По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
Мы уже рассказывали про мягкие и жесткие ссылки в Linux, и данная статья посвящена их более глубокому изучению. Ссылки в операционной системе Linux бывают 2-х типов мягкие и жесткие. Если провести аналогию с операционной системой Windows, то там мы в основном работаем с мягкими ссылками, символическими ярлыками. Но в операционной системе Windows есть и жесткие ссылки, просто они очень глубоко спрятаны внутри операционной системы. В статье будет рассказано: Как идентифицировать тип ссылки В чем разница между мягкой и жесткой ссылкой В чем разница между копирование и создание ссылки Итак, смотрим в домашнюю директорию пользователя. Я заранее создал файл и 2 ссылки жесткую и мягкую указывающие на данный файл. Основной файл file.txt, жесткая ссылка hard.txt на файл file.txt и мягкая ссылка soft.txt на файл file.txt. Как можно заметить символические (мягкие) ссылки в оболочке, обычно, подкрашиваются ярко голубым цветом и показывают на какой файл она ссылается. Можно еще интересную вещь заменить основной файл весит 38 килобайт и жесткая ссылка столько же весит. Мягкая ссылка – это всего лишь ярлык и весит всего 8 килобайт. Посмотрим, что внутри файла основного. Файл содержит фразу. Команда ls с ключем –li может отображать inodes. В результате ввода команды появился еще один столбец впереди. В данном столбце и отображается номер inodes, т.е идентификатор файла, индексный дескриптор, местонахождение файла на диске, метка файла. В нашем же случае номера inodes у файла и у жесткой ссылки совпадает. Т.е жесткая ссылка указывает на то же место, где находиться основной файл, в то же самое место на жестком диске. Мягкая же ссылка, сама по себе является отдельным файлом и у нее совершенно другой inode. А также можно видеть, что у данного файла в правах появилась буква l, которая указывает что это символьная ссылка. Причем попробовав просмотреть содержимое жесткой и мягкой ссылки, мы получим одинаковый результат. Все показывает на один и тот же файл. Если мы попробуем дописать, какие-нибудь изменения в файл. Например, echo Hello>> file.txt Получим один и тот же результат. Возьмем и переименуем наш основной файл mv file.txt newfile.txt. Теперь мы можем увидеть, что ссылка мягкая у нас стала красной (Битой). Потому что, мягкие ссылки опираются на имя файла. Причем не просто на имя файла, а на полное имя файла. А жесткая ссылка, как была, так и осталась работоспособной. Потому, что она указывает на один и тот же inode, потому что она указывает на то место где данный файл находиться. И если мы утилитой cat скажем показать жесткую ссылку в выводе мы получим исходный файл, а мягкая ссылка выдаст нам ошибку. Основная разница между жесткой ссылкой и мягкой, заключается в том, что мягкая опирается на имя файла. А жесткая указывает на физическое место, определяемое дескриптором где находиться файл. Создаются такие ссылки достаточно просто, командой ln с указанием основного файла и ссылки. Например, ln file.txt hard.txt. При создании мягкой ссылки добавляется ключик –s. Будет выглядеть примерно так - ln –s file.txt soft.txt. При создании ссылки, можно объекты указывать без расширения. Т.к. жесткая ссылка у нас привязана к inode, то ее нельзя использовать с несколькими файловыми системами. Если у вас есть другой жесткий диск премонтированый в данную файловую систему, то вы не сможете создать жесткую ссылку из данной системы к премонтированному жесткому диску. Потому, что это все опирается на inode, а inode справедливы для конкретной файловой системе. Поэтому в операционной системе Windows все ссылки по умолчанию мягкие. Пригодиться это может где угодно. Например, мы в своей домашней директории можем создать ссылки на все свои важные папки или данные. Очень часто символические ссылки используются для администрирования. Операционной системы Linux. Например, для команд, если пользователь не хочет знать номер версии или дополнительные ключи, он может просто получать доступ к различным версиям просто используя ссылки. Также стоит упомянуть ситуацию с папками. Создадим папку - mkdir Folder. Попробуем создать жесткую ссылку на данную папку - ln Folder folder.lnk, данная команда выдаст ошибку указывая на то, что нельзя создать жесткую ссылку на папку, но, а если мы захотим создать мягкую (символическую ссылку), то проблемы не возникнет - ln –s Folder folder.lnk. Хорошим тоном при создании ссылок символических это указание на полный путь файлу, т.