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服务与端口

发布时间: 2020-12-08 13:36:30

服务器如何开启常用端口和其他端口

一。默认开启端口简介
20和21 FTP上传使用端口
25 邮件服务器发邮件端口
80 网页访问WEB端口
110 邮件服务器接回受邮件端口
1433 MSSQL数据库答远程连接端口
3306 MYSQL服务器远程连接端口
3389 默认远程桌面连接端口
33000-33003 FTP被动模式使用端口

二。如何开启其他端口,客户装有其他程序需开启特殊端口图文说明。
首先点网上邻居右键属性》本地连接右键属性》高级》设置》例外》添加端口,输入您要开启的端口,端口最大值不超过65535.如图

三,使用netstat -an 查看端口

Ⅱ 请问443和20是什么服务的端口号

20端口是FTP协议用的
443端口:443端口即网页浏览端口,主要是用于HTTPS服务,是提供加密和通过安全端口传输的另一种HTTP。

Ⅲ 虚拟服务器的服务端口和内部端口怎么设置

映口映射的功能主要就是实际互联网可以访问当前进行映射的电脑,首先我们内要进行路由器容的端口映射,常见的开放端口有80,21,3389等,80是网站常用端口,21是FTP服务器常用端口,3389是远程桌面连接端口。

Ⅳ 端口与服务之间有什么关系

有些服务是对外开放的,这个时候它就要用到端口。。。。比如你的IE,当你要内使用容IE的时候,它就要通过80端口和外界通讯,关闭了80端口,就无法连接出去了(除非你换了端口)。。。。。。

说简单点,就比如你是IE这项服务,你要去逛街,那么80端口就是一扇“门”,你要从这个“门”出去才可以做你想做的事。而每个服务都有自己特定的端口,有23.135.3389等等

补充的:一般的话是只有那些需要连接网络(包括局域网)的服务才会用到端口。而如果存在一个端口,那么就一定是对应有一个服务开启了这个端口,并且会在某些时刻使用它进行通信。

Ⅳ 443端口和80端口的区别是什么

一、协议不同

1、443端口:即网页浏览端口,主要是用于HTTPS服务,是提供加密和通过安全端口传输的另一种HTTP。

2、80端口:为HTTP(HyperText Transport Protocol)即超文本传输协议开放的,此为上网冲浪使用次数最多的协议,主要用于WWW(World Wide Web)即万维网传输信息的协议。

二、漏洞不同

1、443端口:HTTPS服务一般是通过SSL(安全套接字层)来保证安全性的,但是SSL漏洞可能会受到黑客的攻击,比如可以黑掉在线银行系统,盗取信用卡账号等。

2、80端口:木马程序可以利用80端口来攻击计算机的,例如Executor、RingZero等。

三、操作不同

1、443端口:对安全性要求较高的网站,比如银行、证券、购物等,都采用HTTPS服务,这样在这些网站上的交换信息,其他人抓包获取到的是加密数据,保证了交易的安全性。网页的地址以https://开始,而不是常见的http://。

2、80端口:通过HTTP地址(即常说的“网址”)加“:80”来访问网站,因为浏览网页服务默认的端口号都是80,因此只需输入网址即可,不用输入“:80”了。

Ⅵ 端口与服务器的关系

端口是计算机软来件层面与外界通源讯交流的出入口,在网络协议中他充当的角色是成员。
服务器是提供系统服务的终端。
端口与服务器只有在网络通信的情况下才曾在关系,这种关系就好像一个是闸门钥匙,一个是泄洪水库,当需要泄洪的时候需要用钥匙开启闸门。
端口需要映射在网络中,开放访问权限,服务器开启网络服务能通过端口在网络范围内通信,如IIS发布网站到外网,在绑定域名的时候还要保证域名是可以访问的,网络访问要越过端口验证这个屏障。

