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eth002

发布时间: 2023-06-12 20:09:55

❶ linux命令怎么修改ip地址

ifconfig linux中对网卡进行编辑的命令.
无论是Linux 自动安装还是我们手工安装,Linux 都会向你询问有关网络的问题并配置相关的软件。这个用于配置网卡的基本命令就是ifconfig。
在执行ifconfig 命令后,系统将在内核表中设置必要的参数,这样Linux 就知道如何与网络上的网卡通信。ifconfig 命令有以下两种格式:
※ifconfig [interface]
※ifconfig interface [aftype] option | address …
ifconfig 的第一种格式(或使用不带任何参数的ifconfig 命令)可以用来查看当前系统的网络配置情况。
在刚刚安装完系统之后,实际上是在没有网卡或者网络连接的情况下使用Linux,但通过ifconfig 可以使用回绕方式工作,使计算机认为自己工作在网络上。
现在我们运行一下ifconfig 命令,不带参数的ifconfig 命令可以显示当前启动的网络接口,其输出结果为:
[root@machine1 /sbin]#ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet Hwaddr 52:54:AB:DD:6F:61
inet addr:210.34.6.89 Bcast:210.34.6.127 Mask:255.255.255.128
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:46299 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:189
TX packets:3057 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
Interrupt:5 Base address:0xece0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:3924 Metric:1
RX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
其中以eth0 为首的部分是本机的以太网卡配置参数,这里显示了网卡在下的设备名/dev/eth0 和硬件的MAC 地址52:54:AB:DD:6F:61,MAC 地址是生产厂家定的,每个网卡拥有的唯一地址。
不过我们可以手工改动网卡的MAC 地址,只要我们在/etc/rc.d/init.d/中的network 中加入:
ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
Jiania 解说注:
eth0,eth1,eth2,代表网卡一,网卡二,网卡三
hw 代表hardware 硬件意思
ether 代表ethernet 以太网的意思
然后重启,此时再用ifconfig 命令查看一下,我们就会发现网卡的MAC 地址已经变成xx:xx:xx:xx:xx:xx了。
后继 常用网卡ip设置方法:
直接通过setup 进行设置。
配置多个网卡 ifconfig -a 查看网络设备 eth0 / eth1 / lo (回路)。
ifconfig eth1 //设备1
ifconfig eth1 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 //设置网卡子网及ip
man ifconfig
ifconfig --help(T002)
命令
[编辑本段]Linux命令:ifconfig
功能说明:显示或设置网络设备
语 法:ifconfig [网络设备][down up -allmulti -arp -promisc][add<地址>][del<地址>][<硬件地址>] [media<网络媒介类型>][mem_start<内存地址>][metric<数目>][mtu<字节>][netmask<子网掩码>][tunnel<地址>][-broadcast<地址>] [-pointopoint<地址>]
补充说明:ifconfig可设置网络设备的状态,或是显示目前的设置。
参 数:
add<地址> 设置网络设备IPv6的IP地址。
del<地址> 删除网络设备IPv6的IP地址。
down 关闭指定的网络设备。
<硬件地址> 设置网络设备的类型与硬件地址。
io_addr 设置网络设备的I/O地址。
irq 设置网络设备的IRQ。
media<网络媒介类型> 设置网络设备的媒介类型。
mem_start<内存地址> 设置网络设备在主内存所占用的起始地址。
metric<数目> 指定在计算数据包的转送次数时,所要加上的数目。
mtu<字节> 设置网络设备的MTU。
netmask<子网掩码> 设置网络设备的子网掩码。
tunnel<地址> 建立IPv4与IPv6之间的隧道通信地址。
up 启动指定的网络设备。
-broadcast<地址> 将要送往指定地址的数据包当成广播数据包来处理。
-pointopoint<地址> 与指定地址的网络设备建立直接连线,此模式具有保密功能。
-promisc 关闭或启动指定网络设备的promiscuous模式。
指定网络设备的IP地址。
[网络设备] 指定网络设备的名称。

❷ RHCS(redhat 集群)双机,服务无法切换问题!

