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【教程免费下载】R语言数据分析

玄学酱 2019-12-01 22:07:40 1232 浏览量 回答数 0

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HTTPS基本原理 一、http为什么不安全。 http协议没有任何的加密以及身份验证的机制,非常容易遭遇窃听、劫持、篡改,因此会造成个人隐私泄露,恶意的流量劫持等严重的安全问题。 国外很多网站都支持了全站https,国内方面目前百度已经在年初完成了搜索的全站https,其他大型的网站也在跟进中,百度最先完成全站https的最大原因就是百度作为国内最大的流量入口,劫持也必然是首当其冲的,造成的有形的和无形的损失也就越大。关于流量劫持问题,我在另一篇文章中也有提到,基本上是互联网企业的共同难题,https也是目前公认的比较好的解决方法。但是https也会带来很多性能以及访问速度上的牺牲,很多互联网公司在做大的时候都会遇到这个问题:https成本高,速度又慢,规模小的时候在涉及到登录和交易用上就够了,做大以后遇到信息泄露和劫持,想整体换,代价又很高。 2、https如何保证安全 要解决上面的问题,就要引入加密以及身份验证的机制。 这时我们引入了非对称加密的概念,我们知道非对称加密如果是公钥加密的数据私钥才能解密,所以我只要把公钥发给你,你就可以用这个公钥来加密未来我们进行数据交换的秘钥,发给我时,即使中间的人截取了信息,也无法解密,因为私钥在我这里,只有我才能解密,我拿到你的信息后用私钥解密后拿到加密数据用的对称秘钥,通过这个对称密钥来进行后续的数据加密。除此之外,非对称加密可以很好的管理秘钥,保证每次数据加密的对称密钥都是不相同的。 但是这样似乎还不够,如果中间人在收到我的给你公钥后并没有发给你,而是自己伪造了一个公钥发给你,这是你把对称密钥用这个公钥加密发回经过中间人,他可以用私钥解密并拿到对称密钥,此时他在把此对称密钥用我的公钥加密发回给我,这样中间人就拿到了对称密钥,可以解密传输的数据了。为了解决此问题,我们引入了数字证书的概念。我首先生成公私钥,将公钥提供给相关机构(CA),CA将公钥放入数字证书并将数字证书颁布给我,此时我就不是简单的把公钥给你,而是给你一个数字证书,数字证书中加入了一些数字签名的机制,保证了数字证书一定是我给你的。 所以综合以上三点: 非对称加密算法(公钥和私钥)交换秘钥 + 数字证书验证身份(验证公钥是否是伪造的) + 利用秘钥对称加密算法加密数据 = 安全 3、https协议简介 为什么是协议简介呢。因为https涉及的东西实在太多了,尤其是一些加密算法,非常的复杂,对于这些算法面的东西就不去深入研究了,这部分仅仅是梳理一下一些关于https最基本的原理,为后面分解https的连接建立以及https优化等内容打下理论基础。 3.1 对称加密算法 对称加密是指加密和解密使用相同密钥的加密算法。它要求发送方和接收方在安全通信之前,商定一个密钥。对称算法的安全性依赖于密钥,泄漏密钥就意味着任何人都可以对他们发送或接收的消息解密,所以密钥的保密性对通信至关重要。 对称加密又分为两种模式:流加密和分组加密。 流加密是将消息作为位流对待,并且使用数学函数分别作用在每一个位上,使用流加密时,每加密一次,相同的明文位会转换成不同的密文位。流加密使用了密钥流生成器,它生成的位流与明文位进行异或,从而生成密文。现在常用的就是RC4,不过RC4已经不再安全,微软也建议网络尽量不要使用RC4流加密。 分组加密是将消息划分为若干位分组,这些分组随后会通过数学函数进行处理,每次一个分组。假设需要加密发生给对端的消息,并且使用的是64位的分组密码,此时如果消息长度为640位,就会被划分成10个64位的分组,每个分组都用一系列数学公式公式进行处理,最后得到10个加密文本分组。然后,将这条密文消息发送给对端。对端必须拥有相同的分组密码,以相反的顺序对10个密文分组使用前面的算法解密,最终得到明文的消息。比较常用的分组加密算法有DES、3DES、AES。其中DES是比较老的加密算法,现在已经被证明不安全。而3DES是一个过渡的加密算法,相当于在DES基础上进行三重运算来提高安全性,但其本质上还是和DES算法一致。而AES是DES算法的替代算法,是现在最安全的对称加密算法之一。分组加密算法除了算法本身外还存在很多种不同的运算方式,比如ECB、CBC、CFB、OFB、CTR等,这些不同的模式可能只针对特定功能的环境中有效,所以要了解各种不同的模式以及每种模式的用途。这个部分后面的文章中会详细讲。 对称加密算法的优、缺点: 优点:算法公开、计算量小、加密速度快、加密效率高。 缺点:(1)交易双方都使用同样钥匙,安全性得不到保证; (2)每对用户每次使用对称加密算法时,都需要使用其他人不知道的惟一钥匙,这会使得发收信双方所拥有的钥匙数量呈几何级数增长,密钥管理成为用户的负担。 (3)能提供机密性,但是不能提供验证和不可否认性。 3.2 非对称加密算法 在非对称密钥交换算法出现以前,对称加密一个很大的问题就是不知道如何安全生成和保管密钥。非对称密钥交换过程主要就是为了解决这个问题,使得对称密钥的生成和使用更加安全。 密钥交换算法本身非常复杂,密钥交换过程涉及到随机数生成,模指数运算,空白补齐,加密,签名等操作。 常见的密钥交换算法有RSA,ECDHE,DH,DHE等算法。涉及到比较复杂的数学问题,下面就简单介绍下最经典的RSA算法。RSA:算法实现简单,诞生于1977年,历史悠久,经过了长时间的破解测试,安全性高。缺点就是需要比较大的素数也就是质数(目前常用的是2048位)来保证安全强度,很消耗CPU运算资源。RSA是目前唯一一个既能用于密钥交换又能用于证书签名的算法。我觉得RSA可以算是最经典的非对称加密算法了,虽然算法本身都是数学的东西,但是作为最经典的算法,我自己也花了点时间对算法进行了研究,后面会详细介绍。 非对称加密相比对称加密更加安全,但也存在两个明显缺点: 1,CPU计算资源消耗非常大。一次完全TLS握手,密钥交换时的非对称解密计算量占整个握手过程的90%以上。而对称加密的计算量只相当于非对称加密的0.1%,如果应用层数据也使用非对称加解密,性能开销太大,无法承受。 2,非对称加密算法对加密内容的长度有限制,不能超过公钥长度。比如现在常用的公钥长度是2048位,意味着待加密内容不能超过256个字节。 所以公钥加密(极端消耗CPU资源)目前只能用来作密钥交换或者内容签名,不适合用来做应用层传输内容的加解密。 3.3 身份认证 https协议中身份认证的部分是由数字证书来完成的,证书由公钥、证书主体、数字签名等内容组成,在客户端发起SSL请求后,服务端会将数字证书发给客户端,客户端会对证书进行验证(验证查看这张证书是否是伪造的。也就是公钥是否是伪造的),并获取用于秘钥交换的非对称密钥(获取公钥)。 数字证书有两个作用: 1,身份授权。确保浏览器访问的网站是经过CA验证的可信任的网站。 2,分发公钥。每个数字证书都包含了注册者生成的公钥(验证确保是合法的,非伪造的公钥)。在SSL握手时会通过certificate消息传输给客户端。 申请一个受信任的数字证书通常有如下流程: 1,终端实体(可以是一个终端硬件或者网站)生成公私钥和证书请求。 2,RA(证书注册及审核机构)检查实体的合法性。如果个人或者小网站,这一步不是必须的。 3,CA(证书签发机构)签发证书,发送给申请者。 4,证书更新到repository(负责数字证书及CRL内容存储和分发),终端后续从repository更新证书,查询证书状态等。 数字证书验证: 申请者拿到CA的证书并部署在网站服务器端,那浏览器发起握手接收到证书后,如何确认这个证书就是CA签发的呢。怎样避免第三方伪造这个证书。答案就是数字签名(digital signature)。数字签名是证书的防伪标签,目前使用最广泛的SHA-RSA(SHA用于哈希算法,RSA用于非对称加密算法)数字签名的制作和验证过程如下: 1,数字签名的签发。首先是使用哈希函数对待签名内容进行安全哈希,生成消息摘要,然后使用CA自己的私钥对消息摘要进行加密。 2,数字签名的校验。使用CA的公钥解密签名,然后使用相同的签名函数对待签名证书内容进行签名并和服务端数字签名里的签名内容进行比较,如果相同就认为校验成功。 需要注意的是: 1)数字签名签发和校验使用的密钥对是CA自己的公私密钥,跟证书申请者提交的公钥没有关系。 2)数字签名的签发过程跟公钥加密的过程刚好相反,即是用私钥加密,公钥解密。 3)现在大的CA都会有证书链,证书链的好处一是安全,保持根CA的私钥离线使用。第二个好处是方便部署和撤销,即如果证书出现问题,只需要撤销相应级别的证书,根证书依然安全。 4)根CA证书都是自签名,即用自己的公钥和私钥完成了签名的制作和验证。而证书链上的证书签名都是使用上一级证书的密钥对完成签名和验证的。 5)怎样获取根CA和多级CA的密钥对。它们是否可信。当然可信,因为这些厂商跟浏览器和操作系统都有合作,它们的公钥都默认装到了浏览器或者操作系统环境里。 3.4 数据完整性验证 数据传输过程中的完整性使用MAC算法来保证。为了避免网络中传输的数据被非法篡改,SSL利用基于MD5或SHA的MAC算法来保证消息的完整性。 MAC算法是在密钥参与下的数据摘要算法,能将密钥和任意长度的数据转换为固定长度的数据。发送者在密钥的参与下,利用MAC算法计算出消息的MAC值,并将其加在消息之后发送给接收者。接收者利用同样的密钥和MAC算法计算出消息的MAC值,并与接收到的MAC值比较。如果二者相同,则报文没有改变;否则,报文在传输过程中被修改,接收者将丢弃该报文。 由于MD5在实际应用中存在冲突的可能性比较大,所以尽量别采用MD5来验证内容一致性。SHA也不能使用SHA0和SHA1,中国山东大学的王小云教授在2005年就宣布破解了 SHA-1完整版算法。微软和google都已经宣布16年及17年之后不再支持sha1签名证书。MAC算法涉及到很多复杂的数学问题,这里就不多讲细节了。 