
作为一款双盘位NAS,群晖DS218+是一款面向个人及家庭用户、以及IT爱好者的设备,除了满足存储这些用户的存储需求外,还为这款设备提供了加密功能及全新的文件系统,不仅能守护用户的数据安全,也因采用全新的文件系统,为用户带来高效易用的备份功能。目前这款NAS的DSM系统版本为622,群晖也为这款设备提供了丰富的功能。接下来就来体验一下这款产品。
群晖DS218+产品图赏
群晖DS218+为牛皮纸盒包装,非常简约。在盒子正面左下方有群晖logo和产品所属系列“DISK STATION”字样。在右上方为一张贴纸,指明产品型号以及正面外观,下方黑色部分还有产品特性。
包装背面主要就是右上方和下方的两张贴纸,都标注了产品的具体参数等信息。虽然是双盘位设计,但是DS218+采用的是英特尔赛扬双核处理器,标注的基础频率为20GHz,最大睿频为25GHz。
群晖DS218+只包含基础的附件,一根电源线及外置电源,一根网线、一包螺丝、一根网线以及中英文两本快速上手指南。
DS218+的正面设计非常简洁。正面是一块盖板,打开后就可看到硬盘托架和插槽。在右上方有四个指示灯。右下方有一个USB 30接口,一个开关键。左下方为型号。
四个指示灯为状态、有线网络、硬盘1及硬盘2指示灯
下方有一个USB 30接口以及开关键
右侧有镂空设计的“Synology”logo,可以增强散热
在左侧同样有镂空设计的“Synology”字样
后侧有一个直径为9厘米的风扇,在下方有一些接口
后侧接口为双USB 30接口、RJ45千兆网络接口。下方一个e-SATA接口,同时有一个防盗锁孔。供电为12V DC输入
群晖附送了一根网线,规格为CAT5e
外置电源为台湾侨威 科技 出品,100V~240V宽幅电压设计,保证全球通用。输出规格为12V 5A,功率60W
初始安装配置体验
虽然NAS为我们的工作生活提供了便利,但是在此之前安装配置一台NAS还略显麻烦,如安装NAS系统。群晖虽然在之前推出了Synology Assistant电脑端软件,用户只需点击“下一步”以及填写必要的登录账号密码即可完成设置,但是随着移动互联网的发展,手机、平板逐渐成为个人、家庭等用户的主要设备,所以如果能通过手机这种随身设备实现快速安装设置,那会极大地提升使用体验。
所以在新版的群晖管家App中,我们就可以通过手机等设备便捷地安装设置群晖系统了。那么接下来就让我们体验一下整个设置过程。
首先将硬盘装入,然后将电源及网线插到NAS上,并保证手机和NAS处于同一局域网下。按下前面板的开机键后等待一会儿,DS218+就开机了,不过此时可以看到NAS的状态指示灯处于**状态,所以这时打开手机上的群晖管家App,就可以进行NAS系统的安装和设置了。
群晖管家App很简洁,在首页无过多按钮,如果是新用户,用户点击“设置新 NAS”即可。群晖现在推荐创建“Synology 账户”,初次使用之后就可以设置NAS了。
初始界面及Synology账户创建
在设置过程中会有很多提示,辅助用户设置安装NAS
相比此前需要电脑安装Synology Assistant配置NAS,现在可以通过App安装NAS系统了,而且只需要用户“下一步”即可完成。在搜索到设备后,点击即可看到NAS信息,接下来就可以进行安装。实际安装速度与网速、硬盘速率有关,但实际等待时间不长,所以整个安装体验还是非常出色的。
在同一局域网下就可以通过手机等移动设备搜索到NAS了
搜索到NAS后可以看到NAS的信息,在安装时需要格式化硬盘
实际安装过程和设置过程比较顺利,但是系统下载需要看所在网络速率如何
需要设置DSM账号,这个账号不同于之前注册的Synology账户,是NAS登录账号
QuickConnect设置可以延伸NAS的体验,让用户在外网也可以方便的访问NAS中的数据。设置好QuickConnect ID后,就可以基础设置就完成了。
QuickConnect设置比想象要简单方便
iOS端群晖管家的界面,可以方便的管理NAS
安装后就需要设置“DSM账号”,在设置好服务器名称、账号、密码后即可完成设置。
这种只需少量填写的“下一步”配置方法,好的一点是没有令人疑惑的选项,在使用体验过程中确实让我感到了便利,降低了初期使用门槛。
Drive 20 Beta体验
除了传统的存储功能外,同步盘的出现让日常工作越加便捷。无需使用U盘等来回拷贝。群晖现在将旗下的Drive应用进行更新,推出了20版。虽然目前还是Beta版本,但是只需开启允许Beta测试后安装“Synology Drive Server” Beta版即可开启。
安装过程并不繁琐,首先在套件中心开启体验Beta版软件选项。之后在“Beta套件”选项中安装“Synology Drive Server”。一路下一步即可完成安装。
需要在套件中心开启Beta体验
可以看到目前Synology Drive Server还是Beta版,但是这个版本的功能更加强大
接下来就与多数同步盘类似,需要在电脑上安装最新的Synology Drive软件。首次打开软件后点击“立即开始”后即可进入设置选项,这里选择“同步任务”选项。选择“按需同步”后就可以完成电脑端配置了。
这里选择同步任务
在安装过程中设置的QuickConnect ID及DSM账号派上了用场,在这里输入就可以登录到NAS了
选择将文件同步到NAS中的哪个目录
选择本地同步文件夹
最终确认一下
选择按需同步,这样虽然在本地可以看见这个文件/文件夹,但是并不占用空间,当用户需要时可以将这个文件/文件夹下载到本机
