TGViewer
Channel Public Channel
Linux Ready | DevOps

Linux Ready | DevOps

@linux_ready

Авторский канал по разработке на Linux.
Ресурсы, обучения, задачи, шпаргалки.
Ежедневно информация пополняется!

Cотрудничество: @energy_c
Subscribers
11.2K
Photos
1K
Videos
73
Links
540

Showing posts older than #1449 · Back to latest

Older Posts 15 shown
Post #1448 1.63K
Проверяем задержки сети в Linux через mtr!

Когда приложение начинает работать нестабильно, а причина не очевидна, первое подозрение часто падает на сеть. Но обычный ping может показать, что узел доступен и задержка выглядит нормальной, хотя пользователи всё равно получают тайм-ауты.

Проблема может быть не в доступности сервера, а в качестве сетевого пути: потерях пакетов, скачках latency, перегруженном участке маршрута или проблемах у провайдера.

Для таких случаев удобно использовать mtr — инструмент, который объединяет возможности ping и traceroute и позволяет увидеть, где именно начинается деградация. Запуск:
mtr api.example.com


MTR показывает маршрут до узла и статистику по каждому промежуточному хопу: задержку, количество отправленных пакетов и возможные потери ответов.

Для длительного тестирования удобно использовать:
mtr -rwbc 100 api.example.com


Параметры:
-r — вывести итоговый отчёт и завершить выполнение; -w — расширенный формат вывода; -b — показывать IP-адреса вместе с именами узлов; -c 100 — отправить 100 пакетов.

Для больших маршрутов иногда удобнее отключить DNS-резолвинг:
mtr -n api.example.com


Сохранить результат для дальнейшего анализа:
mtr -rwbc 100 api.example.com > mtr-report.txt


Важный момент: потери на промежуточном узле не всегда означают реальную проблему. Многие маршрутизаторы ограничивают обработку ICMP или имеют низкий приоритет для таких ответов. Один из хопов может показывать высокий процент потерь, а конечный сервер при этом работать нормально.

Смотреть нужно не на один отдельный узел, а на общую картину: сохраняется ли проблема дальше по маршруту и влияет ли она на конечную точку.

Для проверки конкретного TCP-сервиса можно использовать:
mtr -T -P 443 api.example.com


В этом режиме MTR использует TCP SYN probes вместо ICMP, что ближе к проверке реального пути для сервисов вроде HTTPS, SSH или API. Примеры:
# HTTPS
mtr -T -P 443 api.example.com

# SSH
mtr -T -P 22 server.example.com


Но важно понимать: TCP MTR проверяет сетевую доступность и транспортный уровень. Он не покажет проблемы внутри TLS, HTTP или самого приложения. Полезно сравнивать разные направления:
mtr -T -P 443 server-a.example.com
mtr -T -P 443 server-b.example.com


Если один маршрут стабильный, а другой показывает рост задержки или потерю пакетов, причина может быть в конкретном направлении маршрутизации, провайдере или сетевом сегменте.

🔥 mtr полезен в ситуациях, когда сеть вроде работает, но есть плавающие тайм-ауты, скачки задержки или проблемы только с отдельными сервисами. Он помогает найти участок маршрута, где начинается деградация, но всегда требует анализа вместе с приложением и другими сетевыми метриками.

🚪 Linux Ready | #практика
  • 👍 12
  • ❤ 7
  • 🔥 4
Post #1446 1.55K
📂 Напоминалка по типам файлов в Linux!

Например, символические ссылки (symlink) позволяют обращаться к файлам без их дублирования, а FIFO и сокеты используются для обмена данными между процессами.

На картинке — основные типы: обычные файлы, каталоги, символьные и блочные устройства, символические ссылки, FIFO, сокеты и специальные файловые системы.

Сохрани, чтобы не потерять!

🚪 Linux Ready | #ресурс
  • 👍 14
  • ❤ 7
  • 🔥 5
Post #1445 1.67K
☕️ Полезная статья недавно вышла на Хабре: Как я написал свой клиент Miracast для шаринга экрана под Linux в 2026 году и погряз в войне за проприетарные байты!

