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  • 信息中心网络
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    2021-12-23 16:49:54

    近日,由于长期提供有效的信息通报技术支撑工作并且表现优异,安全狗荣誉受聘成为福建省网络与信息安全信息通报中心技术支撑单位

    当前,数字经济转型在全国范围内快速发展,同时福建省数字经济规模不断突破2万亿元,成为拉动本省GDP的重要核心引擎之一。随着数字经济与产业相互融合、相互促进,企业运营者的业务信息、敏感数据安全以及个人信息安全等问题频发也受到社会重视。福建省网络与信息安全信息通报中心作为关系人们民生信息安全的重要单位之一,也肩负维护网络安全等重责。

    安全狗成立于2013年,自成立以来就致力于提供云安全领域相关产品、服务及解决方案,是国内最早引入云工作负载安全(CWPP)概念,并成功构建相应产品线的专业云安全厂商。

    作为在福建落地,在北京开启双总部,并在全国范围内的重要城市开枝散叶的云安全服务与解决方案提供商,安全狗一直以来都以“守护数字世界 助力网络强国”为自身立足社会发展的使命。结合自身全面且完善的安全产品矩阵和安全服务,安全狗积极响应福建省网络与信息安全信息通报中心技术支撑单位的工作需求,协助该单位及时发现信息安全事件、进行通报和开展预警工作。

    图片

    值得关注的是,除了为福建省网络与信息安全信息通报中心提供有效的安全协作,安全狗技术专家们也为CNCERT、CNVD、CNNVD等多个国家和行业安全服务机构单位提供重大活动、会议时期的网络安全保障工作、重大安全事件的应急响应、定期报送省级乃至全国的服务器安全态势状况等。不仅如此,面对国家高级别重大会议活动,如十九大,杭州G20,厦门金砖会晤,青岛上合峰会,数字中国建设峰会等,安全狗也积极响应,做好幕后的网络安保工作。

    此次获聘成为技术支撑单位,也代表着福建省政府和领导对安全狗近年来为省内网络信息安全领域所做出贡献的肯定,也是对安全狗技术实力的认可,更是对安全狗全体上下加强技术研发、提高安全服务水平的一种激励。

    未来,安全狗将从福建省网络与信息安全信息通报中心技术支撑单位的职责出发,不断加强和中心的沟通与配合,提高技术水平和安全风险意识,并且持续地与其他技术支持单位进行技术交流与合作,相互学习共同发展,全面深度监测重大网络安全事件,分析研判网络信息安全状况并预警,在网络安全保障工作中贡献力量,提高福建省以及全国范围内的网络安全事件应急能力和防御能力,发挥好技术支撑单位的作用,为我国数字经济转型的深入发展添砖加瓦。

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  • 因此信息中心网络ICN(Information-Centric Networking)应运而生,它将改变当前互联网端到端的通信机制,把内容与终端位置剥离,通过发布/订阅范式(Publish/Subscribe Paradigm)来提供存储和多方通信等服务。...

    ICN(Information-Centric Networking)初步介绍

    当前的互联网体系结构是基于终端间包交换的点到点连接通信架构。随着实时视频、话音等通信业务量的日益激增,由于TCP/IP体系固有结构的束缚,互联网传输、处理这些实时多媒体数据的能力受到越来越大的挑战,体现在效率低下、用户体验差。

    总结如下,目前基于TCP/IP的互联网体系架构具有以下缺点:

    1.不安全,可靠性差

    2.大量信息冗余,资源浪费

    3.系统由简变繁,复杂度高。

    因此信息中心网络ICN(Information-Centric Networking)应运而生,它将改变当前互联网端到端的通信机制,把内容与终端位置剥离,通过发布/订阅范式(Publish/Subscribe Paradigm)来提供存储和多方通信等服务。

    ICN打破了TCP/IP以主机为中心的连接模式,变成以信息(或内容)为中心的模式。通过ICN,数据将与物理位置相独立,ICN网络中的任何节点都可以作为内容生产者生成内容。作为一项正在研究的技术,目前ICN技术并没有明确的定义,但这些ICN研究有一些共同目标:提供更高效的网络架构促使内容分发到用户,提高网络的安全性,解决网络大规模可扩展性,并简化分布式应用的创建。

    在以往的TCP/IP协议中,客户机必须首先确定一个可以提供内容的服务器IP地址,比如当我们利用socket网络编程时,我们都需要用到IP地址作为传递参数。而ICN打破了这种以主机为中心的模式,端到端的连接和基于内容分发架构的唯一命名数据替换了传统方式,能建立一个更加安全,可扩展,灵活的网络,并支持位置透明性,流动性和间接性的连接。

    ICN特点如下:

    1.一切都是信息,信息互联

    2.通过信息的名字标识每一个信息

    3.网络的作用就是管理所有信息的流动和缓存,并用正确的信息快速响应信息的请求者。

    ICN路由和转发流程

    ICN通信主要包括两种包类型:信息包和数据包。其中信息包是用于记录用户请求的路径,方便内容发布者返回响应数据;数据包是发布者根据用户的请求进行回应的内容。
    无论是信息包还是数据包都包含三张表:
    1、内容存储表(Content Store,CS)用于半永久性存储接收到的数据包;
    2、待定请求表(Pending Interest Table,PIT)储存信息包信息及接收到的匹配信息的接口集;
    3、转发信息表(Forwarding Information Base,FIB)转发信息。

    当有用户的请求信息包到达内容路由器时,ICN的处理流程如下:
    在这里插入图片描述
    查找CS表,根据匹配前缀的内容对象,查找用户请求的内容。
    找到请求内容:立刻通过信息转入接口返回数据信息,并丢弃信息包;
    未找到请求内容:查找PIT表;

    查找PIT表,查找之前是否转发过来自其他节点发起的与该条目的请求内容相同的兴趣包。
    找到:转发过,将本次兴趣包的转入接口添加到已经存在的PIT中;
    未找到:查找FIB表;

    查找FIB,查找最长匹配前缀,进行路由寻址,决定转发信息包的路径。
    找到:在PIT表中创建信息包转入接口的信息条目,并转发信息包;
    未找到:丢弃信息包。

    当数据包到达内容路由器时,首先对数据包进行最长前缀匹配,查找CS缓存条目,如果有相同的缓存数据,则为重复数据包,丢弃;若没有,则与PIT表中条目匹配。如果PIT中由匹配条目,则向相应的接口转发数据包,并将数据包缓存在内容存储表中,如果PIT中没有匹配条目,则丢弃数据包。数据包的路由路径与兴趣包的路径刚好相反。

    另外,当在发布者或者内容存储表中找到内容对象时,信息被丢弃,响应的信息以数据包的形式原路返回。当一个内容路由器接收到一个数据信息,在匹配PIT表的时候,发现一个条目列表包含多个接口,则复制内容进行多播,直到数据到达用户,然后删除PIT表中的信息包匹配目录。

    命名数据网络(NDN)上的路由转发过程

    NDN的路由器需要维护3个表:Content Store(CS)、Pending Interest Table(PIT)和Forwarding Information Base(FIB). 在NDN中,有两个重要的角色,消费者(Consumer)和生产者(Producer),前者是发送兴趣包(Interest Packets)的数据消费者,后者是提供数据包(Data Packets)的数据生产者。通信是有消费者通过发送兴趣包来驱动的,通信转发过程如下图所示,用户想要获取数据时,首先发出一个兴趣包(包含所需数据的名称),路由器接收到这个包后,首先在CS中查找是否有与当前名称匹配的内容,如果有,则直接将匹配的数据包返回给发起请求的节点;如果没有,路由器会在PIT中记录下当前名称对应的兴趣包是从哪个接口进入的,同时路由器在FIB表中查找与当前名称匹配的记录,以确定从哪些接口把这个兴趣包转发出去。当某个节点拥有与名称匹配的数据时,就返回数据包。这个包会沿着刚才兴趣包经过的路径返回,当路由器接收到数据包时,它会根据这个包的名称在PIT中查询匹配的记录,将这个包从所有匹配的接口发出。这样,所有之前请求过相同数据的节点都可以的到所需的数据,PIT中匹配的记录都将被删除。路由信息和用户请求过的内容都保存在路由器中,这种方式最大限度地挖掘了路由器的存储能力。如果链路发生故障,恢复后可以从中间节点的缓存中取得数据,而不需要路由到原始数据生产者,以减少延时和带宽消耗,提高内容分发的效率。
    在这里插入图片描述

    分布式缓存的效率

    分布式缓存是ICN的核心特征。然而, 为了最大程度上利用ICN的缓存机制,物联网框架必须要经过更为合理的设计。当内容的流行度是异构时,一些内容数据通常会被重复请求,这种情况下,网络能够从缓存机制中获益。

    然而,当每个目标数据最多只需要一次时,分布式缓存的作用就无法凸显出来了,因为缓存只从第二次之后需要某个数据时才能发挥作用。另外,当网络中存在分布式仓库作为覆盖层时,ICN的缓存作用被削弱,比如云存储或者Content Distribution Network (CDN),所有客户端都可以从中检索数据。使用ICN协议从这些服务中检索数据毫无疑问是有帮助的,但对于存在大量的CDN服务器作为覆盖层时,ICN缓存机制所带来的性能优化会有所折损。

    同时,在ICN有线网络中,虽然网络缓存已经得到了广泛的研究 ,由于IoT对信息实时性的严格要求以及IoT设备有限的资源,为internet设计的传统的缓存算法显然不适用于IoT。

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  • 传统数据中心网络架构基本情况

    千次阅读 2022-03-26 14:12:53
    在分析云数据中心网络架构之前,还是要先充分了解一下传统数据中心。否则,脱离实际去谈,可能会存在捡了芝麻丢了西瓜的情况。因此,结合自己对于运营商数据中心的学习理解,先对传统模式下数据中心网络架构究竟是...

    传统数据中心网络架构

    第一章 Clos网络架构基本概念
    第二章 传统数据中心网络架构



    前言

    自从打算介绍Clos网络架构以来,很多朋友都在发表各自的意见,讲的也都很好。但我总在想,在分析云数据中心网络架构之前,还是要先充分了解一下传统数据中心。否则,脱离实际去谈,可能会存在捡了芝麻丢了西瓜的情况。
    因此,结合自己对于运营商数据中心的学习理解,先对传统模式下数据中心网络架构究竟是怎么回事作一介绍。

    一、传统数据中心网络架构基本情况

    1.基本概念

    数据中心网络包括数据中心之间的网络、数据中心内部网络两种模式。

    1. 数据中心之间网络
      数据中心之间的网络,也称之为DCI(DC internet),是指将分布在各地的数据中心,通过网络化组网方式,组成广义意义上的数据中心集群。
    2. 数据中心内部网络
      数据中心内部网络,也称之为数据中心局域网络,是指将网络分为互联网接入层、核心层和分层三个层次,并通过与服务器集群设计、数据中心用户接入设计、网络路由设计、IP地址规划设计等相结合,实现问题、需求的分层治之。

    2.基本设计原则

    关于网络的设计原则,网络上面介绍的很多。因此在这里只简单列举知识点,不做展开。
    1.可靠性。
    2.可管理。
    3.可拓展
    4.高安全

    二、传统数据中心DCI总体架构

    DCI总体架构,取决于我们的数据中心究竟是单点还是多点部署,这些“点”之间究竟是什么样的运行控制管理模式。此处,假设我们的数据中心分布全国各地,是一体控制、多点协作、共同提供服务的运营模式。

    1.通用架构

    数据中心DCI典型架构

    Site:数据中心,用圆圈大小作为数据中心的等级区分
    NAP:网络接入提供者,相当于是运营商,可以理解为联接所有用户和终端设备的服务商
    NSP:网络服务提供者,可以理解为其他的信息服务提供商,例如冬奥会炸红的咪咕视频

    • 每一个数据中心至少需要有1条链路联结至NAP,建立与互联网的公共通路,保证不管是哪个运营商的用户,都尽可能以最优路径访问到该数据中心。
    • 每一个数据中心至少需要有1条链路联结至NSP,建立专用的通路,保证两者之间有1条带宽和服务质量都得到保证的高速链路。
    • 数据中心之间的网络联接,如图中蓝色粗线和黑色细线为例,更多是作为上述两个联接的补充。一是当某个数据中心无法建立与NAP、NSP的联接时,可以借助与其他数据中心的通路;二是当某个数据中心与所联接的NSP出现通信中断时,可以接到而行。
      说到这里,可能有人会有疑问,不是应该在数据中心之间建立大带宽、高可靠的网络通联吗?为什么在这里反倒成为冗余补充

    之所以会是这种设计,还是需要回到传统数据中心的业务上来。传统数据中心做什么?就做三件事:

    • 虽然遍布全国各地,但都可以看做是一个又一个独立的实体,对外提供主机托管等业务,可以有各自独立的动作,进行独立且互不影响的维护操作。
    • 各个数据中心联合起来,向用户提供全国性的增值服务,例如异地数据灾备镜像和CDN等业务。
    • 通过一个统一的OC(可以是两地),对遍布全国的数据中心进行统一的协调管理。

    在理解了传统数据中心业务之火,再来看为什么会有蓝色粗线和黑色单线的区别。

    • 蓝色粗线代表数据中心之间建立多条大带宽链路,在满足数据中心之间的数据交互之外,还可以作为增值资源提供给用户。例如,某个用户在A数据中心租用空间,开设了对国内的网站服务。除了自己做内容服务之外,还需要抽取某知名网站(假设部署在另一个省,属于另一个运营商的数据中心)的内容信息。此时,数据中心可以直接提供更为可靠、高速且廉价的带宽资源,用户只需要和数据中心谈托管多少设备、需要什么带宽即可。
    • 黑色细线代表数据中心之间仅需构建必要的数据通路。因为按照传统业务,租用链路的钱最好还是花在增加数据中心与NSP、NAP的冗余上更为妥当。

    2.设计原则

    ①数据中心分级

    通常将数据中心分为大、中、小三种规模。
    其中大型数据中心面向全国用户提供访问,中型和小型数据中心面向省内、所在地用户提供访问。

    ②网络设计原则

    • 数据中心之间的网络联接
      依托运营商的骨干网络来实现彼此之间的联接。也就是各个数据中心通过出口路由器,就近接入运营商的骨干节点,但通过策略设置,使得联接仅能用于数据中心之间的数据交互,并不作为用户访问的入口。
    传统数据中心,彼此之间的数据流量主要是网管、计费等管理数据,以及数据异地灾备、CDN等业务数据。
    
     - 对于管理数据,特点是周期性频繁交互,但除系统版本升级等动作外,通常并不会产生长时间占用大量带宽
     - 对于CDN等业务数据,特点是首次部署时需同步数据量大,随后的数据量以增量更新为主。
    

    从以上分析,建设初期,各个数据中心与骨干网络之间,在链路带宽选择上,可以参考大数据中心622M、中型数据中心155M、小型数据中心100M。提醒一下,仅做参考。而且需要注意的是,即便要选择更大的带宽,也要注意不超过所联接骨干节点的上联带宽。例如,骨干节点对外的联接为1G,就没有必要用10G端口去联接它。

    • 数据中心与NSP、NAP的网络联接

    考虑经济因素等原因,最初可以只推进几个大型数据中心与NSP、NAP之间的联接。例如,依托北上广等国际、国内互联网最为主要的出口局、汇聚点,建立数据中心与NSP、NAP的联接。
    对于其他数据中心是否需要建立、何时建立的问题,可以在投入运营后,通过分析用户访问行为,视情增加。
    采用这种模式的原因在于:

    
     - 在数据中心规划设计阶段,对于网络的需求往往并不明确。
     - 虽然可以通过预估和分析即将提供的服务等方式,对用户访问群体、地域、频度等做出预估,
     但这往往会带来需求过大、过泛等问题。
    

    而且,在建设初期适当控制网络带宽方面的投入,将经费一定程度上投入到运营方面,也是一个不错的选择。

    三、传统数据中心内部网络结构

    传统数据中心,出于控制泛洪、隔离故障、简化管理等目的,通常会采取将内部网络划分为多个不同层次的方法。
    传统数据中心内部网络的经典拓扑
    先放上一张关于传统数据中心内部网络的经典拓扑图。对于从事计算机网络专业的人而言,这张图并不陌生。如果对于拓扑再适度抽象,就会是如下的三层结构。
    传统数据中心内部网络

    1.互联网接入层

    互联网接入层提供数据中心与国际互联网、其他数据中心的联接。

    • 在路由协议上,通常采用eBGP与外界联接
    • 对下采用IGP协议联接

    2.核心层

    是数据中心内部各个网络之间的统一数据交换中心。交换机之间,通常采用堆叠方式
    通常可以采用两种方式:

    ①方式一

    • 对上采用IGP协议联接
    • 对下通常采用LACP链路聚合方式,实现更加可靠的冗余备份
    • 存在二层环路的风险。但由于STP的天生缺陷,最初采用STP的较多,后期大多通过细化配置,停用STP。

    ②方式二

    • 对上同样采用IGP协议联接
    • 对下也采用IGP协议,利用IGP的ECMP实现链路冗余备份

    3.分布层

    分布层的主要任务就是,从位于不同网段的服务器收集数据并发送至核心层交换机。

    • 通常情况下,分布层与机柜内服务器直接联接。
    • 从减少缆线布放复杂度出发,也可以在分布层交换机与服务器之间增加TOR架顶交换机
    • 对下接口,可以与bind做结合,实现服务器对上的链路冗余备份。

    当然,这种三层划分也并不绝对。对于小型数据中心,完全可以把核心层与分布层合并为同一层设备。
    下面再放一张典型的网络结构图:

    在这里插入图片描述

    总结

    写文字是一件比较痛苦的事,因为写着写着就忘了自己要面对的受众是谁。
    就好像这次,本来是想着写点稍微有点技术含量的,例如如何控制数据中心与NSP路由等,但为了追求完整,再加上时间关系,又只能简单描述一些概念。
    但是离自己最想说的脸书网络架构越来越近了,有点期待。

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  • 现在,越来越多人开始使用电脑,但是却不是所有人都对电脑Windows系统有所了解,比如说网络和共享中心。电脑联网的作用非常大,可以说是最重要的功能之一了,所以网络和共享中心还是很有必要了解的。最近也有朋友...

    现在,越来越多人开始使用电脑,但是却不是所有人都对电脑Windows系统有所了解,比如说网络和共享中心。电脑联网的作用非常大,可以说是最重要的功能之一了,所以网络和共享中心还是很有必要了解的。最近也有朋友询问网络和共享中心在哪?下面小编就来教你打开Windows电脑系统网络和共享中心吧!

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    一、网络和共享中心!

    下面来说说计算机的网络和共享中心,电脑网络和共享中心具有相当实用的功能和作用,它的功能主要表现在两个方面。

    第一:是在用户之间交换信息。

    第二:实现资源共享(包括硬件资源和软件资源的共享)。

    之所以要知道网络和共享中心在哪?是因为计算机网络的作用,它可以使分散在网络各处的计算机能共享网上的所有资源,并为用户提供强有力的通信手段和尽可能的服务,从而极大的方便用户。

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    二、教你打开Windows电脑系统网络和共享中心!

    方法一:任务栏!

    右键点击任务栏系统托盘区中的“网络”图标,在弹出的菜单中点击“打开网络和共享中心”即可。

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    方法二:“网络”图标!

    1、点击电脑桌面的网络

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    2、在网络界面点击网络和共享中心

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    3、最后,你就可以进入网络和共享中心

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    方法三:开始菜单!

    在开始菜单的搜索框中输入“网络和共享中心”即可自动搜索并在顶端显示“网络和共享中心”,点击即可打开。

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    方法四:控制面板!

    1、 无论是XP系统还是win7系统,控制面板都在开始菜单,点击控制面板进入

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    2、 然后,你就可以通过打开控制面板就可以找到“网络和共享中心”

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    3、 但是,部分用户进去是这样子的页面,那我们就找到“网络和 Internet”点击中间的“查看网络状态和任务”进去之后同样是网络和共享中心

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    4、 如图就是网络和共享中心的页面,可以在这里查看基本网络信息并连接设置和更改网络

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    5、 另外,还有一个最简便的方法就是,在桌面右下角找到一个小电脑,双击或者右键都可以,点击出来之后,我们也可以看到“打开网络和共享中心”

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    方法五:Windows设置!

    1、 同时按住“win+i”打开Windows设置界面,我们在此界面上可以进行电脑所有的设置,我们点击网络和Internet

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    2、 点击之后,就会显示如下界面,在这里我们可以看到屏幕下方的网络和共享中心,我们点击网络和共享中心

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    3、 如图所示,我们就打开了网络和共享中心

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    4、 或者你也可以在点击设置之后,直接在搜索框中搜索网络和共享中心,这样就能够打开网络和共享中心

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    以上就是打开Windows电脑系统网络和共享中心的5个方法。如果你也不知道电脑网络和共享中心在哪,你可以参考以上的方法来打开,希望以上教程可以帮助你学会打开Windows电脑系统网络和共享中心。

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空空如也

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