专题二--【实际抓包分析】 抓包结果: fiddler: wireshark: 可以看到,百度和我们公司一样,也采用以下策略: (1)对于高版本浏览器,如果支持 https,且加解密算法在TLS1.0 以上的,都将所有 http请求重定向到 https请求 (2)对于https请求,则不变。 【以下只解读https请求】 1、TCP三次握手 可以看到,我们访问的是 http://www.baidu.com/ , 在初次建立 三次握手的时候, 用户是去 连接 8080端口的(因为公司办公网做了代理,因此,我们实际和代理机做的三次握手,公司代理机再帮我们去连接百度服务器的80端口) 2、CONNECT 建立 由于公司办公网访问非腾讯域名,会做代理,因此,在进行https访问的时候,我们的电脑需要和公司代理机做 " CONNECT " 连接(关于 " CONNECT " 连接, 可以理解为虽然后续的https请求都是公司代理机和百度服务器进行公私钥连接和对称秘钥通信,但是,有了 " CONNECT " 连接之后,可以认为我们也在直接和百度服务器进行公私钥连接和对称秘钥通信。 ) fiddler抓包结果: CONNECT之后, 后面所有的通信过程,可以看做是我们的机器和百度服务器在直接通信 3、 client hello 整个 Secure Socket Layer只包含了: TLS1.2 Record Layer内容 (1)随机数 在客户端问候中,有四个字节以Unix时间格式记录了客户端的协调世界时间(UTC)。协调世界时间是从1970年1月1日开始到当前时刻所经历的秒数。在这个例子中,0x2516b84b就是协调世界时间。在他后面有28字节的随机数( random_C ),在后面的过程中我们会用到这个随机数。 (2)SID(Session ID) 如果出于某种原因,对话中断,就需要重新握手。为了避免重新握手而造成的访问效率低下,这时候引入了session ID的概念, session ID的思想很简单,就是每一次对话都有一个编号(session ID)。如果对话中断,下次重连的时候,只要客户端给出这个编号,且服务器有这个编号的记录,双方就可以重新使用已有的"对话密钥",而不必重新生成一把。 因为我们抓包的时候,是几个小时内第一次访问 https://www.baodu.com 首页,因此,这里并没有 Session ID. (稍会儿我们会看到隔了半分钟,第二次抓包就有这个Session ID) session ID是目前所有浏览器都支持的方法,但是它的缺点在于session ID往往只保留在一台服务器上。所以,如果客户端的请求发到另一台服务器,就无法恢复对话。session ticket就是为了解决这个问题而诞生的,目前只有Firefox和Chrome浏览器支持。 (3) 密文族(Cipher Suites): RFC2246中建议了很多中组合,一般写法是"密钥交换算法-对称加密算法-哈希算法,以“TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA”为例: (a) TLS为协议,RSA为密钥交换的算法; (b) AES_256_CBC是对称加密算法(其中256是密钥长度,CBC是分组方式); (c) SHA是哈希的算法。 浏览器支持的加密算法一般会比较多,而服务端会根据自身的业务情况选择比较适合的加密组合发给客户端。(比如综合安全性以及速度、性能等因素) (4) Server_name扩展:( 一般浏览器也支持 SNI(Server Name Indication)) 当我们去访问一个站点时,一定是先通过DNS解析出站点对应的ip地址,通过ip地址来访问站点,由于很多时候一个ip地址是给很多的站点公用,因此如果没有server_name这个字段,server是无法给与客户端相应的数字证书的,Server_name扩展则允许服务器对浏览器的请求授予相对应的证书。 还有一个很好的功能: SNI(Server Name Indication)。这个的功能比较好,为了解决一个服务器使用多个域名和证书的SSL/TLS扩展。一句话简述它的工作原理就是,在连接到服务器建立SSL连接之前先发送要访问站点的域名(Hostname),这样服务器根据这个域名返回一个合适的CA证书。目前,大多数操作系统和浏览器都已经很好地支持SNI扩展,OpenSSL 0.9.8已经内置这一功能,据说新版的nginx也支持SNI。) 4、 服务器回复(包括 Server Hello, Certificate, Certificate Status) 服务器在收到client hello后,会回复三个数据包,下面分别看一下: 1)Server Hello 1、我们得到了服务器的以Unix时间格式记录的UTC和28字节的随机数 (random_S)。 2、Seesion ID,服务端对于session ID一般会有三种选择 (稍会儿我们会看到隔了半分钟,第二次抓包就有这个Session ID) : 1)恢复的session ID:我们之前在client hello里面已经提到,如果client hello里面的session ID在服务端有缓存,服务端会尝试恢复这个session; 2)新的session ID:这里又分两种情况,第一种是client hello里面的session ID是空值,此时服务端会给客户端一个新的session ID,第二种是client hello里面的session ID此服务器并没有找到对应的缓存,此时也会回一个新的session ID给客户端; 3)NULL:服务端不希望此session被恢复,因此session ID为空。 3、我们记得在client hello里面,客户端给出了21种加密族,而在我们所提供的21个加密族中,服务端挑选了“TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256”。 (a) TLS为协议,RSA为密钥交换的算法; (b) AES_256_CBC是对称加密算法(其中256是密钥长度,CBC是分组方式); (c) SHA是哈希的算法。 这就意味着服务端会使用ECDHE-RSA算法进行密钥交换,通过AES_128_GCM对称加密算法来加密数据,利用SHA256哈希算法来确保数据完整性。这是百度综合了安全、性能、访问速度等多方面后选取的加密组合。 2)Certificate 在前面的https原理研究中,我们知道为了安全的将公钥发给客户端,服务端会把公钥放入数字证书中并发给客户端(数字证书可以自签发,但是一般为了保证安全会有一个专门的CA机构签发),所以这个报文就是数字证书,4097 bytes就是证书的长度。 我们打开这个证书,可以看到证书的具体信息,这个具体信息通过抓包报文的方式不是太直观,可以在浏览器上直接看。 (点击 chrome 浏览器 左上方的 绿色 锁型按钮) 3)Server Hello Done 我们抓的包是将 Server Hello Done 和 server key exchage 合并的包: 4)客户端验证证书真伪性 客户端验证证书的合法性,如果验证通过才会进行后续通信,否则根据错误情况不同做出提示和操作,合法性验证包括如下: 证书链的可信性trusted certificate path,方法如前文所述; 证书是否吊销revocation,有两类方式离线CRL与在线OCSP,不同的客户端行为会不同; 有效期expiry date,证书是否在有效时间范围; 域名domain,核查证书域名是否与当前的访问域名匹配,匹配规则后续分析; 5)秘钥交换 这个过程非常复杂,大概总结一下: (1)首先,其利用非对称加密实现身份认证和密钥协商,利用非对称加密,协商好加解密数据的 对称秘钥(外加CA认证,防止中间人窃取 对称秘钥) (2)然后,对称加密算法采用协商的密钥对数据加密,客户端和服务器利用 对称秘钥 进行通信; (3)最后,基于散列函数验证信息的完整性,确保通信数据不会被中间人恶意篡改。 此时客户端已经获取全部的计算协商密钥需要的信息:两个明文随机数random_C和random_S与自己计算产生的Pre-master(由客户端和服务器的 pubkey生成的一串随机数),计算得到协商对称密钥; enc_key=Fuc(random_C, random_S, Pre-Master) 6)生成 session ticket 如果出于某种原因,对话中断,就需要重新握手。为了避免重新握手而造成的访问效率低下,这时候引入了session ID的概念, session ID的思想很简单,就是每一次对话都有一个编号(session ID)。如果对话中断,下次重连的时候,只要客户端给出这个编号,且服务器有这个编号的记录,双方就可以重新使用已有的"对话密钥",而不必重新生成一把。 因为我们抓包的时候,是几个小时内第一次访问 https://www.baodu.com 首页,因此,这里并没有 Session ID. (稍会儿我们会看到隔了半分钟,第二次抓包就有这个Session ID) session ID是目前所有浏览器都支持的方法,但是它的缺点在于session ID往往只保留在一台服务器上。所以,如果客户端的请求发到另一台服务器,就无法恢复对话。session ticket就是为了解决这个问题而诞生的,目前只有Firefox和Chrome浏览器支持。 后续建立新的https会话,就可以利用 session ID 或者 session Tickets , 对称秘钥可以再次使用,从而免去了 https 公私钥交换、CA认证等等过程,极大地缩短 https 会话连接时间。 7) 利用对称秘钥传输数据 【半分钟后,再次访问百度】: 有这些大的不同: 由于服务器和浏览器缓存了 Session ID 和 Session Tickets,不需要再进行 公钥证书传递,CA认证,生成 对称秘钥等过程,直接利用半分钟前的 对称秘钥 加解密数据进行会话。 1)Client Hello 2)Server Hello