配置完成后我们就可以看到方便之处了,在电脑的同步文件夹中,会有“状态”一栏,可以看到目前本机文件是否被同步进NAS中。“对勾”表示文件既在本机中,也在NAS中。而“云朵”表示目前该文件夹中有文件只存在于NAS中,而没有在本机中。
在本地同步文件夹有状态一栏,可以看到当前文件同步情况
单击鼠标右键可以选择该文件/文件夹的同步状况,选择“释放空间”会将本地文件删除,但是NAS中还会存在。获取链接也是一个相当方便的功能,类似于网盘,这个功能可以将文件/文件夹分享给家人/朋友等,而无需担心其他文件的隐私。
右键文件可以看到Synology Drive选项
可以方便的获取链接进行分享
在手机上也有Synology Drive应用,也可以通过输入QuickConnect ID以及DSM账号登录,方便在手机上获取NAS中的文件。
登录与PC端相同
iOS客户端登录后的情况
这一系列设置依旧比较轻松,整体都是“下一步”。但是正还是存在账号略显混乱的问题,比如群晖账号及NAS权限账号的区分对于一般用户来说还是有存在弄混的可能。
Active Backup for Business体验
群晖为了方便用户推出的另一个备份功能就是“Active Backup for Business(ABB)”了。虽然已经有“Synology Drive”备份了,但是后者主要是针对某个文件夹的,而“ABB”主要是针对计算机全盘备份的。这种一体化备份方案可以让用户方便的完成备份任务而无需考虑设置文件夹等问题。
首先打开DSM面板,在套件中心下载“Active Backup for Business”。安装后在套件托盘中点击“Active Backup for Business”图标在NAS端进行设置。在激活后就可以进行设置了。在“计算机”标签下进行设置,将“须备份的电脑”添加到NAS备份列表中。在选择备份位置后,可以设置“计划备份”时间以及“备份文件保留策略”,点击完成创建了备份模板。随后在就可在添加设备中使用新创建的备份模板了。
在NAS中安装后需要激活应用
添加需要备份的电脑
不过在添加“需备份电脑”之前需要先设置备份模板
在模板中选择备份文件在NAS中的位置
设置备份计划,这样就不用每次手动备份了
保留策略,设置每过多久删除备份,虽然是增量备份,但是架不住次数多了后占用NAS过多的空间
在需备份电脑上安装Synology Active Backup for Business,填写NAS的内网IP(如果需备份电脑也在同一内网中),用户名和密码填写DSM账号即可登录
设置完后的摘要
正在备份的信息
在备份时NAS的CPU和内存占用都不高,在进行其他 *** 作时并不会产生卡顿现象
开始备份后会在手机端的群晖管家上显示通知
Synology Active Backup for Business是增量备份,这个可以网页显示该电脑的备份时间戳,可以从某一时间节点恢复
Synology Active Backup for Business恢复介质创建程序可以自动在U盘中创建备份或将备份创建为ISO文件
实际上恢复介质创建工具依赖Windows ADK,不过整个安装比较方便
在安装ADK时只需要装部署工具和Windows预安装工具(Windows PE)即可
整个过程还算迅速,因为所有的备份文件还是在NAS中
恢复备份需要进入系统引导
填写NAS的IP地址及DSM账号登录,这样就可以从NAS恢复文件了
搜索到本机后就可以恢复备份了
在设置完毕后,确实能在不影响工作的情况下完成备份任务。打开电脑中安装的Agent软件就可以看到备份情况了。首次因为需要全盘备份所以需要较长时间,但是此后都是增量备份,所以就不会用更长的时间了。
同时在实际备份过程中,DS218+的CPU和内存占用都比较合理,在这时 *** 作NAS也没有出现卡顿的情况。同时在创建安装镜像也比较简单,可以由软件自动搞定,而且针对技术好的用户,也可以通过手动创建。在还原过程中的流程也很简单,仅需填写账号密码登录即可,基本不会让用户产生疑惑。
Moments体验
在新版的DSM系统中,Moments已经默认安装了,而且已经看不见此前的DS Photo了。作为目前默认的群晖NAS照片管理软件,现在的Moments也非常称职了。
从DSM网页端打开Moments,跳转后就能看到上传的照片了。
在DSM 622版系统中,Moments已经默认安装
照片页是以时间线顺序整理的
相册可以方便的以某一主题进行分类
智能助手可以帮助用户选择照片并应用自动校色以及归类相似照片进行照片管理,而这一切都不需要我们手动完成,它会通过AI智能识别照片类型,将照片进行自动分类,拯救“懒癌患者”
在手机端,Moments也可以实现相同的功能。不过在外网访问依旧需要QuickConnect ID才能实现。再完成账号密码的输入后,首先就是选择是否备份手机中的照片。
软件下方的选项与网页版相同,都有照片、相册以及智能助手
智能助手、更多
Cloud Sync体验
公有云存储有时会帮助我们很多,但是当我们将公有云存储空间中的资料转移到NAS中时需要很多步骤,很影响体验,所以群晖开发了Cloud Sync功能,通过将公有云存储登录到NAS中,我们只需要简单地输入密码后登录即可完成将公有云上的资料同步到自己的NAS中,打通了整个 *** 作。
有众多的云服务商选项,国内常见的就是百度云等云存储服务
同步设置
选择将云存储上的文件同步到NAS的位置
保证安全,可以设置密码加密
设置完毕后就可以同步了
功耗与传输测试
功耗测试
群晖官方称DS218+的电源消耗数据为54W-1723W,不过还是要看其中装的是什么硬盘。在测试过程过分为双盘和单盘测试。在单盘测试中使用的是希捷的Barracuda 720012(ST3500418AS),而双盘测试使用的是一个希捷的Barracuda 720012(ST3500418AS)以及西数15TB绿盘(WD15EARS)。用于DS218+支持硬盘休眠所以可以看其休眠功耗为多少。
在单盘测试中,DS218+的休眠功耗为6W左右,静置无 *** 作功耗为11W左右,大文件写入时功耗为15W左右,与官方给出的数据相差无几。而在双盘测试中,休眠状态下功耗也为6W左右,原因是此时两块硬盘是停转的。而静置无 *** 作时功耗为17W左右,而大文件读写时功耗为22W左右。表现不错。
传输速率测试
我们在两种测试,分别是单SSD传输性能测试以及双HDD组成SHR阵列传输性能测试,测试网络为千兆连接,单个大文件读写测试的文件大小为447GB,而大量小文件测试大小为097GB,由1000个1MB大小的文件组成。使用FastCopy来进行测试。
除此之外我们还进行了加密后的读写性能测试。在双盘测试中我们使用了希捷的Barracuda 720012(ST3500418AS)以及西数15TB绿盘(WD15EARS),组成群晖SHR阵列进行测试。
由于使用的机械硬盘属于较早前推出的产品,所以性能可能差一些,不过从测试中可以看出,群晖DS218+的性能是很不错的,在单个大文件读写传输速率能接近100MB/s。在加密传输测试中,由于DS218+采用的Intel赛扬J3355支持AES-IN,所以在进行加密大文件读写时,影响很小,而在大量小文件读写中,会有一些影响,不过差距不算大。总体在传输性能上表现优秀。
群晖DS218+ NAS拆解
作为成品NAS在用户安装配置时已经足够方便,仅需将硬盘放入硬盘托架即可。而且由于此次DS218+已经可以方便的扩充内存了,实际上用户不再需要拆机扩充内存升级了。不过我们还是将DS218+进行拆解,看看其内部构造。
将前面板取下可安装或取下硬盘
硬盘托架,实际为免工具安装
将两个硬盘托架拿下后就可以看到扩充内存的地方了,群晖称可以在扩充4GB内存,而本身是2GB,所以扩充后可以有6GB内存容量,不过需要注意的是,DS218+使用的是DDR3L内存
将外壳拆下后看内存扩充插槽
这个就是硬盘接口与主板连接的电路板
硬盘数据和供电接口
台湾元山 科技 出品的风扇,尺寸为9厘米,直流12V供电
这就是主板背面了,可以看到DS218+有两条内存插槽
在主板正面,这是主板与硬盘连接电路板的插槽PCI-E x1规格
英特尔10/100/1000M自适应以太网芯片,型号为WG1211AT
华邦电子16M SIP Flash芯片,型号为25Q128FWSQ
DS218+等嗡鸣器
Marvell SATA I/O控制器,型号为88se9170-nnx2
群晖DS218+的2GB DDR3L内存,频率为1866MHz,时序为13,电压135V
内存颗粒为三星的K4B4G16,单颗DRAM容量为512MB,共4颗组成2GB
群晖DS218+的核心,英特尔赛扬J3355,不过芯片上没有激光标识,通过英特尔产品规范往网站查询后可知为14nm工艺制造,双核双线程,TDP为10W,内置英特尔核芯显卡500,SATA 60Gb/s的端口数为2个。而且支持虚拟化指令集以及AES指令集,所以可以在DSM系统内使用Docker容器,而在硬件加密后实际对传输速度影响也很小,能保持相当的传输速度。
总体而言群晖DS218+的拆解并不复杂,但是对于普通用户来说没有必要进行拆解,因为群晖已经提供了可方便扩展内存的方法。而经过拆解后发现群晖DS218+的主板设计的很好,而且其采用的芯片也是大厂设计,所以无需担心因芯片会影响性能的问题。
总结:一款出色的数据整理专家
现在是一个信息爆炸的时代,不仅是平时人们接受的信息,我们也在产生大量数据。身处信息时代,个人数据的重要性早已不可同日而语。在日常工作生活中,我们不仅需要同步,还需要备份,同时还需保证安全。而看似容易实现的需求累加到一起,就成为了一个难上加难的任务。
NAS这种网络设备的出现最初方便了我们对于数据同步、备份的需求,但这些产品给部分用户看来都有些“阳春白雪”,安装配置并不简单,所以除了硬件外,软件功能更需要打磨。群晖作为专业的NAS设备制造商,早已知晓这个问题。在经历了这么多代更新的DSM系统,也终于通过各种方式让用户方便的管理自己的数据,真正做到简单方便,条理清晰。
再到具体体验上,群晖确实做到了“软硬件合一”。从最初的通过群晖管家手机App安装设置系统,仅需不停“下一步”和少量填写信息就可完成整个过程。而到具体同步备份设置,那就更轻松了,就如在手机中安装App一样,在套件中心搜索安装即可,即使有设置流程,根据指示也可轻松搞定。而移动端也有很好的体验,无论是备份,还是文件查看,都与其他网盘应用无异。
所以无论是PC端用户、还是以移动设备为主的用户,都能完成安装设置,不需要让用户明白各种深奥的概念和 *** 作,同时又能通过一些功能保证“高玩”的需求。目前这款群晖DS218+在将在接下来的618活动中促销,价格为2650元。有大量数据存储整理需求、希望能够掌控自己数据的用户可以考虑这款产品。
Linux 中的设备有2种类型:字符设备(无缓冲且只能顺序存取)、块设备(有缓冲且可以随机存取)。每个字符设备和块设备都必须有主、次设备号,主设备号相同的设备是同类设备(使用同一个驱动程序)。这些设备中,有些设备是对实际存在的物理硬件的抽象,而有些设备则是内核自身提供的功能(不依赖于特定的物理硬件,又称为"虚拟设备")。每个设备在 /dev 目录下都有一个对应的文件(节点)。可以通过 cat /proc/devices 命令查看当前已经加载的设备驱动程序的主设备号。内核能够识别的所有设备都记录在原码树下的 Documentation/devicestxt 文件中。在 /dev 目录下除了字符设备和块设备节点之外还通常还会存在:FIFO管道、Socket、软/硬连接、目录。这些东西没有主/次设备号。
了解这些设备的最基本要求就是对 每个设备文件的含义了如指掌,下面就医列表的形式列出常见的设备文件以及相应的含义(比较偏僻的就省略了):
----------------------------------------------------------------------
主设备号 设备类型
次设备号=文件名 简要说明
----------------------------------------------------------------------
0 未命名设备(例如:挂载的非设备)
0 = 未空设备号保留
1 char 内存设备
1 = /dev/mem 直接存取物理内存
2 = /dev/kmem 存取经过内核虚拟之后的内存
3 = /dev/null 空设备。任何写入都将被直接丢弃,任何读取都将得到EOF。
4 = /dev/port 存取 I/O 端口
5 = /dev/zero 零字节源,只能读取到无限多的零字节。
7 = /dev/full 满设备。任何写入都将失败,并把errno设为ENOSPC以表示没有剩余空间。
8 = /dev/random 随机数发生器。完全由用户的输入来产生随机数。
如果用户停止所有动作,则停止产生新的随机数。
9 = /dev/urandom 更快,但是不够安全的随机数发生器。尽可能由用户的输入来产生随机数,
如果用户停止所有动作,则把已经产生的随机数做为种子来产生新的随机数。
10 = /dev/aio 异步 I/O 通知接口
11 = /dev/kmsg 任何对该文件的写入都将作为 printk 的输出
1 block RAM disk
0 = /dev/ram0 第1个 RAM disk (initrd只能使用ram0)
1 = /dev/ram1 第2个 RAM disk
200 = /dev/ram200 第200个 RAM disk
4 char TTY(终端)设备
0 = /dev/tty0 当前虚拟控制台
1 = /dev/tty1 第1个虚拟控制台
63 = /dev/tty63 第63个虚拟控制台
4 block 如果根文件系统以是以只读方式挂载的,那么就不可能创建真正的设备节点,
此时就使用该设备作为动态分配的主(major)设备的别名
0 = /dev/root
5 char 其他 TTY 设备
0 = /dev/tty 当前 TTY 设备
1 = /dev/console 系统控制台
2 = /dev/ptmx 所有 PTY master 的复用器
7 char 虚拟控制台捕捉设备(这些设备既允许读也允许写)
0 = /dev/vcs 当前虚拟控制台(vc)的文本内容
1 = /dev/vcs1 tty1 的文本内容
63 = /dev/vcs63 tty63 的文本内容
128 = /dev/vcsa 当前虚拟控制台(vc)的文本/属性内容
129 = /dev/vcsa1 tty1 的文本/属性内容
191 = /dev/vcsa63 tty63 的文本/属性内容
7 block 回环设备(用一个普通的磁盘文件来模拟一个块设备)
对回环设备的绑定由 mount(8) 或 losetup(8) 处理
0 = /dev/loop0 第1个回环设备
1 = /dev/loop1 第2个回环设备
8 block SCSI 磁盘(0-15)
0 = /dev/sda 第1个 SCSI 磁盘(整个磁盘)
16 = /dev/sdb 第2个 SCSI 磁盘(整个磁盘)
32 = /dev/sdc 第3个 SCSI 磁盘(整个磁盘)
240 = /dev/sdp 第16个 SCSI 磁盘(整个磁盘)
分区表示方法如下(以第3个 SCSI 磁盘为例)
33 = /dev/sdc1 第1个分区
34 = /dev/sdc2 第2个分区
47 = /dev/sdc15 第15个分区
对于Linux/i386来说,分区1-4是主分区,5-15是逻辑分区。
9 block Metadisk(RAID)设备
0 = /dev/md0 第1组 metadisk
1 = /dev/md1 第2组 metadisk
metadisk 驱动用于将同一个文件系统分割到多个物理磁盘上。
10 char 非串口鼠标,各种杂项设备和特性
1 = /dev/psaux PS/2鼠标
131 = /dev/temperature 机器内部温度
134 = /dev/apm_bios APM(高级电源管理) BIOS
135 = /dev/rtc 实时时钟(Real Time Clock)
144 = /dev/nvram 非易失配置 RAM
162 = /dev/smbus 系统管理总线(System Management Bus)
164 = /dev/ipmo Intel的智能平台管理(Intelligent Platform Management)接口
173 = /dev/ipmikcs 智能平台管理(Intelligent Platform Management)接口
175 = /dev/agpgart AGP图形地址重映射表(Graphics Address Remapping Table)
182 = /dev/perfctr 性能监视计数器
183 = /dev/hwrng 通用硬件随机数发生器
184 = /dev/cpu/microcode CPU微代码更新接口
186 = /dev/atomicps 进程状态数据的原子快照
188 = /dev/smbusbios SMBus(系统管理总线) BIOS
200 = /dev/net/tun TAP/TUN 网络设备(TAP/TUN以软件的方式实现了网络设备)
TAP模拟了以太网帧(第二层),TUN模拟了IP包(第三层)。
202 = /dev/emd/ctl 增强型 Metadisk RAID (EMD) 控制器
220 = /dev/mptctl Message passing technology (MPT) control
223 = /dev/input/uinput 用户层输入设备驱动支持
227 = /dev/mcelog X86_64 Machine Check Exception driver
228 = /dev/hpet HPET driver
229 = /dev/fuse Fuse(用户空间的虚拟文件系统)
231 = /dev/snapshot 系统内存快照
232 = /dev/kvm 基于内核的虚构机(基于AMD SVM和Intel VT硬件虚拟技术)
11 block SCSI CD-ROM 设备
0 = /dev/scd0 第1个 SCSI CD-ROM
1 = /dev/scd1 第2个 SCSI CD-ROM
13 char 核心输入设备
32 = /dev/input/mouse0 第1个鼠标
33 = /dev/input/mouse1 第2个鼠标
62 = /dev/input/mouse30 第31个鼠标
63 = /dev/input/mice 所有鼠标的统一
64 = /dev/input/event0 第1个事件队列
65 = /dev/input/event1 第2个事件队列
95 = /dev/input/event1 第32个事件队列
21 char 通用 SCSI 设备(通常是SCSI光驱)
0 = /dev/sg0 第1个通用 SCSI 设备
1 = /dev/sg1 第2个通用 SCSI 设备
29 char 通用帧缓冲(frame buffer)设备
0 = /dev/fb0 第1个帧缓冲设备
1 = /dev/fb1 第2个帧缓冲设备
31 = /dev/fb31 第32个帧缓冲设备
30 char iBCS-2 兼容设备
0 = /dev/socksys 套接字访问接口
1 = /dev/spx SVR3 本地 X 接口
32 = /dev/inet/ip 网络访问接口
33 = /dev/inet/icmp
34 = /dev/inet/ggp
35 = /dev/inet/ipip
36 = /dev/inet/tcp
37 = /dev/inet/egp
38 = /dev/inet/pup
39 = /dev/inet/udp
40 = /dev/inet/idp
41 = /dev/inet/rawip
此外,iBCS-2 还需要下面的连接必须存在
/dev/ip -> /dev/inet/ip
/dev/icmp -> /dev/inet/icmp
/dev/ggp -> /dev/inet/ggp
/dev/ipip -> /dev/inet/ipip
/dev/tcp -> /dev/inet/tcp
/dev/egp -> /dev/inet/egp
/dev/pup -> /dev/inet/pup
/dev/udp -> /dev/inet/udp
/dev/idp -> /dev/inet/idp
/dev/rawip -> /dev/inet/rawip
/dev/inet/arp -> /dev/inet/udp
/dev/inet/rip -> /dev/inet/udp
/dev/nfsd -> /dev/socksys
/dev/X0R -> /dev/null
36 char Netlink 支持
0 = /dev/route 路由, 设备更新, kernel to user
3 = /dev/fwmonitor Firewall packet 复制
59 char sf 防火墙模块
0 = /dev/firewall 与 sf 内核模块通信
65 block SCSI 磁盘(16-31)
0 = /dev/sdq 第17个 SCSI 磁盘(整个磁盘)
16 = /dev/sdr 第18个 SCSI 磁盘(整个磁盘)
32 = /dev/sds 第19个 SCSI 磁盘(整个磁盘)
240 = /dev/sdaf 第32个 SCSI 磁盘(整个磁盘)
66 block SCSI 磁盘(32-47)
0 = /dev/sdag 第33个 SCSI 磁盘(整个磁盘)
16 = /dev/sdah 第34个 SCSI 磁盘(整个磁盘)
32 = /dev/sdai 第35个 SCSI 磁盘(整个磁盘)
240 = /dev/sdav 第48个 SCSI 磁盘(整个磁盘)
89 char I2C 总线接口
0 = /dev/i2c-0 第1个 I2C 适配器
1 = /dev/i2c-1 第2个 I2C 适配器
98 block 用户模式下的虚拟块设备(分区处理方式与 SCSI 磁盘相同)
0 = /dev/ubda 第1个用户模式块设备
16 = /dev/udbb 第2个用户模式块设备
103 block 审计(Audit)设备
0 = /dev/audit 审计(Audit)设备
128-135 char Unix98 PTY master
这些设备不应当存在设备节点,而应当通过 /dev/ptmx 接口访问。
136-143 char Unix98 PTY slave
这些设备节点是自动生成的(伴有适当的权限和模式),不能手动创建。
方法是通过使用适当的 mount 选项(通常是:mode=0620,gid=<"tty"组的gid>)
将 devpts 文件系统挂载到 /dev/pts 目录即可。
0 = /dev/pts/0 第1个 Unix98 PTY slave
1 = /dev/pts/1 第2个 Unix98 PTY slave
153 block Enhanced Metadisk RAID (EMD) 存储单元(分区处理方式与 SCSI 磁盘相同)
0 = /dev/emd/0 第1个存储单元
1 = /dev/emd/0p1 第1个存储单元的第1个分区
2 = /dev/emd/0p2 第1个存储单元的第2个分区
15 = /dev/emd/0p15 第1个存储单元的第15个分区
16 = /dev/emd/1 第2个存储单元
32 = /dev/emd/2 第3个存储单元
240 = /dev/emd/15 第16个存储单元
180 char USB 字符设备
96 = /dev/usb/hiddev0 第1个USB人机界面设备(鼠标/键盘/游戏杆/手写版等人 *** 作计算机的设备)
111 = /dev/usb/hiddev15 第16个USB人机界面设备
180 block USB 块设备(U盘之类)
0 = /dev/uba 第1个USB 块设备
8 = /dev/ubb 第2个USB 块设备
16 = /dev/ubc 第3个USB 块设备
192 char 内核 profiling 接口
0 = /dev/profile Profiling 控制设备
1 = /dev/profile0 CPU 0 的 Profiling 设备
2 = /dev/profile1 CPU 1 的 Profiling 设备
193 char 内核事件跟踪接口
0 = /dev/trace 跟踪控制设备
1 = /dev/trace0 CPU 0 的跟踪设备
2 = /dev/trace1 CPU 1 的跟踪设备
195 char Nvidia 图形设备(比如显卡)
0 = /dev/nvidia0 第1个 Nvidia 卡
1 = /dev/nvidia1 第2个 Nvidia 卡
255 = /dev/nvidiactl Nvidia 卡控制设备
202 char 特定于CPU模式的寄存器(model-specific register,MSR)
0 = /dev/cpu/0/msr CPU 0 的 MSRs
1 = /dev/cpu/1/msr CPU 1 的 MSRs
203 char CPU CPUID 信息
0 = /dev/cpu/0/cpuid CPU 0 的 CPUID
1 = /dev/cpu/1/cpuid CPU 1 的 CPUID
===================================================================
这部分详细说明一些应该或可能存在于 /dev 目录之外的文件。
链接最好使用与这里完全相同的格式(绝对路径或相对路径)。
究竟是使用硬链接(hard)还是软连接(symbolic)取决于不同的设备。
必须的链接
必须在所有的系统上都存在这些连接:
链接 目标 链接类型 简要说明
/dev/fd /proc/self/fd symbolic 文件描述府
/dev/stdin fd/0 symbolic 标准输入文件描述府
/dev/stdout fd/1 symbolic 标准输出文件描述符
/dev/stderr fd/2 symbolic 标准错误文件描述符
/dev/nfsd socksys symbolic 仅为 iBCS-2 所必须
/dev/X0R null symbolic 仅为 iBCS-2 所必须
[注意] /dev/X0R 是 <字母 X>-<数字 0>-<字母 R>
推荐的链接
推荐在所有的系统上都存在这些连接:
链接 目标 链接类型 简要说明
/dev/core /proc/kcore symbolic 为了向后兼容
/dev/ramdisk ram0 symbolic 为了向后兼容
/dev/ftape qft0 symbolic 为了向后兼容
/dev/bttv0 video0 symbolic 为了向后兼容
/dev/radio radio0 symbolic 为了向后兼容
/dev/i2o /dev/i2o/ symbolic 为了向后兼容
/dev/scd sr hard 代替 SCSI CD-ROM 的名字
本地定义的链接
下面的链接很可能需要根据机器的实际硬件配置创建其中的一部分甚至全部。
这些链接仅仅是为了迎合习惯用法,它们既非必须也非推荐。
链接 目标 链接类型 简要说明
/dev/mouse mouse port symbolic 当前鼠标
/dev/tape tape device symbolic 当前磁带
/dev/cdrom CD-ROM device symbolic 当前CD-ROM
/dev/cdwriter CD-writer symbolic 当前CD-writer
/dev/scanner scanner symbolic 当前扫描仪
/dev/modem modem port symbolic 当前调制解调器
/dev/root root device symbolic 当前根文件系统所在设备
/dev/swap swap device symbolic 当前swap所在设备
/dev/modem 不应当用于能够同时支持呼入和呼出的modem,因为往往会导致锁文件问题。
如果存在 /dev/modem ,那么它应当指向一个恰当的主 TTY 设备。
对于SCSI设备,
/dev/tape 和 /dev/cdrom 应该分别指向"cooked"设备 /dev/st 和 /dev/sr ;
而 /dev/cdwriter 和 /dev/scanner 应当分别指向恰当的 /dev/sg 。
/dev/mouse 可以指向一个主串行 TTY 设备、一个硬件鼠标、
或者一个对应鼠标驱动程序的套接字(例如 /dev/gpmdata)。
套接字和管道
持久套接字和命名管道可以存在于 /dev 中。常见的有:
/dev/printer socket lpd 本地套接字
/dev/log socket syslog 本地套接字
/dev/gpmdata socket gpm 鼠标多路复用器(multiplexer)
/dev/gpmctl socket (LFS-LiveCD中出现)
/dev/initctl fifo pipe init 监听它并从中获取信息(用户与 init 进程交互的通道)
挂载点
以下名称被保留用于挂载特殊的文件系统。
这些特殊的文件系统只提供内核界面而不提供标准的设备节点。
/dev/pts devpts PTY slave 文件系统
/dev/shm tmpfs 提供对 POSIX 共享内存的直接访问
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终端(或TTY)设备是一种特殊的字符设备。终端设备是可以在会话中扮演控制终端角色的任何设备,
包括:虚拟控制台、串行接口(已废弃)、伪终端(PTY)。
所有的终端设备共享一个通用的功能集合:line discipline,
它既包含通用的终端 line discipline 也包含SLIP和PPP模式。
所有的终端设备的命名都很相似。这部分内容将解释命名规则和各种类型的TTY(终端)的使用。
需要注意的是这些命名习惯包含了几个历史遗留包袱。
其中的一些是Linux所特有的,另一些则是继承自其他系统,
还有一些反映了Linux在成长过程中抛弃了原来借用自其它系统的一些习惯。
井号(#)在设备名里表示一个无前导零的十进制数。
虚拟控制台(Virtual console)和控制台设备(console device)
虚拟控制台是在系统视频监视器上全屏显示的终端。
虚拟控制台被命名为编号从 /dev/tty1 开始的 /dev/tty# 。
/dev/tty0 是当前虚拟控制台。
/dev/tty0 用于在不能使用帧缓冲设备(/dev/fb)的机器上存取系统视频卡,
注意,不要将 /dev/console 用于此目的。
/dev/console 由内核管理,系统消息将被发送到这里。
单用户模式下必须允许 login 使用 /dev/console 。
串行接口(已废弃)
这里所说的"串行接口"是指 RS-232 串行接口和任何模拟这种接口的设备,
不管是在硬件(例如调制解调器)还是在软件(例如ISDN驱动)中模拟。
在linux中的每一个串行接口都有两个设备名:
主设备或呼入(callin)设备、交替设备或呼出(callout)设备。
设备类型之间使用字母的大小写进行区分。
比如,对于任意字母X,"tty"设备名为 /dev/ttyX# ,而"cu"设备名则为 /dev/cux# 。
由于历史原因,/dev/ttyS# 和 /dev/ttyC# 分别等价于 /dev/cua# 和 /dev/cub# 。
名称 /dev/ttyQ# 和 /dev/cuq# 被保留为本地使用。
伪终端(PTY)
伪终端用于创建登陆会话或提供其它功能,
比如通过 TTY line discipline (包括SLIP或者PPP功能)来处理任意的数据生成。
每一个 PTY 都有一个master端和一个slave端。按照 System V/Unix98 的 PTY 命名方案,
所有master端共享同一个 /dev/ptmx 设备节点(打开它内核将自动给出一个未分配的PTY),
所有slave端都位于 /dev/pts 目录下,名为 /dev/pts/# (内核会根据需要自动生成和删除它们)。
一旦master端被打开,相应的slave设备就可以按照与 TTY 设备完全相同的方式使用。
master设备与slave设备之间通过内核进行连接,等价于拥有 TTY 功能的双向管道(pipe)。
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你可能会很奇怪,为什么没有 /dev/hda 这样的设备,难道不常用么?
原因在于从 2619 开始,内核引入了新的ATA驱动,将SATA/IDE硬盘同意使用 /dev/sd 来表示了,所以 /dev/hd 就没有存在的必要了
微软警告使用U盘或感染高风险蠕虫病毒
微软警告使用U盘或感染高风险蠕虫病毒,微软声称,不清楚该病毒是哪个黑客组织制作,也不清楚他们的目的是什么,但考虑到病毒存在的威胁,已将其标记为高风险问题。微软警告使用U盘或感染高风险蠕虫病毒。
微软警告使用U盘或感染高风险蠕虫病毒1微软发布信息,警告用户称市面上有高风险蠕虫病毒正在感染数百个Windows企业网络。
该病毒被称为“树莓知更鸟”(Raspberry Robin),能够通过被感染的USB设备(如U盘)进行传播。
在USB设备被感染后,会生成一个lnk文件,用户一旦点击该文件,树莓知更鸟就会自动创建一个msiexecexe进程,并启动另一个恶意文件。
之后,它会通过一个短URL命令与控制服务器通信,成功连接后就会开始下载其他恶意dll文件,并于TOR节点进行连接。
目前,微软指出,已经在多个部门的数百个Windows网络中,发现了该蠕虫病毒。
不过,值得庆幸的是,虽然现阶段树莓知更鸟已经感染了大量机器,但还没有做出任何威胁使用者,或是利用漏洞获取敏感信息、部署勒索软件的行为。
现阶段,微软尚不清楚该蠕虫病毒到底是哪个黑客组织的行为,也不清楚该组织的目的是什么,但考虑到潜在的威胁性,微软依旧将其标记为高风险活动。
微软警告使用U盘或感染高风险蠕虫病毒2微软发布警告,一种名为“Raspberry Robin”(树莓知更鸟)的病毒正在蔓延,这种病毒可以通过USB设备(如U盘)进行传播。
据悉,该病毒会通过短URL命令与控制服务器通信,连接成功后将会下载恶意dll文件。微软确认,该病毒已感染了大量机器,但目前并未作出任何危害用户的事情,也没有窃取用户的隐私信息。
图源:pixabay
微软声称,不清楚该病毒是哪个黑客组织制作,也不清楚他们的目的是什么,但考虑到病毒存在的威胁,已将其标记为高风险问题。对于普通用户来说,在使用U盘时需要注意,避免自己的设备被感染。
近几年黑客十分猖獗,不断对企业或个人发动攻击,许多体量庞大的公司,比如全球最大肉食品加工厂JBS、富士康、广达、美国大型成品油管道运营商科洛尼尔管道运输公司等,都没能逃脱黑客的魔爪。
这些黑客通过勒索病毒窃取企业的文件,或者锁闭企业的电脑、服务器,要求他们向自己支付比特币赎金。其中部分企业扛不住亏损压力,只好向黑客支付了赎金,另一些公司则没有透露后续信息,不知是自己破解了勒索病毒,还是支付赎金。
图源:pixabay
一般来说,这类黑客很少会主动攻击普通用户,因为我们能拿出的赎金太少了,电脑上的机密文件也少,就算电脑中了病毒,直接重装系统就行了。当然,为了避免麻烦,我们最好还是谨慎行事,避免电脑中毒。
国内有许多免费的杀毒软件,如360电脑管家、腾讯电脑管家、火绒安全、联想电脑管家等,都可以防止电脑遭遇病毒袭击。Windows自带的杀毒软件“Windows Defender”,也有杀毒作用,可以保障用户的电脑安全。
出于安全考虑,使用USB设备连接电脑时,最好检查一些电脑是否有安全软件正在运行,以防电脑中病毒。
微软警告使用U盘或感染高风险蠕虫病毒3年7月3日,微软公司对电脑用户发出警告,称一款高风险蠕虫病毒感染了数百家使用windows系统的企业网络。该病毒被称为“树莓知更鸟”,这款病毒通过被感染的U盘进行传播。
该款名为“树莓知更鸟”的病毒通过感染USB设备,创建一个lnk文件。该文件一旦被用户点击,病毒就会自动创建一个名为msiexecexe的进程,通过该进程启动一个关联的恶意文件。该关联的恶意文件便与病毒服务器连接,开始下载大量木马等病毒。
U盘在企业中屡禁不止
尽管大多数企业都进制在公司内部使用U盘,以杜绝U盘在使用过程中可能存在的病毒传播风险。但由于U盘的便捷性和企业内部的相关规定导致不同员工或者部门之间无法进行必要的数据交换,这导致U盘在企业中屡禁不止。
很多企业为了防范员工拷贝公司机密文件,普遍采用的是禁止电脑启用U盘读写功能,甚至电脑根本没有USB接口,而公司又对不同层级和不同部门之间的数据交换做了限制。在这样的情况下,员工为了必要的数据交换,不得不使用U盘找有使用U盘特权的高级人员或者技术人员求助。最终,禁止使用U盘的规定形同虚设。
技术部门与高阶领导是U盘的主要使用者
很多企业的规章制度,管基层不管高层,管非技术员工而不管技术员工。
例如公司高管拥有使用各种电脑外设的自由,而技术部门尤其是IT相关部门有更多绕开管制的技术能力,所以U盘在这两者之间屡禁不止。
杀毒软件后知后觉
对于杀毒软件,它们更多的是后知后觉。很多新型病毒,通过各种加壳、诱骗、伪装等手段,以欺骗杀毒软件。因此,一些手段高明的病毒,往往能够欺骗杀毒软件,以一个合法文件的面貌堂而皇之地在目标电脑运行。
所以,不能完全依赖杀毒软件。平时养成良好的使用电脑习惯,不轻易点击不明文件,才是保证数据安全的根本之道。
如何防范U盘传播病毒
要防止U盘传播病毒是一个复杂的问题,之所以很多企业的制度形同虚设,关键原因在于“刑不上大夫,礼不下庶人”的区别对待。因此,严格执行公司规章制度,一视同仁很重要。
其二,建立必要的数据交换通道,是杜绝使用U盘的关键措施。为不同层级员工建立必要的数据交换通道,设置不同层级的FTP服务,是企业解决U盘数据交换的必要措施。当线上数据交换比U盘数据交换更方便的时候,U盘传播病毒的可能性就会越来越低。
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