратите внимание, что они находятся в разных подсетях, поэтому нам придется его маршрутизировать. Когда наш многоуровневый коммутатор получит IP-пакет, вот что произойдет: Коммутатор проверит контрольную сумму кадра Ethernet, чтобы убедиться, что он не поврежден или не изменен. Коммутатор проверит контрольную сумму IP-пакета, чтобы убедиться, что он не поврежден или не изменен. Многоуровневый коммутатор проверит таблицу маршрутизации, заметит, что 192.168.20 /24 напрямую подключен, и произойдет следующее: Проверит таблицу ARP, чтобы увидеть, есть ли сопоставление уровня 2-3 для компьютера B. Если нет сопоставления, многоуровневый коммутатор отправит запрос ARP. Конечный MAC-адрес изменится с FFF (многоуровневый коммутатор Fa0 / 1) на BBB (компьютер B). Исходный MAC-адрес изменится с AAA (компьютер A) на GGG (многоуровневый коммутатор Fa0/2). Поле TTL (time to live) в IP-пакете уменьшится на 1, и из-за этого контрольная сумма IP-заголовка будет пересчитана. Контрольная сумма фрейма Ethernet должна быть пересчитана заново. Фрейм Ethernet, несущий IP-пакет, будет отправлен из интерфейса к компьютеру B. Как вы можете видеть, имеется довольно много шагов, связанных с маршрутизацией IP-пакетов. Когда мы рассматриваем многоуровневый коммутатор возникает "разделение обязанностей". Мы должны построить таблицу для MAC-адресов, заполнить таблицу маршрутизации, ARP-запросы, проверить, соответствует ли IP-пакет списку доступа и т. д. И нам нужно переслать наши IP-пакеты. Эти задачи разделены между "плоскостью управления" и "плоскостью данных". Ниже приведен пример: Плоскость управления отвечает за обмен информацией о маршрутизации с использованием протоколов маршрутизации, построение таблицы маршрутизации и таблицы ARP. Плоскость данных отвечает за фактическую пересылку IP-пакетов. Таблица маршрутизации не очень подходит для быстрой переадресации, потому что мы имеем дело с рекурсивной маршрутизацией. Что такое рекурсивная маршрутизация? Давайте рассмотрим пример: В приведенном выше примере у нас есть три маршрутизатора. У R3 есть loopback интерфейс, к которому мы хотим получить доступ из R1. Будем использовать статические маршруты для достижения поставленной цели: R1(config)#ip route 3.3.3.0 255.255.255.0 192.168.23.3 R1(config)#ip route 192.168.23.0 255.255.255.0 192.168.12.2 Первый статический маршрут предназначен для достижения интерфейса loopback0 R3 и указывает на интерфейс FastEthernet0/0 R3. Второй статический маршрут необходим для достижения сети 192.168.23.0/24. Всякий раз, когда R1 хочет достичь 3.3.3.0/ 24, мы должны выполнить 3 поиска: Первый поиск должен проверить запись для 3.3.3.0/24. Он должен быть там и должен быть IP-адрес следующего прыжка-192.168.23.3 Второй поиск относится к 192.168.23.3. Есть запись, и IP-адрес следующего прыжка - 192.168.12.2. Третий и последний поиск относится к 192.168.12.2. Там имеется вход, и он напрямую подключен. R1 должен проверить таблицу маршрутизации 3 раза, прежде чем он будет знать, куда отправлять свой трафик. Звучит не очень эффективно, верно? Выполнение нескольких поисков для достижения определенной сети называется рекурсивной маршрутизацией. Большую часть времени все входящие и исходящие IP-пакеты будут обрабатываться и пересылаться плоскостью данных, но есть некоторые исключения, давайте сначала рассмотрим картинку ниже: Большая часть IP-пакетов может быть передана плоскостью данных. Однако есть некоторые "специальные" IP-пакеты, которые не могут быть переданы плоскостью данных немедленно, и они отправляются на плоскость управления, вот некоторые примеры: IP-пакеты, предназначенные для одного из IP-адресов многоуровневый коммутатора. Трафик протокола маршрутизации, такой как OSPF, EIGRP или BGP. IP-пакеты, которые имеют некоторые параметры, заданные в IP-заголовке. IP-пакеты с истекшим сроком действия TTL Плоскость управления может пересылать исходящие IP-пакеты на плоскость данных или использовать