- Настройка сети в Linux, диагностика и мониторинг
- Содержание
- Настройка TCP/IP в Linux для работы в сети Ethernet
- Параметры сети
- Файлы настроек сети в Linux (конфигурационные файлы)
- Настройка сети
- Диагностика сети Linux
- traceroute
- Как найти доступные сетевые интерфейсы в Linux
- Найти доступные сетевые интерфейсы в Linux
- Способ 1. Использование команды ifconfig:
- Способ 2. Использование команды «ip»:
- Способ 3:
- Способ 4:
- Способ 5: использование команды «netstat»
- Способ 6: использование команды «nmcli»
- [в закладки] Шпаргалка системного администратора по сетевым инструментам Linux
- ▍Примеры
- Traceroute
- ▍Пример
- Telnet
- ▍Пример
- Netstat
- ▍Примеры
- Nmcli
- ▍Примеры
- Маршрутизация
- ▍Примеры
- Tcpdump и Wireshark
- ▍Примеры
- Iptables
- ▍Примеры
- Nslookup
- ▍Примеры
- Поиск неполадок
- ▍Примеры
- Итоги
Настройка сети в Linux, диагностика и мониторинг
Содержание
Доброго времени, уважаемые читатели. Публикую вторую часть статьи о сетевой подсистеме Linux. В текущей части основной упор сделан на реализацию сети в Linux (как настроить сеть в Linux, как продиагностировать сеть в Linux и поддерживать в рабочем состоянии сетевую подсистему в Linux).
Настройка TCP/IP в Linux для работы в сети Ethernet
Для работы с сетевыми протоколами TCP/IP в Linux достаточно наличие только петлевого интерфейса, но если необходимо объединить хосты между собой, естественно, необходимо наличие сетевого интерфейса, каналов передачи данных (например витая пара), возможно, какого-либо сетевого оборудования. Так же, необходимо наличие установленных утилит для настройки сети (/sbin/ifconfig, /sbin/route и др.), обычно поставляемые в пакете net-tools. Так же необходимо наличие конфигурационных файлов для сети (например /etc/hosts) и поддержку сети ядром Linux.
Параметры сети
Начнем понимание сетевых механизмов Linux с ручного конфигурирования сети, то есть со случая, когда IP адрес сетевого интерфейса статичен. Итак, при настройке сети, необходимо учесть и настроить следующие параметры:
IP-адрес — как уже говорилось в первой части статьи — это уникальный адрес машины, в формате четырех десятичных чисел, разделенных точками. Обычно, при работе в локальной сети, выбирается из частных диапазонов, например: 192.168.0.1
Маска подсети — так же, 4 десятичных числа, определяющие, какая часть адреса относиться к адресу сети/подсети, а какая к адресу хоста. Маска подсети является числом, которое складывается (в двоичной форме) при помощи логического И, с IP-адресом и в результате чего выясняется, к какой подсети принадлежит адрес. Например адрес 192.168.0.2 с маской 255.255.255.0 принадлежит подсети 192.168.0.
Адрес подсети — определяется маской подсети. При этом, для петлевых интерфейсов не существует подсетей.
Широковещательный адрес — адрес, используемый для отправки широковещательных пакетов, которые получат все хосты подсети. Обычно, он равен адресу подсети со значением хоста 255, то есть для подсети 192.168.0 широковещательным будет 192.168.0.255, аналогично, для подсети 192.168 широковещательным будет 192.168.255.255. Для петлевых интерфейсов не существует широковещательного адреса.
IP адрес шлюза — это адрес машины, являющейся шлюзом по-умолчанию для связи с внешним миром. Шлюзов может быть несколько, если компьютер подключен к нескольким сетям одновременно. Адрес шлюза не используется в изолированных сетях (не подключенных к глобальной сети), потому что данным сетям некуда отправлять пакеты вне сети, то же самое относиться и к петлевым интерфейсам.