Ⅶ LINUX的端口和服务有什么关系

LINUX的端口和服务
计算机实际上可以做的事情实质上非常简单,比如计算两个数的和,再比如在内存中寻找到某个地址等等。这些最基础的计算机动作被称为指令 (instruction)。所谓的程序(program),就是这样一系列指令的所构成的集合。通过程序,我们可以让计算机完成复杂的操作。程序大多数时候被存储为可执行的文件。这样一个可执行文件就像是一个菜谱,计算机可以按照菜谱作出可口的饭菜。
那么,程序和进程(process)的区别又是什么呢?
进程是程序的一个具体实现。只有食谱没什么用,我们总要按照食谱的指点真正一步步实行,才能做出菜肴。进程是执行程序的过程,类似于按照食谱,真正去做菜的过程。同一个程序可以执行多次,每次都可以在内存中开辟独立的空间来装载,从而产生多个进程。不同的进程还可以拥有各自独立的IO接口。
操作系统的一个重要功能就是为进程提供方便,比如说为进程分配内存空间,管理进程的相关信息等等,就好像是为我们准备好了一个精美的厨房。
看一眼进程
首先,我们可以使用$ps命令来查询正在运行的进程,比如$ps -eo pid,comm,cmd,下图为执行结果:
(-e表示列出全部进程,-o pid,comm,cmd表示我们需要PID,COMMAND,CMD信息)
每一行代表了一个进程。每一行又分为三列。第一列PID(process IDentity)是一个整数,每一个进程都有一个唯一的PID来代表自己的身份,进程也可以根据PID来识别其他的进程。第二列COMMAND是这个进程的简称。第三列CMD是进程所对应的程序以及运行时所带的参数。
(第三列有一些由中括号[]括起来的。它们是kernel的一部分功能,被打扮成进程的样子以方便操作系统管理。我们不必考虑它们。)
我们看第一行,PID为1,名字为init。这个进程是执行/bin/init这一文件(程序)生成的。当Linux启动的时候,init是系统创建的第一个进程,这一进程会一直存在,直到我们关闭计算机。这一进程有特殊的重要性,我们会不断提到它。
如何创建一个进程
实际上,当计算机开机的时候,内核(kernel)只建立了一个init进程。Linux kernel并不提供直接建立新进程的系统调用。剩下的所有进程都是init进程通过fork机制建立的。新的进程要通过老的进程复制自身得到,这就是fork。fork是一个系统调用。进程存活于内存中。每个进程都在内存中分配有属于自己的一片空间 (address space)。当进程fork的时候,Linux在内存中开辟出一片新的内存空间给新的进程,并将老的进程空间中的内容复制到新的空间中,此后两个进程同时运行。
老进程成为新进程的父进程(parent process),而相应的,新进程就是老的进程的子进程(child process)。一个进程除了有一个PID之外,还会有一个PPID(parent PID)来存储的父进程PID。如果我们循着PPID不断向上追溯的话,总会发现其源头是init进程。所以说,所有的进程也构成一个以init为根的树状结构。
如下,我们查询当前shell下的进程:
代码如下:
root@vamei:~# ps -o pid,ppid,cmd
PID PPID CMD
16935 3101 sudo -i
16939 16935 -bash
23774 16939 ps -o pid,ppid,cmd
我们可以看到,第二个进程bash是第一个进程sudo的子进程,而第三个进程ps是第二个进程的子进程。
还可以用$pstree命令来显示整个进程树:
代码如下:
init─┬─NetworkManager─┬─dhclient
│ └─2*[{NetworkManager}]
├─accounts-daemon───{accounts-daemon}
├─acpid
├─apache2─┬─apache2
│ └─2*[apache2───26*[{apache2}]]
├─at-spi-bus-laun───2*[{at-spi-bus-laun}]
├─atd
├─avahi-daemon───avahi-daemon
├─bluetoothd
├─colord───2*[{colord}]
├─console-kit-dae───64*[{console-kit-dae}]
├─cron
├─cupsd───2*[dbus]
├─2*[dbus-daemon]
├─dbus-launch
├─dconf-service───2*[{dconf-service}]
├─dropbox───15*[{dropbox}]
├─firefox───27*[{firefox}]
├─gconfd-2
├─geoclue-master
├─6*[getty]
├─gnome-keyring-d───7*[{gnome-keyring-d}]
├─gnome-terminal─┬─bash
│ ├─bash───pstree
│ ├─gnome-pty-helpe
│ ├─sh───R───{R}
│ └─3*[{gnome-terminal}]
fork通常作为一个函数被调用。这个函数会有两次返回,将子进程的PID返回给父进程,0返回给子进程。实际上,子进程总可以查询自己的PPID来知道自己的父进程是谁,这样,一对父进程和子进程就可以随时查询对方。
通常在调用fork函数之后,程序会设计一个if选择结构。当PID等于0时,说明该进程为子进程,那么让它执行某些指令,比如说使用exec库函数(library function)读取另一个程序文件,并在当前的进程空间执行 (这实际上是我们使用fork的一大目的: 为某一程序创建进程);而当PID为一个正整数时,说明为父进程,则执行另外一些指令。由此,就可以在子进程建立之后,让它执行与父进程不同的功能。
子进程的终结(termination)
当子进程终结时,它会通知父进程,并清空自己所占据的内存,并在kernel里留下自己的退出信息(exit code,如果顺利运行,为0;如果有错误或异常状况,为>0的整数)。在这个信息里,会解释该进程为什么退出。父进程在得知子进程终结时,有责任对该子进程使用wait系统调用。这个wait函数能从kernel中取出子进程的退出信息,并清空该信息在kernel中所占据的空间。但是,如果父进程早于子进程终结,子进程就会成为一个孤儿(orphand)进程。孤儿进程会被过继给init进程,init进程也就成了该进程的父进程。init进程负责该子进程终结时调用wait函数。
当然,一个糟糕的程序也完全可能造成子进程的退出信息滞留在kernel中的状况(父进程不对子进程调用wait函数),这样的情况下,子进程成为僵尸(zombie)进程。当大量僵尸进程积累时,内存空间会被挤占。
进程与线程(thread)
尽管在UNIX中,进程与线程是有联系但不同的两个东西,但在Linux中,线程只是一种特殊的进程。多个线程之间可以共享内存空间和IO接口。所以,进程是Linux程序的唯一的实现方式。