顶楼 使用lotusoa系统附件存数据库

数据库放共享磁盘阵列即 双机热备 由 用于 该操作系统 集群软件实现
比 AIX HACMP WINDOW2003企业版自带集群软件 REDHATRHCS

❸ 002:以太坊简介|《ETH原理与智能合约开发》笔记

待字闺中开发了一门区块链方面的课程:《深入浅出ETH原理与智能合约开发》,马良老师讲授。此文集记录我的学习笔记。

课程共8节课。其中,前四课讲ETH原理,后四课讲智能合约。
第一课分为四部分:

这篇文章是第一部分的学习笔记:以太坊简介。

以太坊是目前公认的区块链2.0,相比于区块链1.0(比特币),其最大的特点是引入了智能合约,从而从单一的数字加密 Token 技术转化为一个区块链分布式应用的平台。以太坊本身不包含任何具体的应用,它主要是提供基础平台和工具,使得开发者可以在其基础之上开发出各种各样的应用。可以说,以太坊有着巨大的潜力,它最终可能会发展出分布式、自动化、自组织的最高形态。

第一,我们可以通过学习以太坊的技术,领会区块链技术发展的脉络,改进的思路/路径,从而紧跟区块链技术发展的前沿,预测下一步的趋势。
第二,DAPP(分布式应用)生态系统目前的发展也是蒸蒸日上,蓬勃发展,据不完全统计,现在有数百种应用之多,显而易见的,对于开发人员的需求也是水涨船高,需要大量的开发人员。目前非常有名的应用有加密猫、各类侧链应用、ERC20 Token如币安币火币等等。

2013年,创始人 Vitalik Buterin 针对比特币存在的一些问题以及局限性,提出把“智能合约”构想应用于区块链领域,希望打造一个基于区块链的多方计算的智能化通用平台,并通过比特币融资进行开发。

2014年,以太坊基金会在瑞士成立,管理并运营整个项目。

前5大矿池占83%的算力,很集中。

目前大约有16000个全节点,其中,美国5461(34%),中国1839(11.5%),俄罗斯963(6%),德国920(5.7%),加拿大875(5.45%)。全节点每天都有动态变化。分布情况也反映出各个国家的参与热度。

❹ 我装PVELITE 时,怎么用SPLM软件时让用虚拟的IP

【前言】

首先要感谢intel和k站a大大提供了这么好的一个玩到Intel最新产品的机会。原计划NUC8i7BEH配合Node Lite和Promise SanLink3 N1组合成为一套高性能高IO的mini工作站。然而,机器到手后发现这个小机器性能是如此的强大。单单做个人的工作站有点屈才。外加前几天朋友借走这台NUC当做阅卷备用服务器,反馈这小机器非常稳定。于是乎,我琢磨摸着是不是在这小机器上也能搞一套虚拟化,直接满足高端家庭和小型公司服务器需求。于是乎就有了这篇点歪技能树的NUC8i7BEH体验。

首先是开箱和简单性能测试,正常开箱部分。

【开箱】

虽然NUC升级到了第8代,但是依然保持着蓝色小方盒子经典包装。

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包装盒背面。重点写了3年保修,Intel的保修出了名的便捷。3年内NUC有故障直接联系Intel寻求支持,免除后顾之忧。

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包装盒底部NUC序列号等信息。

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打开盒子,最上方就是我们熟悉的NUC主机

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包装盒内全家福,有说明书,VESA挂架,电源,螺丝。

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电源来自LITEON建兴,19V 4.74A 规格,90W的电源。因为CPU升级成为4核心,电源比起7代NUC配备的65W电源大了些。

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国行版本NUC标配了国标电源线。

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NUC主机,Intel对主机做了黑化处理。符合现在的审美。

