安装好了CentOS 6.2,我想让它作为一个服务器,可以让我的Windows 7电脑远程登录。 安装OpenSSH Server 首先,我们搜索一下CentOS的软件库里面有没有已经定义好的SSH服务器包: $ yum search ssh... ... openssh.x86_64 : An open source implementation of
安装好了CentOS 6.2,我想让它作为一个服务器,可以让我的Windows 7电脑远程登录。
安装OpenSSH Server
首先,我们搜索一下CentOS的软件库里面有没有已经定义好的SSH服务器包:
$ yum search <span>ssh ... ...</span><span> openssh.x86_64 : An open source implementation of SSH protocol versions </span><span>1</span> and <span>2</span><span> openssh</span>-askpass.x86_64 : A passphrase <span>dialog</span> <span>for</span><span> OpenSSH and X openssh</span>-<span>clients.x86_64 : An open source SSH client applications openssh</span>-ldap.x86_64 : A LDAP support <span>for</span><span> open source SSH server daemon openssh</span>-server.x86_64 : An open source SSH server daemon ... ...
OpenSSH是Secure Shell的一个开源实现。从上面的搜索结果可以看到,CentOS的软件库里面已经有了OpenSSH的服务器包(openssh-server)和客户端包(openssh-clients),用yum install可以直接安装。
$ yum <span>install</span> openssh-server
OpenSSH Server安装完成后在/etc/init.d目录下应该会增加一个名为sshd的服务。可以参考《CentOS设置服务开机自动启动》的方式配置sshd服务开机自动启动。
$ chkconfig --<span>list sshd sshd </span><span>0</span>:off <span>1</span>:off <span>2</span>:on <span>3</span>:on <span>4</span>:on <span>5</span>:on <span>6</span>:off
手动启动sshd服务,方便后面客户端的连接:
$ /etc/init.d/sshd start
用密码方式登录远程服务器
WIndows 7里面的SSH客户端软件我用的是XShell。打开XShell,新建连接,选择Password验证方式,输入用户名和密码,这样就可以连接到服务器了。
登录成功后的画面:
用RSA密钥登录远程服务器
OpenSSH允许使用RSA的方式登录服务器。RSA加密方式会有两个文件:一个是公钥文件,放在服务器$HOME/.ssh/authorized_keys文件里面;另外一个是私钥文件,放在客户端电脑上。
产生RSA密钥对,可以在服务器产生,也可以在客户端产生:
$ <span>ssh-keygen</span>
执行完毕后,会在$HOME/.ssh目录下多出来两个文件:id_rsa.pub(公钥文件)和id_rsa(私钥文件)。
将公钥文件追加到$HOME/.ssh/authorized_keys文件后面:
$ <span>cat</span> id_rsa.pub >> authorized_keys
将私钥文件下载到客户端电脑(可以使用SFTP方式,例如XFtp,WinSCP等很多软件),然后新建XShell连接,选择Public Key验证方式:
配置完毕,现在我们可以不用输入密码也能够连接到服务器了。
OpenSSH相关目录和文件
所有配置信息保存的目录:/etc/ssh
sshd服务配置文件:/etc/ssh/sshd_config
OpenSSH相关链接
《用OpenSSH构建SSH服务器》:安装O盆SSH服务器。
《用SSH客户端软件登录到服务器》:如何用PUTTY+RSA登陆远程服务器。
《CentOS Wiki - 保卫 OpenSSH》:OpenSSH的安全设置。
《Top 20 OpenSSH Server Best Security Practices》:20个需要遵守的SSH安全建议。

MySQL Index Cardinality는 쿼리 성능에 중대한 영향을 미칩니다. 1. 높은 카디널리티 인덱스는 데이터 범위를보다 효과적으로 좁히고 쿼리 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 2. 낮은 카디널리티 인덱스는 전체 테이블 스캔으로 이어질 수 있으며 쿼리 성능을 줄일 수 있습니다. 3. 관절 지수에서는 쿼리를 최적화하기 위해 높은 카디널리티 시퀀스를 앞에 놓아야합니다.

MySQL 학습 경로에는 기본 지식, 핵심 개념, 사용 예제 및 최적화 기술이 포함됩니다. 1) 테이블, 행, 열 및 SQL 쿼리와 같은 기본 개념을 이해합니다. 2) MySQL의 정의, 작업 원칙 및 장점을 배우십시오. 3) 인덱스 및 저장 절차와 같은 기본 CRUD 작업 및 고급 사용량을 마스터합니다. 4) 인덱스의 합리적 사용 및 최적화 쿼리와 같은 일반적인 오류 디버깅 및 성능 최적화 제안에 익숙합니다. 이 단계를 통해 MySQL의 사용 및 최적화를 완전히 파악할 수 있습니다.