玄学酱 2019-12-02 01:27:08 0 浏览量 回答数 0

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密码学简介 据记载,公元前400年,古希腊人发明了置换密码。1881年世界上的第一个电话保密专利出现。在第二次世界大战期间,德国军方启用“恩尼格玛”密码机,密码学在战争中起着非常重要的作用。 随着信息化和数字化社会的发展,人们对信息安全和保密的重要性认识不断提高,于是在1997年,美国国家标准局公布实施 了“美国数据加密标准(DES)”,民间力量开始全面介入密码学的研究和应用中,采用的加密算法有DES、RSA、SHA等。随着对加密强度需求的不断提 高,近期又出现了AES、ECC等。 使用密码学可以达到以下目的: 保密性:防止用户的标识或数据被读取。 数据完整性:防止数据被更改。 身份验证:确保数据发自特定的一方。 二. 加密算法介绍 根据密钥类型不同将现代密码技术分为两类:对称加密算法(秘密钥匙加密)和非对称加密算法(公开密钥加密)。 对称钥匙加密系统是加密和解密均采用同一把秘密钥匙,而且通信双方都必须获得这把钥匙,并保持钥匙的秘密。 非对称密钥加密系统采用的加密钥匙(公钥)和解密钥匙(私钥)是不同的。 对称加密算法 对称加密算法用来对敏感数据等信息进行加密,常用的算法包括: DES(Data Encryption Standard):数据加密标准,速度较快,适用于加密大量数据的场合。 3DES(Triple DES):是基于DES,对一块数据用三个不同的密钥进行三次加密,强度更高。 AES(Advanced Encryption Standard):高级加密标准,是下一代的加密算法标准,速度快,安全级别高; AES 2000年10月,NIST(美国国家标准和技术协会)宣布通过从15种侯选算法中选出的一项新的密匙加密标准。 Rijndael被选中成为将来的AES。 Rijndael是在 1999 年下半年,由研究员 Joan Daemen 和 Vincent Rijmen 创建的。AES 正日益成为加密各种形式的电子数据的实际标准。 美国标准与技术研究院 (NIST) 于 2002 年 5 月 26 日制定了新的高级加密标准 (AES) 规范。 算法原理 AES 算法基于排列和置换运算。排列是对数据重新进行安排,置换是将一个数据单元替换为另一个。AES 使用几种不同的方法来执行排列和置换运算。 AES 是一个迭代的、对称密钥分组的密码,它可以使用128、192 和 256 位密钥,并且用 128 位(16 字节)分组加密和解密数据。与公共密钥密码使用密钥对不同,对称密钥密码使用相同的密钥加密和解密数据。通过分组密码返回的加密数据的位数与输入数据相 同。迭代加密使用一个循环结构,在该循环中重复置换和替换输入数据 AES与3DES的比较 算法名称 算法类型 密钥长度 速度 解密时间(建设机器每秒尝试255个密钥) 资源消耗 AES 对称block密码 128、192、256位 高 1490000亿年 低 3DES 对称feistel密码 112位或168位 低 46亿年 中 非对称算法 常见的非对称加密算法如下: RSA:由 RSA 公司发明,是一个支持变长密钥的公共密钥算法,需要加密的文件块的长度也是可变的; DSA(Digital Signature Algorithm):数字签名算法,是一种标准的 DSS(数字签名标准); ECC(Elliptic Curves Cryptography):椭圆曲线密码编码学。 ECC 在1976年,由于对称加密算法已经不能满足需要,Diffie 和Hellman发表了一篇叫《密码学新动向》的文章,介绍了公匙加密的概念,由Rivet、Shamir、Adelman提出了RSA算法。 随着分解大整数方法的进步及完善、计算机速度的提高以及计算机网络的发展,为了保障数据的安全,RSA的密钥需要不断增 加,但是,密钥长度的增加导致了其加解密的速度大为降低,硬件实现也变得越来越难以忍受,这对使用RSA的应用带来了很重的负担,因此需要一种新的算法来 代替RSA。 1985年N.Koblitz和Miller提出将椭圆曲线用于密码算法,根据是有限域上的椭圆曲线上的点群中的离散对数问题ECDLP。ECDLP是比因子分解问题更难的问题,它是指数级的难度。 算法原理——椭圆曲线上的难题 椭圆曲线上离散对数问题ECDLP定义如下:给定素数p和椭圆曲线E,对Q=kP,在已知P,Q 的情况下求出小于p的正整数k。可以证明由k和P计算Q比较容易,而由Q和P计算k则比较困难。 将椭圆曲线中的加法运算与离散对数中的模乘运算相对应,将椭圆曲线中的乘法运算与离散对数中的模幂运算相对应,我们就可以建立基于椭圆曲线的对应的密码体制。 例如,对应Diffie-Hellman公钥系统,我们可以通过如下方式在椭圆曲线上予以实现:在E上选取生成元P,要 求由P产生的群元素足够多,通信双方A和B分别选取a和b,a和b 予以保密,但将aP和bP公开,A和B间通信用的密钥为abP,这是第三者无法得知 的。 对应ELGamal密码系统可以采用如下的方式在椭圆曲线上予以实现: 将明文m嵌入到E上Pm点,选一点B∈E,每一用户都选一整数a,0<a<N,N为阶数已知,a保密,aB公开。欲向A 送m,可送去下面一对数偶:[kB,Pm+k(aAB)],k是随机产生的整数。A可以从kB求得k(aAB)。通过:Pm+k(aAB)- k(aAB)=Pm恢复Pm。同样对应DSA,考虑如下等式: K=kG [其中 K,G为Ep(a,b)上的点,k为小于n(n是点G的阶)的整数] 不难发现,给定k和G,根据加法法则,计算K很容易;但给定K和G,求k就相对困难了。 这就是椭圆曲线加密算法采用的难题。我们把点G称为基点(base point),k(k<n,n为基点G的阶)称为私有密钥(privte key),K称为公开密钥(public key)。 ECC与RSA的比较 ECC和RSA相比,在许多方面都有对绝对的优势,主要体现在以下方面: Ø 抗攻击性强。相同的密钥长度,其抗攻击性要强很多倍。 Ø 计算量小,处理速度快。ECC总的速度比RSA、DSA要快得多。 Ø 存储空间占用小。ECC的密钥尺寸和系统参数与RSA、DSA相比要小得多,意味着它所占的存贮空间要小得多。这对于加密算法在IC卡上的应用具有特别重要的意义。 Ø 带宽要求低。当对长消息进行加解密时,三类密码系统有相同的带宽要求,但应用于短消息时ECC带宽要求却低得多。带宽要求低使ECC在无线网络领域具有广泛的应用前景。 ECC的这些特点使它必将取代RSA,成为通用的公钥加密算法。比如SET协议的制定者已把它作为下一代SET协议中缺省的公钥密码算法。 下面两张表示是RSA和ECC的安全性和速度的比较: 攻破时间 (MIPS年) RSA/DSA (密钥长度) ECC 密钥长度 RSA/ECC 密钥长度比 104 512 106 5:1 108 768 132 6:1 1011 1024 160 7:1 1020 2048 210 10:1 1078 21000 600 35:1 RSA和ECC安全模长得比较 功能 Security Builder 1.2 BSAFE 3.0 163位ECC(ms) 1,023位RSA(ms) 密钥对生成 3.8 4,708.3 签名 2.1(ECNRA) 228.4 3.0(ECDSA) 认证 9.9(ECNRA) 12.7 10.7(ECDSA) Diffie—Hellman密钥交换 7.3 1,654.0 RSA和ECC速度比较 散列算法 散列是信息的提炼,通常其长度要比信息小得多,且为一个固定长度。加密性强的散列一定是不可逆的,这就意味着通过散列结 果,无法推出任何部分的原始信息。任何输入信息的变化,哪怕仅一位,都将导致散列结果的明显变化,这称之为雪崩效应。散列还应该是防冲突的,即找不出具有 相同散列结果的两条信息。具有这些特性的散列结果就可以用于验证信息是否被修改。 单向散列函数一般用于产生消息摘要,密钥加密等,常见的有: Ø MD5(Message Digest Algorithm 5):是RSA数据安全公司开发的一种单向散列算法。 Ø SHA(Secure Hash Algorithm):可以对任意长度的数据运算生成一个160位的数值; SHA-1 在1993年,安全散列算法(SHA)由美国国家标准和技术协会(NIST)提出,并作为联邦信息处理标准(FIPS PUB 180)公布;1995年又发布了一个修订版FIPS PUB 180-1,通常称之为SHA-1。SHA-1是基于MD4算法的,并且它的设计在很大程度上是模仿MD4的。现在已成为公认的最安全的散列算法之一,并 被广泛使用。 算法原理 SHA-1是一种数据加密算法,该算法的思想是接收一段明文,然后以一种不可逆的方式将它转换成一段(通常更小)密文,也可以简单的理解为取一串输入码(称为预映射或信息),并把它们转化为长度较短、位数固定的输出序列即散列值(也称为信息摘要或信息认证代码)的过程。 单向散列函数的安全性在于其产生散列值的操作过程具有较强的单向性。如果在输入序列中嵌入密码,那么任何人在不知道密码 的情况下都不能产生正确的散列值,从而保证了其安全性。SHA将输入流按照每块512位(64个字节)进行分块,并产生20个字节的被称为信息认证代码或 信息摘要的输出。 该算法输入报文的最大长度不超过264位,产生的输出是一个160位的报文摘要。输入是按512 位的分组进行处理的。SHA-1是不可逆的、防冲突,并具有良好的雪崩效应。 通过散列算法可实现数字签名实现,数字签名的原理是将要传送的明文通过一种函数运算(Hash)转换成报文摘要(不同的 明文对应不同的报文摘要),报文摘要加密后与明文一起传送给接受方,接受方将接受的明文产生新的报文摘要与发送方的发来报文摘要解密比较,比较结果一致表 示明文未被改动,如果不一致表示明文已被篡改。 MAC (信息认证代码)就是一个散列结果,其中部分输入信息是密码,只有知道这个密码的参与者才能再次计算和验证MAC码的合法性。MAC的产生参见下图。 输入信息 密码 散列函数 信息认证代码 SHA-1与MD5的比较 因为二者均由MD4导出,SHA-1和MD5彼此很相似。相应的,他们的强度和其他特性也是相似,但还有以下几点不同: Ø 对强行供给的安全性:最显著和最重要的区别是SHA-1摘要比MD5摘要长32 位。使用强行技术,产生任何一个报文使其摘要等于给定报摘要的难度对MD5是2128数量级的操作,而对SHA-1则是2160数量级的操作。这样,SHA-1对强行攻击有更大的强度。 Ø 对密码分析的安全性:由于MD5的设计,易受密码分析的攻击,SHA-1显得不易受这样的攻击。 Ø 速度:在相同的硬件上,SHA-1的运行速度比MD5慢。 对称与非对称算法比较 以上综述了两种加密方法的原理,总体来说主要有下面几个方面的不同: Ø 在管理方面:公钥密码算法只需要较少的资源就可以实现目的,在密钥的分配上,两者之间相差一个指数级别(一个是n一个是n2)。所以私钥密码算法不适应广域网的使用,而且更重要的一点是它不支持数字签名。 Ø 在安全方面:由于公钥密码算法基于未解决的数学难题,在破解上几乎不可能。对于私钥密码算法,到了AES虽说从理论来说是不可能破解的,但从计算机的发展角度来看。公钥更具有优越性。 Ø 从速度上来看:AES的软件实现速度已经达到了每秒数兆或数十兆比特。是公钥的100倍,如果用硬件来实现的话这个比值将扩大到1000倍。 三. 加密算法的选择 前面的章节已经介绍了对称解密算法和非对称加密算法,有很多人疑惑:那我们在实际使用的过程中究竟该使用哪一种比较好呢。 我们应该根据自己的使用特点来确定,由于非对称加密算法的运行速度比对称加密算法的速度慢很多,当我们需要加密大量的数据时,建议采用对称加密算法,提高加解密速度。 对称加密算法不能实现签名,因此签名只能非对称算法。 由于对称加密算法的密钥管理是一个复杂的过程,密钥的管理直接决定着他的安全性,因此当数据量很小时,我们可以考虑采用非对称加密算法。 在实际的操作过程中,我们通常采用的方式是:采用非对称加密算法管理对称算法的密钥,然后用对称加密算法加密数据,这样我们就集成了两类加密算法的优点,既实现了加密速度快的优点,又实现了安全方便管理密钥的优点。 如果在选定了加密算法后,那采用多少位的密钥呢。一般来说,密钥越长,运行的速度就越慢,应该根据的我们实际需要的安全级别来选择,一般来说,RSA建议采用1024位的数字,ECC建议采用160位,AES采用128为即可。 四. 密码学在现代的应用 随着密码学商业应用的普及,公钥密码学受到前所未有的重视。除传统的密码应用系统外,PKI系统以公钥密码技术为主,提供加密、签名、认证、密钥管理、分配等功能。 保密通信:保密通信是密码学产生的动因。使用公私钥密码体制进行保密通信时,信息接收者只有知道对应的密钥才可以解密该信息。 数字签名:数字签名技术可以代替传统的手写签名,而且从安全的角度考虑,数字签名具有很好的防伪造功能。在政府机关、军事领域、商业领域有广泛的应用环境。 秘密共享:秘密共享技术是指将一个秘密信息利用密码技术分拆成n个称为共享因子的信息,分发给n个成员,只有 k(k≤n)个合法成员的共享因子才可以恢复该秘密信息,其中任何一个或m(m≤k)个成员合作都不知道该秘密信息。利用秘密共享技术可以控制任何需要多 个人共同控制的秘密信息、命令等。 认证功能:在公开的信道上进行敏感信息的传输,采用签名技术实现对消息的真实性、完整性进行验证,通过验证公钥证书实现对通信主体的身份验证。 密钥管理:密钥是保密系统中更为脆弱而重要的环节,公钥密码体制是解决密钥管理工作的有力工具;利用公钥密码体制进行密钥协商和产生,保密通信双方不需要事先共享秘密信息;利用公钥密码体制进行密钥分发、保护、密钥托管、密钥恢复等。 基于公钥密码体制可以实现以上通用功能以外,还可以设计实现以下的系统:安全电子商务系统、电子现金系统、电子选举系统、电子招投标系统、电子彩票系统等。 公钥密码体制的产生是密码学由传统的政府、军事等应用领域走向商用、民用的基础,同时互联网、电子商务的发展为密码学的发展开辟了更为广阔的前景。 五. 加密算法的未来 随着计算方法的改进,计算机运行速度的加快,网络的发展,越来越多的算法被破解。 在2004年国际密码学会议(Crypto’2004)上,来自中国山东大学的王小云教授做的破译MD5、HAVAL-128、MD4和RIPEMD算法的报告,令在场的国际顶尖密码学专家都为之震惊,意味着这些算法将从应用中淘汰。随后,SHA-1也被宣告被破解。 历史上有三次对DES有影响的攻击实验。1997年,利用当时各国 7万台计算机,历时96天破解了DES的密钥。1998年,电子边境基金会 (EFF)用25万美元制造的专用计算机,用56小时破解了DES的密钥。1999年,EFF用22小时15分完成了破解工作。因此。曾经有过卓越贡献的 DES也不能满足我们日益增长的需求了。 最近,一组研究人员成功的把一个512位的整数分解因子,宣告了RSA的破解。 我们说数据的安全是相对的,可以说在一定时期一定条件下是安全的,随着硬件和网络的发展,或者是另一个王小云的出现,目前的常用加密算法都有可能在 短时间内被破解,那时我们不得不使用更长的密钥或更加先进的算法,才能保证数据的安全,因此加密算法依然需要不断发展和完善,提供更高的加密安全强度和运 算速度。 纵观这两种算法一个从DES到3DES再到AES,一个从RSA到ECC。其发展角度无不是从密钥的简单性,成本的低廉性,管理的简易性,算法的复 杂性,保密的安全性以及计算的快速性这几个方面去考虑。因此,未来算法的发展也必定是从这几个角度出发的,而且在实际操作中往往把这两种算法结合起来,也 需将来一种集两种算法优点于一身的新型算法将会出现,到那个时候,电子商务的实现必将更加的快捷和安全。

liujae 2019-12-02 01:26:38 0 浏览量 回答数 0

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线网络优化是通过对现已运行的网络进行话务数据分析、现场测试数据采集、参数分析、硬件检查等手段,找出影响网络质量的原因,并且通过参数的修改、网络结构的调整、设备配置的调整和采取某些技术手段(采用MRP的规划办法等),确保系统高质量的运行,使现有网络资源获得最佳效益,以最经济的投入获得最大的收益。 二 GSM无线网络优化的常规方法 网络优化的方法很多,在网络优化的初期,常通过对OMC-R数据的分析和路测的结果,制定网络调整的方案。在采用图1的流程经过几个循环后,网络质量有了大幅度的提高。但仅采用上述方法较难发现和解决问题,这时通常会结合用户投诉和CQT测试办法来发现问题,结合信令跟踪分析法、话务统计分析法及路测分析法,分析查找问题的根源。在实际优化中,尤其以分析OMC-R话务统计报告,并辅以七号信令仪表进行A接口或Abis接口跟踪分析,作为网络优化最常用的手段。网络优化最重要的一步是如何发现问题,下面就是几种常用的方法: 1.话务统计分析法:OMC话务统计是了解网络性能指标的一个重要途径,它反映了无线网络的实际运行状态。它是我们大多数网络优化基础数据的主要根据。通过对采集到的参数分类处理,形成便于分析网络质量的报告。通过话务统计报告中的各项指标(呼叫成功率、掉话率、切换成功率、每时隙话务量、无线信道可用率、话音信道阻塞率和信令信道的可用率、掉话率及阻塞率等),可以了解到无线基站的话务分布及变化情况,从而发现异常,并结合其它手段,可分析出网络逻辑或物理参数设置的不合理、网络结构的不合理、话务量不均、频率干扰及硬件故障等问题。同时还可以针对不同地区,制定统一的参数模板,以便更快地发现问题,并且通过调整特定小区或整个网络的参数等措施,使系统各小区的各项指标得到提高,从而提高全网的系统指标。 2.DT (驱车测试):在汽车以一定速度行驶的过程中,借助测试仪表、测试手机,对车内信号强度是否满足正常通话要求,是否存在拥塞、干扰、掉话等现象进行测试。通常在DT中根据需要设定每次呼叫的时长,分为长呼(时长不限,直到掉话为止)和短呼(一般取60秒左右,根据平均用户呼叫时长定)两种(可视情况调节时长),为保证测试的真实性,一般车速不应超过40公里/小时。路测分析法主要是分析空中接口的数据及测量覆盖,通过DT测试,可以了解:基站分布、覆盖情况,是否存在盲区;切换关系、切换次数、切换电平是否正常;下行链路是否有同频、邻频干扰;是否有小岛效应;扇区是否错位;天线下倾角、方位角及天线高度是否合理;分析呼叫接通情况,找出呼叫不通及掉话的原因,为制定网络优化方案和实施网络优化提供依据。 3.CQT (呼叫质量测试或定点网络质量测试):在服务区中选取多个测试点,进行一定数量的拨打呼叫,以用户的角度反映网络质量。测试点一般选择在通信比较集中的场合,如酒店、机场、车站、重要部门、写字楼、集会场所等。它是DT测试的重要补充手段。通常还可完成DT所无法测试的深度室内覆盖及高楼等无线信号较复杂地区的测试,是场强测试方法的一种简单形式。 4.用户投诉:通过用户投诉了解网络质量。尤其在网络优化进行到一定阶段时,通过路测或数据分析已较难发现网络中的个别问题,此时通过可能无处不在的用户通话所发现的问题,使我们进一步了解网络服务状况。结合场强测试或简单的CQT测试,我们就可以发现问题的根源。该方法具有发现问题及时,针对性强等特点。 5.信令分析法:信令分析主要是对有疑问的站点的A接口、Abis接口的数据进行跟踪分析。通过对A接口采集数据分析,可以发现切换局数据不全(遗漏切换关系)、信令负荷、硬件故障(找出有问题的中继或时隙)及话务量不均(部分数据定义错误、链路不畅等原因)等问题。通过对Abis接口数据进行收集分析,主要是对测量仪表记录的LAY3信令进行分析,同时根据信号质量分布图、频率干扰检测图、接收电平分布图,结合对信令信道或话音信道占用时长等的分析,可以找出上、下行链路路径损耗过大的问题,还可以发现小区覆盖情况、一些无线干扰及隐性硬件故障等问题。 6.自动路测系统分析:采用安装于移动车辆上的自动路测终端,可以全程监测道路覆盖及通信质量。由于该终端能够将大量的信令消息和测量报告自动传回监控中心,可以及时发现问题,并对出现问题的地点进行分析,具有很强的时效性。所采用的方法同5。 在实际工作中,这几种方法都是相辅相成、互为印证的关系。GSM无线网络优化就是利用上述几种方法,围绕接通率、掉话率、拥塞率、话音质量和切换成功率及超闲小区、最坏小区等指标,通过性能统计测试→数据分析→制定实施优化方案→系统调整→重新制定优化目标→性能统计测试的螺旋式循环上升,达到网络质量明显改善的目的。 三 现阶段GSM无线网络优化方法 随着网络优化的深入进行,现阶段GSM无线网络优化的目标已越来越关注于用户对网络的满意程度,力争使网络更加稳定和通畅,使网络的系统指标进一步提高,网络质量进一步完善。 网络优化的工作流程具体包括五个方面:系统性能收集、数据分析及处理、制定网络优化方案、系统调整、重新制定网络优化目标。在网络优化时首先要通过OMC-R采集系统信息,还可通过用户申告、日常CQT测试和DT测试等信息完善问题的采集,了解用户对网络的意见及当前网络存在的缺陷,并对网络进行测试,收集网络运行的数据;然后对收集的数据进行分析及处理,找出问题发生的根源;根据数据分析处理的结果制定网络优化方案,并对网络进行系统调整。调整后再对系统进行信息收集,确定新的优化目标,周而复始直到问题解决,使网络进一步完善。 通过前述的几种系统性收集的方法,一般均能发现问题的表象及大部分问题产生的原因。 数据分析与处理是指对系统收集的信息进行全面的分析与处理,主要对电测结果结合小区设计数据库资料,包括基站设计资料、天线资料、频率规划表等。通过对数据的分析,可以发现网络中存在的影响运行质量的问题。如频率干扰、软硬件故障、天线方向角和俯仰角存在问题、小区参数设置不合理、无线覆盖不好、环境干扰、系统忙等。数据分析与处理的结果直接影响到网络运行的质量和下一步将采取的措施,因此是非常重要的一步。当然可以看出,它与第一步相辅相成,难以严格区分界限。 制定网络优化方案是根据分析结果提出改善网络运行质量的具体实施方案。 系统调整即实施网络优化,其基本内容包括设备的硬件调整(如天线的方位、俯仰调整,旁路合路器等)、小区参数调整、相邻小区切换参数调整、频率规划调整、话务量调整、天馈线参数调整、覆盖调整等或采用某些技术手段(更先进的功率控制算法、跳频技术、天线分集、更换电调或特型天线、新增微蜂窝、采用双层网结构、增加塔放等)。 测试网络调整后的结果。主要包括场强覆盖测试、干扰测试、呼叫测试和话务统计。 根据测试结果,重新制定网络优化目标。在网络运行质量已处于稳定、良好的阶段,需进一步提高指标,改善网络质量的深层次优化中出现的问题(用户投诉的处理,解决局部地区话音质量差的问题,具体事件的优化等等)或因新一轮建设所引发的问题。 四 网络优化常见问题及优化方案 建立在用户感知度上的网络优化面对的必然是对用户投诉问题的处理,一般有如下几种情况: 1.电话不通的现象 信令建立过程 在手机收到经PCH(寻呼信道)发出的pagingrequest(寻呼请求)消息后,因SDCCH拥塞无法将pagingresponse(寻呼响应)消息发回而导致的呼损。 对策:可通过调整SDCCH与TCH的比例,增加载频,调整BCC(基站色码)等措施减少SDCCH的拥塞。 因手机退出服务造成不能分配占用SDCCH而导致的呼损。 对策:对于盲区造成的脱网现象,可通过增加基站功率,增加天线高度来增加基站覆盖;对于BCCH频点受干扰造成的脱网现象,可通过改频、调整网络参数、天线下倾角等参数来排除干扰。 鉴权过程 因MSC与HLR、BSC间的信令问题,或MSC、HLR、BSC、手机在处理时失败等原因造成鉴权失败而导致的呼损。 对策:由于在呼叫过程中鉴权并非必须的环节,且从安全角度考虑也不需要每次呼叫都鉴权,因此可以将经过多少次呼叫后鉴权一次的参数调大。 加密过程 因MSC、BSC或手机在加密处理时失败导致呼损。 对策:目前对呼叫一般不做加密处理。 从手机占上SDCCH后进而分配TCH前 因无线原因(如RadioLinkFailure、硬件故障)使SDCCH掉话而导致的呼损。 对策:通过路测场强分析和实际拨打分析,对于无线原因造成的如信号差、存在干扰等问题,采取相应的措施解决;对于硬件故障,采用更换相应的单元模块来解决。 话音信道分配过程 因无线分配TCH失败(如TCH拥塞,或手机已被MSC分配至某一TCH上,因某种原因占不上TCH而导致链路中断等原因)而导致的呼损。 对策:对于TCH拥塞问题,可采用均衡话务量,调整相关小区服务范围的参数,启用定向重试功能等措施减少TCH的拥塞;对于占不上TCH的情况,一般是硬件故障,可通过拨打测试或分析话务统计中的CALLHOLDINGTIME参数进行故障定位,如某载频CALLHOLDINGTIME值小于10秒,则可断定此载频有故障。另外严重的同频干扰(如其它基站的BCCH与TCH同频)也会造成占不上TCH信道,可通过改频等措施解决。 2.电话难打现象 一般现象是较难占线、占线后很容易掉线等。这种情况首先应排除是否是TCH溢出的原因,如果TCH信道不足,则应增加信道板或通过增加微蜂窝或小区裂变的形式来解决。 排除以上原因后,一般可以考虑是否是有较强的干扰存在。可以是相邻小区的同邻频干扰或其它无线信号干扰源,或是基站本身的时钟同步不稳。这种问题较为隐蔽,需通过仔细分析层三信令和周围基站信息才能得出结论。 3. 掉话现象 掉话的原因几乎涉及网络优化的所有方面内容,尤其是在路测时发生的掉话,需要仔细分析。在路测时,需要对发生掉话的地段做电平和切换参数等诸多方面的分析。如果电平足够,多半是因为切换参数有问题或切入的小区无空闲信道。对话务较忙小区,可以让周围小区分担部分话务量。采用在保证不存在盲区的情况下,调整相关小区服务范围的参数,包括基站发射功率、天线参数(天线高度、方位角、俯仰角)、小区重选参数、切换参数及小区优先级设置的调整,以达到缩小拥塞小区的范围,并扩大周围一些相对较为空闲小区的服务范围。通过启用DirectedRetry(定向重试)功能,缓解小区的拥塞状况。上述措施仍不能满足要求的话,可通过实施紧急扩容载频的方法来解决。 对大多采用空分天线远郊或近郊的基站,如果主、分集天线俯仰角不一致,也极易造成掉话。如果参数设置无误,则可能是有些点信号质量较差。对这些信号质量较差而引起的掉话,应通过硬件调整的方式增加主用频点来解决。 4. 局部区域话音质量较差 在日常DT测试中,经常发现有很多微小的区域内,话音质量相当差、干扰大,信号弱或不稳定以及频繁切换和不断接入。这些地方往往是很多小区的交叠区、高山或湖面附近、许多高楼之间等。同样这种情况对全网的指标影响不明显,小区的话务统计报告也反映不出。这种现象一方面是由于频带资源有限,基站分布相对集中,频点复用度高,覆盖要求严格,必然不可避免的会产生局部的频率干扰。另一方面是由于在高层建筑林立的市区,手机接收的信号往往是基站发射信号经由不同的反射路径、散射路径、绕射路径的叠加,叠加的结果必然造成无线信号传播中的各种衰落及阴影效应,称之为多径干扰。此外,无线网络参数设置不合理也会造成上述现象。 在测试中RXQUAL的值反映了话音质量的好坏,信号质量实际是指信号误码率, RXQUAL=3(误码率:0.8%至1.6%),RXQUAL=4(误码率:1.6%至3.2%),当网络采用跳频技术时,由于跳频增益的原因,RXQUAL=3时,通话质量尚可,当RXQUAL≥6时,基本无法通话。 根据上述情况,通过对这些小区进行细致的场强覆盖测试和干扰测试,对场强覆盖测试数据进行分析,统计出RXLEV/RXQUAL之间对照表,如果某个小区域RXQUAL为6和7的采样统计数高而RXLEV大于-85dBm的采样数较高,一般可以认为该区域存在干扰。并在Neighbor-List中可分析出同频、邻频干扰频点。 5.多径干扰 如果直达路径信号(主信号)的接收电平与反射、散射等信号的接收电平差小于15dB,而且反射、散射等信号比主信号的时延超过4~5个GSM比特周期(1个比特周期=3.69μs),则可判断此区域存在较强的多径干扰。 多径干扰造成的衰落与频点及所在位置有关。多径衰落可通过均衡器采用的纠错算法得以改善,但这种算法只在信号衰落时间小于纠错码字在交织中分布占用的时间时有效。 采用跳频技术可以抑制多径干扰,因为跳频技术具有频率分集和干扰分集的特性。频率分集可以避免慢速移动的接收设备长时间处于阴影效应区,改善接收质量;而且可以充分利用均衡器的优点。干扰分集使所有的移动及基站接收设备所受干扰等级平均化。使产生干扰的几率大为减小,从而降低干扰程度。 采用天线分集和智能天线阵,对信号的选择性增强,也能降低多径干扰。 适当调整天线方位角,也可减小多径干扰。 若无线网络参数设置不合理,也会影响通话质量。如在DT测试中常常发现切换前话音质量较差,即RXQUAL较大(如5、6、7),而切换后,话音质量变得很好,RXQUAL很小(如0、1),而反方向行驶通过此区域时话音质量可能很好(RXQUAL为0、1),因为占用的服务小区不同。对于这种情况,是由于基于话音质量切换的门限值设置不合理。减小RXQUAL的切换门限值,如原先从RXQUAL≥4时才切换,改为RXQUAL≥3时就切换,可以提高许多区域的通话质量。因此,根据测试情况,找出最佳的切换地点,设置最佳切换参数,通过调整切换门限参数控制切换次数,通过修改相邻小区的切换关系提高通话质量。总之,根据场强测试可以优化系统参数。 值得一提的是,由于竞争的激烈及各运营商的越来越深化的要求,某些地方的运营商为完成任务,达到所谓的优化指标,随意调整放大一些对网络统计指标有贡献的参数,使网络看起来“质量很高”。然而,用户感觉到的仍是网络质量不好,从而招致更多用户的不满,这是不符合网络优化的宗旨的。 总之,网络优化是一项长期、艰巨的任务,进行网络优化的方法很多,有待于进一步探讨和完善。好在现在国内两大运营商都已充分认识到了这一点,网络质量也得到了迅速的提高,同时网络的经济效益也得到了充分发挥,既符合用户的利益又满足了运营商的要求,毫无疑问将是持续的双赢局面。 答案来源于网络

养狐狸的猫 2019-12-02 02:18:17 0 浏览量 回答数 0

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【精品问答】前端开发必懂之CSS技术八十问

茶什i 2019-12-01 22:00:52 1642 浏览量 回答数 1

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你真的需要掌握多种语言吗?

oneapm_official 2019-12-01 21:00:49 7863 浏览量 回答数 0

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详细解答可以参考官方帮助文档 注意:无法打开网站时,应该先搜索排查报错提示的含义,本文列举了一些常见的报错情况。 无法访问 ECS 实例上的网站时的分析思路: 根据报错情况分析网络通信问题 ECS Linux 实例网络通信问题排查ECS Windows 实例网络通信问题排查 端口通信问题 ECS Linux 实例端口通信问题ECS Windows 实例端口通信问题 防火墙配置异常 ECS Windows 实例远程无法连接,关闭防火墙后连接恢复正常ECS Linux 实例 SSH 无法连接,关闭 Iptables 后连接恢复正常 重新配置安全组公网规则 网络通信问题 ECS Linux 实例网络通信问题排查 执行 ifconfig 和 ip addr 网络检测命令查看 IP 地址。 执行命令 route -n 通过实例路由表查看网关。 ECS Windows 实例网络通信问题排查 打开 CMD,执行 ipconfig 网络检测命令查看 IP 地址。 执行命令 route print 通过实例路由表查看网关。 注意: 若网卡驱动未开启或网卡配置有问题,请检查网卡驱动,并重新安装。 关于网络相关问题的测试工具,详见 ping 丢包或不通时链路测试说明。 端口通信问题 ECS Linux 实例端口通信问题 执行命令 netstat –antpu | grep sshd 检测 sshd 服务的运行状态,确认端口是否有正常监听。 执行下列命令查看服务运行状态: CentOS6:service sshd statusCentOS7:systemctl status sshd 如果 sshd 服务没有正常运行,执行下列命令手动启动 sshd 服务: CentOS6:service sshd restartCentOS7:systemctl restart sshd 查看 sshd 程序日志 如果无法正常启动 sshd 服务,CentOS 6 系统一般会直接输出错误信息,而CentOS 7 启动时没有输出信息,需要通过 secure 日志进行查看。sshd 日志:/var/log/secure。 通过 secure 日志的报错信息,一般是可以定位绝大部分 sshd 启动异常的问题。 ECS Windows 实例端口通信问题 执行远程端口检测命令: Tasklist /svc | findstr “Ter”netstat –ano | findstr “$PID” 防火墙配置异常 ECS Windows 实例远程无法连接,关闭防火墙后连接恢复正常 前提条件:您只有在已授权可关闭防火墙的情况下,才能做该项排查。 调整防火墙配置策略,详见:ECS Windows 远程连接之防火墙设置。 调整后,重新进行远程连接。 ECS Linux 实例 SSH 无法连接,关闭 Iptables 后连接恢复正常 前提条件:您只有在已授权可关闭 Iptables 的情况下,才能做调整 Iptables 配置策略排查。 执行命令 iptables -nvL –line-number 查看防火墙规则: n 不对 IP 地址进行反查,加上这个参数显示速度会快很多。 v 输出详细信息,包含通过该规则的数据包数量、总字节数及相应的网络接口。 L 查看当前表的所有规则,默认查看的是 filter 表,如果要查看 NAT 表,可以加上 -t NAT 参数。 修改规则。(若您之前已设置过规则策略,执行命令 cp -a /etc/sysconfig/iptables /etc/sysconfig/iptables.bak 保存一份原有的 Iptables 文件,避免丢失已设置过策略。) 执行命令 iptables -F 清空实例上所有的规则。 执行命令 iptables -P INPUT DROP 拒绝 INPUT 方向所有的请求都。 注意:线上业务请勿直接操作,会导致业务直接中断。 执行下列命令放行端口 22: iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPTiptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -j ACCEPT执行下列命令指定 IP 访问端口 22: iptables -I INPUT -s 192.168.1.1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 说明: 192.168.1.1 为请求端 IP 地址。 执行命令 iptables -L 查看添加的规则是否生效。 执行命令 iptables-save > /etc/sysconfig/iptables 保存添加的规则。 执行命令 service iptables restart 或 /etc/init.d/iptables restart 重启 Iptables。 执行命令 systemctl reboot 重启实例验证配置。 重新进行 SSH 连接。 重新配置安全组公网规则 原因分析:安全组默认没有放行网站使用的端口(如 80 端口)。您需要自行放行该接口。 解决方法: 登录 ECS 控制台,找到该实例。单击实例 ID,进入详情页,再单击本实例安全组 > 配置规则 >添加安全组规则。根据网站使用的端口配置新的安全组规则,放行网站使用的端口,最后单击确定。 可参考文档添加安全组规则。 根据报错情况分析 报错情况比较复杂,此处列出比较常见的几种报错内容: 403 报错:403 报错是一个大类,403 的报错基本上是权限问题,出现 403 报错时您需要检测权限配置问题。 403.1 错误是由于“执行”访问被禁止而造成的。若试图从目录中执行 CGI、ISAPI 或其他可执行程序,但该目录不允许执行程序时便会出现此种错误。403.2 错误是由于”读取”访问被禁止而造成的。导致此错误是由于没有可用的默认网页并且没有对目录启用目录浏览,或者要显示的 HTML 网页所驻留的目录仅标记为“可执行”或“脚本”权限。403.3 错误是由于“写入”访问被禁止而造成的。当试图将文件上载到目录或在目录中修改文件,但该目录不允许“写”访问时就会出现此种错误。403.4 错误是由于要求 SSL 而造成的。您必须在要查看的网页的地址中使用 HTTPS。403.5 错误是由于要求使用 128 位加密算法的 Web 浏览器而造成的。如果您的浏览器不支持 128 位加密算法就会出现这个错误,您可以连接微软网站进行浏览器升级。403.6 错误是由于 IP 地址被拒绝而造成的。如果服务器中有不能访问该站点的IP地址列表,并且您使用的 IP 地址在该列表中时您就会返回这条错误信息。403.7 错误是因为要求客户证书。当需要访问的资源要求浏览器拥有服务器能够识别的安全套接字层(SSL)客户证书时会返回此种错误。403.8 错误是由于禁止站点访问而造成的。若服务器中有不能访问该站点的 DNS 名称列表,而您使用的 DNS 名称在列表中时就会返回此种信息。请注意区别 403.6 与 403.8 错误。403.9 错误是由于连接的用户过多而造成的,由于 Web 服务器很忙,因通讯量过多而无法处理请求时便会返回这条错误。403.10 错误是由于无效配置而导致的错误。当您试图从目录中执行 CGI、ISAPI 或其他可执行程序,但该目录不允许执行程序时便会返回这条错误。403.11 错误是由于密码更改而导致无权查看页面。403.12 错误是由于映射器拒绝访问而造成的。若要查看的网页要求使用有效的客户证书,而您的客户证书映射没有权限访问该 Web 站点时就会返回映射器拒绝访问的错误。403.13 错误是由于需要查看的网页要求使用有效的客户证书而使用的客户证书已经被吊销,或者无法确定证书是否已吊销造成的。403.14 错误 Web 服务器被配置为不列出此目录的内容,拒绝目录列表。403.15 错误是由于客户访问许可过多而造成的。当服务器超出其客户访问许可限制时会返回此条错误。403.16 错误是由于客户证书不可信或者无效而造成的。403.17 错误是由于客户证书已经到期或者尚未生效而造成的。 404 报错:404 报错主要是页面显示问题或者页面的链接有问题,意味着链接指向的网页不存在,即原始网页的 URL 失效。当 Web 服务器接到类似请求时,会返回一个 404 状态码,告诉浏览器已请求的资源并不存在。导致这个错误的原因一般有以下几种情况: 无法在所请求的端口上访问 Web 站点。Web 服务扩展锁定策略阻止本请求。MIME 映射策略阻止本请求。网站更新改版,但某些局部板块沿用原来的模块,而原有的模块调用的文件已经被删除或转移了路径。跟踪访问的各类脚码或 CSS 文件无效但调用代码依然存在。某个目录直接删除(导致一段时间该目录的文件在被爬行时全部报 404 Not Found 错误)网页 URL 生成规则改变、网页文件更名或移动位置、导入链接拼写错误等,导致原来的 URL 地址无法访问 502 报错:当测试访问报错为 502 Bad Gateway,这是 Web 程序配置异常导致的。建议结合 Web 访问日志,检测一下 Web 程序配置的参数设置是否有异常。详情请参见 502 bad gateway问题的解决方法。503 报错:503 报错是一种 HTTP 状态码,与 404 同属一种网页状态出错码。两者的区别是:前者是服务器出错的一种返回状态,后者是网页程序没有相关结果后返回的一种状态。503 报错产生的原因有可能是以下几种情况: 网络管理员可能关闭应用程序池以执行维护。当请求到达时应用程序池队列已满。应用程序池标识没有使用预定义账户:网络服务。而自己配置了标识,但是配置的这个用户不属于 IIS_WPG 组。应用程序池启用了 CPU 监视,并且设置了 CPU 利用率超过一定百分比关闭应用程序池,而开发人员写的服务端页面 (.asp、.aspx) 执行效率不高,会引起 CPU 的长时间占用,最终达到设置的百分比,从而引起应用程序池关闭。应用程序池的性能选项卡的请求队列限制所填的数值太小,默认为 1000。某个目录直接删除(导致一段时间该目录的文件在被爬行时全部报 404 Not Found 错误)。网页 URL 生成规则改变、网页文件更名或移动位置、导入链接拼写错误等,导致原来的 URL 地址无法访问。该站点正在被攻击。对于最新型的攻击,其实是 DDoS 的一种派生,原理在于找数千个IP,同时向服务器的 Apache 发出请求,然后 立即断开,让 Apache 处于等待状态,致使 Apache 线程全部被填满,致使服务器死机。因此,为了保证大多数客户的利益,我们给每个空间,作出了每 19 秒 64 个 php 请求的限制。注意,是 php 请求,一般的图片请求和 html 请求不包括在内。该程序占用的 php 线程过多,有的程序没有进行好优化处理,一个点击即可产生数个,甚至数十个 php 线程。这样的话,几个点击就可以把该时段的64个 php 线程全部填满了。因此出现 503 错误。建议优化一下程序,尽量少用 require (请求)等语句。 如问题还未解决,请您记录排查结果、相关日志信息或截图,提交工单联系阿里云。

