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Ho"ISCO"jin-je(ホ・ジンジェ)は現在でプレイしている韓国人選手です。 所属チーム チーム 期間 Bon s Spirit Gaming Luna 2018 - 2018-09-16 DeToNator PUBG Korea 2018-09-06 - 2019-12-10 配信・SNS Twitch Twitter 大会戦績 日付 順位 大会 2018-05-19 15位 PUBG Survival Series 2018 Season 1 2018-06-13 10位 PUBG Warfare Masters 2018 Pro Tour 2018-06-30 12位 AfreecaTV PUBG League 2018 Season 2 2018-08-26 18位 Seoul Cup OGN Supermatch 2018 2019-01-05 1-8位 PUBG Korea League 2019 Closed Qualifier 2019-03-23 5位 PUBG Korea League 2019 Phase 1 2019-06-29 3位 PUBG Korea League 2019 Phase 2 2019-07-28 8位 MET Asia Series PUBG Classic 2019-10-12 9位 PUBG Korea League 2019 Phase 3 2019-11-10 31位 PUBG Global Championship 2019
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ITPro Java技術最前線 SwingUnit VisualVM Snmp4J RMI ITPro Java技術最前線 URL http //itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060915/248243/?ST=develop SwingUnit URL https //swingunit.dev.java.net/ VisualVM URL https //visualvm.dev.java.net/ Snmp4J URL http //www.snmp4j.org/ RMI RMI によるカスタムソケットファクトリの使用 http //java.sun.com/javase/ja/6/docs/ja/technotes/guides/rmi/socketfactory/index.html その他 http //www.ne.jp/asahi/hishidama/home/tech/java/j2ee/rmi.html http //d.hatena.ne.jp/nowokay/20060817#1155840591 http //d.hatena.ne.jp/muimy/20060831/1156996173 http //d.hatena.ne.jp/Kazzz/20080122/p1 http //www.edita.jp/trash/one/trash7431892.html http //www.02.246.ne.jp/~torutk/javahow2/rmi_nostub.html#doc1_id43 http //74.125.153.132/search?q=cache c1f2YwqqYSEJ www.hanatoyume.net/article.php/20090430190202197+RMI+java+6+stub cd=6 hl=ja ct=clnk gl=jp lr=lang_ja client=firefox-a http //www.google.co.jp/search?hl=ja client=firefox-a rls=org.mozilla%3Aja%3Aofficial hs=QgW q=RMI++stub+%E4%B8%8D%E8%A6%81 btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2 lr=lang_ja aq=f oq=
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ep.189 UFOの写真を撮ったら来るかも?「MIBについて」 放送内容 参加メンバー Tomo K-suke その他 名前 コメント すべてのコメントを見る
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1. 目的 2. 構成2.1. 設定概要 2.2. 構成図 2.3. netファイル 2.4. 初期設定 2.5. Apache 設定 3. [検証] 基本設定3.1. 設定投入 3.2. 設定確認 3.3. フローの確認 3.4. NDEの転送確認 4. チューニング4.1. 追加情報の取得 4.2. 追加情報の確認 4.3. サンプリングの設定 4.4. サンプリングの確認 5. top talker5.1. 設定投入 5.2. フローの確認 6. [補足] aggregation機能 (検証失敗)6.1. 設定投入 6.2. フロー確認 7. [補足] CPU上昇について7.1. CPU上昇について 8. [補足] snmpによる取得 1. 目的 NetFlowの設定方法を確認します。 2. 構成 2.1. 設定概要 ルータの初期設定はIPアドレスのみです。 トップページ/手順書 サーバ系に基づいて、coLinuxがインストールされているものとします。 トップページ/手順書 サーバ系に基づいて、ホストOS上にApacheがインストールされているものとします。 2.2. 構成図 2.3. netファイル model = 3660 [localhost] [[3660]] image = C \Program Files\Dynamips\images\c3660-ik9o3s-mz.124-6.T.bin ram = 128 [[ROUTER R1]] f0/0 = NIO_gen_eth \Device\NPF_{8B89D910-5ED3-4A43-9DE9-6A272A3D7592} f1/0 = NIO_gen_eth \Device\NPF_{5933302A-7AAA-475C-A8FE-A6B82B0C0F98} 2.4. 初期設定 R1 ! version 12.4 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname R1 ! boot-start-marker boot-end-marker ! ! no aaa new-model ! resource policy ! memory-size iomem 5 ! ! ip cef no ip domain lookup ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! interface Loopback0 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 ! interface FastEthernet0/0 ip address 192.168.200.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/1 no ip address shutdown duplex auto speed auto ! interface FastEthernet1/0 ip address 192.168.201.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! ip http server no ip http secure-server ! ! ! no cdp run ! ! ! control-plane ! ! ! ! ! ! ! ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 ! ! end 2.5. Apache 設定 ホストOSにApacheをインストールし、ポートベースのバーチャルホストを定義します。構築方法はトップページ/手順書 サーバ系/Apache HTTP Server バーチャルホストの設定を参考にして下さい。 この検証例で実際に使用したhttpd.confの要所となる部分を以下に記載します。 Listen 10880 Listen 10881 Listen 10882 NameVirtualHost * 10880 NameVirtualHost * 10881 NameVirtualHost * 10882 VirtualHost * 10880 DocumentRoot "C /Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs" /VirtualHost VirtualHost * 10881 DocumentRoot "C /Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs10881" /VirtualHost VirtualHost * 10882 DocumentRoot "C /Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs10882" /VirtualHost 3. [検証] 基本設定 3.1. 設定投入 netflowの基本的な設定を投入します。fa 0/0のin方向のパケットを採取します。 R1(config)#ip flow-export version 5 R1(config)#ip flow-export destination 192.168.201.101 2055 R1(config)#ip flow-export source Loopback 0 R1(config)# R1(config)# R1(config)# R1(config)#interface FastEthernet 0/0 R1(config-if)#ip flow ingress 3.2. 設定確認 以下のコマンドで、パケットを採取しているI/Fや、NDE(Netflow Data Export)の転送先を確認できます。 R1#show ip flow export Flow export v5 is enabled for main cache Exporting flows to 192.168.201.101 (2055) Exporting using source interface Loopback0 Version 5 flow records 0 flows exported in 0 udp datagrams 0 flows failed due to lack of export packet 0 export packets were sent up to process level 0 export packets were dropped due to no fib 0 export packets were dropped due to adjacency issues 0 export packets were dropped due to fragmentation failures 0 export packets were dropped due to encapsulation fixup failures R1# R1# R1# R1#show ip flow interface FastEthernet0/0 ip flow ingress R1# 3.3. フローの確認 各バーチャルホストにファイルサイズの大きいHTMLファイルを配置します。