Файлы настроек сети в Linux (конфигурационные файлы)
Для понимания работы сети в Linux, я бы обязательно посоветовал ознакомиться со статьей «Этапы загрузки Linux». В целом, вся работа Linux основана на процессе init, который рождается при загрузке ОС и плодит своих потомков, которые в свою очередь и выполняют всю необходимую работу, будь то запуск bash или демона. Да, и вся загрузка Linux основана на скриптах bash, в которых прописана вся последовательность запуска мелких утилит с различными параметрами, которые последовательно запускаются/останавливаются при запуске/остановке системы. Аналогично запускается и сетевая подсистема Linux. Каждый дистрибутив Linux имеет слегка отличающийся от других механизм инициализации сети, но общая картина, думаю, после прочтения будет ясна. Если просмотреть стартовые скрипты сетевой подсистемы какого-либо дистрибутива Linux, то, как настроить конфигурацию сети с помощью конфигурационных файлов, станет более-менее понятно, например у Debian/Ubuntu (за основу возьмем эту ветвь дистрибутивов) за инициализацию сети отвечает скрипт /etc/init.d/networking , просмотрев содержимое которого:
можно найти несколько функций, проверяющих наличие подключенных сетевых файловых систем (check_network_file_systems(), check_network_swap()), а так же проверку существования какого-то пока непонятного конфига /etc/network/options (функция process_options()), а в самом низу, конструкцией case «$1» in проверяется первый параметр переданный скрипту и в соответствии с введенным параметром (start/stop/force-reload|restart или любое дугое) производит определенные действия. Из этих самых «определенных действий», на примере аргумента start видно, что сначала запускается функция process_options, далее отправляется в лог фраза Configuring network interfaces, и запускается команда ifup -a. Если посмотреть man ifup, то видно что данная команда читает конфиг из файла /etc/network/interfaces и согласно ключу -a запускает все интерфейсы имеющие параметр auto.
Соответственно, прочитав man interfaces (rus) или man interfaces (eng), становиться ясно, как же в Debian/Ubuntu настроить какой-либо сетевой интерфейс с помощью конфига /etc/network/interfaces. Ниже, пример данного конфигурационного файла для 3х интерфейсов: петлевой (lo), со статичным IP (eth2) и IP получаемым по dhcp (eth0):
В данном конфиге строки allow-hotplug и auto — это синонимы и интерфейсы будут подняты по команде ifup -a. Вот, собственно, и вся цепь работы сетевой подсистемы. Аналогично, в других дистрибутивах: в RedHat и SUSE сеть запускается скриптом /etc/init.d/network. Рассматрев его, аналогично можно найти, где лежит конфигурация сети.
/etc/hosts
Данный файл хранит перечень IP адресов и соответствующих им (адресам) имен хостов.Формат файла ничем не отличается от мастдайного:
/etc/networks
Данный файл хранит имена и адреса локальной и других сетей. Пример:
При использовании данного файла, сетями можно управлять по имени. Например добавить маршрут не route add 192.168.1.12, а route add home-network.
/etc/nsswitch.conf
Файл определяет порядок поиска имени хоста/сети, за данную настройку отвечают строки:
Параметр files указывает использовать указанные файлы (/etc/hosts и /etc/networks соответственно), параметр dns указывает использовать службу dns.
/etc/resolv.conf
Этот файл определяет параметры механизма преобразования сетевых имен в IP адреса. Пример:
В современных дистрибутивах Linux используется динамическая генерация данного файла, с помощью утилиты resolvconf. Она является посредником между службами, динамически предоставляющими сервера имен (например DHCP client) и службами, использующими данные сервера имен. Статические адреса DNS серверов, в случае использования resolvconf, задаются внутри /etc/network/interfaces (подробнее об этом — в разделе настройки).
Настройка сети
Настройка сети подробно разобрана в отдельной статье.
Диагностика сети Linux
Существует большое количество инструментов диагностики сети в Linux, зачастую, они очень похожи на утилиты от Microsoft. Я рассмотрю 3 основные утилиты диагностики сети, без которых выявить неполадки будет проблематично.
Думаю, что данная утилита знакома чуть ли не каждому. Работа этой утилиты заключается в отправке т.н. пакетов ICMP удаленному серверу, который будет указан в параметрах команды, сервер возвращает отправленные команды, а ping подсчитывает время требуемое отправленному пакету, чтобы дойти до сервера и вернуться. Например:
Так же, утилита ping интересна тем, что может позволить увидеть, где именно возникли неполадки. Допустим, утилита ping выводит сообщение network not reachable (сеть недоступна), либо другое аналогичное сообщение. Это, скорее всего, говорит о некорректной настройке вашей системы. В таком случае, можно послать пакеты по IP-адресу провайдера, чтобы понять, в каком месте возникает проблема (между локальным ПК или «дальше»). Если Вы подключены к интернету через маршрутизатор, то можно послать пакеты по его IP. Соответственно, если проблема проявиться уже на этом этапе, это говорит, о неправильном конфигурировании локальной системы, либо о повреждении кабеля, если маршрутизатор отзывается, а сервер провайдера нет, то проблема — в канале связи провайдера и т.д. Наконец, если неудачей завершилось преобразовании имени в IP, то можно проверить связь по IP, если ответы будут приходить корректно, то можно догадаться, что проблема в DNS .