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NUC主机背部,预留风扇出风口。

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NUC前面板依次是2个USB 3.1Gen2端口,3.5mm耳麦接口,电源接口。其中黄色USB接口在关机后保持5V供电,可以给手机充电

从7代NUC开始前面板内安装了麦克风,可以直接采集音频。

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NUC主机背后接口依次是,电源接口、HDMI 2.0接口,千兆网口,USB 3.1 gen2 x2,ThunderBolt 3。

电源接口支持12-19V的宽电压输入。这代NUC所有USB接口都为10GB的3.1 Gen2了。

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NUC侧面有一个TF读卡槽。

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NUC底部标签,有着产品信息。

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【简单性能测试】

首先来看下CPU-Z的信息。可以看到NUC8i7BEH使用了28W TDP的Intel i7-8559U。

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使用了iris plus显卡,携带了128M缓存,也可以用于CPU的四级缓存。

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CPU-Z性能测试

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非常惊人,跑分和6700K台式机处理器差不多了。如今的NUC性能再也不是弱项了,正应为有如此的性能,所以才有虚拟化部署。

R15性能测试

CPU

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GPU

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在CPU的R15测试中,小小NUC已经超过了4代台式机处理器的性能。

PCMark 整机性能测试

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https://www.3dmark.com/pcm10/32888541

整体性能很不错了

最后测试个今年NUC8代引入的Intel 9560AC无线网卡的性能。Intel 9560AC支持了160Mhz模式,使得其在2x2MIMO天线模式下能达到1.7Gbps的链接速率。比起上一代网卡性能理论提升一倍。

测试使用上海千兆宽带,路由器使用NETGEAR XR500,5G部分开启160Mhz,使得路由能支持9560ac的1.7Gbps链接速度。

在上海电信的测速网站,使用无线进行测速。

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速度非常惊艳,无线就能测速达到944.1Mbps。和千兆有线链接达到基本相同速度。

【Promise SanLink3 N1】

NUC8i7BEH配备了满血ThunderBolt 3接口。利用ThunderBolt可以扩展出很多好玩的东西,比如外接显卡,外接视频采集卡。原计划好好讲一讲这个雷电口的,为了留出篇幅给后面飙车部分,这边就简单使用Promise SanLink3 N1做个体验。

Promise SanLink3 N1使用50cm断线链接NUC,2个放在一起非常匹配。

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链接NUC后做一个简单万兆性能测试。测试使用了NTttcp,微软提供在Win下测试网络性能的工具。

相比于ipref3,NTttcp在Windows下更容易榨干网络资源。

测试对端使用了SuperMicro X10SDV-6C-TLN4F板载的X557万兆网卡。

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可以看到Promise SanLink3 N1可以跑到1111.884MB/s的成绩,对于一块万兆网卡来说,这个成绩非常不错了。

有了雷电3支持,NUC的对外IO也不是瓶颈。性能不是瓶颈,IO不是瓶颈,NUC作为一台工作用机器,非常适合。

-----------------------------------------------我是分割线-----------------------------------------------

上面正经评测结束,接下来就要开始飙车了,在一条奇奇怪怪的道路上越跑越远。

目标是在NUC上跑起来软路由——K站LEDE,存储——OMV,虚拟机——Win10,AD+Radius认证——WinSrv,AP控制器——Ubnt,这些业务。

为了支持这些,NUC8i7BEH的内存配备到了16G x2,一共32G。M2插槽上安装了一块240G的NVME SSD,用于安装虚拟机系统和存放虚拟机。同时安装一块2.5inch SATA SSD,用于直通给虚拟机,部署存储。

【Proxmox VE】

要把NUC变成数据中心,首先要部署虚拟化环境。大家常玩的虚拟化有VMWare vSphere,VMWare ESXi,Proxmox VE。这里选择Proxmox VE,因为对这台NUC Proxmox VE兼容比较好。