к привязка идет к имени файла и при создании если указать относительны, мы можем столкнуться с ситуацией, когда получившаяся ссылка будет битой. Например, когда мы хотим создать ссылку на файл и положить ее во внутрь другие папки ln –s /home/siadmin/file.txt Folder/. данный вариант будет рабочим. Разница между копирование файла и созданием ссылки. Когда копируем файл мы фактически создаем другой файл со всем его содержимым, а когда мы создаем ссылку – это некий ярлык на файл. Скопируем файл file.txt в newfile.txt и на file.txt создадим жесткую ссылку. Когда мы смотрим вывод команды ls –l по папке то визуально копию мы не отличим от жесткой ссылки, если мы конечно об этом не знаем. А отличие мы увидим только если мы посмотрим на inodes. Как мы видим номера inode у файла и жесткой ссылки совпадают, причем мы не знаем, что из них первично. Можно заметить столбец с цифрами после указания прав на объекты, он показывает сколько ссылок жестких есть на данный inode. Создадим еще одну жесткую ссылку ln file.txt hard1.txt. Теперь если сделать вывод ls –li, то мы увидим цифру 3. Почему так происходит? Удалением файла у нас по умолчанию является действие, которое обнуляет количество всех жестких ссылок. Если мы удалим файл исходный file.txt. и посмотрим вывод то мы увидим, что если есть мягкие ссылки, то они прекратят работать, а файлы hard.txt и hard1.txt остались. Более того, если обратиться к этим жестким ссылкам, например, с помощью утилиты просмотра cat hard.txt, то мы увидим текст, который был у нас изначально в файле. Это происходит потому, что сам файл — это некоторое пространство занятое на диске, а имя файла и путь к нему – это и есть жесткая ссылка. Поэтому любой файл это есть жесткая ссылка на место на диске. Мы можем создать к нашему inode сколько угодно ссылок и пока мы их всех не удалим наш файл будет на месте.
img
Компания Juniper является очень крупным производителем сетевого оборудования в мире - после Cisco and Huawei. После того как вы купили, установили и скоммутировали новое оборудование, возникает вопрос о его правильной настройке. Преимуществом коммутаторов от производителя Juniper, в основном, является возможность объединения до шести коммутаторов в одно единое устройство с надежным и удобным управлением портами, сохраняя стабильную и бесперебойную работу сети. Настройка сетевого интерфейса Настройка QoS (качество обслуживания) Virtual Chassis (объединение коммутаторов) Реализация возможности сброса до заводских настроек Настроив данные компоненты, вы сможете реализовать работу сети с использованием в ней большого количества устройств для осуществления передачи трафика. Настройка сетевого интерфейса Интерфейс коммутатора отвечает за реализацию передачи данных между сетью и пользователем, что и является главной задачей коммутатора. Его конфигурация осуществляется с помощью следующих строк кода: root> configure Entering configuration mode [edit] root# edit interfaces [edit interfaces] root# Конфигурация L3: [edit interfaces] root# set em0 unit 0 family inet address 100.0.0.1/30 Где: Em0 - физический интерфейс, а Family inet - позволяет выбрать протокол интерфейса. Команда "show" позволит из Configuration Mode проверить результат вашей настройки: [edit interfaces] root# show em0 { unit 0 { family inet { address 100.0.0.1/30; } } } [edit interfaces] Теперь примените настройки с помощью следующей команды: root# commit commit complete С помощью команды ping осуществим проверку конфигурации: root> ping 100.0.0.2 rapid PING 100.0.0.2 (100.0.0.2): 56 data bytes !!!!! --- 100.0.0.2 ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 0.402/0.719/1.306/0.343 ms Конфигурация L2 root> configure Entering configuration mode [edit] root# edit interfaces em0 [edit interfaces em0] Необходимо задать дуплекс на интерфейсе: [edit interfaces em0] root# set link-mode full-duplex [edit interfaces em0] root# Примечание: L2 - устройства, работающие на канальном уровне, при этом коммутатором занимается фреймами. А L3 взаимодействуют с IP-адресами и осуществляют маршрутизацию. Конфигурация L3 включает большее число параметров за счет расширенного функционала. Настройка Virtual Chassis После правильной настройки интерфейса, следует перейти к объединению коммутаторов, которое позволит облегчить управление устройствами, а также повысить надежность работы сети, за счет взаимозаменяемости устройств. Следует отметить, что коммутаторы Juniper не имеют отдельным порт VCP, поэтому придется настраивать обычный интерфейс в качестве VCP. Конфигурация VCP вручную: Включите все коммутаторы, также вам понадобятся их заводская маркировка, которую следует записать. Для примера используем следующие: CT0216330172 CV0216450257 Включите коммутатор, который будет выполнять функцию master