2019-12-01 23:11:56 0 浏览量 回答数 0

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详细解答可以参考官方帮助文档 注意:无法打开网站时,应该先搜索排查报错提示的含义,本文列举了一些常见的报错情况。 无法访问 ECS 实例上的网站时的分析思路: 根据报错情况分析网络通信问题 ECS Linux 实例网络通信问题排查ECS Windows 实例网络通信问题排查 端口通信问题 ECS Linux 实例端口通信问题ECS Windows 实例端口通信问题 防火墙配置异常 ECS Windows 实例远程无法连接,关闭防火墙后连接恢复正常ECS Linux 实例 SSH 无法连接,关闭 Iptables 后连接恢复正常 重新配置安全组公网规则 网络通信问题 ECS Linux 实例网络通信问题排查 执行 ifconfig 和 ip addr 网络检测命令查看 IP 地址。 执行命令 route -n 通过实例路由表查看网关。 ECS Windows 实例网络通信问题排查 打开 CMD,执行 ipconfig 网络检测命令查看 IP 地址。 执行命令 route print 通过实例路由表查看网关。 注意: 若网卡驱动未开启或网卡配置有问题,请检查网卡驱动,并重新安装。 关于网络相关问题的测试工具,详见 ping 丢包或不通时链路测试说明。 端口通信问题 ECS Linux 实例端口通信问题 执行命令 netstat –antpu | grep sshd 检测 sshd 服务的运行状态,确认端口是否有正常监听。 执行下列命令查看服务运行状态: CentOS6:service sshd statusCentOS7:systemctl status sshd 如果 sshd 服务没有正常运行,执行下列命令手动启动 sshd 服务: CentOS6:service sshd restartCentOS7:systemctl restart sshd 查看 sshd 程序日志 如果无法正常启动 sshd 服务,CentOS 6 系统一般会直接输出错误信息,而CentOS 7 启动时没有输出信息,需要通过 secure 日志进行查看。sshd 日志:/var/log/secure。 通过 secure 日志的报错信息,一般是可以定位绝大部分 sshd 启动异常的问题。 ECS Windows 实例端口通信问题 执行远程端口检测命令: Tasklist /svc | findstr “Ter”netstat –ano | findstr “$PID” 防火墙配置异常 ECS Windows 实例远程无法连接,关闭防火墙后连接恢复正常 前提条件:您只有在已授权可关闭防火墙的情况下,才能做该项排查。 调整防火墙配置策略,详见:ECS Windows 远程连接之防火墙设置。 调整后,重新进行远程连接。 ECS Linux 实例 SSH 无法连接,关闭 Iptables 后连接恢复正常 前提条件:您只有在已授权可关闭 Iptables 的情况下,才能做调整 Iptables 配置策略排查。 执行命令 iptables -nvL –line-number 查看防火墙规则: n 不对 IP 地址进行反查,加上这个参数显示速度会快很多。 v 输出详细信息,包含通过该规则的数据包数量、总字节数及相应的网络接口。 L 查看当前表的所有规则,默认查看的是 filter 表,如果要查看 NAT 表,可以加上 -t NAT 参数。 修改规则。(若您之前已设置过规则策略,执行命令 cp -a /etc/sysconfig/iptables /etc/sysconfig/iptables.bak 保存一份原有的 Iptables 文件,避免丢失已设置过策略。) 执行命令 iptables -F 清空实例上所有的规则。 执行命令 iptables -P INPUT DROP 拒绝 INPUT 方向所有的请求都。 注意:线上业务请勿直接操作,会导致业务直接中断。 执行下列命令放行端口 22: iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPTiptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -j ACCEPT执行下列命令指定 IP 访问端口 22: iptables -I INPUT -s 192.168.1.1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 说明: 192.168.1.1 为请求端 IP 地址。 执行命令 iptables -L 查看添加的规则是否生效。 执行命令 iptables-save > /etc/sysconfig/iptables 保存添加的规则。 执行命令 service iptables restart 或 /etc/init.d/iptables restart 重启 Iptables。 执行命令 systemctl reboot 重启实例验证配置。 重新进行 SSH 连接。 重新配置安全组公网规则 原因分析:安全组默认没有放行网站使用的端口(如 80 端口)。您需要自行放行该接口。 解决方法: 登录 ECS 控制台,找到该实例。单击实例 ID,进入详情页,再单击本实例安全组 > 配置规则 >添加安全组规则。根据网站使用的端口配置新的安全组规则,放行网站使用的端口,最后单击确定。 可参考文档添加安全组规则。 根据报错情况分析 报错情况比较复杂,此处列出比较常见的几种报错内容: 403 报错:403 报错是一个大类,403 的报错基本上是权限问题,出现 403 报错时您需要检测权限配置问题。 403.1 错误是由于“执行”访问被禁止而造成的。若试图从目录中执行 CGI、ISAPI 或其他可执行程序,但该目录不允许执行程序时便会出现此种错误。403.2 错误是由于”读取”访问被禁止而造成的。导致此错误是由于没有可用的默认网页并且没有对目录启用目录浏览,或者要显示的 HTML 网页所驻留的目录仅标记为“可执行”或“脚本”权限。403.3 错误是由于“写入”访问被禁止而造成的。当试图将文件上载到目录或在目录中修改文件,但该目录不允许“写”访问时就会出现此种错误。403.4 错误是由于要求 SSL 而造成的。您必须在要查看的网页的地址中使用 HTTPS。403.5 错误是由于要求使用 128 位加密算法的 Web 浏览器而造成的。如果您的浏览器不支持 128 位加密算法就会出现这个错误,您可以连接微软网站进行浏览器升级。403.6 错误是由于 IP 地址被拒绝而造成的。如果服务器中有不能访问该站点的IP地址列表,并且您使用的 IP 地址在该列表中时您就会返回这条错误信息。403.7 错误是因为要求客户证书。当需要访问的资源要求浏览器拥有服务器能够识别的安全套接字层(SSL)客户证书时会返回此种错误。403.8 错误是由于禁止站点访问而造成的。若服务器中有不能访问该站点的 DNS 名称列表,而您使用的 DNS 名称在列表中时就会返回此种信息。请注意区别 403.6 与 403.8 错误。403.9 错误是由于连接的用户过多而造成的,由于 Web 服务器很忙,因通讯量过多而无法处理请求时便会返回这条错误。403.10 错误是由于无效配置而导致的错误。当您试图从目录中执行 CGI、ISAPI 或其他可执行程序,但该目录不允许执行程序时便会返回这条错误。403.11 错误是由于密码更改而导致无权查看页面。403.12 错误是由于映射器拒绝访问而造成的。若要查看的网页要求使用有效的客户证书,而您的客户证书映射没有权限访问该 Web 站点时就会返回映射器拒绝访问的错误。403.13 错误是由于需要查看的网页要求使用有效的客户证书而使用的客户证书已经被吊销,或者无法确定证书是否已吊销造成的。403.14 错误 Web 服务器被配置为不列出此目录的内容,拒绝目录列表。403.15 错误是由于客户访问许可过多而造成的。当服务器超出其客户访问许可限制时会返回此条错误。403.16 错误是由于客户证书不可信或者无效而造成的。403.17 错误是由于客户证书已经到期或者尚未生效而造成的。 404 报错:404 报错主要是页面显示问题或者页面的链接有问题,意味着链接指向的网页不存在,即原始网页的 URL 失效。当 Web 服务器接到类似请求时,会返回一个 404 状态码,告诉浏览器已请求的资源并不存在。导致这个错误的原因一般有以下几种情况: 无法在所请求的端口上访问 Web 站点。Web 服务扩展锁定策略阻止本请求。MIME 映射策略阻止本请求。网站更新改版,但某些局部板块沿用原来的模块,而原有的模块调用的文件已经被删除或转移了路径。跟踪访问的各类脚码或 CSS 文件无效但调用代码依然存在。某个目录直接删除(导致一段时间该目录的文件在被爬行时全部报 404 Not Found 错误)网页 URL 生成规则改变、网页文件更名或移动位置、导入链接拼写错误等,导致原来的 URL 地址无法访问 502 报错:当测试访问报错为 502 Bad Gateway,这是 Web 程序配置异常导致的。建议结合 Web 访问日志,检测一下 Web 程序配置的参数设置是否有异常。详情请参见 502 bad gateway问题的解决方法。503 报错:503 报错是一种 HTTP 状态码,与 404 同属一种网页状态出错码。两者的区别是:前者是服务器出错的一种返回状态,后者是网页程序没有相关结果后返回的一种状态。503 报错产生的原因有可能是以下几种情况: 网络管理员可能关闭应用程序池以执行维护。当请求到达时应用程序池队列已满。应用程序池标识没有使用预定义账户:网络服务。而自己配置了标识,但是配置的这个用户不属于 IIS_WPG 组。应用程序池启用了 CPU 监视,并且设置了 CPU 利用率超过一定百分比关闭应用程序池,而开发人员写的服务端页面 (.asp、.aspx) 执行效率不高,会引起 CPU 的长时间占用,最终达到设置的百分比,从而引起应用程序池关闭。应用程序池的性能选项卡的请求队列限制所填的数值太小,默认为 1000。某个目录直接删除(导致一段时间该目录的文件在被爬行时全部报 404 Not Found 错误)。网页 URL 生成规则改变、网页文件更名或移动位置、导入链接拼写错误等,导致原来的 URL 地址无法访问。该站点正在被攻击。对于最新型的攻击,其实是 DDoS 的一种派生,原理在于找数千个IP,同时向服务器的 Apache 发出请求,然后 立即断开,让 Apache 处于等待状态,致使 Apache 线程全部被填满,致使服务器死机。因此,为了保证大多数客户的利益,我们给每个空间,作出了每 19 秒 64 个 php 请求的限制。注意,是 php 请求,一般的图片请求和 html 请求不包括在内。该程序占用的 php 线程过多,有的程序没有进行好优化处理,一个点击即可产生数个,甚至数十个 php 线程。这样的话,几个点击就可以把该时段的64个 php 线程全部填满了。因此出现 503 错误。建议优化一下程序,尽量少用 require (请求)等语句。 如问题还未解决,请您记录排查结果、相关日志信息或截图,提交工单联系阿里云。