先简单介绍下Proxmox VE(下面简称PVE),是基于KVM技术的虚拟化平台。提供免费版本可以直接使用。官网:https://www.proxmox.com/

下载系统:https://www.proxmox.com/downloads

部署整个系统首先需要在NUC上安装PVE。

注:为了更好展示,安装部分截图在虚拟机内截图。NUC操作基本相同

iso文件下载后,我们写入U盘上的虚拟光驱内,在NUC上使用U盘虚拟光驱启动。可以看到PVE安装界面。选择第一项开始安装。

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同意用户协议

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选择安装PVE的磁盘,这边选择NVME SSD。

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设置系统的时区,我们选择中国上海。

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设置PVE的管理员密码和邮箱,邮箱可以随意填写。

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设置PVE管理网卡和配置一个固定IP,方便管理。NUC只有一个千兆网卡,直接配置。

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设置完成后PVE开始自己安装,PVE安装相对来说,需要提供的信息还是比较少的。

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安装完成后,拔出U盘,重启NUC。

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重启NUC,可以看到PVE的启动选项,会自动从第一项启动系统。

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启动完成后,NUC显示PVE控制台,上面有PVE的Web访问方式。

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这时候我们可以使用其他电脑,Web访问PVE管理地址。使用root和管理密码登录PVE

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登陆后,就看到PVE的主界面。

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【部署第一台虚拟机】

PVE安装好了,这边先部署一台Win10虚拟机,练练手。了解PVE再带着大家部署nas和路由。

这里部署一台Win10虚拟机。

PVE安装后,nvme SSD被分成2部分,local和local-lvm。

local用于存放系统,iso文件,虚拟机模板文件,local-lvm用于存放虚拟机。

要安装部署虚拟机,首先我们需要上传安装镜像iso文件到local。

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上传使用网页方式,非常方便。

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上传完成后可以在local中看到iso文件

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准备好文件后我们开始新建虚拟机。设置虚拟机名字:win10.

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操作系统选择Window,ISO镜像选择刚上传的iso文件。

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磁盘大小这边暂时设置64G。

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这里选择CPU的核心数。NUC一共4核心8线程,所以核心数很自由。

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设置内存,32G内存的NUC,内存很充足。

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最后设置网卡,保持默认就好。

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确认信息后,虚拟机创建就好了。

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回到PVE界面,可以看到虚拟机已经存在了。点击右上角启动。开启虚拟机。

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点击右上角控制台,可以看到虚拟机的画面。

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接下来就是Win10的安装过程了。不再过多介绍了,

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至此简单介绍了PVE的使用,可以方便创建Win Linux等虚拟机。

【NAS:OpenMediaVault】

安装虚拟机是第一步,接下来来点挑战的,安装一个NAS。

NAS系统安装在虚拟机内,数据部分使用2.5inch独立的SSD。SSD使用直通的方式直接提供给虚拟机内的NAS使用。

这样在可以保证数据安全的情况下,又节约资源。

NAS系统选择了OpenMediaVault(以下简称OMV)。不使用黑群辉,不知群晖哪天会封杀黑裙。开源的OpenMediaVault是稳定安全最好的选择。

OMV官网:https://www.openmediavault.org/

OMV的iso同样从官网下载,下载完成后上传到PVE。

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同样也是创建虚拟机流程,虚拟机名字我们设置为omv。

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系统类型选择Linux,OMV基于debian。

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系统盘不需要很大,设置个8G就够了。

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设置CPU核心数。

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设置内存。

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设置网络接口,也保持默认。

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设置完成后,omv虚拟机创建出来了。

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接下来把虚拟机开机,开始OMV的安装流程。启动画面选择Install。

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系统语言选择English。

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区域选择中国上海。

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键盘设置选择美式键盘。

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然后设置omv的机器名

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设置域名,保持默认就好。

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设置root的密码。

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接下来就开始omv基本系统的安装。

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然后选择软件源的位置,这边推荐163的源

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选择系统启动引导安装在哪个磁盘。

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经过短暂时间后,安装完成了。

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重启后,进入到OMV命令行,上面显示了OMV的ip地址。