MySQL의 실제 응용 프로그램에는 기본 데이터베이스 설계 및 복잡한 쿼리 최적화가 포함됩니다. 1) 기본 사용 : 사용자 정보 삽입, 쿼리, 업데이트 및 삭제와 같은 사용자 데이터를 저장하고 관리하는 데 사용됩니다. 2) 고급 사용 : 전자 상거래 플랫폼의 주문 및 재고 관리와 같은 복잡한 비즈니스 로직을 처리합니다. 3) 성능 최적화 : 인덱스, 파티션 테이블 및 쿼리 캐시를 사용하여 합리적으로 성능을 향상시킵니다.

MySQL의 SQL 명령은 DDL, DML, DQL 및 DCL과 같은 범주로 나눌 수 있으며 데이터베이스 및 테이블을 작성, 수정, 삭제, 삽입, 업데이트, 데이터 삭제 및 복잡한 쿼리 작업을 수행하는 데 사용됩니다. 1. 기본 사용에는 CreateTable 생성 테이블, InsertInto 삽입 데이터 및 쿼리 데이터 선택이 포함됩니다. 2. 고급 사용에는 테이블 조인, 하위 쿼리 및 데이터 집계에 대한 GroupBy 조인이 포함됩니다. 3. 구문 검사, 데이터 유형 변환 및 권한 관리를 통해 구문 오류, 데이터 유형 불일치 및 권한 문제와 같은 일반적인 오류를 디버깅 할 수 있습니다. 4. 성능 최적화 제안에는 인덱스 사용, 전체 테이블 스캔 피하기, 조인 작업 최적화 및 트랜잭션을 사용하여 데이터 일관성을 보장하는 것이 포함됩니다.

Innodb는 잠금 장치 및 MVCC를 통한 Undolog, 일관성 및 분리를 통해 원자력을 달성하고, Redolog를 통한 지속성을 달성합니다. 1) 원자력 : Undolog를 사용하여 원래 데이터를 기록하여 트랜잭션을 롤백 할 수 있는지 확인하십시오. 2) 일관성 : 행 수준 잠금 및 MVCC를 통한 데이터 일관성을 보장합니다. 3) 격리 : 다중 격리 수준을지지하고 반복적 인 방사선이 기본적으로 사용됩니다. 4) 지속성 : Redolog를 사용하여 수정을 기록하여 데이터가 오랫동안 저장되도록하십시오.

데이터베이스 및 프로그래밍에서 MySQL의 위치는 매우 중요합니다. 다양한 응용 프로그램 시나리오에서 널리 사용되는 오픈 소스 관계형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 1) MySQL은 웹, 모바일 및 엔터프라이즈 레벨 시스템을 지원하는 효율적인 데이터 저장, 조직 및 검색 기능을 제공합니다. 2) 클라이언트 서버 아키텍처를 사용하고 여러 스토리지 엔진 및 인덱스 최적화를 지원합니다. 3) 기본 사용에는 테이블 작성 및 데이터 삽입이 포함되며 고급 사용에는 다중 테이블 조인 및 복잡한 쿼리가 포함됩니다. 4) SQL 구문 오류 및 성능 문제와 같은 자주 묻는 질문은 설명 명령 및 느린 쿼리 로그를 통해 디버깅 할 수 있습니다. 5) 성능 최적화 방법에는 인덱스의 합리적인 사용, 최적화 된 쿼리 및 캐시 사용이 포함됩니다. 모범 사례에는 거래 사용 및 준비된 체계가 포함됩니다

MySQL은 소규모 및 대기업에 적합합니다. 1) 소기업은 고객 정보 저장과 같은 기본 데이터 관리에 MySQL을 사용할 수 있습니다. 2) 대기업은 MySQL을 사용하여 대규모 데이터 및 복잡한 비즈니스 로직을 처리하여 쿼리 성능 및 트랜잭션 처리를 최적화 할 수 있습니다.

InnoDB는 팬텀 읽기를 차세대 점화 메커니즘을 통해 효과적으로 방지합니다. 1) Next-Keylocking은 Row Lock과 Gap Lock을 결합하여 레코드와 간격을 잠그기 위해 새로운 레코드가 삽입되지 않도록합니다. 2) 실제 응용 분야에서 쿼리를 최적화하고 격리 수준을 조정함으로써 잠금 경쟁을 줄이고 동시성 성능을 향상시킬 수 있습니다.


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