В этой статье:
• Разбирается, как автор на Python собрал собственную Linux-утилиту FluxCast для трансляции экрана на Smart TV без HDMI-кабеля;
• Показываются реальные проблемы Miracast, DLNA, RTSP/RTP, GStreamer, Wayland, Wi-Fi Direct и совместимости с разными телевизорами;
• Рассказывается, как open-source проект вырос из CLI-скрипта в AppImage, AUR-пакет и утилиту, попавшую в ArchWiki.


🔊 Продолжай читать на Habr!


🚪 Linux Ready | #статья
  • 👍 9
  • ❤ 6
  • 🤝 5
Post #1439 1.82K
👩‍💻 Настраиваем свой OpenVPN-сервер — защищённый доступ в пару шагов!

VPN нужен не только для анонимности: это удобный способ безопасно подключаться к внутренним ресурсам, особенно при работе с удалённой инфраструктурой.
Собственный OpenVPN-сервер даёт полный контроль над шифрованием и доступами.

В этом посте:
• Устанавливаем OpenVPN и Easy-RSA на сервер.

• Генерируем ключи и сертификаты для сервера и клиента.

• Настраиваем конфигурацию сервера и запускаем службу.

• Подключаемся с клиента и тестируем защищённый туннель.


Свой VPN это просто. Без посредников, без лишнего ПО, только Linux, OpenVPN и немного команд.

🚪 Linux Ready | #гайд
  • 🔥 21
  • ❤ 8
  • 👍 6
  • 👎 2
Post #1438 1.34K
Разбираем диагностику OOM Killer в Linux через systemd, kernel logs и cgroup!

При эксплуатации Linux-сервисов периодически встречается ситуация: процесс завершается, но в логах приложения нет явной причины ошибки.
Первое, что обычно проверяем — состояние сервиса через systemd:
systemctl status api.service


Например, в выводе можно увидеть:
Active: failed (Result: signal)


Этот статус показывает только факт завершения процесса, но не объясняет, что именно произошло. Чтобы найти причину, нужно посмотреть сообщения ядра Linux. Одна из распространённых причин внезапного завершения процессов — срабатывание OOM Killer.

OOM Killer — это механизм ядра, который включается при критической нехватке памяти и завершает выбранные процессы, чтобы система продолжила работу. При этом важно понимать: причина может быть не только в полном исчерпании памяти сервера, но и в ограничениях, заданных через cgroup.

Проверяем события OOM в логах ядра:
journalctl -k | grep -Ei "out of memory|killed process|oom"


Также можно использовать:
dmesg -T | grep -Ei "killed process|out of memory|oom"


Например:
Out of memory: Killed process 4210 (java)
anon-rss:16000000kB


Из этого видно, что ядро завершило процесс Java из-за проблем с памятью. Следующий вопрос при расследовании — почему именно этот процесс был выбран.

Для работающего процесса можно проверить значение:
cat /proc/<PID>/oom_score


oom_score показывает относительную вероятность выбора процесса механизмом OOM Killer. Чем выше значение, тем выше вероятность завершения процесса при нехватке памяти.

Также существует параметр:
cat /proc/<PID>/oom_score_adj


Он позволяет изменить приоритет процесса. Значения находятся в диапазоне от -1000 до 1000. Чем ниже значение, тем меньше вероятность завершения процесса. Значение -1000 полностью исключает процесс из выбора OOM Killer.

Для сервисов под systemd такие настройки корректнее задавать через unit-файл:
[Service]
MemoryMax=4G
OOMScoreAdjust=-500


После изменения конфигурации:
systemctl daemon-reload
systemctl restart api.service


При работе с контейнерами важно учитывать ещё один сценарий: проблема может быть не в памяти хоста, а в ограничении cgroup.
Например, сервер может иметь свободную память, но контейнер ограничен параметром memory limit. После превышения этого значения процесс внутри контейнера будет завершён.

Проверяем ограничение памяти Docker:
docker inspect -f '{{.HostConfig.Memory}}' container_name


Текущее потребление:
docker stats


Для анализа cgroup также полезно проверить события памяти:
memory.events


В Kubernetes аналогичная ситуация отображается через:
kubectl describe pod api


В выводе будет:
Reason: OOMKilled


Это означает, что контейнер превысил установленный limits.memory. При диагностике OOM важно определить, где именно возникло ограничение: на уровне памяти хоста, systemd/cgroup, Docker или Kubernetes.

