По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
Начало 2019 года продолжило тренд на массовые утечки учетных данных. Если вы еще не знаете, то буквально в январе в сети была обнаружена крупнейшая база, содержащая более 773 миллионов уникальных email адресов и более 21 миллиона уникальных паролей. По оценкам специалистов, эта база была сформирована благодаря порядка 2000 известным взломам различных ресурсов, но источники около 140 миллионов email адресов и примерно 10 миллионов паролей – не удалось отнести ни к одной зафиксированной утечке. До недавнего времени, это была самая большая утечка учетных данных, когда-либо происходившая в Интернете. Данная база получила название Collection #1. По информации от человека ее обнаружевшего, количество строк в ней равняется 2,692,818,238, а весит она 87.18Gb. Человека, который рассказал широкой общественности о данной проблеме, зовут Трой Хант (Troy Hunt). Он создатель ресурса Have I Been Pwned? (HIBP) и мы хотим, чтобы о нем узнало как можно большее количество людей! Ресурс, созданный Троем, позволяет узнать – скомпрометирован ли адрес Вашей электронной почты, другими словами – замечен ли он в каких-либо известных утечках или нет. Просто введите адрес своей электронной поты в строку поиска и посмотрите, что ответит сайт! Если ответ будет такой – поздравляем! Ваш email не замечен ни в одной известной утечке, пока… Почитайте советы о том как усилить безопасность. А если после ввода своего адреса Вы увидите на экране такое: То это значит, что пароль от вашего аккаунта, который зарегистрирован на данный почтовый ящик, на одном из взломанных ресурсов, может быть известен кому-то ещё кроме Вас, и что его необходимо срочно сменить. Кстати, в случае компрометации, сервис также покажет, в утечке на каком именно ресурсе был замечен Ваш email, а также время когда это произошло. В нашем примере таких утечек 5: Кто-то может сказать - "Ну и что, что меня взломали, я например уже не давно пользуюсь этим аккаунтом". Опасность тут в том, что многие люди используют один и тот же пароль на всех ресурсах, а это значит, что если скомпрометирован один, то могут быть скомпрометированы все. Если Вы используете разные пароли на разных ресурсах - Вы восхитительны! Только делайте их сложными и устойчивыми к взлому. В этом Вам может помочь наш генератор устойчивых паролей. Помимо этого, на ресурсе Троя можно также узнать скомпрометирован ли Ваш пароль, настроить уведомления о новых утечках и автоматической проверке Вашего email на предмет наличия в них, проверить есть ли скомпрометированные почтовые адреса в Вашем домене и даже - автоматизировать процесс проверки скомпрометированных учетных данных с помощью API! Важно отметить, что HIBP не ставит соответствие email’а и пароля. Поэтому если Вы найдете скомпрометированный почтовый ящик, то не сможете узнать пароль от него и наоборот. PS: Кстати, как оказалось потом, Collection #1 это лишь верхушка айсберга. В конце января 2019 года были обнаружены базы Collection #2-#5, а также AP MYR&ZABYGOR #2 и ANTIPUBLIC #1 общим весом 964,23 GB. После фильтрации дубликатов, исследователи пришли к выводу, что эти базы содержат объем данных, более чем в 3 раза превосходящий Collection #1. Это порядка 25 миллиардов записей email/пароль. Надеемся, то в скором времени и эта утечка появится на HIBP.
img
NTFS - это система хранения файлов, стандартная для компьютеров Windows, но системы Linux также используют ее для организации данных. Большинство систем Linux монтируют диски автоматически. Однако в конфигурациях с двойной загрузкой, где требуется обмен файлами между двумя системами с разделами NTFS, эта процедура выполняется вручную. Эта статья покажет вам, как смонтировать раздел NTFS в Linux с разрешениями только для чтения или чтения и записи. Смонтировать раздел NTFS с разрешением только для чтения Выполните следующие действия, чтобы смонтировать раздел NTFS с доступом только для чтения. Примечание. Раздел только для чтения позволяет пользователям читать файлы. Чтобы включить запись в раздел NTFS, обратитесь ко второму разделу статьи. Определить раздел NTFS Перед монтированием раздела NTFS определите его с помощью команды parted: sudo parted -l В приведенном выше примере два раздела NTFS находятся на диске /dev/sdb. Прежде чем продолжить, запишите номер раздела, который вы хотите смонтировать. Вы также можете использовать команды fdisk и grep, чтобы показать на диске только разделы NTFS: sudo fdisk -l | grep NTFS Создать точку монтирования и смонтировать раздел NTFS В этом примере мы смонтируем раздел /dev/sdb1 с разрешением только для чтения. Сначала создайте точку монтирования с помощью команды mkdir: sudo mkdir /mnt/ntfs1 Затем смонтируйте раздел в созданный вами каталог. Используйте команду mount и путь к разделу, который вы указали ранее: sudo mount -t ntfs /dev/sdb1 /mnt/ntfs1 Используйте инструмент для освобождения диска, чтобы проверить подробную информацию обо всех файловых системах и убедиться, что вы успешно смонтировали раздел: df -hT Раздел /dev/sdb1 отображается как смонтированный в нижней части списка. Теперь у вас есть доступ только для чтения к этому разделу NTFS. Смонтировать раздел NTFS с разрешениями на чтение и запись Чтобы смонтировать раздел NTFS с разрешениями на чтение и запись, вам необходимо установить fuse и ntfs-3 в вашей системе. Выполните следующие действия, чтобы завершить процесс монтирования. Примечание. В некоторых дистрибутивах Linux по умолчанию уже установлены fuse и ntfs-3g. Обновить репозитории пакетов Выполните следующую команду, чтобы загрузить и обновить репозитории пакетов: sudo apt update Установите Fuse и ntfs-3g Чтобы установить fuse в вашей системе Linux из репозитория по умолчанию, используйте соответствующий менеджер пакетов. В нашем примере мы используем apt в Ubuntu. sudo apt install fuse Когда установка завершится, установите ntfs-3g, запустив: sudo apt install ntfs-3g В случае, если fuse и ntfs-3g уже установлены, вывод выглядит примерно так, как показано ниже: Смонтировать раздел NTFS После установки пакетов программного обеспечения fuse и ntfs-3g смонтируйте раздел NTFS. Сначала создайте точку монтирования с помощью команды mkdir: sudo mkdir /mnt/ntfs2 Затем используйте команду mount, чтобы смонтировать нужный раздел. Например, /dev/sdb2: sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdb2 /mnt/ntfs2/ Чтобы проверить, смонтирован ли раздел, выполните команду df: df -hT Теперь у вас есть права на чтение и запись для подключенного раздела NTFS. Примечание. Для монтирования раздела через ntfs-3g рекомендуется ядро Linux версии 2.6.20 или новее.
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):
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59