свой собственный механизм пересылки для определения исходящего интерфейса и следующего IP-адреса прыжка. Примером этого является маршрутизация на основе локальной политики. Наш многоуровневый коммутатор выполняет больше шагов для пересылки пакетов, чем коммутаторы уровня 2, поэтому теоретически он должен работать медленнее, верно? Одна из причин, по которой многоуровневые коммутаторы могут передавать кадры и пакеты на wirespeed, заключается в том, что в плате данных используется специальное оборудование, называемое ASICs. Такая информация, как MAC-адреса, таблица маршрутизации или списки доступа, хранится в этих ASIC. Таблицы хранятся в content-addressable memory (Cam) и ternary content addressable memory (TCAM). Таблица CAM используется для хранения информации уровня 2, например: Исходный MAC-адрес. Интерфейс, на котором мы узнали MAC-адрес. К какой VLAN относится MAC-адрес. Поиск таблицы происходит быстро! Всякий раз, когда коммутатор получает кадр Ethernet, он будет использовать алгоритм хэширования для создания "ключа" для целевого MAC-адреса + VLAN, и он будет сравнивать этот хэш с уже хэшированной информацией в таблице CAM. Таким образом, он может быстро искать информацию в таблице CAM. Таблица TCAM используется для хранения информации "более высокого уровня", например: Списки доступа. Информацию о качестве обслуживания. Таблицу маршрутизации. Таблица TCAM может соответствовать 3 различным значениям: 0 = не просматривать. 1 = сравнивать X = любое приемлемое значение. Полезно для поиска, когда нам не нужно точное совпадение. (таблица маршрутизации или ACL, например). Поскольку существует 3 значения, мы называем его троичным. Так почему же существует 2 типа таблиц? Когда мы ищем MAC-адрес, нам всегда требуется точное совпадение. Нам нужен точный MAC-адрес, если мы хотим переслать кадр Ethernet. Таблица MAC-адресов хранится в таблице CAM. Всякий раз, когда нам нужно сопоставить IP-пакет с таблицей маршрутизации или списком доступа, нам не всегда нужно точное соответствие. Например, IP-пакет с адресом назначения 192.168.20.44 будет соответствовать: 192.168.20.44 /32 192.168.20.0 /24 192.168.0.0 /16 По этой причине такая информация, как таблица маршрутизации, хранится в таблице TCAM. Мы можем решить, должны ли совпадать все или некоторые биты. Пример таблицы TCAM Если мы хотим сопоставить IP-адрес 192.168.10.22, многоуровневый коммутатор сначала посмотрит, есть ли "самое полное совпадение". Там ничего нет, что соответствовало бы полностью 192.168.10.22/32, поэтому мы продолжим сравнение на не полное соответствие. В этом случае есть запись, которая соответствует 192.168.10.0/24. Приведенный выше пример относится к поиску таблиц маршрутизации, спискам доступа, а также к качеству обслуживания, спискам доступа VLAN и многим другим. Теперь вы знаете все шаги, которые должен выполнять многоуровневый коммутатор, когда он должен пересылать IP-пакеты, плоскость управления/данных и, что мы используем разные таблицы, хранящиеся в специальном оборудовании, называемом ASIC. Давайте подробнее рассмотрим фактическую "пересылку" IP-пакетов. Существуют различные методы коммутации для пересылки IP-пакетов. Вот различные варианты коммутации: Процессорная коммутация: Все пакеты проверяются процессором, и все решения о пересылке принимаются в программном обеспечении...очень медленно! Быстрая коммутация (также известное как кеширование маршрутов): Первый пакет в потоке проверяется процессором; решение о пересылке кэшируется аппаратно для следующих пакетов в том же потоке. Это более быстрый метод. (CEF) Cisco Express Forwarding (также известный как переключение на основе топологии): Таблица пересылки, созданная в аппаратном обеспечении заранее. Все пакеты будут коммутироваться с использованием оборудования. Это самый быстрый метод, но есть некоторые ограничения. Многоуровневые коммутаторы и маршрутизаторы используют CEF. При использовании процессорной коммутации маршрутизатор удалит заголовок каждого кадра Ethernet, ищет IP-адрес назначения в таблице маршрутизации для каждого IP-пакета, а затем пересылает кадр Ethernet с переписанными MAC-адресами и CRC на исходящий интерфейс. Все делается в программном обеспечении, так что это очень трудоемкий процесс. Быстрая коммутация более эффективна, потому что она будет искать первый IP-пакет, но будет хранить решение о переадресации в кэше быстрой коммутации. Когда маршрутизаторы получают кадры Ethernet, несущие IP-пакеты в том же потоке, он может использовать информацию в кэше, чтобы переслать их к правильному исходящему интерфейсу. По умолчанию для маршрутизаторов используется CEF (Cisco Express Forwarding):
img
Данное улучшение официально было представлено в марте 2020 года и версия 2.0 была опубликована на GitHub. Очень ценное приложение rdiff-backup позволяет пользователям выполнять резервное копирование каталога в другое удаленное или локальное хранилище. Одной из ключевых преимуществ приложения является его простота. Пользователи могут создавать свои первые резервные копии с помощью одной простой команды: # rdiff-backup source-dir backup-dir Чего не было в версии 1.2.8 Основные модификации были сделаны для инструментов разработки, включая Travis Pipeline, автоматизированное тестирование для Linux и Windows, новый Ubuntu PPA, новый Fedora COPR и новый репозиторий Pypi.org. Эти улучшения призваны помочь пользователям легко перейти на новую версию простым и доступным способом. В соответствии с этими улучшениями, мы включили в выпуск следующую новую визуальную идентичность. Особенности rdiff-backup Этот выпуск направлен в основном на обновление и поддержку Python 3.5 и выше в Linux и Windows и поэтому не включает много новых функций по сравнению с предыдущей официальной версией 1.2.8. Тем не менее, он по-прежнему содержит несколько патчей, написанных на протяжении многих лет для различных дистрибутивов Linux, а также некоторые улучшения с точки зрения скорости и эффективности использования доступного места. Rdiff-backup улучшен для обеспечения эффективного резервного копирования во всех сценариях. Вот несколько особенностей: Дружелюбный интерфейс Функция зеркалирования Отмена стратегии инкрементного хранения резервных копий Сохранение внутренней информации Эффективное использование места Оптимизация использования пропускной способности Прозрачность всех типов и форматов данных Автообнаружение файловой системы Поддержка расширенных атрибутов и атрибутов ACL Сохранение статистики Поддержка Linux и Windows; также работает на BSD и macOS X Установка rdiff-backup на Linux Установка rdiff-backup как для существующих, так и для новых пользователей одиноков. Ниже приведены несколько команд для развертывания rdiff-backup Чтобы установить Rdiff-Backup на Ubuntu Focal или Debian Bullseye или новее наберите следующую команду: $ sudo apt install rdiff-backup Чтобы установить утилиту на более старые версии Ubuntu^ $ sudo add-apt-repository ppa:rdiff-backup/rdiff-backup-backports $ sudo apt update $ sudo apt install rdiff-backup Чтобы установить Rdiff-Backup на CentoOS или RHEL 7 $ sudo yum install yum-plugin-copr epel-release $ sudo yum copr enable frankcrawford/rdiff-backup $ sudo yum install rdiff-backup Чтобы установить на CentoOS или RHEL 7 $ sudo yum install dnf-plugins-core epel-release $ sudo dnf copr enable frankcrawford/rdiff-backup $ sudo yum install rdiff-backup Для установки на Fedora 32 и выше $ sudo dnf install rdiff-backup Для установки Rdiff-Backup на Debian и его производных, Raspbian и т.д. (из PyPi): $ sudo apt install python3-pip python3-setuptools python3-pylibacl python3-pyxattr $ sudo pip3 install rdiff-backup Для установки Rdiff-Backup на Fedora и его производных (из PyPi): $ sudo dnf install python3-pip python3-setuptools py3libacl python3-pyxattr $ sudo pip3 install rdiff-backup
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59