2019-12-01 23:11:57 0 浏览量 回答数 0

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详细解答可以参考官方帮助文档 注意:无法打开网站时,应该先搜索排查报错提示的含义,本文列举了一些常见的报错情况。 无法访问 ECS 实例上的网站时的分析思路: 根据报错情况分析网络通信问题 ECS Linux 实例网络通信问题排查ECS Windows 实例网络通信问题排查 端口通信问题 ECS Linux 实例端口通信问题ECS Windows 实例端口通信问题 防火墙配置异常 ECS Windows 实例远程无法连接,关闭防火墙后连接恢复正常ECS Linux 实例 SSH 无法连接,关闭 Iptables 后连接恢复正常 重新配置安全组公网规则 网络通信问题 ECS Linux 实例网络通信问题排查 执行 ifconfig 和 ip addr 网络检测命令查看 IP 地址。 执行命令 route -n 通过实例路由表查看网关。 ECS Windows 实例网络通信问题排查 打开 CMD,执行 ipconfig 网络检测命令查看 IP 地址。 执行命令 route print 通过实例路由表查看网关。 注意: 若网卡驱动未开启或网卡配置有问题,请检查网卡驱动,并重新安装。 关于网络相关问题的测试工具,详见 ping 丢包或不通时链路测试说明。 端口通信问题 ECS Linux 实例端口通信问题 执行命令 netstat –antpu | grep sshd 检测 sshd 服务的运行状态,确认端口是否有正常监听。 执行下列命令查看服务运行状态: CentOS6:service sshd statusCentOS7:systemctl status sshd 如果 sshd 服务没有正常运行,执行下列命令手动启动 sshd 服务: CentOS6:service sshd restartCentOS7:systemctl restart sshd 查看 sshd 程序日志 如果无法正常启动 sshd 服务,CentOS 6 系统一般会直接输出错误信息,而CentOS 7 启动时没有输出信息,需要通过 secure 日志进行查看。sshd 日志:/var/log/secure。 通过 secure 日志的报错信息,一般是可以定位绝大部分 sshd 启动异常的问题。 ECS Windows 实例端口通信问题 执行远程端口检测命令: Tasklist /svc | findstr “Ter”netstat –ano | findstr “$PID” 防火墙配置异常 ECS Windows 实例远程无法连接,关闭防火墙后连接恢复正常 前提条件:您只有在已授权可关闭防火墙的情况下,才能做该项排查。 调整防火墙配置策略,详见:ECS Windows 远程连接之防火墙设置。 调整后,重新进行远程连接。 ECS Linux 实例 SSH 无法连接,关闭 Iptables 后连接恢复正常 前提条件:您只有在已授权可关闭 Iptables 的情况下,才能做调整 Iptables 配置策略排查。 执行命令 iptables -nvL –line-number 查看防火墙规则: n 不对 IP 地址进行反查,加上这个参数显示速度会快很多。 v 输出详细信息,包含通过该规则的数据包数量、总字节数及相应的网络接口。 L 查看当前表的所有规则,默认查看的是 filter 表,如果要查看 NAT 表,可以加上 -t NAT 参数。 修改规则。(若您之前已设置过规则策略,执行命令 cp -a /etc/sysconfig/iptables /etc/sysconfig/iptables.bak 保存一份原有的 Iptables 文件,避免丢失已设置过策略。) 执行命令 iptables -F 清空实例上所有的规则。 执行命令 iptables -P INPUT DROP 拒绝 INPUT 方向所有的请求都。 注意:线上业务请勿直接操作,会导致业务直接中断。 执行下列命令放行端口 22: iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPTiptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -j ACCEPT执行下列命令指定 IP 访问端口 22: iptables -I INPUT -s 192.168.1.1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 说明: 192.168.1.1 为请求端 IP 地址。 执行命令 iptables -L 查看添加的规则是否生效。 执行命令 iptables-save > /etc/sysconfig/iptables 保存添加的规则。 执行命令 service iptables restart 或 /etc/init.d/iptables restart 重启 Iptables。 执行命令 systemctl reboot 重启实例验证配置。 重新进行 SSH 连接。 重新配置安全组公网规则 原因分析:安全组默认没有放行网站使用的端口(如 80 端口)。您需要自行放行该接口。 解决方法: 登录 ECS 控制台,找到该实例。单击实例 ID,进入详情页,再单击本实例安全组 > 配置规则 >添加安全组规则。根据网站使用的端口配置新的安全组规则,放行网站使用的端口,最后单击确定。 可参考文档添加安全组规则。 根据报错情况分析 报错情况比较复杂,此处列出比较常见的几种报错内容: 403 报错:403 报错是一个大类,403 的报错基本上是权限问题,出现 403 报错时您需要检测权限配置问题。 403.1 错误是由于“执行”访问被禁止而造成的。若试图从目录中执行 CGI、ISAPI 或其他可执行程序,但该目录不允许执行程序时便会出现此种错误。403.2 错误是由于”读取”访问被禁止而造成的。导致此错误是由于没有可用的默认网页并且没有对目录启用目录浏览,或者要显示的 HTML 网页所驻留的目录仅标记为“可执行”或“脚本”权限。403.3 错误是由于“写入”访问被禁止而造成的。当试图将文件上载到目录或在目录中修改文件,但该目录不允许“写”访问时就会出现此种错误。403.4 错误是由于要求 SSL 而造成的。您必须在要查看的网页的地址中使用 HTTPS。403.5 错误是由于要求使用 128 位加密算法的 Web 浏览器而造成的。如果您的浏览器不支持 128 位加密算法就会出现这个错误,您可以连接微软网站进行浏览器升级。403.6 错误是由于 IP 地址被拒绝而造成的。如果服务器中有不能访问该站点的IP地址列表,并且您使用的 IP 地址在该列表中时您就会返回这条错误信息。403.7 错误是因为要求客户证书。当需要访问的资源要求浏览器拥有服务器能够识别的安全套接字层(SSL)客户证书时会返回此种错误。403.8 错误是由于禁止站点访问而造成的。若服务器中有不能访问该站点的 DNS 名称列表,而您使用的 DNS 名称在列表中时就会返回此种信息。请注意区别 403.6 与 403.8 错误。403.9 错误是由于连接的用户过多而造成的,由于 Web 服务器很忙,因通讯量过多而无法处理请求时便会返回这条错误。403.10 错误是由于无效配置而导致的错误。当您试图从目录中执行 CGI、ISAPI 或其他可执行程序,但该目录不允许执行程序时便会返回这条错误。403.11 错误是由于密码更改而导致无权查看页面。403.12 错误是由于映射器拒绝访问而造成的。若要查看的网页要求使用有效的客户证书,而您的客户证书映射没有权限访问该 Web 站点时就会返回映射器拒绝访问的错误。403.13 错误是由于需要查看的网页要求使用有效的客户证书而使用的客户证书已经被吊销,或者无法确定证书是否已吊销造成的。403.14 错误 Web 服务器被配置为不列出此目录的内容,拒绝目录列表。403.15 错误是由于客户访问许可过多而造成的。当服务器超出其客户访问许可限制时会返回此条错误。403.16 错误是由于客户证书不可信或者无效而造成的。403.17 错误是由于客户证书已经到期或者尚未生效而造成的。 404 报错:404 报错主要是页面显示问题或者页面的链接有问题,意味着链接指向的网页不存在,即原始网页的 URL 失效。当 Web 服务器接到类似请求时,会返回一个 404 状态码,告诉浏览器已请求的资源并不存在。导致这个错误的原因一般有以下几种情况: 无法在所请求的端口上访问 Web 站点。Web 服务扩展锁定策略阻止本请求。MIME 映射策略阻止本请求。网站更新改版,但某些局部板块沿用原来的模块,而原有的模块调用的文件已经被删除或转移了路径。跟踪访问的各类脚码或 CSS 文件无效但调用代码依然存在。某个目录直接删除(导致一段时间该目录的文件在被爬行时全部报 404 Not Found 错误)网页 URL 生成规则改变、网页文件更名或移动位置、导入链接拼写错误等,导致原来的 URL 地址无法访问 502 报错:当测试访问报错为 502 Bad Gateway,这是 Web 程序配置异常导致的。建议结合 Web 访问日志,检测一下 Web 程序配置的参数设置是否有异常。详情请参见 502 bad gateway问题的解决方法。503 报错:503 报错是一种 HTTP 状态码,与 404 同属一种网页状态出错码。两者的区别是:前者是服务器出错的一种返回状态,后者是网页程序没有相关结果后返回的一种状态。503 报错产生的原因有可能是以下几种情况: 网络管理员可能关闭应用程序池以执行维护。当请求到达时应用程序池队列已满。应用程序池标识没有使用预定义账户:网络服务。而自己配置了标识,但是配置的这个用户不属于 IIS_WPG 组。应用程序池启用了 CPU 监视,并且设置了 CPU 利用率超过一定百分比关闭应用程序池,而开发人员写的服务端页面 (.asp、.aspx) 执行效率不高,会引起 CPU 的长时间占用,最终达到设置的百分比,从而引起应用程序池关闭。应用程序池的性能选项卡的请求队列限制所填的数值太小,默认为 1000。某个目录直接删除(导致一段时间该目录的文件在被爬行时全部报 404 Not Found 错误)。网页 URL 生成规则改变、网页文件更名或移动位置、导入链接拼写错误等,导致原来的 URL 地址无法访问。该站点正在被攻击。对于最新型的攻击,其实是 DDoS 的一种派生,原理在于找数千个IP,同时向服务器的 Apache 发出请求,然后 立即断开,让 Apache 处于等待状态,致使 Apache 线程全部被填满,致使服务器死机。因此,为了保证大多数客户的利益,我们给每个空间,作出了每 19 秒 64 个 php 请求的限制。注意,是 php 请求,一般的图片请求和 html 请求不包括在内。该程序占用的 php 线程过多,有的程序没有进行好优化处理,一个点击即可产生数个,甚至数十个 php 线程。这样的话,几个点击就可以把该时段的64个 php 线程全部填满了。因此出现 503 错误。建议优化一下程序,尽量少用 require (请求)等语句。 如问题还未解决,请您记录排查结果、相关日志信息或截图,提交工单联系阿里云。

2019-12-01 23:11:56 0 浏览量 回答数 0

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详细解答可以参考官方帮助文档 注意:无法打开网站时,应该先搜索排查报错提示的含义,本文列举了一些常见的报错情况。 无法访问 ECS 实例上的网站时的分析思路: 根据报错情况分析网络通信问题 ECS Linux 实例网络通信问题排查ECS Windows 实例网络通信问题排查 端口通信问题 ECS Linux 实例端口通信问题ECS Windows 实例端口通信问题 防火墙配置异常 ECS Windows 实例远程无法连接,关闭防火墙后连接恢复正常ECS Linux 实例 SSH 无法连接,关闭 Iptables 后连接恢复正常 重新配置安全组公网规则 网络通信问题 ECS Linux 实例网络通信问题排查 执行 ifconfig 和 ip addr 网络检测命令查看 IP 地址。 执行命令 route -n 通过实例路由表查看网关。 ECS Windows 实例网络通信问题排查 打开 CMD,执行 ipconfig 网络检测命令查看 IP 地址。 执行命令 route print 通过实例路由表查看网关。 注意: 若网卡驱动未开启或网卡配置有问题,请检查网卡驱动,并重新安装。 关于网络相关问题的测试工具,详见 ping 丢包或不通时链路测试说明。 端口通信问题 ECS Linux 实例端口通信问题 执行命令 netstat –antpu | grep sshd 检测 sshd 服务的运行状态,确认端口是否有正常监听。 执行下列命令查看服务运行状态: CentOS6:service sshd statusCentOS7:systemctl status sshd 如果 sshd 服务没有正常运行,执行下列命令手动启动 sshd 服务: CentOS6:service sshd restartCentOS7:systemctl restart sshd 查看 sshd 程序日志 如果无法正常启动 sshd 服务,CentOS 6 系统一般会直接输出错误信息,而CentOS 7 启动时没有输出信息,需要通过 secure 日志进行查看。sshd 日志:/var/log/secure。 通过 secure 日志的报错信息,一般是可以定位绝大部分 sshd 启动异常的问题。 ECS Windows 实例端口通信问题 执行远程端口检测命令: Tasklist /svc | findstr “Ter”netstat –ano | findstr “$PID” 防火墙配置异常 ECS Windows 实例远程无法连接,关闭防火墙后连接恢复正常 前提条件:您只有在已授权可关闭防火墙的情况下,才能做该项排查。 调整防火墙配置策略,详见:ECS Windows 远程连接之防火墙设置。 调整后,重新进行远程连接。 ECS Linux 实例 SSH 无法连接,关闭 Iptables 后连接恢复正常 前提条件:您只有在已授权可关闭 Iptables 的情况下,才能做调整 Iptables 配置策略排查。 执行命令 iptables -nvL –line-number 查看防火墙规则: n 不对 IP 地址进行反查,加上这个参数显示速度会快很多。 v 输出详细信息,包含通过该规则的数据包数量、总字节数及相应的网络接口。 L 查看当前表的所有规则,默认查看的是 filter 表,如果要查看 NAT 表,可以加上 -t NAT 参数。 修改规则。(若您之前已设置过规则策略,执行命令 cp -a /etc/sysconfig/iptables /etc/sysconfig/iptables.bak 保存一份原有的 Iptables 文件,避免丢失已设置过策略。) 执行命令 iptables -F 清空实例上所有的规则。 执行命令 iptables -P INPUT DROP 拒绝 INPUT 方向所有的请求都。 注意:线上业务请勿直接操作,会导致业务直接中断。 执行下列命令放行端口 22: iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPTiptables -A OUTPUT -p tcp --sport 22 -j ACCEPT执行下列命令指定 IP 访问端口 22: iptables -I INPUT -s 192.168.1.1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT 说明: 192.168.1.1 为请求端 IP 地址。 执行命令 iptables -L 查看添加的规则是否生效。 执行命令 iptables-save > /etc/sysconfig/iptables 保存添加的规则。 执行命令 service iptables restart 或 /etc/init.d/iptables restart 重启 Iptables。 执行命令 systemctl reboot 重启实例验证配置。 重新进行 SSH 连接。 重新配置安全组公网规则 原因分析:安全组默认没有放行网站使用的端口(如 80 端口)。您需要自行放行该接口。 解决方法: 登录 ECS 控制台,找到该实例。单击实例 ID,进入详情页,再单击本实例安全组 > 配置规则 >添加安全组规则。根据网站使用的端口配置新的安全组规则,放行网站使用的端口,最后单击确定。 可参考文档添加安全组规则。 根据报错情况分析 报错情况比较复杂,此处列出比较常见的几种报错内容: 403 报错:403 报错是一个大类,403 的报错基本上是权限问题,出现 403 报错时您需要检测权限配置问题。 403.1 错误是由于“执行”访问被禁止而造成的。若试图从目录中执行 CGI、ISAPI 或其他可执行程序,但该目录不允许执行程序时便会出现此种错误。403.2 错误是由于”读取”访问被禁止而造成的。导致此错误是由于没有可用的默认网页并且没有对目录启用目录浏览,或者要显示的 HTML 网页所驻留的目录仅标记为“可执行”或“脚本”权限。403.3 错误是由于“写入”访问被禁止而造成的。当试图将文件上载到目录或在目录中修改文件,但该目录不允许“写”访问时就会出现此种错误。403.4 错误是由于要求 SSL 而造成的。您必须在要查看的网页的地址中使用 HTTPS。403.5 错误是由于要求使用 128 位加密算法的 Web 浏览器而造成的。如果您的浏览器不支持 128 位加密算法就会出现这个错误,您可以连接微软网站进行浏览器升级。403.6 错误是由于 IP 地址被拒绝而造成的。如果服务器中有不能访问该站点的IP地址列表,并且您使用的 IP 地址在该列表中时您就会返回这条错误信息。403.7 错误是因为要求客户证书。当需要访问的资源要求浏览器拥有服务器能够识别的安全套接字层(SSL)客户证书时会返回此种错误。403.8 错误是由于禁止站点访问而造成的。若服务器中有不能访问该站点的 DNS 名称列表,而您使用的 DNS 名称在列表中时就会返回此种信息。请注意区别 403.6 与 403.8 错误。403.9 错误是由于连接的用户过多而造成的,由于 Web 服务器很忙,因通讯量过多而无法处理请求时便会返回这条错误。403.10 错误是由于无效配置而导致的错误。当您试图从目录中执行 CGI、ISAPI 或其他可执行程序,但该目录不允许执行程序时便会返回这条错误。403.11 错误是由于密码更改而导致无权查看页面。403.12 错误是由于映射器拒绝访问而造成的。若要查看的网页要求使用有效的客户证书,而您的客户证书映射没有权限访问该 Web 站点时就会返回映射器拒绝访问的错误。403.13 错误是由于需要查看的网页要求使用有效的客户证书而使用的客户证书已经被吊销,或者无法确定证书是否已吊销造成的。403.14 错误 Web 服务器被配置为不列出此目录的内容,拒绝目录列表。403.15 错误是由于客户访问许可过多而造成的。当服务器超出其客户访问许可限制时会返回此条错误。403.16 错误是由于客户证书不可信或者无效而造成的。403.17 错误是由于客户证书已经到期或者尚未生效而造成的。 404 报错:404 报错主要是页面显示问题或者页面的链接有问题,意味着链接指向的网页不存在,即原始网页的 URL 失效。当 Web 服务器接到类似请求时,会返回一个 404 状态码,告诉浏览器已请求的资源并不存在。导致这个错误的原因一般有以下几种情况: 无法在所请求的端口上访问 Web 站点。Web 服务扩展锁定策略阻止本请求。MIME 映射策略阻止本请求。网站更新改版,但某些局部板块沿用原来的模块,而原有的模块调用的文件已经被删除或转移了路径。跟踪访问的各类脚码或 CSS 文件无效但调用代码依然存在。某个目录直接删除(导致一段时间该目录的文件在被爬行时全部报 404 Not Found 错误)网页 URL 生成规则改变、网页文件更名或移动位置、导入链接拼写错误等,导致原来的 URL 地址无法访问 502 报错:当测试访问报错为 502 Bad Gateway,这是 Web 程序配置异常导致的。建议结合 Web 访问日志,检测一下 Web 程序配置的参数设置是否有异常。详情请参见 502 bad gateway问题的解决方法。503 报错:503 报错是一种 HTTP 状态码,与 404 同属一种网页状态出错码。两者的区别是:前者是服务器出错的一种返回状态,后者是网页程序没有相关结果后返回的一种状态。503 报错产生的原因有可能是以下几种情况: 网络管理员可能关闭应用程序池以执行维护。当请求到达时应用程序池队列已满。应用程序池标识没有使用预定义账户:网络服务。而自己配置了标识,但是配置的这个用户不属于 IIS_WPG 组。应用程序池启用了 CPU 监视,并且设置了 CPU 利用率超过一定百分比关闭应用程序池,而开发人员写的服务端页面 (.asp、.aspx) 执行效率不高,会引起 CPU 的长时间占用,最终达到设置的百分比,从而引起应用程序池关闭。应用程序池的性能选项卡的请求队列限制所填的数值太小,默认为 1000。某个目录直接删除(导致一段时间该目录的文件在被爬行时全部报 404 Not Found 错误)。网页 URL 生成规则改变、网页文件更名或移动位置、导入链接拼写错误等,导致原来的 URL 地址无法访问。该站点正在被攻击。对于最新型的攻击,其实是 DDoS 的一种派生,原理在于找数千个IP,同时向服务器的 Apache 发出请求,然后 立即断开,让 Apache 处于等待状态,致使 Apache 线程全部被填满,致使服务器死机。因此,为了保证大多数客户的利益,我们给每个空间,作出了每 19 秒 64 个 php 请求的限制。注意,是 php 请求,一般的图片请求和 html 请求不包括在内。该程序占用的 php 线程过多,有的程序没有进行好优化处理,一个点击即可产生数个,甚至数十个 php 线程。这样的话,几个点击就可以把该时段的64个 php 线程全部填满了。因此出现 503 错误。建议优化一下程序,尽量少用 require (请求)等语句。 如问题还未解决,请您记录排查结果、相关日志信息或截图,提交工单联系阿里云。

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