switch, после чего сделайте сброс настройка с помощью следующей строки кода: request system zeroize Перезагрузив систему, выполните следующие строки: ezsetup set system host-name sw_master set system domain-name metholding.int set system domain-search metholding.int set system time-zone Europe/Moscow set system root-authentication plain-text-password set system name-server 10.10.6.26 set system name-server 10.10.6.28 set system services ssh protocol-version v2 set system ntp server 10.10.1.130 version 4 set system ntp server 10.10.1.130 prefer set vlans Management description 10.10.45.0/24 set vlans Management vlan-id 100 set vlans Management l3-interface vlan.1 set interfaces vlan unit 1 family inet address 10.10.45.100/24 set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.10.45.1 set interfaces ge-0/0/47 unit 0 family ethernet-switching port-mode trunk set interfaces ge-0/0/47 unit 0 family ethernet-switching vlan members Management Активируем preprovisioned configuration mode: set virtual-chassis preprovisioned Вносим серийные номера оборудования: set virtual-chassis member 0 serial-number CT02/16330172 role routing-engine set virtual-chassis member 1 serial-number CV0216450257 role routing-engine set virtual-chassis no-split-detection Проверьте результат, с помощью следующей строки: root@sw-master> show virtual-chassis status Обнулите конфигурацию и включайте остальные коммутаторы: request system zeroize Раздел virtual-chassis в конфигурации должен быть пустой, а для подстраховки, используйте команду: delete virtual-chassis Настроим порты VCP для каждого коммутатора. Для данного примера, соедините коммутаторы портами ge-0/0/0 и ge-0/0/1 соответственно. Теперь задайте эти строки кода на каждом из коммутаторов: request virtual-chassis vc-port set pic-slot 0 port 0 request virtual-chassis vc-port set pic-slot 0 port 1 --------------------ВЫВОД---------------------------- root> show interfaces terse Interface Admin Link Proto Local Remote vcp-255/0/0 up up vcp-255/0/0.32768 up up vcp-255/0/1 up up vcp-255/0/1.32768 up up ge-0/0/2 up down ge-0/0/2.0 up down eth-switch Теперь два коммутатора объединились, проверить можно с помощью команды: show virtual-chassis status show virtual-chassis vc-port Если вы захотите добавить дополнительных участников к virtual-chassis, вам будет необходимо очистить конфигурацию нового коммутатора: show interfaces terse | match vcp Если есть, их надо удалить с командой: request virtual-chassis vc-port delete pic-slot 0 port 0 Внесите серийный номер дополнительного устройства: set virtual-chassis member 2 serial-number CT0217190258 role line-card Настройка портов VCP в новом коммутаторе, в котором мы соединяем следующими портами - ge-0/0/0 и ge-0/0/1: request virtual-chassis vc-port set pic-slot 0 port 0 request virtual-chassis vc-port set pic-slot 0 port 1 Теперь проверьте их наличие: show interfaces terse | match vcp НастройкаQoS Технология QoS используется для распределение используемого трафика и ранжирование на классы с различным приоритетом. Технология необходима для увеличения вероятности пропускания трафика между точками в сети. Сейчас мы рассмотрим деление потока трафика с приоритетом на ip-телефонию и видеоконференцсвязь на коммутаторе и использованием настроек по умолчанию class-of-service (CoS). Допустим, что ip-телефоны подключены к коммутатору, а для маркировки ip-пакетов от ip-PBX и других ip-телефонов используются следующие показания DSCP: 46 - ef - медиа (RTP) 24 - cs3 - сигнализация (SIP, H323, Unistim) 32 - cs4 - видео с кодеков (RTP) 34 - af41 - видео с телефона, софтового клиента, кодека (RTP) 0 - весь остальной трафик без маркировки. DSCP - является самостоятельным элементом в архитектуре сети, описывающий механизм классификации, а также Обеспечивающий ускорение и снижение задержек для мультимедийного трафика. Используется пространство поля ToS, являющийся компонентом вспомогательным QoS. Теперь требуется dscp ef и af отнести к необходимым внутренним классам expedited-forwarding и assured-forwarding. За счет конфигурации classifiers, появляется возможность создания новых классов. ex2200> show configuration class-of-service classifiers dscp custom-dscp { forwarding-class network-control { loss-priority low code-points [ cs6 cs7 ]; } forwarding-class expedited-forwarding { loss-priority low code-points ef; } forwarding-class assured-forwarding { loss-priority low code-points [ cs3 cs4 af41 ]; } } ex2200> show configuration class-of-service schedulers sc-ef { buffer-size percent 10; priority strict-high; } sc-af { shaping-rate 20m; buffer-size percent 10; } sc-nc { buffer-size percent 5; priority strict-high; } sc-be { shaping-rate percent 80; buffer-size { remainder; } } Наименования можно выбрать произвольно, но а процент выделенных буферов - в соответствии с необходимостью. Ключевым приоритетом работы QoS является определение трафика с ограничением пропускающей полосы в зависимости от потребности в ней. Шедулеры сопоставляются в соответствии с внутренними классами, в результате которого scheduler-map и classifier необходимо применяется ко всем интерфейсам, используя и описывая их в качестве шаблона. К интерфейсу возможно применять специфические настройки, подразумевающие возможность написания всевозможных scheduler и scheduler-maps для различных интерфейсов. Конечная конфигурация имеет следующий вид: ex2200> show configuration class-of-service classifiers { dscp custom-dscp { forwarding-class network-control { loss-priority low code-points [ cs6 cs7 ]; } forwarding-class expedited-forwarding { loss-priority low code-points ef; } forwarding-class assured-forwarding { loss-priority low code-points [ cs3 cs4 af41 ]; } } } host-outbound-traffic { forwarding-class network-control; } interfaces { ge-* { scheduler-map custom-maps; unit 0 { classifiers { dscp custom-dscp; } } } ae* { scheduler-map custom-maps; unit 0 { classifiers { dscp custom-dscp; } } } } scheduler-maps { custom-maps { forwarding-class network-control scheduler sc-nc; forwarding-class expedited-forwarding scheduler sc-ef; forwarding-class assured-forwarding scheduler sc-af; forwarding-class best-effort scheduler sc-be; } } schedulers { sc-ef { buffer-size percent 10; priority strict-high; } sc-af { shaping-rate 20m; buffer-size percent 10; } sc-nc { buffer-size percent 5; priority strict-high; } sc-be { shaping-rate percent 80; buffer-size { remainder; } } } Перед использованием данной настройки, проверьте командой commit check. А при наличии следующей ошибки, следует учесть следующее: [edit class-of-service interfaces] 'ge-*' One or more "strict-high" priority queues have lower queue-numbers than priority "low" queues in custom-maps for ge-*. Ifd ge-* supports strict-high priority only on higher numbered queues. error: configuration check-out failed В итоге мы не можем указать приоритет "strict-high" только для 5-ой очереди, когда у 7-ой останется приоритет "low". При этом можно решить проблему следующим образом: настроить для network-control приоритет "strict-high". Применив конфигурацию, определенный процент фреймов в очередях будет потеряна. Требуется обнулить счетчики, проверить счетчики дропов через некоторое время, где переменные значения не равны нулю. clear interfaces statistics all show interfaces queue | match dropped | except " 0$" При росте счетчиков дропа в конфигурации есть ошибка. Если вы пропустили описание в class-of-service interfaces шаблоном или в явном виде, то трафик в классах со стопроцентной вероятностью дропнется. Правильная работа выглядит следующим образом: ex2200> show interfaces queue ge-0/0/22 Physical interface: ge-0/0/22, Enabled, Physical link is Up Interface index: 151, SNMP ifIndex: 531 Forwarding classes: 16 supported, 4 in use Egress queues: 8 supported, 4 in use Queue: 0, Forwarding classes: best-effort Queued: Transmitted: Packets : 320486 Bytes : 145189648 Tail-dropped packets : 0 RL-dropped packets : 0 RL-dropped bytes : 0 Queue: 1, Forwarding classes: assured-forwarding Queued: Transmitted: Packets : 317 Bytes : 169479 Tail-dropped packets : 0 RL-dropped packets : 0 RL-dropped bytes : 0 Queue: 5, Forwarding classes: expedited-forwarding Queued: Transmitted: Packets : 624 Bytes : 138260 Tail-dropped packets : 0 RL-dropped packets : 0 RL-dropped bytes : 0 Queue: 7, Forwarding classes: network-control Queued: Transmitted: Packets : 674 Bytes : 243314 Tail-dropped packets : 0 RL-dropped packets : 0 RL-dropped bytes : 0 Переход к заводским настройкам Если вам избавится от вашей конфигурации, которая работает некорректно вы можете сбросить настройки до заводских параметров. Советуем использовать данную функции, предусмотренную производителем оборудования, в случае реальной сложности в поиске ошибки, выполнив конфигурацию заново, вы можете заметно сэкономить свое время. Самый простой способ, это ввод следующей команды: load factory defaults После ввода команды, система оповестит Вас о том, что в данный момент будет осуществлена активация заводских настроек по умолчанию. А с помощью привычной команды "commit" активируем настройки и перезагружаемся. Мы рассмотрели базовые настройки коммутаторов Juniper, позволяющих создание надежной и гибкой сети для различных нужд.
img
В предыдущих статьях мы говорили о классическом связующем дереве и rapid spanning three. MST (Multiple Spanning Tree) - это третий вариант связующего дерева. Multiple Spanning Tree Взгляните на топологию выше. У нас есть три коммутатора и много VLAN. Всего существует 199 VLAN. Если мы запускаем PVST или Rapid PVST, это означает, что у нас имеется 199 различных вычислений для каждой VLAN. Это требует большой мощности процессора и памяти. Коммутатор B является корневым мостом для сети от VLAN 100 до VLAN 200. Это, означает, что интерфейс fa0/17 коммутатора A будет заблокирован. Мы будем иметь 100 вычислений связующего дерева, но все они выглядят одинаково для этих VLAN. То же самое относится и к VLAN 201 – 300. Коммутатор C является корневым мостом для VLAN от 201 до 300. Интерфейс fa0/14 на коммутаторе A, вероятно, будет заблокирован для всех этих VLAN. Два разных результата, но мы все еще имеем 199 различных вариантов исполнения связующего дерева. Это пустая трата мощности процессора и памяти, верно? MST (Multiple Spanning Tree) сделает это за нас. Вместо вычисления связующего дерева для каждой VLAN, мы можем использовать instance и карту VLAN для каждого instance. Для сети выше мы могли бы сделать что-то вроде этого: instance 1: VLAN 100-200 instance 2: VLAN 201-300 Логично, не так ли? Для всех этих VLAN требуется только два вычисления связующего дерева (instance). MST работает с концепцией регионов. Коммутаторы, настроенные для использования MST, должны выяснить, работают ли их соседи под управлением MST. Если коммутаторы имеют одинаковые атрибуты, они будут находиться в одном регионе. Это необходимо, чтобы была возможность разделения сети на один или несколько регионов. А вот атрибуты, которые должны соответствовать: MST имя конфигурации MST номер редакции конфигурации MST экземпляр в таблице сопоставления VLAN Если коммутаторы имеют одинаковые настроенные атрибуты, они будут находиться в одном регионе. Если атрибуты не совпадают, то коммутатор рассматривается как находящийся на границе области. Он может быть подключен к другому региону MST, но также разговаривать с коммутатором, работающим под управлением другой версии связующего дерева. Имя конфигурации MST — это то, что вы можете придумать, оно используется для идентификации региона MST. Номер версии конфигурации MST — это также то, что вы можете придумать, и идея этого номера заключается в том, что вы можете изменить номер всякий раз, когда вы меняете свою конфигурацию. VLAN будут сопоставлены с экземпляром с помощью таблицы сопоставления MST instance to VLAN. Это то, что мы должны сделать сами. Другие версии STP В пределах области MST у нас будет один instance связующего дерева, который создаст свободную от цикла топологию внутри области. При настройке MST всегда существует один instance по умолчанию, используемый для вычисления топологии в пределах региона. Мы называем это IST (внутреннее связующее дерево). По умолчанию Cisco будет использовать instance 0 для запуска IST. На случай, если вам интересно, это rapid spanning tree, которое мы запускаем в пределах MST. Мы могли бы создать instance 1 для VLAN 100-200 и instance 2 для VLAN 201-300. В зависимости от того, какой коммутатор станет корневым мостом для каждого instance, будет заблокирован различный порт. Коммутатор за пределами области MST не видит, как выглядит область MST. Для этого коммутатора все равно, что говорить с одним большим коммутатором или «черным ящиком».
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59