Linux网络服务之DNS服务

简介: DNS 是域名系统 (Domain Name System) 的缩写,是因特网的一项核心服务,它作为可以将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。

前言


DNS 是域名系统 (Domain Name System) 的缩写,是因特网的一项核心服务,它作为可以将域名和IP地址相互

映射的一个分布式数据库,能够使人更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。


一 、系统的作用及类型


1.1 DNS概念


DNS 是域名系统 (Domain Name System) 的缩写,是因特网的一项核心服务,它作为可以将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使人更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。

说白了就是:在互联网中通过IP 地址来进行通信。但是IP 地址的表示形式是数字,很难进行记忆(比如116.213.120.232),所以为每个 IP取一个人类更易记忆的域名形式(比如www.google.com),而通过DNS 来把解析域名成为 IP(将方便人理解的命名格式解析成计算机能够理解的格式,也可以将IP 翻译成域名)


全世界只有13台根域名服务器,一个主根服务器,12个辅根服务器


1.2DNS使用的协议及端口号


DNS的默认端口为53, DNS服务使用TCP和UDP的53端口,TCP的53端口用于连接DNS服务器,UDP的53端口用于解析DNS。


TCP是用来做区域传送,多用于主从同步

在一个区中主DNS服务器从自己本机的数据文件中读取该区的DNS数据信息,而辅助DNS服务器则从区的主DNS服务器中读取该区的DNS数据信息。


UDP是用来做DNS解析的域名

通常由一个完全合格域名(FQDN)标识。FQDN全称 Fully Qualified Domain Name,它能准确表示出其相对于DNS域树根的位置,也就是节点到DNS树根的完整表述方式,从节点到树根采用反向书写,并将每个节点用"."分隔,对于DNS域google来说,其完全正式域名(FQDN)为google.com。(主机名+域名)


1.3DNS域名长度限制


每一级域名长度的限制是63个字符,域名总长度则不能超过253个字符


1.4DNS域名解析方式


正向解析 根据域名查找对应的IP地址

反向解析 根据IP地址查找对应的域名

二、DNS的域名结构


域名与IP地址之间是多对一的关系,一个IP地址不一定只对应一个域名,且一个域名只可以对应一个IP地址


2.1域名体系结构


image.png


image.png

114.114.114.114是国内移动、电信和联通通用的DNS,手机和电脑端都可以使用。

8.8.8.8是谷歌公司提供的DNS,该地址全球通用,相对来说,更适合国外以及访问国外网站的用户。


218.2.135.1是南京的DNS服务器地址


2.2DNS服务器类型


1、主域名服务器:负责维护一个区域的所有域名信息,是特定的所有信息的权威信息源,数据可以修改。构建主域名服务器时,需要自行建立所负责区域的地址数据文件。

2、从域名服务器:当主域名服务器出现故障、关闭或负载过重时,从域名服务器作为备份服务提供域名解析服务。从域名服务器提供的解析结果不是由自己决定的,而是来自于主域名服务器。构建从域名服务器时,需要指定主域名服务器的位置,以便服务器能自动同步区域的地址数据库。

3、缓存域名服务器:只提供域名解析结果的缓存功能 目的在于提高查询速度和效率,但没有域名数据库。

它从某个远程服务器取得每次域名服务器查询的结果,并将它放在高速缓存中,以后查询相同的信息时用它予以响应。缓存域名服务器不是权威性服务器,因为提供的所有信息都是间接信息。构建缓存域名服务器时,必须设置根域或指定其他DNS服务器作为解析来源。

4、转发域名服务器:负责所有非本地域名的本地查询。转发域名服务器接到查询请求后,在其缓存中查找,如找不到就将请求依次转发到指定的域名服务器,直到查找到结果为止,否则返回无法映射的结果。


2.3两种查询方式


递归查询

递归查询是一种 DNS 服务器的查询模式,在该模式下 DNS 服务器接收到客户机请求,必须使用一个准确的查询结果回复客户机,如果 DNS 服务器本地没有存储查询 DNS 信息,那么该服务器会询问其他服务器,并将返回的查询结果提交给客户机。

就是客户机发送请求后自己只用等待结果即可,中间具体过程交给服务器实现。


迭代查询

DNS 服务器另外一种查询方式为迭代查询,当客户机发送查询请求时,DNS 服务器并不直接回复查询结果,而是告诉客户机另一台 DNS 服务器地址,客户机再向这台 DNS 服务器提交请求,依次循环直到返回查询的结果为止。

客户机的请求需要自己挨个去查询才能得到结果,服务器没有结果时候只会给你提供其它服务器的地址,而不会帮你去请求查询,这与递归截然相反。

image.png



2.3.1访问www.baidu.com的DNS解析过程


1、客户端需要解析www.baidu.com,客户端向本地DNS服务器发送解析请求


2、本地DNS发现无法解析,转发给根域服务器


3、根域服务器根据请求域名对应的顶级的com,返回com的服务器地址


4、本地DNS服务器向com域dns服务器发出解析请求


5、com域服务器返回qq.com域服务器的地址


6、以此类推,本地DNS服务器向baidu.com域dns服务器发出解析请求,直到在baidu.com域dns服务器上面找到www.baidu.com所对应的IP地址


7、baidu.com把查找到的域名对应IP地址信息返回给本地DNS服务器


8、最终再由本地DNS服务器把结果返回给客户端计算机


三、正向解析资源记录及配置实例


3.1安装bind软件包


yum -y install bind


bind是linux系统下的一个DNS服务程序.bind-utils是bind软件提供的一组DNS工具包,里面有一些DNS相关的工具.主要有:dig,host,nslookup,nsupdate.使用这些工具可以进行域名解析和DNS调试工作.


3.2配置正向解析


rpm -qc bind #查询bind软件配置文件所在路径

/etc/named.conf #主配置文件

/etc/named/rfc1912.zones #区域配置文件

/var/named/named.localhost #区域数据配置文件


3.2.1修改主配置文件


vim /etc/named.conf

options {

listen-on-v6 poet 53 { 192.168.184.10; }; #监听53端口,IP地址使用提供服务的本地IP,也可用any代表所有

#listen-on-v6 port 53 { : :1; }; #ipv6行如不使用可以注释掉或者删除

directory “/var/named”; #区域数据文件的默认存放位 置

dump- file “/var/ named/data/cache_ dump . db”; #域名缓存数据库文件的位置

statistics-file “/var/named/data/named stats.txt”; #状态统计文件的位置

memstatistics-file “/var/named/data/named_ mem_ stats. txt”; #内存统计文件的位置

allow-query

{ any; }; #允许使用本DNS解析服务的网段,也可用any代表所有

zone “.” IN { #正向解析“. "根区域

type hint; #类型为根区域

file “named.ca”; #区域数据文件为named.ca,记录了13台根域服务器的域名和IP地址等信息

};


修改完成:wq保存并退出


3.2.2修改区域配置文件,添加正向区域配置


编写域名,在配置文件/etc/named.rfc1912.zones下

vim /etc/named.rfc1912.zones #可在文件里有模版,可复制粘贴后修改

zone “caso. com” IN { #正向解析"caso.com"区域

type master; #类型为主区域

file “caso. com. zone”; #指定区域数据文件为caso. com.

allow-update { none; };

};


3.2.3备份指定区域数据配置文件,然后编辑指定区域数据配置文件


cd /var/named/

[root@localhost named]cp -p named.localhost caso.com.zone #保留源文件的权限和属主的属性复制

vim /var/named/caso.com.zone

$TTL 1D #设置缓存解析结果的有效时间

@ IN SOA caso.com. admin.lic.com. (

0; serial .

1D; refresh

1H; retry

1W; expire

3H ) ; minimum

NS caso.com. #记录当前区域的DNS服务器的名称

A 192.168.184.10 #记录主机IP地址

IN MX 10 mail.caso.com. #MX为邮件交换记录,数字越大优先级越低

www IN A 192.168.184.10 #记录正向解析www.benet.com对应的IP

mail IN A 192.168.184.11

ftp IN CNAME www #CNAME使用别名,ftp是www的别名

* IN A 192.168.184.100 #泛域名解析,“*"代表任意主机名


3.2.4启动服务,关闭防火墙


systemctl start named

systemctl stop firewalld

setenforce 0

tail -f /var/log/ messages #如果服务启动失败,可以查看日志文件来排查错误

rndc-confgen -r /dev/urandom -a #如果服务启动卡住,可以执行此命令解决


3.2.5在客户端的域名解析配置文件中添加DNS服务器地址


vi /etc/resolv.conf #修改完后立即生效

nameserver 192.168.184.10


vi /etc/ sysconfig/network- scripts/ ifcfg-ens33 #修改完后需要重启网卡

DNS1=192.168.80.10

systemctl restart network


3.2.6测试DNS解析


host www.caso.com

nslookup www.caso.com


相关文章
|
8月前
|
Linux 网络安全 Docker
盘古栈云,创建带ssh服务的linux容器
创建带ssh服务的linux容器
461 146
|
9月前
|
缓存 安全 Linux
六、Linux核心服务与包管理
在没有网络的情况下,使用系统安装光盘是获取RPM包的常用方法。场景二:配置本地文件镜像源 (使用系统安装光盘/ISO)(检查RPM包的GPG签名以保证安全) 或。YUM/DNF包管理工具 (yum/dnf)(此处可以放置您为本主题制作的思维导图)处理依赖问题的危险选项 (应极力避免)(覆盖文件、替换已安装包)。(list) 则是列出文件。(query file) 是。(假设系统安装光盘已挂载到。信息 (verbose)。(upgrade) 选项。(all) 已安装的包。(package) 选项
663 11
|
网络协议 安全 Devops
Infoblox DDI (NIOS) 9.0 - DNS、DHCP 和 IPAM (DDI) 核心网络服务管理
Infoblox DDI (NIOS) 9.0 - DNS、DHCP 和 IPAM (DDI) 核心网络服务管理
606 4
|
Linux Shell
在Linux、CentOS7中设置shell脚本开机自启动服务
以上就是在CentOS 7中设置shell脚本开机自启动服务的全部步骤。希望这个指南能帮助你更好地管理你的Linux系统。
2185 25
|
监控 Shell Linux
Android调试终极指南:ADB安装+多设备连接+ANR日志抓取全流程解析,覆盖环境变量配置/多设备调试/ANR日志分析全流程,附Win/Mac/Linux三平台解决方案
ADB(Android Debug Bridge)是安卓开发中的重要工具,用于连接电脑与安卓设备,实现文件传输、应用管理、日志抓取等功能。本文介绍了 ADB 的基本概念、安装配置及常用命令。包括:1) 基本命令如 `adb version` 和 `adb devices`;2) 权限操作如 `adb root` 和 `adb shell`;3) APK 操作如安装、卸载应用;4) 文件传输如 `adb push` 和 `adb pull`;5) 日志记录如 `adb logcat`;6) 系统信息获取如屏幕截图和录屏。通过这些功能,用户可高效调试和管理安卓设备。
10509 2
|
XML JavaScript Android开发
【Android】网络技术知识总结之WebView,HttpURLConnection,OKHttp,XML的pull解析方式
本文总结了Android中几种常用的网络技术,包括WebView、HttpURLConnection、OKHttp和XML的Pull解析方式。每种技术都有其独特的特点和适用场景。理解并熟练运用这些技术,可以帮助开发者构建高效、可靠的网络应用程序。通过示例代码和详细解释,本文为开发者提供了实用的参考和指导。
601 15
|
JavaScript 算法 前端开发
JS数组操作方法全景图,全网最全构建完整知识网络!js数组操作方法全集(实现筛选转换、随机排序洗牌算法、复杂数据处理统计等情景详解,附大量源码和易错点解析)
这些方法提供了对数组的全面操作,包括搜索、遍历、转换和聚合等。通过分为原地操作方法、非原地操作方法和其他方法便于您理解和记忆,并熟悉他们各自的使用方法与使用范围。详细的案例与进阶使用,方便您理解数组操作的底层原理。链式调用的几个案例,让您玩转数组操作。 只有锻炼思维才能可持续地解决问题,只有思维才是真正值得学习和分享的核心要素。如果这篇博客能给您带来一点帮助,麻烦您点个赞支持一下,还可以收藏起来以备不时之需,有疑问和错误欢迎在评论区指出~
|
弹性计算 运维 安全
优化管理与服务:操作系统控制平台的订阅功能解析
本文介绍了如何通过操作系统控制平台提升系统效率,优化资源利用。首先,通过阿里云官方平台开通服务并安装SysOM组件,体验操作系统控制平台的功能。接着,详细讲解了订阅管理功能,包括创建订阅、查看和管理ECS实例的私有YUM仓库权限。订阅私有YUM仓库能够集中管理软件包版本、提升安全性,并提供灵活的配置选项。最后总结指出,使用阿里云的订阅和私有YUM仓库功能,可以提高系统可靠性和运维效率,确保业务顺畅运行。
|
缓存 边缘计算 安全
阿里云CDN:全球加速网络的实践创新与价值解析
在数字化浪潮下,用户体验成为企业竞争力的核心。阿里云CDN凭借技术创新与全球化布局,提供高效稳定的加速解决方案。其三层优化体系(智能调度、缓存策略、安全防护)确保低延迟和高命中率,覆盖2800+全球节点,支持电商、教育、游戏等行业,帮助企业节省带宽成本,提升加载速度和安全性。未来,阿里云CDN将继续引领内容分发的行业标准。
814 7
|
机器学习/深度学习 数据可视化 PyTorch
深入解析图神经网络注意力机制:数学原理与可视化实现
本文深入解析了图神经网络(GNNs)中自注意力机制的内部运作原理,通过可视化和数学推导揭示其工作机制。文章采用“位置-转移图”概念框架,并使用NumPy实现代码示例,逐步拆解自注意力层的计算过程。文中详细展示了从节点特征矩阵、邻接矩阵到生成注意力权重的具体步骤,并通过四个类(GAL1至GAL4)模拟了整个计算流程。最终,结合实际PyTorch Geometric库中的代码,对比分析了核心逻辑,为理解GNN自注意力机制提供了清晰的学习路径。
948 7
深入解析图神经网络注意力机制:数学原理与可视化实现

相关产品

  • 云解析DNS
  • 推荐镜像

    更多