🔥 Основная задача при расследовании — определить, какой процесс был завершён, какой механизм инициировал завершение и какое ограничение памяти стало причиной события.

🚪 Linux Ready | #практика
  • 👍 19
  • ❤ 6
  • 🔥 6
Post #1436 1.57K
📂 Напоминалка для работы с VLAN в Linux: Access vs Trunk!

Например, Access Port используется для подключения устройств в один VLAN без дополнительной настройки на стороне клиента, а Trunk Port позволяет передавать несколько VLAN через один сетевой интерфейс с использованием стандарта 802.1Q.

На картинке — разница между Access и Trunk портами, структура тегированного и нетегированного Ethernet-кадра, а также пример связи нескольких VLAN через trunk-соединение.

Сохрани, чтобы не потерять!

🚪 Linux Ready | #ресурс
  • 👍 13
  • ❤ 5
  • 🔥 5
Post #1435 1.36K
Практически любую команду можно запустить в отдельной cgroup!

Большинство воспринимает systemd-run как инструмент для запуска сервисов. Но режим --scope запускает команду во временном scope unit, сразу помещая её и всё дерево процессов в отдельную cgroup, где можно задать ограничения.

Например, если большая сборка начинает вытеснять всё остальное из памяти, достаточно выполнить её через systemd-run:
systemd-run --user --scope \
-p MemoryHigh=1536M \
-p MemoryMax=2G \
make -j32


Теперь ограничения действуют только на эту команду и всё её дерево процессов. После завершения временная cgroup автоматически исчезнет.

Точно так же можно ограничить использование процессора, не меняя приоритет процесса (nice решает другую задачу):
systemd-run --user --scope \
-p CPUQuota=200% \
npm test


Или собрать сразу несколько политик для ресурсоёмкой задачи:
systemd-run --user --scope \
-p MemoryMax=4G \
-p CPUQuota=300% \
-p IOWeight=100 \
cargo build --release


Для работы ограничений требуется systemd с поддержкой соответствующих cgroup-контроллеров (обычно современные дистрибутивы с cgroup v2).

🔥 systemd-run --scope позволяет применять возможности cgroups к любой команде одной строкой, без создания сервисов и постоянных unit-файлов.

🚪 Linux Ready | #совет
  • 👍 16
  • ❤ 8
  • 🔥 5
Post #1433 1.47K
📂 Напоминалка по особым правам в Linux!

Например, SUID позволяет запускать файл с правами его владельца, SGID помогает управлять наследованием групповых прав, а Sticky Bit защищает файлы в общих директориях вроде /tmp от удаления другими пользователями.

На картинке — основные отличия между SUID, SGID и Sticky Bit, примеры их использования и команды chmod для настройки специальных прав доступа.

Сохрани, чтобы не потерять!

🚪 Linux Ready | #ресурс
  • 👍 14
  • ❤ 6
  • 🔥 5
Post #1432 1.37K
В Linux многие устройства и процессы можно использовать как обычные файлы!

В Linux почти всё взаимодействие построено вокруг файловых дескрипторов. Поэтому стандартный ввод, вывод и ошибки тоже доступны через специальные файлы в /dev.

Например, программа может читать данные из стандартного ввода:
$ cat /dev/stdin


cat читает текущий stdin процесса. Это может быть терминал, pipe или перенаправленный поток.

Например, можно сравнить файл с данными, которые приходят напрямую:
$ generate_config | diff config.old /dev/stdin


Без создания временных файлов:
$ echo "new_value=true" | diff config.old /dev/stdin


Также доступны стандартный вывод и ошибки:
$ echo "hello" > /dev/stdout
$ echo "error" > /dev/stderr


Это удобно в shell-автоматизации, когда программа умеет работать с потоками, но ожидает путь к файлу.

🔥 /dev/stdin, /dev/stdout и /dev/stderr — это удобные ссылки на файловые дескрипторы текущего процесса, которые помогают соединять программы без лишних временных файлов.

🚪 Linux Ready | #совет
  • 👍 13
  • 🔥 7
  • ❤ 4
  • 👎 1
Post #1430 1.33K
Запускаем команды от имени другого пользователя через sudo -u — без входа в его интерактивную сессию через su!

