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省份dns名称dns ip地址
、ns1.netvigator.com和205.252.144.228
澳门、vassun2.macau.ctm.net和202.175.3.8
深圳ns.shenzhen.gd.cn 202.96.134.133
202.96.154.8 /202.96.154.15
北京ns.bta.net.cn 202.96.0.133
ns.spt.net.cn·202.96.199.133
ns.cn.net·202.97.16.195
202.106.0.20/202.106.148.1
广东ns.guangzhou.gd.cn 202.96.128.143
dns.guangzhou.gd.cn·202.96.128.68
上海ns.sta.net.cn 202.96.199.132
202.96.199.133 /202.96.199.133
浙江dns.zj.cninfo.net 202.96.102.3
202.96.96.68/202.96.104.18
陕西省ns.snnic.com市202.100.13.11
天津ns.tpt.net.cn 202.99.96.68
202.96.75.68、ns.dcb.ln.cn、辽宁
江苏pub.jsinfo.net 202.102.29.3
61.139.2.69,ns.sc.cninfo.net,四川
河北ns.hesjptt.net.cn 202.99.160.68
202.99.198.6,ns.sxyzptt.net.cn,陕西
202.98.0.68、ns.jlccptt.net.cn、吉林
山东202.102.152.3/202.102.128.68
202.101.98.55、dns.fz.fj.cn、福建
湖南202.103.100.206
广西
江西202.109.129.2
202.101.224.68/202.101.240.36
202.98.160.68,ns.ynkmptt.net.cn,云南
重庆61.128.128.68
何 南202.102.227.68
202.102.224.68/202.102.245.12
新疆61.128.97.73/61.128.97.74,
保定202.99.160.68/202.99.166.4
武汉202.103.24.68/202.103.0.117
202.100.4.15,xi ;an/202
成都202.98.96.68/202.98.96.69
重庆61.128.192.4
乌鲁木齐61.128.97.73
铁通dns 211.98.2.4 211.98.4.1 222.39.47.50 222.39.47.51 222.39.47.52 222.39.47.53
如何在防火墙后配置dns
代理和网络地址转换(nat)设备可以限制对端口的访问。dns使用udp端口a和tcp端口53。dns服务管理控制台也使用rcp。rcp使用端口135。当您配置dns和防火墙时,可能会出现这些问题。
在win20088中配置网上域名系统的技巧
本文逐步解释了如何在windows server 2008产品中为域名系统(dns)配置internet访问。dns是互联网上使用的核心域名解析工具。负责主机名和互联网地址之间的解析。
如何从运行windows server 2008的独立服务器入手?
运行windows server 2008的独立服务器成为网络的dns服务器。第一步是分配一个静态的互联网 协议(ip)和服务器的地址。dns服务器不应该使用动态分配的ip地址,因为地址的动态变化会使客户端与dns服务器失去联系。
步骤1:配置tcp/ip
打开网络连接,然后右键单击查看本地连接的属性。
选择互联网协议(tcp/ip)。查看其属性。
单击常规选项卡。
选择使用下列ip地址,然后在相应的框中键入ip地址、子网掩码和默认网关地址。
在高级选项中选择dns选项卡。
单击以附加主要和特定于连接的dns后缀。
单击以选中附加主dns后缀的父后缀复选框。
单击以选中复选框,在dns中注册此连接的地址。
请注意,运行windows s:收到来自dns缓存解析器服务的警告,请单击“确定”关闭警告。缓存解析器正在尝试联系dns服务器,但是您没有 t未完成服务器配置。
步骤2:安装microsoft dns服务器
单击开始,指向控制面板,然后单击添加或删除程序。
单击添加或删除windows组件。
在组件列表中,单击网络服务(但不要选中或清除复选框),然后单击详细信息。单击选中域名系统(dns)复选框,然后单击确定。
单击下一步。
出现提示时,将windows server 2008光盘插入计算机的光盘或dvdrom驱动器。
安装完成后,在“完成windows组件向导”页面上单击“完成”。
单击“关闭”关闭“添加或删除程序”窗口。
步骤3:配置dns服务器
要使用microsoft管理控制台(mmc)中的dns管理单元配置dns,请按照下列步骤操作:
单击开始,指向程序,指向管理工具,然后单击dns。
右键单击向前搜索区域,然后单击新建区域。
当新区域向导启动时,单击下一步。
然后会提示您选择区域类型。区域类型包括:
主要区域:创建可以在此服务器上直接更新的区域副本。该区域信息存储在一个. dns文本文件中。
辅助区域:标准辅助区域从其主dns服务器复制所有信息。主dns服务器可以是为区域复制配置的active directory区域、主区域或辅助区域。请注意,您不能修改辅助dns服务器上的区域数据。所有数据都是从主dns服务器复制的。
stub区域:stub区域仅包含识别该区域中权威dns服务器所需的资源记录。这些资源记录包括名称服务器(ns)、发起机构(soa)和可能的胶合主机(a)记录。
还有一个在active directory中存储区域的选项。只有当dns服务器是域控制器时,此选项才可用。
新的正向搜索区域必须是主区域或active directory集成区域,以便它可以接受动态更新。单击主页,然后单击下一步。
新区域包含此基于active directory的域的定位器记录。区域名称必须与基于active directory的域名相同,或者必须是该名称的逻辑dns容器。例如,如果主动基于dire该县的域名是 support.microsoft.com ,所以有效的区域名只能是 support.microsoft.com 。
接受新区域文件的默认名称,然后单击next。
注意:有经验的dns管理员可能想要创建一个反向搜索区域,所以建议他们深入研究向导的这个分支。dns服务器可以解析两种基本请求:正向搜索请求和反向搜索请求。向前搜索更常见。正向搜索将主机名解析为带 a 或者主机资源记录。反向搜索通过ptr或指针资源记录将ip地址解析为主机名。如果您配置了反向dns区域,您可以在创建原始转发记录时自动创建关联的反向记录。
如何删除根dns区域
运行windows server 2008的dns服务器在其名称解析过程中遵循特定的步骤。dns服务器首先查询其缓存,然后检查其区域记录,然后将请求发送到转发器,最后尝试用根服务器解析。
默认情况下,microsoft dns服务器连接到internet,以进一步处理带有根提示的dns请求。当使用dcpromo工具将服务器提升为域控制器时,域控制器需要dns。如果在升级过程中安装了dns,将会创建一个根区域。这个根区域向您的dns服务器表明它是一个根internet服务器。因此,您的dns服务器在名称解析中不使用转发器或根提示。
单击开始,指向管理工具,然后单击dns。
展开服务器名,其中服务器名是服务器的名称,单击属性,然后展开向前搜索区域。
右键单击 。 区域,然后单击删除。
如何配置中继器
windows server 2008可以充分利用dns转发器。此功能将dns请求转发到外部服务器。如果dns服务器在它的区域中找不到资源记录,它可以将请求发送到另一个dns服务器,以进一步尝试解析它。一个常见的场景是为您的isp配置一个转发器。;的dns服务器。
单击开始,指向管理工具,然后单击dns。
右键单击servername,其中servername是服务器的名称,然后单击“转发器”选项卡。
在dns域列表中单击一个dns域。或者单击新建,在dns域框中键入要转发查询的dns域名,然后单击确定。
在所选域的转发器ip地址框中,键入要转发到的第一个dns服务器的ip地址,然后单击添加。。
重复步骤4,添加要转发到的dns服务器。
单击确定。
如何配置根提示
windows可以使用根提示。根提示资源记录可以存储在active directory或文本文件(% systemroot % system32d nscache . dns)中。windows使用标准的互联网根服务器。此外,当运行windows server 2008的服务器查询根服务器时,它将使用最新的根服务器列表更新自身。
单击开始,指向管理工具,然后单击dns。
右键单击服务器名,其中服务器名是服务器的名称,然后单击属性。单击根提示选项卡。dns服务器的根服务器列在名称服务器列表中。
如何在防火墙后配置dns
代理和网络地址转换(nat)设备可以限制对端口的访问。dns使用udp端口a和tcp端口53。dns服务管理控制台也使用rcp。rcp使用端口135。当您配置dns和防火墙时,可能会出现这些问题。
互联网路由
路由概述
路由的过程可以概括为寻找节点到每个可能目的地的路径。路线出现在从第一层到第七层的每一层中。人与自然。;我们熟悉的路由出现在第三层(网络层),所以我们只讨论第三层的ip路由。
交换路由信息的协议连接着世界上的许多路由器。尽管这些路由器不属于同一类,但它们仍然可以通过路由表提供共同的网络视图。路由表存储了路由器到达网络中任何目的地所需的所有信息。
路由协议
各种路由协议用于填写网络中的路由表。bgp、ospf、rip和isis等协议可以向所有路由器传输正确一致的网络视图。
路由协议想要实现它们的目标。
你可以想象一下,如果每个路由器都存储了从它的节点可以到达的每个目的地所需要的信息,那么很可能路由器会积累一个巨大的路由表。由于物理(cpu、内存)的限制,路由器很难,有时甚至不可能处理巨大的路由表。因此,我们应该在不影响到达每个目的地的能力的情况下最小化路由表。例如,如果一台路由器通过连接到另一台路由器ds1链路连接到互联网,则该路由器可以存储互联网上所有节点的信息,也可以存储ds1串行链路之外的所有非本地信息。也就是说,路由器不存储任何关于数据 包 在其路由表中寻找,但发送这些 包 到串行链路另一端的路由器,路由器会对它们进行路由。设备提供必要的信息。我们通常将串行ds1链路另一端的路由器称为 最后的门户。这个简单的技巧可以为路由表节省30个数量级的条目。路由器之间不需要过于频繁地交换路由信息。通常路由表里的搅拌器给任何路由器都能提供的可怜的内存和cpu施加了很多不必要的压力。信息的复制不应该影响路由器的转发操作。虽然没有必要每毫秒刷新一次路由表,但也肯定不可能每隔一周刷新一次路由表。路由的一个重要目标是为主机提供一个能够准确反映当前网络状态的路由表。
路由器最重要的操作是将收到的数据包发送到正确的路径。未被路由的数据包可能会导致数据丢失。路由表的不一致会导致路由环路,使数据包在两个相邻接口之间循环发送。
人们非常希望所有的路由器都能快速收敛。收敛可以非正式地定义为衡量所有路由器获得一致网络视图的速度的单位。人们希望收敛时间非常小,因为即使网络拓扑(即网络视图)发生严重变化,网络上的每个路由器也能准确反映当前的网络拓扑。当网络拓扑发生变化时,每台路由器都必须传输数据,以帮助其它路由器收敛到正确的网络视图。但是,在刷新路由表时,快速收敛存在一些问题。如果一个链接振动很快(一会断开一会关闭),就会产生大量的安装和取消请求。这条链路最终会耗尽网络中每台路由器的资源,因为其他路由器会快速安装或取消这条路由。因此,即使快速收敛是路由协议的目标,它也不是解决所有网络问题的灵丹妙药。
距离矢量路由
距离矢量路由协议将目标和开销列表分发给路由器的所有邻居。这些记录将成本值分配给网络中除本地节点之外的每个其他节点。值得注意的是,该信息仅被分发到源路由器的邻居路由器。这里的邻居路由器往往是物理上的,但: 1 x: 1 x: 2
z: 2 z: 1 y: 1
[图1]
x y * * z
y: 1z:无限。
z: 2x: 1
[图2]
x y * * z
z:无限(来自y)x:1
y: 1z: 3
使用路径矢量路由可以解决无穷大的问题。每个距离向量还包括他走过的路径)。如果路由器收到包含自己刷新记录的路径向量,路由器将不会刷新记录。边界网关协议使用上述方法来解决无限问题。显然,如果您希望路由表包含路由器传输的as(互联网上的自治系统)路径信息,您必须向路由表添加更多信息。因此,bgp的设计者决定牺牲路由器所能承受的存储空间和处理能力。
x y z
y: 1(y)x: 1(x)x: 2(yx)
z: 2(yz)z: 1(z)y: 1(y)
x y * * z
y: 1(y)x: 1(x)
z: 2(y z)z: infinity
无限问题的另一个解决方法是分离范围。主要思想是,如果邻居路由器位于通往目的地的路径上的第二个节点,则该路由器不会向邻居路由器广播该路径。这个解决方案可以用刚才的例子来说明。因为到z的路径是从x经过y到z,因为y是x 的邻居路由器,当从x广播路径时,y不会被广播..
链路状态路由
当路由器使用链路状态路由时,它会将其到邻居路由器的距离分配给网络中的所有其它路由器。这使得每个路由器能够在不知道从源节点到目的节点的开销的情况下生成路由表。因为每台路由器都有整个网络的拓扑结构,所以不会出现环路问题。主要思想是路由器生成一条记录,记录由三部分组成,包括源路由器(自身)、邻居路由器和到邻居路由器的开销。因此,如果路由器a通过开销为3的链路连接到路由器b,路由器a通过开销为5的链路连接到路由器c,那么路由器将广播链路状态数据包(lsp)和。每台路由器都能够根据收到的lsp计算出到达目的节点的最短路径。
显然,lsp是收敛过程中不可或缺的一部分。如果错误的lsp被添加到网络中。会导致错误的路由信息(会使数据包沿着比以前更长的路径传输)甚至路由黑洞。如果路由器c向其它路由器广播一条路径信息,但是当链路断开时,路由器c撤回刚才的广播。不幸的是,第二个lsp先到达,第一个lsp先到达。这时,其它路由器的路由表可以 不能正确反映网络拓扑,因此它们只能等待另一个正确的lsp到达。
为了解决这个问题,lsp引入了序列码。所以网络上所有的路由器都会用一些值作为起始值来初始化自己的序列码,然后广播自己的lsp。这就解决了刚才的问题。
使用序列号时,您会遇到空的序列号。时间有限。lsp可以使用的序列码都被设置为有限值。所以当序列码达到最大值时,就要从最小值开始。这使得路由器很难将链路状态的当前记录与刷新记录进行比较,因为较大的序列码具有优先权。为了解决这个问题,可以为lsp定义最大老化时间。也就是说,如果路由器在x段时间内没有收到刷新的记录,就会丢弃现有的记录,等待更新的记录。请注意,到目的地的路径信息必须无效。例如,当路由器y与某个局域网的链路断开时,路由器y将该链路的信息广播给路由器z,此时局域网中的路由器仍然认为自己仍然可以到达z。如果他们不 如果在最大老化时间内没有接收到刷新记录,它们将认为到y的链路是不可达的。这样所有路由器的路由表都会一致,路由器y和z也可以使用有限的序列码。
序列码的初始化是这个问题的另一个重要方面。假设路由器y重新启动,网络再次开始重新计算路径。当这个路由器的链路状态协议开始工作时,它必须知道重新初始化的序列码是什么,才能和其他路由器保持一致。因此,它广播带有特殊初始化设置的路径信息。该记录将告诉其它路由器它需要该串行代码,其它路由器将告诉它。
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