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LDAP の同期化 LDAP 認証 LDAP の同期化 DirSyncを使用 エンドユーザだけに適用 アプリケーションユーザはパブリッシャーのDBを使用 LDAPディレクトリからインポートされた情報は、CUCMから変更不可 LDAP同期されたユーザをローカルユーザに変換した後は、ユーザ情報をLDAPから再度同期されることはない。 LDAP 認証 Simple_Bind 操作してIMSライブラリが社内 LDAP ディレクトリに対して LDAP 同期エンドユーザのクレデンシャルを認証 アプリケーションユーザのパスワードはパブリッシャーのDBを使用 Cisco エクステンション モビリティの PIN もローカル認証 戻る 編集
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以下はVLANを作成し、VLAN内にポートを追加する例です。 s1# configure terminal s1(config)# vlan 10 s1(config-vlan)# name test-vlan s1# configure terminal s1(config)# interface fastethernet 0/24 s1(config-if)# switchport mode access s1(config-if)# switchport access vlan 10 s1(config-if)# no shut 応用例 複数のポートを一括指定する。(連続している場合) s1(config)# interface range fastethernet 0/17 - 24 s1(config-if)# switchport mode access s1(config-if)# switchport access vlan 10 連続していない場合 s1(config)# define interface-range macroname fa0/1, fa0/7, fa0/11 s1(config)# interface range macro macroname s1(config-if)# switchport mode access s1(config-if)# switchport access vlan 10
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r1#conf t Enter configuration commands, one per lin r1(config)# router eigrp 100 r1(config-router)# network 192.168.1.0 r1(config-router)# network 192.168.2.0 r1(config-router)# network 192.168.3.0 r1(config-router)# network 192.168.4.0 r1#sh ip route Codes C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set D 192.168.4.0/24 [90/307200] via 192.168.2.254, 00 08 38, Ethernet2/2 [90/307200] via 192.168.3.254, 00 08 38, Ethernet2/1 C 192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet2/0 C 192.168.2.0/24 is directly connected, Ethernet2/2 C 192.168.3.0/24 is directly connected, Ethernet2/1 r1#sh ip eigrp topology IP-EIGRP Topology Table for AS(100)/ID(192.168.3.1) Codes P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply, r - reply Status, s - sia Status P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 281600 via Connected, Ethernet2/0 P 192.168.2.0/24, 1 successors, FD is 281600 via Connected, Ethernet2/2 P 192.168.3.0/24, 1 successors, FD is 281600 via Connected, Ethernet2/1 P 192.168.4.0/24, 2 successors, FD is 307200 via 192.168.3.254 (307200/281600), Ethernet2/1 via 192.168.2.254 (307200/281600), Ethernet2/2 r1#sh ip eigrp neighbors IP-EIGRP neighbors for process 100 H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq Type (sec) (ms) Cnt Num 1 192.168.3.254 Et2/1 11 00 07 50 84 504 0 19 0 192.168.2.254 Et2/2 12 00 23 15 114 684 0 34
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N/Wの勉強ノート .基本中の基礎知識 はじめに(N/Wの勉強をするにあたって) OSI参照モデル(あらゆるものと繋がるための構造的ルール) プロトコル(目的に応じて使い分けられる業界用語) Ethernet TCP/IP .サーバサイドの知識 パケットモニタ(スニファ)を使って(そのサーバはどんなコトバを発しているのか?) Ethernet アプリケーションプロトコル HTTP FTP DNS DHCP SNMP SMTP TCPソケット通信プログラミング N/Wエンジニアサイドの知識 <N/W機器> スイッチ Catalyst2912-XL Catalyst2925-12? ルータ Cisco1721 Cisco2610? Cisco2621? 負荷分散器(ロードバランサ) FoundaryNetwork-ServerIron-XL? NW資格試験 NWスペシャリストへの道
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Cisco機器を複数購入したことによって、いちいち設定したりするのにコンソールケーブルを差し替えるのは面倒。 また、外出先から設定の勉強をしたいと思ったときに、自宅のVPN環境からコンソール接続して利用したい。 そんな要望から、以下のような環境を構築することを目指した。 #VPN接続環境下のPC (W2kPro.)にUSBハブを増設して、複数台のCiscoのコンソールポートを接続し、同時使用する。 #コンソール操作は 、PCのターミナルコンソールを使用する。 #PC自体の操作は 、VNCを使用してVPN接続経由で遠隔操作する。 VPN接続環境、2.および3.については、実施済みであった。 1.においては、USBハブ、USB-RS232C変換、RS232CーRJ45変換、各種ケーブルが必要となる。 USBハブは、4ポートのセルフパワー/バスパワー兼用のものを¥2480で購入。 (エレコム社製U2H-TAP1410SBK) USB-RS232C変換は、秋月電商で¥1200のUSB-RS232C変換ケーブルをCisco機器分購入。(今のところは2台分) 以上で、PCからUSB>USBハブ(4ポート)>RS232C(Dsub9ピン)までの経路が確保できた。 あとは、Cisco製品のコンソールポートがRJ45ポートであることから、RS232C(Dsub9ピン)ーRJ45コネクタの変換が必要になる。 そこで、千石電商にてRS232C(Dsub9ピン)ーRJ45変換コネクタを見つけて購入した。ちなみに1個620円。 このコネクタは、RJ45のピンにつながった線があらかじめ出ており、RS232C側の用途に合わせて配線する(工具フリーで)組立キットみたいなもの。
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ASa Project 公式サイト アッチむいて恋 恋愛0キロメートル ひとつ飛ばし恋愛
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mib.JPG MIBの公式ホームページだよ(´∀`) Menber Vo.れーこ re-ko.JPG Gt.ponpen ponpen.JPG Gt.ういろう uirou.JPG Ba.モッコス mokosu.JPG Dr.そめ some.JPG
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ソフトウェアの入手 dynamipsとdynagenをダウンロードします。 dynamips-0.2.8-RC2-x86.bin http //www.ipflow.utc.fr/blog/ dynagen-0.11.0.tar.gz http //dyna-gen.sourceforge.net/ ソフトウェアのセットアップ dynamipsは*.binのため、そのまま使えます。(実行権限がないため実行モードを追加します。) dynagenは*.tar.gzですが展開するだけです。 ディレクトリの作成と展開 # mkdir /usr/local/dyna # mv dyna* /usr/local/dyna # tar xvfz dynagen-0.11.0.tar.gz # chmod 755 dynamips-0.2.8-RC2-x86.bin パス設定とシンボリックリンク dynamipsは使いやすいコマンドとしてシンボリックリンクを作成します。 # ln -s dynamips-0.2.8-RC2-x86.bin dynamips /usr/local/dyna と /usr/local/dyna/dynagen-0.11.0に対してパスを設定しま す。 # vi ~/.bashrc # User specific aliases and functions PATH=$PATH /usr/local/dyna /usr/local/dyna/dynagen-0.11.0←この2行 export PATH alias rm= rm -i alias cp= cp -i alias mv= mv -i # Source global definitions if [ -f /etc/bashrc ]; then . /etc/bashrc fi セットアップは以上です。 起動と接続方法 設定ファイルの*.netファイルまで移動し、dynagenとdynamipsを起動します。 # cd /usr/local/dyna/dynagen-0.11.0/sample_labs/simple1 # dynamips -H 7200 # dynagen simple1.net = list Name Type State Server Console R1 7200 running localhost 7200 2000←R1の接続先 R2 7200 running localhost 7200 2001←R2の接続先 R1に接続する場合は、telnet ホスト名 2000ポートです。 R2に接続する場合は、telnet ホスト名 2001ポートです。 追加設定 windowsでのセットアップと同様に、CPU負荷と実NICの設定について追加設定を行います。 CPU負荷 dynagenの中にidlepcコマンドがありますので、そちらを使います。 = idlepc get R1 出てきた値の中で、*がついているものを.netファイルに転記します。 (この環境では1台のPC内で行っているため、先頭に書きます。) 実NICの設定 eth0や、eth1がそのまま使えます。 以下が追記した.netファイルです。 # Sample lab [localhost] [[7200]] # image = \Program Files\Dynamips\images\c7200-jk9o3s-mz.124-7a.image # On Linux / Unix use forward slashes image = /usr/local/dyna/ios/c7200-*********.bin npe = npe-400 ram = 160 idlepc = 0x********←idlepcコマンドで得られた値 [[ROUTER R1]] e1/0 = R2 e1/0 e1/1 = NIO_linux_eth eth1←実NICの使用 slot1 = PA-8E [[router R2]] slot1 = PA-8E
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アナログゲートウェイ デジタルゲートウェイ ゲートウェイプロトコル DTMFサポート MGCP SIP FAXモデムのサポート アナログゲートウェイ E M,FXS,FXO デジタルゲートウェイ PRI,BRI,T1 CAS ゲートウェイプロトコル H.323 MGCP(Media Gateway Control Protocol) SIP (Trunk) DTMFサポート H.323ゲートウェイ拡張H.245 にてアウトオブバウンドでサポート dial-peer voice xx voip dtmf-relay h245-alphanumeric preserveの設定でエラー時にも通話中の電話は切れない(冗長性) voice service voip h323 call preserve MGCP DTMFパッケージをCUCMからロード MGCPを介して*シンボル*をCUCMへアウトオブバウンドで送付 mgcp dtmf-relay VOIP codec all mode out-of-band RFC2833の場合は fm-packageを使用。12.4(6)T以降 CUCMはメインをcall-agent hostname で指定 CUCMのバックアップはccm-manager redundant-host で設定。切り替え時にも通話中の電話はそのままキープされる。 フォールバックは下記の設定. call-manager redundancy switchback [immediate|graceful|delay delay_time ] immediate はすぐに、graceful は通話中の電話がなくなった後に、delayは設定値の時間後に。 SIP CUCMではDTMF Signaling Method を No Preferenceにすることを推奨 NTE(Named Telephony Event)/RFC2833 UN(Unsolicited SIP Notify) KPML(Key Press Markup Language) 冗長構成で、初期設定はInviteを6回送付し、応答がない場合は優先度の高い次のdial-peerを使用。 SIP UAでタイマー値を変更 sip-ua retry invite number timers trying time 高速化する場合は、monitor probe icmp-ping。pingが届かない場合はdial-peerをshutdown. NTE dial-peer voice xx voip dtmf-relay rtp-nte UN dial-peer voice xx voip dtmf-relay sip-notify KPML dial-peer voice xx voip dtmf-relay sip-kpml FAXモデムのサポート パススルーとリレー パススルーパススルーはアナログFAXをサンプリング化してG.711コーデックを使って転送される。 パススルーにはモデムパススルーとFAXパススルーがある。 モデムパススルー シスコのNSE(Named Signaling Event)を用いて、コールを音声モードからパススルーモードに切り替える。 FAXパススルー H323、もしくはSIPの呼制御プロトコルを用いて、コールを音声からパススルーモードに切り替える。 FAXパススルーは、G3 FAXのV.21フラグ検出をトリガとしているため、アナログやSG3 FAXには使用不可。 リレーパススルーより複雑 FAX信号からアナログ搬送波を取り除き、FAX HDLCデータフレームを復元し、関連情報を取り出す 取り出したデータをパッケージ化して、相手側のゲートウェイに転送。 相手側のゲートウェイでは、リレープロトコルからFAX情報を取り出し、FAX HDLCフレームに再構築、アナログ変調し、FAXに送信。 シスコでは、T.38 FAXリレー(プロトコルベース・NSEベース)とCisco FAXリレー(RTPダイナミックペイロードタイプ(PT))をサポート T.38が推奨 エラー訂正モード(ECM)は、FAX コールで取り決められた機能でエラーを防ぐが、再送信回数とコール失敗数が増えるため、Disableにすることも検討する。ECMがDisableの場合はFAXのイメージ品質が悪くなる可能性がある。 Super G3 FAXV.34 FAXとも呼ばれ,33,6kbpsでのFAX送信をサポート 本来のスピードでサポートするにはモデムパススルーにする必要がある CiscoではV.90でのサポートはしていない 戻る 編集
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