Это удобно при разработке и администрировании, когда нужно проверить права приложения, выполнить миграцию от имени сервисного пользователя или воспроизвести ошибку, связанную с доступом.

Обычный запуск команды от имени другого пользователя:
sudo -u www-data id


Команда выполнится с UID и GID пользователя www-data, но текущий терминал останется вашим.

Например, можно проверить, имеет ли веб-приложение доступ к нужной директории:
sudo -u www-data ls -la /var/www/app


Это обычно безопаснее, чем временно менять владельца файлов или расширять права доступа.

Также можно открыть shell от имени сервисного пользователя:
sudo -u postgres bash


Все команды внутри этого shell будут выполняться от имени postgres. Однако это не полноценный login shell: текущая директория и часть окружения могут сохраниться от исходного пользователя.

Если нужен shell с окружением, близким к обычному входу пользователя, используйте:
sudo -iu postgres


При отладке важно учитывать, что sudo -u не всегда воспроизводит реальное окружение работающего сервиса.

Например:
sudo -u node env


Эта команда покажет окружение, сформированное sudo, но оно может отличаться от окружения процесса, запущенного через systemd, Docker, Kubernetes, PM2 или другой менеджер процессов.

Также можно передать временную переменную окружения только для одного запуска:
sudo -u www-data env APP_ENV=testing ./deploy.sh


Переменная APP_ENV будет доступна только этому процессу и его дочерним процессам. Глобальные настройки системы при этом не изменятся. Также важно: возможности sudo -u зависят от правил в sudoers. Разрешение на запуск shell, интерпретатора или произвольного скрипта может дать пользователю широкий доступ от имени целевой учётной записи.

🔥 sudo -u — удобный инструмент для проверки прав, отладки сервисов и запуска отдельных команд от имени системных пользователей без полноценного переключения сессии.

🚪 Linux Ready | #практика
  • ❤ 11
  • 🔥 7
  • 👍 5
Post #1428 1.37K
👍 Bash One-Liner — крутая шпаргалка по Bash-командам!

Этот репозиторий настоящая находка для тех, кто работает с Linux, терминалом и автоматизацией. Здесь собрана большая коллекция полезных Bash команд для работы с файлами, логами, процессами, сетью, текстом и системным администрированием.

Оставляю ссылочку: GitHub 📱


🚪 Linux Ready | #репозиторий
  • ❤ 10
  • 👍 7
  • 🔥 5
Post #1427 1.4K
Перехватываем сетевые проблемы в Linux через tcpdump!

Когда приложение не может подключиться к внешнему сервису, первое, что обычно проверяют — firewall, маршруты или настройки приложения.
Но на практике проблема часто находится глубже. Бывает, что приложение работает нормально, конфигурация выглядит правильно, маршрут есть, firewall не показывает явных проблем, а соединения всё равно нет.

В такой ситуации важно посмотреть, что реально происходит с пакетами. Например:
curl https://api.example.com


Получаем:
Connection timed out


Проверяем, что firewall не является причиной:
systemctl status firewalld


Всё выглядит нормально, но соединения всё равно нет. Здесь помогает tcpdump. Это один из главных инструментов Linux для сетевой диагностики. Он показывает реальные пакеты: что ушло с сервера, что вернулось обратно и на каком этапе возникла проблема.

В такие моменты tcpdump часто экономит часы поиска. Смотрим TCP-трафик к HTTPS-порту:
sudo tcpdump -nn -i any port 443


Параметры:
-nn — не выполнять DNS-resolve и не заменять номера портов именами;
-i — выбрать интерфейс; any — слушать все интерфейсы.

Например:
IP 10.0.0.15.42310 > 142.250.184.14.443: Flags [S]


Видим SYN-пакеты, но не видим SYN-ACK в ответ. Это означает, что клиент пытается установить TCP-соединение, но ответ обратно не приходит.

Дальше стоит искать проблему в: фильтрации трафика; security group; ACL; маршрутизации; удалённом сервисе. Если видим:
IP 142.250.184.14.443 > 10.0.0.15.42310: Flags [S.]


значит TCP handshake проходит.