Ⅷ 怎样看服务对应的端口,端口与服务有什么关系

开始--运行--cmd 进入命令提示符,输入netstat -ano 即可看到所有连接的PID,之后在任务管理器中找到这个PID所对应的程序,如果任务管理器中没有PID这一项,在任务管理器中选"查看"-"选择列"后就有了。

某些服务需要特定的端口,如果被其他服务占用就无法运行。

可用任务管理器关闭端口。

Ⅸ linux 如何查看服务和端口

  1. netstat/lsof

  2. netstat命令用于显示与IP、TCP、UDP和ICMP协议相关的统计数据,一般用于检验本机各端口的网络连接情况

  3. -a显示一个所有的有效连接信息列表(包括已建立的连接,也包括监听连接请求的那些连接)

  4. -n显示所有已建立的有效连接

  5. -ttcp协议

  6. -uudp协议

  7. -l查询正在监听的程序

  8. -p显示正在使用socket的程序识别码和程序名称

  9. 例如:netstat-ntupl|grepprocessname

  10. 如何只查询tomcat的连接?

  11. netstat-na|grepESTAB|grep80|wc-l

  12. netstat-na|grepESTAB|grep8080|wc-l

  13. 常用端口介绍:

  14. 端口:21

  15. 服务:FTP服务器所开放的端口,用于上传、下载。

  16. 端口:22

  17. 服务:ssh

  18. 端口:80

  19. 服务:HTTP用于网页浏览

  20. 端口:389

  21. 服务:LDAPILS轻型目录访问协议和

  22. 端口:443

  23. 服务:网页浏览端口能提供加密和通过安全端口传输的另一种HTTP

  24. 端口:8080

  25. 服务:代理端口

  26. 打开终端,执行如下命令,查看各进程占用端口情况:

  27. #ps-ef|wc-l//查看后台运行的进程总数

  28. #ps-fucsvn//查看csvn进程

  29. #netstat-lntp//查看开启了哪些端口

  30. #netstat-r//本选项可以显示关于路由表的信息

  31. #netstat-a//本选项显示一个所有的有效连接信息列表

  32. #netstat-an|grep8080

  33. #netstat-na|grep-ilisten//可以看到目前系统侦听的端口号

  34. #netstat-antup//查看已建立的连接进程,所占用的端口。

  35. netstat-anp|grep1487

  36. lsof-i:1487

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