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使用OMV提供的ip登录,网页看到登录界面。

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默认用户名:admin,密码:openmediavault。

登录OMV,可以看到管理界面。然后可以关闭OMV。开始做磁盘直通。给OMV添加数据盘。

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直通前先查看PVE是不是识别了SATA SSD。

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然后进入到PVE的shell模式,首先要查看磁盘名字。输入命令:

ls -l /dev/disk/by-id/
复制代码

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找到ata开头的复制下来

然后输入

qm set 虚拟机id -scsi1 /dev/disk/by-id/磁盘名
复制代码

然后就完成了直通。

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然后在PVE界面中可以看到了直通磁盘。

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OMV开机后,可以看到直通的SSD

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可以在OMV内挂载现在SSD已有的数据,也可以格式化重新做存储。

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至此NAS OMV安装完成,接下来在OMV安装Tr等应用。具体可以参考OMV的教程。

【路由:LEDE】

安装完NAS后,怎么能缺少f大的k站版本LEDE。LEDE放在最后因为需要配置vlan和交换机。相对比较麻烦些。

首先要在PVE创建vlan。

创建一个Linux Bridge,桥接端口eno1.100,100表示vlan100

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创建完成后,会出现一个新的vmbr1,表示处于vlan100,用于路由的wan。

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然后创建虚拟机,机器名是LEDE。

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这里安装LEDE有个新的玩法,使用了Ubuntu Live CD的iso。

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磁盘大小只要1G就可以了。

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网络目前选择vmbr0。

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创建完虚拟机后,再添加一块网卡。作为WAN口

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网卡选择在vmbr1。

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然后启动虚拟机,启动后点Try Ubuntu。进入图形界面后。

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按下Ctrl+Alt+F4进入live cd的命令行模式

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输入用户名ubuntu,登入控制台

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输入

wget http://firmware.koolshare.cn/LEDE_X64_fw867/openwrt-koolshare-mod-v2.27-r10054-b7cccc1136-x86-64-combined-squashfs.img.gz
复制代码

开始下载固件

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gzip -d openwrt-koolshare-mod-v2.27-r10054-b7cccc1136-x86-64-combined-squashfs.img.gz
dd if=openwrt-koolshare-mod-v2.27-r10054-b7cccc1136-x86-64-combined-squashfs.img of=/dev/sda
复制代码

Gzip解压后,使用dd直接写入磁盘。

这样可以不转盘,直接用live cd下载固件直接写盘。

重启后,直接配置LEDE,eth0是lan口,eth1是wan口。

最后是交换机配置。

和NUC连接口,设置成Trunk模式,Allow Vlan1,100,PVID=1

WAN口,设置成Access模式,PVID=100

LAN口,设置成Access模式,PVID=100,也就是默认配置。

至此LEDE配置完成。

【AD+Radius 认证】

可以在PVE上部署一台AD账号服务器。同样也能部署一台Radius账号服务器,无线AP使用802.1X企业认证。

这样内网使用1个账号,登录电脑,无线,邮箱所有内容。

如果你有Office 365账号,还能部署云本地联合认证,可以使用AD Connect完成账号同步。

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AD和Office365部署完后,最后是这么个状态。

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一台NUC完整完成了路由到NAS,再到AD认证,甚至无线路由控制器的全套工作。一台小小的NUC,完成大任务。

【总结】

从最初的工作站,到最终挖掘出NUC8i7BEH无限潜力。软路由——K站LEDE,存储——OMV,虚拟机——Win10,AD+Radius认证——WinSrv,AP控制器——Ubnt。常用业务集中在一台小机器完成。Intel给我们玩家带来无限想法。NUC8i7BEH值得推荐

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