Сеть, скорее всего, работает, и проблему уже стоит искать выше сетевого уровня: TLS ;сертификаты; настройки приложения; протокол взаимодействия. Для конкретного хоста лучше ограничивать фильтр:
sudo tcpdump -nn -i any host 10.0.0.5


Например, проверяем соединение приложения с PostgreSQL:
sudo tcpdump -nn -i eth0 host 10.0.0.5 and port 5432


На production это намного удобнее, когда через сервер проходят тысячи соединений. Иногда нужно посмотреть содержимое HTTP-запросов:
sudo tcpdump -A -s0 -i eth0 host 10.0.0.5 and port 80


Можно увидеть:
GET /health HTTP/1.1
Host: backend.local


Для обычного HTTP это работает. Для HTTPS посмотреть содержимое запросов не получится — данные будут зашифрованы TLS. Можно увидеть сам факт соединения и TLS handshake, но не содержимое HTTP-запроса. Если нужно сохранить трафик:
sudo tcpdump -nn -i any port 443 -w capture.pcap


Открыть файл можно в Wireshark или повторно через:
tcpdump -r capture.pcap


На нагруженных серверах удобно ограничивать количество пакетов:
sudo tcpdump -nn -i any port 443 -c 100


Ещё полезный фильтр — только новые TCP-соединения:
sudo tcpdump -nn -i any 'tcp[tcpflags] & tcp-syn != 0 and tcp[tcpflags] & tcp-ack == 0'


Важно помнить: tcpdump показывает только сетевой трафик, но не знает, какой процесс его создал. Для связи соединения с процессом используйте:
ss -tnp


🔥 Главная сила tcpdump в том, что он помогает быстро определить, где именно проблема: пакет не вышел с сервера; пакет ушёл, но ответ не пришёл; TCP установился, а ошибка уже внутри приложения.

🚪 Linux Ready | #практика
  • ❤ 17
  • 👍 9
  • 🔥 5
Post #1425 1.56K
📂 Шпаргалка по Linux-администрированию!

Например, управление правами доступа помогает правильно настроить безопасность файлов, а автоматизация через скрипты позволяет избавляться от повторяющихся задач и быстрее обслуживать серверы.

На картинке собраны основные направления работы Linux-администратора: командная строка, безопасность, SSH-доступ, firewall, резервное копирование и др.

Сохрани, чтобы не потерять!

🚪 Linux Ready | #ресурс
  • 🔥 9
  • 👍 6
  • ❤ 3
  • 🤝 2
Post #1424 1.67K
Linux-сервисы можно запускать только в момент первого обращения к ним!

Systemd умеет не только постоянно держать сервисы запущенными, но и активировать их по событию через socket activation.

Вместо постоянного запуска процесса создаётся socket:
[Socket]
ListenStream=8080

[Install]
WantedBy=sockets.target


Теперь systemd слушает порт самостоятельно и запускает сервис только когда приходит первый запрос.

После завершения работы сервис может быть остановлен, а ресурсы освобождены.

Проверить такие сокеты можно командой:
$ systemctl list-sockets


Так работает множество системных компонентов Linux, включая некоторые службы systemd и Docker:
$ systemctl status docker.socket


Процесс не обязан постоянно работать в фоне. Его можно запускать только тогда, когда реально появился клиент.

🔥 Socket activation позволяет экономить память, ускорять запуск сервисов и строить более эффективные фоновые службы без собственного демона, который постоянно ждёт подключения.

🚪 Linux Ready | #совет
  • 🔥 11
  • 👍 7
  • ❤ 6
  • 🤝 3
Post #1422 1.77K
❤️ Отличная статья на Habr для тех, кто хочет глубже понять реальные уязвимости в ядре Linux и влияние kernel-багов на безопасность системы!

В этой статье:
• Разбирается, как одна ошибка в коде может привести к повышению привилегий до root;
• Показано, почему даже маленький символ в ядре способен создать критичную уязвимость;
• Разобран практический кейс, который полезно знать всем, кто интересуется hacking и infosec.


🔊 Продолжай читать на Habr!


➡️ Hacking Ready | #статья
  • 🔥 6
  • ❤ 4
  • 👍 4
Older posts →
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →