続・PFN のオンプレML基盤の取り組み / オンプレML基盤 on Kubernetes 〜PFN、ヤフー〜 #2
続・PFN のオンプレML基盤の取り組み / オンプレML基盤 on Kubernetes 〜PFN、ヤフー〜 #2
LAN(ローカルネットワーク)内に接続されている機器の、IPアドレスやMacアドレス(ハードウェアアドレス)の関係を知るには、arpコマンドに「-a」オプションを付ければよい。しかし、通常では広域な機器まで認識されていないことが多いため、いちどブロードキャストIP宛(xxx.xxx.xxx.255)にping実行をすれば、稼働中の機器を参照することが可能だ。 ※pingを実行する前の状態 $ arp -a Interface: 172.16.142.xxx on Interface 0x2 Internet Address Physical Address Type 172.16.142.xx 00-00-0c-xx-xx-xx dynamic 172.16.142.xx 00-50-da-xx-xx-xx dynamic $ ping 172.16.xxx.255 ←ブロード
個人的に使用しているASUSの無線ルーターには、DDNS*1クライアント機能が搭載されています*2。 サーバー絡みの実験などをしていると、ちょっと公開してみたいこともあります(クラウド使えばいいのに、という思いもあるけど)。 ということで、ASUSの提供するDDNSを使い始めてみて、気付いた挙動などを紹介します。 利用開始 使用ルーター ASUS RT-AC56S*3 事前準備 ルーターがDDNSクライアントになるということは、ルーターがインターネットに公開*4された状態となるわけです。 DDNSの利用可否に係らずセキュリティの観点から、ルーターのハードニングを行うべきですが、DDNSを利用する際はより厳格な設定を行うべきでしょう。 ※以下は一例であり、絶対的な安全性を保障するものではありません。 ファームウェア最新化 最新ではないファームウェアを利用している場合は、ファームウェアを更新す
5年くらい前に購入した玄柴を今さらながら復習してみた。今でも十分なスペックである。Raspberry PIが備えていないeSATAを備え、LANも1000BASE-Tなので、高速大容量ファイルサーバ等として現役復活させる価値ありと判断。RaspberryPI 3もUSBは2.0であり、高速ディスクアクセスはできないので、そういう意味でも価値がある。RaspberryPI 4はきっとUSB3.0が付くんだろうけど(^^; 【西川和久の不定期コラム】ACアダプタサイズのLinuxマシン! 玄人志向「玄柴」 - PC Watch 玄柴は発売台数が少なかった上、eSATAを動かすための敷居が高かったせいか、今さらの情報収集は大変難航した。さすがキワモノシリーズ。しかし最近の一連のRaspberryPIの工作で鍛え上げた今なら、なんとかなるかもしれないと思って頑張ってみたところ、次のページに辿りつい
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ルーティングの確認 routeコマンドを使って現在のルーティングテーブルを確認する。 > sudo route カーネルIP経路テーブル 受信先サイト ゲートウェイ ネットマスク フラグ Metric Ref 使用数 インタフェース 192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 192.168.10.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 link-local * 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0 default 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 defaultはデフォルトゲートウェイのこと。一つだけ設定する。 ルーティングを追加・削除する > sudo route add -net 宛先アドレス gw ゲートウェイアドレス metric メトリック netmask ネッ
Raspberry PiのキーボードとマウスをBluetoothによる無線化がうまくいったので、次は無線LANの設定をしていこうと思ったのですが… 参考にしたのはこの本。(もう改訂第2版が出てるのね) Raspberry Piで遊ぼう! 作者: 林和孝 出版社/メーカー: ラトルズ 発売日: 2013/05/20 メディア: 単行本(ソフトカバー) この商品を含むブログ (3件) を見る 無線LANの環境は次のような感じです。 Buffalo WZR-HP-G302H(ファームウェアはDD-WRT・SSIDはブロードキャスト無し) PLANEX GW-USNano2 802.11n Wireless Adapter GUIのWifi Configでやっても、コマンドラインで設定しても(汗 うまくいかない。。。 ioctl[SIOCSIWAP]: Operation not permitte
前提 無線LANアダプタ DC-MCNP1のおまけ(DC-MCWAN):USB MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX アクセスポイント フレッツ光のルータ(RV-230SE)の無線アダプタ MAC YY:YY:YY:YY:YY:YY SSID pirpiro-wlan 暗号方式 WPA-PSK(AES) パスフレーズ wlanpassword 作業 USBポートにワイヤレスLANアダプタを挿してみる。 ubuntu$ lsusb -t Bus 001 Device 003: ID 0bda:8172 Realtek Semiconductor Corp. RTL8191S WLAN Adapter Bus1にDevice003として、ワイヤレスLANアダプタがある。 ドライバを確認する。 ubuntu$ lsusb -t /: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=
知識不足でWifiにつなげるだけで非情に苦労しました。 前提 ubuntu server 16.04 LTS 64bit ethernet (有線) は繋げない linuxでのwifiへの接続方法 2種類あるようです。 iwconfig wpa_supplicant 一般的にはwpa_supplicantのようですが、WEPのときはiwconfigでも設定できるようです*1。 WPAやWPA2のときはwpa_supplicantが必要です。 私のルーターはWPA2-PSK-CCMPなのでwpa_supplicantを使いました。 流れ wpa_supplicantのinstall wpa_supplicant.confを作って、wifiの接続方法などを設定する /etc/network/interfacesをいじって起動時にWifiへ接続するようにする 謎のエラーと戦う wpa_suppl
Classless Inter-Domain Routing(CIDR、サイダー[1])は、インターネット上のルーターにおけるルーティングテーブルの肥大化速度を低減させるための機構であり、ISPや組織にクラスA、B、Cを全部ではなく部分的に割り当てることでIPアドレスの浪費を防ぐ機構である。CIDR記法でアドレスを記述でき、アドレスの集約的表現が可能で、アドレスブロックの委譲も容易である。 Domain Name System (DNS) が考案されてから約10年間、IPアドレスをクラス分けして割り当て、ルーティングする方式はスケーラブルでないことが明らかとなってきた(RFC 1517 参照)。この問題に対処するため、Internet Engineering Task Force は1993年、新たな規格として RFC 1518 と RFC 1519 を発表した。これらは新たなIPアドレス
1 ( ) E-mail: it[email protected] An Improvement of Force-directed Graph Layout Method Takayuki ITOH Keisuke INOUE Jun DOI Yasumasa KAJINAGA Yuko IKEHATA IBM Research, Tokyo Research Laboratory Graph data visualization is a very vital research topic because it is very useful for analysis and arrangement for various data such as financial, traffic, communication, social, scientific, computer system,
ウィキペディア周辺のWWWの構造 ヒトのタンパク質間相互作用の一部 BAモデルにより生成されたランダムネットワーク。各頂点の大きさが次数に対応している。Cytoscape上でRandomNetworksプラグインを使用し作成。 複雑ネットワーク(ふくざつネットワーク、complex networks)は、現実世界に存在する巨大で複雑なネットワークの性質について研究する学問である。 複雑ネットワークは、1998年に「ワッツ・ストロガッツモデル」という数学モデルが発表されたことを契機に、現実世界の様々な現象を説明する新たなパラダイムとして注目を集めている。多数の因子が相互に影響しあうことでシステム全体の性質が決まるという点において複雑系の一分野でもある。 現実世界に存在するネットワークは多様であり、巨大で複雑な構造を有しているが、一定の共通する性質を見出すことができる。それらの性質は「スケール
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