Следует отметить, что данная утилита не всегда надежный инструмент для диагностики. Удаленный сервер может блокировать ответы на ICMP запросы.
traceroute
Простым языком, команда называется трассировка маршрута. Как можно понять из названия — данная утилита покажет по какому маршруту шли пакеты до хоста. Утилита traceroute несколько похожа на ping, но отображает больше интересной информации. Пример:
Источник
Как найти доступные сетевые интерфейсы в Linux
Одна из общих задач, которую мы выполняем после установки системы Linux, – настройка сети.
Конечно, вы можете настроить сетевые интерфейсы во время установки.
Но некоторые из вас могут предпочесть сделать это после установки или изменить существующие настройки.
Как вы уже знаете, вы должны сначала узнать, сколько интерфейсов доступно в системе, чтобы настроить параметры сети из командной строки.
В этом кратком руководстве рассматриваются все возможные способы поиска доступных сетевых интерфейсов в операционных системах Linux и Unix.
Найти доступные сетевые интерфейсы в Linux
Мы можем найти доступные сетевые карты несколькими способами.
Способ 1. Использование команды ifconfig:
Наиболее часто используемый метод поиска сведений о сетевом интерфейсе – это использование команды ifconfig.
Я полагаю, что некоторые пользователи Linux все еще могут использовать это.
Как вы видите в приведенном выше выводе, у меня есть два сетевых интерфейса, а именно enp5s0 (на плате проводного адаптера Ethernet) и wlp9s0 (адаптер беспроводной сети) на моем компьютере с Linux.
Здесь lo – это петлевой интерфейс, который используется для локального доступа ко всем сетевым сервисам.
Он имеет IP-адрес 127.0.0.1.
Мы также можем использовать одну и ту же команду ifconfig во многих вариантах UNIX, например, FreeBSD, для просмотра списка доступных сетевых карт.
Способ 2. Использование команды «ip»:
Команда ifconfig устарела в последних версиях Linux.
Таким образом, вы можете использовать команду «ip» для отображения сетевых интерфейсов, как показано ниже.
Вы также можете использовать следующие команды.
Вы заметили, что эти команды также показывают состояние подключения сетевых интерфейсов?
Если вы внимательно посмотрите на вышеприведенный вывод, вы заметите, что моя карта Ethernet не подключена с помощью сетевого кабеля (см. Слово «DOWN» в вышеприведенном выводе).
И беспроводная сетевая карта подключена (см. Слово «UP»).
Для получения более подробной информации обратитесь к нашему предыдущему руководству, чтобы найти состояние подключения сетевых интерфейсов в Linux:
Этих двух команд (ifconfig и ip) достаточно, чтобы найти доступные сетевые карты в ваших системах Linux.
Тем не менее, есть немного других доступных методов для перечисления сетевых интерфейсов в Linux.
Способ 3:
Ядро Linux сохраняет данные о сетевом интерфейсе в каталоге /sys/class/net.
Вы можете проверить список доступных интерфейсов, заглянув в этот каталог.
Способ 4:
В операционных системах Linux файл /proc/net/dev содержит статистику о сетевых интерфейсах.
Чтобы просмотреть доступные сетевые карты, просто просмотрите его содержимое с помощью команды:
Способ 5: использование команды «netstat»
Команда netstat отображает различные сведения, такие как сетевые подключения, таблицы маршрутизации, статистику интерфейса, маскарадные подключения и мультикаст.
Пожалуйста, помните, что netstat устарел.
Замена для «netstat -i» – «ip -s link».
Также обратите внимание, что этот метод будет перечислять только активные интерфейсы, а не все доступные интерфейсы.
Способ 6: использование команды «nmcli»
Nmcli – это nmcli – инструмент командной строки для управления NetworkManager и создания отчетов о состоянии сети.
Он используется для создания, отображения, редактирования, удаления, активации и деактивации сетевых подключений и отображения состояния сети.
Если у вас установлена система Linux с установленным Network Manager, вы можете получить список доступных сетевых интерфейсов с помощью инструмента nmcli, используя следующие команды:
Теперь вы знаете, как найти доступные сетевые интерфейсы в Linux.
Далее, проверьте следующие руководства, чтобы узнать, как настроить IP-адрес в Linux.
Источник
[в закладки] Шпаргалка системного администратора по сетевым инструментам Linux
В повседневные задачи системных администраторов входит работа с сетями и с подключённым к ним оборудованием. Нередко роль рабочего места администратора играет компьютер, на котором установлен какой-нибудь дистрибутив Linux. Утилиты и команды Linux, о которых пойдёт речь в материале, перевод которого мы публикуем сегодня, включают в себя список инструментов различной сложности — от простых, до продвинутых, которые предназначены для решения широкого спектра задач по управлению сетями и по диагностике сетевых неполадок.
В некоторых из рассматриваемых здесь примеров вы столкнётесь с сокращением (fully qualified domain name, полное доменное имя). Встретив его, замените его, в зависимости от обстоятельств, на адрес интересующего вас сайта или сервера, например, на нечто вроде server-name.company.com .
Утилита ping , как можно судить по её названию, используется для проверки связи между узлами сети, между компьютером, на котором её запускают, и другой системой. Эта утилита использует протокол ICMP, отправляя эхо-запросы, на которые отвечает удалённая система, получающая их. Использование ping , кроме того — это хороший способ проверки связности сети, проводимой в качестве первого шага диагностики сети при наличии неполадок. Команду ping можно использовать с адресами IPv4 и IPv6. Тут можно почитать подробности об IP-адресах и о работе с ними.
▍Примеры
Ping, кроме того, можно использовать для выяснения IP-адресов сайтов на основе их имён. Вот как это выглядит.
Использование ping для выяснения IP-адреса сайта по его имени
Traceroute
Traceroute — это приятная утилита, которая позволяет исследовать маршруты передачи данных между компьютерами. В то время как команда ping направлена на то, чтобы выяснить, можно ли установить связь между двумя узлами сети, traceroute даёт сведения об IP-адресах маршрутизаторов, через которые проходят данные от вашей системы до конечной, например — до веб-сайта или сервера. Команда traceroute обычно применяется на втором шаге диагностики сети, после команды ping .
▍Пример
Telnet
Утилита telnet позволяет связаться с удалённым компьютером по протоколу Telnet и взаимодействовать с ним, используя соответствующие команды.
▍Пример
Для организации сеанса Telnet-связи с другим компьютером используется следующая команда:
Netstat
Эта команда позволяет собирать сведения о сети и используется в ходе поиска и исправления сетевых неполадок, применяется для проверки данных о работе интерфейсов и портов, для исследования таблиц маршрутизации, для изучения информации о работе протоколов. Эта команда непременно должна присутствовать в арсенале системного администратора.
▍Примеры
Для того чтобы получить список всех портов, находящихся в режиме прослушивания, воспользуйтесь такой командой:
Следующая команда выводит сведения обо всех портах. Для того чтобы ограничиться только TCP-портами, нужно воспользоваться ключом -at , для того, чтобы получить данные об UDP-портах, используйте ключ -au .
Для просмотра таблиц маршрутизации воспользуйтесь такой командой:
Вот как выглядит результат выполнения этой команды.
Сведения о таблице маршрутизации
Вот вариант этой команды, выводящий статистику по протоколам:
Статистика по протоколам
Следующий вариант вызова netstat позволяет узнать сведения об отправленных и полученных пакетах (transmission/receive, TX/RX) по каждому интерфейсу:
Данные об отправленных и полученных пакетах
Nmcli
Утилита nmcli отлично подходит для управления сетевыми соединениями, для выполнения настроек и для решения других подобных задач. С её помощью можно управлять программой NetworkManager и модифицировать сетевые параметры различных устройств.
▍Примеры
Вот как с помощью nmcli вывести список сетевых интерфейсов:
Так можно вывести информацию по конкретному интерфейсу:
Следующий вариант вызова команды позволяет проверить подключение устройства к сети:
Примеры использования nmcli
Эта команда позволяет отключить заданный интерфейс:
А эта позволяет включить интерфейс:
Вот пример команды, которая добавляет VLAN-интерфейс с заданным VLAN-номером, IP-адресом и шлюзом к указанному интерфейсу:
Маршрутизация
Существует множество команд, которые можно использовать для проверки правил маршрутизации и их настройки. Рассмотрим самые полезные из них.
▍Примеры
Следующая команда показывает все текущие маршруты, настроенные для соответствующих интерфейсов:
Маршруты, настроенные для интерфейсов
Эта команда позволяет добавить в таблицу маршрутизации шлюз, используемый по умолчанию:
Следующая команда добавляет в таблицу маршрутизации новый сетевой маршрут. Существует и множество других её параметров, позволяющих выполнять такие операции, как добавление маршрута и шлюза, используемых по умолчанию, и так далее.
С помощью такой команды можно удалить запись о заданном маршруте из таблицы маршрутизации:
Вот примеры использования команды route .
Использование команды route
Вот команда, которая применяется для вывода текущей таблицы соседей. Кроме того, её можно использовать для добавления, изменения или удаления сведений о соседях:
Взглянем на примеры её использования.
Данные, полученные с помощью команды ip neighbor
Вот сведения о команде ip neigh
Сведения о команде ip neigh
Команда arp (ARP — это сокращение от Address Resolution Protocol, протокол определения адреса) похожа на ip neighbor . Утилита arp выводит данные о соответствии IP-адресов MAC -адресам. Вот как её использовать:
Вот пример её вызова.
Вызов команды arp
Tcpdump и Wireshark
Linux даёт в распоряжение администратора множество инструментов для захвата и анализа пакетов. Среди них, например, tcpdump , wireshark , tshark , и другие. Они используются для захвата сетевого трафика в передаваемых системой пакетах или в пакетах, получаемых ей. Это делает их весьма ценным инструментом администратора, помогающим в деле выяснения причин различных сетевых неполадок. Тем, кто предпочитает командную строку всем остальным способам общения с компьютерами, понравится tcpdump . Тем же, кто любит графические интерфейсы, можно порекомендовать wireshark — отличный инструмент для захвата и анализа пакетов. Утилита tcpdump — это встроенное в Linux средство для захвата сетевого трафика. Его можно использовать для захвата и вывода трафика с фильтрацией по портам, протоколам, и по другим признакам.
▍Примеры
Такая команда показывает, в режиме реального времени, пакеты с заданного интерфейса:
Пакеты можно сохранять в файл, воспользовавшись флагом -w и задав имя файла:
Вот пример использования tcpdump .
Использование tcpdump
Следующий вариант команды используется для захвата пакетов, приходящих с заданного IP системы-источника:
Так можно захватить пакеты, идущие на заданный адрес системы-приёмника:
Вот пример использования tcpdump для захвата пакетов для заданного номера порта, например, это может быть порт 53, 80, 8080, и так далее:
Здесь показано, как с помощью tcpdump захватывать пакеты заданного протокола, вроде TCP, UDP или других:
Iptables
Утилита iptables похожа на файрвол, она поддерживает фильтрацию пакетов, что позволяет управлять трафиком, пропуская или блокируя его. Диапазон возможностей этой утилиты огромен. Рассмотрим несколько наиболее распространённых вариантов её использования.
▍Примеры
Следующая команда позволяет вывести все существующие правила iptables :
Эта команда удаляет все существующие правила:
Следующие команды разрешают прохождение трафика с заданного номера порта к заданному интерфейсу:
Следующие команды разрешают loopback-доступ к системе:
Nslookup
Инструмент nslookup используется для получения сведений о назначении IP-адресов сетевым ресурсам. Его можно использовать и для получения сведений с DNS-серверов, например таких, как все DNS-записи для некоего веб-сайта (ниже мы рассмотрим соответствующий пример). На nslookup похожа утилита dig (Domain Information Groper).
▍Примеры
Следующая команда выводит IP-адреса вашего DNS-сервера в поле Server, и, ниже, выдаёт IP-адрес искомого сайта:
Такая команда показывает все доступные записи для заданного веб-сайта или домена:
Поиск неполадок
Вот набор команд и список важных файлов, используемых для идентификации сетевых неполадок.
▍Примеры
Итоги
В этой небольшой шпаргалке мы рассказали о сетевых инструментах Linux, предназначенных для системных администраторов. Надеемся, вам эти инструменты пригодятся.
Уважаемые читатели! Чем вы пользуетесь для администрирования сетей и для выяснения причин сетевых неполадок?
Источник