10880, 10881で待ち受けているそれぞれのバーチャルホストに対して、ゲストOSから同時にwgetコマンドを実行します。 [root@localhost ~]# wget -O /dev/null http //192.168.200.100 10880/large.html --2010-08-10 08 53 19-- http //192.168.200.100 10880/large.html Connecting to 192.168.200.100 10880... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length 23016000 (22M) [text/html] Saving to `/dev/null 4% [= ] 1,015,380 14.0K/s eta 9m 7s [root@localhost ~]# wget -O /dev/null http //192.168.200.100 10881/large.html --2010-08-10 08 53 35-- http //192.168.200.100 10881/large.html Connecting to 192.168.200.100 10881... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length 23016000 (22M) [text/html] Saving to `/dev/null 2% [ ] 549,388 19.5K/s eta 16m 45s show ip cache flowコマンドで、パケットを収集した結果を確認します。 (ポート番号が一見間違っているように見えますが、実は16進数表記になっているだけです。16進数で「2A80」は、10進数の「10880」です。) R1#show ip cache flow IP packet size distribution (9710 total packets) 1-32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480 .000 .006 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .117 512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 .000 .000 .872 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 IP Flow Switching Cache, 278544 bytes 2 active, 4094 inactive, 5 added 317 ager polls, 0 flow alloc failures Active flows timeout in 30 minutes Inactive flows timeout in 15 seconds IP Sub Flow Cache, 25736 bytes 2 active, 1022 inactive, 5 added, 5 added to flow 0 alloc failures, 0 force free 1 chunk, 1 chunk added last clearing of statistics never Protocol Total Flows Packets Bytes Packets Active(Sec) Idle(Sec) -------- Flows /Sec /Flow /Pkt /Sec /Flow /Flow TCP-other 1 0.0 4 140 0.0 0.1 1.3 UDP-other 2 0.0 2 115 0.0 0.7 15.1 Total 3 0.0 2 127 0.0 0.5 10.5 SrcIf SrcIPaddress DstIf DstIPaddress Pr SrcP DstP Pkts Fa0/0 192.168.200.100 Fa1/0 192.168.201.101 06 2A81 C8BA 4112 Fa0/0 192.168.200.100 Fa1/0 192.168.201.101 06 2A80 EBA3 5726 R1# 3.4. NDEの転送確認 NDE収集サーバにNDEが転送されている事を確認します。NDE集計する適当な無償ソフトが見つからなかったため、今回はパケットキャプチャにより確認します。(何か良いNDE収集ソフトが見つかれば、本記載を修正したいと思います) 4. チューニング 4.1. 追加情報の取得 MACアドレスやパケット長なども設定によっては、取得する事ができます。但し、取得する情報が増えれば、CPUやメモリの消費量も増えるので注意が必要です。 以下は、設定例です。例えばMACアドレスを取得するならば、以下のように設定します。 R1(config)#ip flow-capture ? fragment-offset Capture the fragment offset icmp Capture the ICMP type and code ip-id Capture the IP id mac-addresses Capture src and dst MAC addresses packet-length Capture the max and min packet length ttl Capture the TTL vlan-id Capture the VLAN id R1(config)#ip flow-capture mac-addresses 4.2. 追加情報の確認 追加情報が取得できているかどうかを確認します。追加情報も表示するためには、以下のコマンドを実行します。 R1#show ip cache verbose flow IP packet size distribution (3535 total packets) 1-32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480 .000 .004 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .122 512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 .000 .000 .868 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 IP Flow Switching Cache, 278544 bytes 2 active, 4094 inactive, 6 added 118 ager polls, 0 flow alloc failures Active flows timeout in 30 minutes Inactive flows timeout in 15 seconds IP Sub Flow Cache, 25736 bytes 4 active, 1020 inactive, 12 added, 6 added to flow 0 alloc failures, 0 force free 1 chunk, 1 chunk added last clearing of statistics never Protocol Total Flows Packets Bytes Packets Active(Sec) Idle(Sec) -------- Flows /Sec /Flow /Pkt /Sec /Flow /Flow TCP-other 3 0.0 4 135 0.0 0.0 1.6 UDP-other 1 0.0 1 229 0.0 0.0 15.0 Total 4 0.0 3 142 0.0 0.0 5.0 SrcIf SrcIPaddress DstIf DstIPaddress Pr TOS Flgs Pkts Port Msk AS Port Msk AS NextHop B/Pk Active Fa0/0 192.168.200.100 Fa1/0 192.168.201.101 06 00 1A 3583 2A80 /24 0 8B11 /24 0 192.168.201.101 565 83.1 MAC 0200.4c4f.4f50 00ff.b1a9.9e00 Fa0/0 192.168.200.100 Fa1/0 192.168.201.101 06 00 1A 14 2A81 /24 0 9153 /24 0 192.168.201.101 985 14.9 MAC 0200.4c4f.4f50 00ff.b1a9.9e00 R1# 4.3. サンプリングの設定 全てのパケットを採取するのが難しい場合は、一部のパケットのみを採取する事でCPU使用率を抑える事ができます。以下は100パケットのうち1パケットを採取する設定です。 R1(config)#flow-sampler-map MY_SAMPLER R1(config-sampler)#mode random one-out-of 100 R1(config-sampler)#exit R1(config)# R1(config)# R1(config)#interface FastEthernet 0/0 R1(config-if)#flow-sampler MY_SAMPLER 4.4. サンプリングの確認 以下showコマンドで、サンプリングの設定を確認する事ができます。 R1#show flow-sampler Sampler MY_SAMPLER, id 1, packets matched 0, mode random sampling mode sampling interval is 10 R1# R1# R1#show ip flow interface FastEthernet0/0 ip flow ingress flow-sampler MY_SAMPLER R1# 5. top talker 5.1. 設定投入 NetFlowには、パケットの多い(top talker 最もおしゃべりな人)順に並び変える機能もあります。 設定例は以下の通りです。 R1(config)#snmp-server community RO_CCIE RO - snmp getによる取得も可能ですので、snmpの設定を投入します。 R1(config)#ip flow-top-talkers R1(config-flow-top-talkers)#top 10 R1(config-flow-top-talkers)#sort-by bytes R1(config-flow-top-talkers)#cache-timeout 3000 5.2. フローの確認 各バーチャルホストにファイルサイズの大きいHTMLファイルを配置します。10880, 10881で待ち受けているそれぞれのバーチャルホストに対して、ゲストOSから同時にwgetコマンドを実行します。 [root@localhost ~]# wget -O /dev/null http //192.168.200.100 10880/large.html --2010-08-10 08 53 19-- http //192.168.200.100 10880/large.html Connecting to 192.168.200.100 10880... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length 23016000 (22M) [text/html] Saving to `/dev/null 4% [= ] 1,015,380 14.0K/s eta 9m 7s [root@localhost ~]# wget -O /dev/null http //192.168.200.100 10881/large.html --2010-08-10 08 53 35-- http //192.168.200.100 10881/large.html Connecting to 192.168.200.100 10881... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length 23016000 (22M) [text/html] Saving to `/dev/null 2% [ ] 549,388 19.5K/s eta 16m 45s パケットの多い順に並び変えて表示するには、以下のコマンドを実行します。 R1#show ip flow top-talkers SrcIf SrcIPaddress DstIf DstIPaddress Pr SrcP DstP Bytes Fa0/0 192.168.200.100 Fa1/0 192.168.201.101 06 2A80 B226 8320K Fa0/0 192.168.200.100 Fa1/0 192.168.201.101 06 2A81 CD9B 8042K 2 of 10 top talkers shown. 2 flows processed. R1# 6. [補足] aggregation機能 (検証失敗) 6.1. 設定投入 NetFlowにはaggregation機能が備わっています。例えば、送信元IPアドレス毎に集計すれば、集計すべきフローの種類が減るのでCPU負荷低減を図る事ができます。なお、aggregation機能はNDE version 8以上で有効な機能ですので、NEDのversionも変更する必要があります。 R1(config)#ip flow-export version 9 R1(config)#ip flow-aggregation cache source-prefix R1(config-flow-cache)#? Flow Aggregation Cache configuration commands cache Configure netflow cache parameters default Set a command to its defaults enabled Enable the aggreation cache exit Exit from flow aggregation cache configuration mode export Specify host/port to send flow statistics help Description of the interactive help system mask Configure the aggregation mask no Negate a command or set its defaults R1(config-flow-cache)#cache timeout inactive 200 R1(config-flow-cache)#cache timeout active 45 R1(config-flow-cache)#export destination 192.168.201.101 2056 R1(config-flow-cache)#enabled 6.2. フロー確認 各バーチャルホストにファイルサイズの大きいHTMLファイルを配置します。10880, 10881で待ち受けているそれぞれのバーチャルホストに対して、ゲストOSから同時にwgetコマンドを実行します。 [root@localhost ~]# wget -O /dev/null http //192.168.200.100 10880/large.html --2010-08-10 08 53 19-- http //192.168.200.100 10880/large.html Connecting to 192.168.200.100 10880... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length 23016000 (22M) [text/html] Saving to `/dev/null 4% [= ] 1,015,380 14.0K/s eta 9m 7s [root@localhost ~]# wget -O /dev/null http //192.168.200.100 10881/large.html --2010-08-10 08 53 35-- http //192.168.200.100 10881/large.html Connecting to 192.168.200.100 10881... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length 23016000 (22M) [text/html] Saving to `/dev/null 2% [ ] 549,388 19.5K/s eta 16m 45s aggregation機能を使用したフローを確認します。しかし、何もキャプチャさせず、検証に失敗してしまいました。原因が分かり次第、修正版に書き換えたいと思います。 R1#show ip cache flow aggregation source-prefix IP Flow Switching Cache, 278544 bytes 0 active, 4096 inactive, 0 added 0 ager polls, 0 flow alloc failures Active flows timeout in 45 minutes Inactive flows timeout in 200 seconds IP Sub Flow Cache, 25736 bytes 0 active, 1024 inactive, 0 added, 0 added to flow 0 alloc failures, 0 force free 1 chunk, 1 chunk added Src If Src Prefix Msk AS Flows Pkts B/Pk Active R1# 7. [補足] CPU上昇について 7.1. CPU上昇について 「Cisco WAN 実践ケーススタディ」によると、NetFlow version 5とNDEを有効にするとCPU使用率が15~20%上昇します。CPU上昇についてもっと詳しく知りたい方はCCO「NetFlow Performance Analysis」(以下URL)を参照下さい。詳しい検証結果が載っています(Catalyst650Xが載っていなかったのが残念でしたが…) http //www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns524/ns562/ns583/net_implementation_white_paper0900aecd80308a66.pdf 8. [補足] snmpによる取得 「Cisco WAN 実践ケーススタディ」によると、IOS 12.2(25)Sおよび12.3(7)Tからは、NetFlowに関する設定、設定情報の確認、情報の取得をSNMPで実行できるよう「CISCO-NETFLOW-MIB(OID 1.3.6.1.4.1.9.9.387)」がサポートされるようになったそうです。しかし、coLinux上からsnmpwalkを行うと、よく分からない情報が取得できます。「NED対応サーバを売るためにわざと分かりづらい表示にしているのでは?」と疑いたくなるような出力でした。 [root@localhost ~]# snmpwalk -v 1 -c RO_CCIE 192.168.201.1 1.3.6.1.4.1.9.9.387 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.1.1.1.1 = INTEGER 1 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.1.1.1.2 = INTEGER 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.1.1.1.3 = INTEGER 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.1.1.1.5 = INTEGER 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.2.0 = INTEGER 1 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.2.1 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.2.2 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.2.3 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.2.4 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.2.5 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.2.6 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.2.7 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.2.8 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.2.9 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.2.10 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.2.11 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.2.12 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.2.13 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.2.14 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.2.15 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.3.0 = Gauge32 4096 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.3.1 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.3.2 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.3.3 = Gauge32 4096 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.3.4 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.3.5 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.3.6 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.3.7 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.3.8 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.3.9 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.3.10 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.3.11 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.3.12 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.3.13 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.3.14 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.3.15 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.4.0 = Gauge32 1 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.4.1 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.4.2 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.4.3 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.4.4 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.4.5 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.4.6 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.4.7 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.4.8 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.4.9 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.4.10 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.4.11 = 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Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.8.2 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.8.3 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.8.4 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.8.5 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.8.6 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.8.7 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.8.8 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.8.9 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.8.10 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.8.11 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.8.12 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.8.13 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.8.14 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.8.15 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.9.0 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.9.1 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.9.2 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.9.3 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.9.4 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.9.5 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.9.6 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.9.7 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.9.8 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.9.9 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.9.10 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.9.11 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.9.12 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.9.13 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.9.14 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.1.2.1.9.15 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.1.0 = Gauge32 5 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.1.1 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.1.2 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.1.3 = Gauge32 8 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.1.4 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.1.5 = 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INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.2.8 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.2.9 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.2.10 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.2.11 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.2.12 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.2.13 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.2.14 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.2.15 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.3.0 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.3.1 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.3.2 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.3.3 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.3.4 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.3.5 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.3.6 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.3.7 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.3.8 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.3.9 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.3.10 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.3.11 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.3.12 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.3.13 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.3.14 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.3.15 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.4.0 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.4.1 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.4.2 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.4.3 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.4.4 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.4.5 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.4.6 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.4.7 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.4.8 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.4.9 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.4.10 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.4.11 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.4.12 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.4.13 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.4.14 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.1.1.4.15 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.2.2.0 = Gauge32 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.4.1.0 = Counter32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.4.2.0 = Counter32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.4.3.0 = Counter32 25 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.4.4.0 = Counter32 15 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.4.5.0 = Counter32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.4.6.0 = Counter32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.5.1.0 = Hex-STRING 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 00 00 00 00 03 6A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.5.2.0 = Gauge32 3102116 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.1.0 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.2.1.2.1 = Gauge32 1 SNMPv2-SMI 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enterprises.9.9.387.1.6.3.1.1.13 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.3.1.1.14 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.3.1.1.15 = INTEGER 2 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.3.1.2.0 = Gauge32 30 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.3.1.2.1 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.3.1.2.2 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.3.1.2.3 = Gauge32 30 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.3.1.2.4 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.3.1.2.5 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.3.1.2.6 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.3.1.2.7 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.3.1.2.8 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.3.1.2.9 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.3.1.2.10 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.3.1.2.11 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.3.1.2.12 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.3.1.2.13 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.6.3.1.2.14 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI 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enterprises.9.9.387.1.7.18.0 = INTEGER -1 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.7.19.0 = INTEGER -1 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.7.20.0 = INTEGER -1 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.7.21.0 = INTEGER -1 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.7.22.0 = INTEGER -1 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.7.23.0 = INTEGER -1 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.7.24.0 = INTEGER 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.7.25.0 = INTEGER 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.7.26.0 = INTEGER -1 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.7.27.0 = INTEGER -1 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.7.28.0 = "" SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.7.29.0 = "" SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.7.30.0 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.7.31.0 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.7.32.0 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.7.33.0 = Gauge32 0 SNMPv2-SMI enterprises.9.9.387.1.7.34.0 = INTEGER 0 [root@localhost ~]#
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このページはこちらに移転しました A.M. 10 San Francisco Airport 作詞/229スレ77 Johnny said that "It's necessary to make sacrifices to guard things" But I'll say this "I live my own life" A flower has bloomed near my house A seed that you left Too late, it's like a joke Here's your traces I'm leaving this town At 10 a.m. from San Francisco Airport