【ntpdate】CentOS7.x上使用ntpdate同步ntp服务器

【ntpdate】CentOS7.x上使用ntpdate同步ntp服务器,第1张

NTP服务器顾名思义就是时间同步服务器(Network Time Protocol),Linux下的ntp服务器配置相对来说都比较容易,但在Linux下有一个弊端, 不同时区或者说是时间相差太大的无法同步 ,所以在配置ntp服务器之前需要把时间配置成相同的。

NTP时钟同步方式说明

NTP在linux下有两种时钟同步方式,分别为直接同步和平滑同步:

直接同步

使用ntpdate命令进行同步,直接进行时间变更。如果服务器上存在一个12点运行的任务,当前服务器时间是13点,但标准时间时11点,使用此命令可能会造成任务重复执行。因此使用ntpdate同步可能会引发风险,因此该命令也多用于配置时钟同步服务时第一次同步时间时使用。

平滑同步

使用ntpd进行时钟同步,可以保证一个时间不经历两次,它每次同步时间的偏移量不会太陡,是慢慢来的,这正因为这样,ntpd平滑同步可能耗费的时间比较长。

标准时钟同步服务

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NTP时间同步服务器 主要偏重于NTP时间同步功能

北斗时间同步服务器 主要偏重于北斗卫星时间来源

GPS时间服务器跟北斗时间同步服务器一样也偏重于时间来源是GPS卫星。

目前计算机网络中各主机和服务器等网络设备的时间基本处于无序的状态。随着计算机网络应用的不断涌现,计算机的时间同步问题成为愈来愈重要的事情。以Unix系统为例,时间的准确性几乎影响到所有的文件 *** 作。 如果一台机器时间不准确,例如在从时间超前的机器上建立一个文件,用ls查看一下,以当前时间减去所显示的文件修改时间会得一个负值,这一问题对于网络文件服务器是一场灾难,文件的可靠性将不复存在。为避免产生本机错误,可从网络上获取时间,这个命令就是rdate,这样系统时钟便可与公共源同步了。但是一旦这一公共时间源出现差错就将产生多米诺效应,与其同步的所有机器的时间因此全都错误。

另外当涉及到网络上的安全设备时,同步问题就更为重要了。这些设备所生成的日志必须要反映出准确的时间。尤其是在处理繁忙数据的时候,如果时间不同步,几乎不可能将来自不同源的日志关联起来。 一旦日志文件不相关连,安全相关工具就会毫无用处。不同步的网络意味着企业不得不花费大量时间手动跟踪安全事件。现在让我们来看看如何才能同步网络,并使得安全日志能呈现出准确地时间。

Internet的发展使得电子货币,网上购物,网上证券、金融交易成为可能,顾客可以坐在家里用个人电脑进行上述活动。要保证这些活动的正常进行就要有统一的时间。不能设想用户3点钟汇出一笔钱银行2点50分收到。个人电脑的时钟准确度很低,只有10-4、10-5,一天下来有可能差十几秒。

现在许多在线教学系统的许多功能都使用了时间记录,比如上网时间记录,递交作业时间和考试时间等等。通常在线教学系统记录的用户数据均以网站服务器时间为准。笔者以前就曾出现过因为应用服务器时间还在23点55分,而数据库服务器已跨过24点,导致正在进行的整个批处理日切或数据归档等重要处理失败或根本无法进行的情况,其实应用和数据库服务器时间也只是相差了几分钟而已。为了避免出现这种情况,系统管理员要经常关注服务器的时间,发现时间差距较大时可以手工调整,但由系统管理员手工调整既不准确、并且随着服务器数量的增加也会出现遗忘,因此有必要让系统自动完成同步多个服务器的时间。

上述问题的解决方法,就是需要一个能调整时钟抖动率,建立一个即时缓和、调整时间变化,并用一群受托服务器提供准确、稳定时间的时间管理协议,这就是网络时间协议(NTP)。如果你的局域网可以访问互联网,那么不必安装一台专门的NTP服务器,只需安装NTP的客户端软件到互联网上的公共NTP服务器自动修正时间即可,但是这样时间能同步但不精准还可能因为网络不稳定从而导致时间同步失败的结果,最佳方案则是在网络里安装一台属于自己的NTP服务器硬件设备,将各个计算机时间同步且统一起来,成本也不高即便高相对于大数据服务器来说孰轻孰重,作为网络工程师你更清楚。

总结:

随着网络规模、网上应用不断扩大,网络设备与服务器数量不断增加。网络管理员在查看众多网络设备日志时,往往发现时间不一,即使手工设置时间,也会出现因时区或夏令时等因素造成时间误差;有些二层交换机重启后,时钟会还原到初始值,需要重新设置时间。对于核心网络设备和重要应用服务器而言,它们之间有时需要协同工作,因此时间的准确可靠性显得尤为重要。

NTP服务的配置及使用都非常简单,并且占用的网络资料非常小。NTP时间服务器目前广泛应用于网络安全、在线教学、数据库备份等领域。企业采取措施同步网络和设备的时间非常重要,但确保安全设备所产生的日志能提供精确的时间更应当得到关注。

北斗时间频率公司的NTP网络时间服务器采用美国MOTOLORA公司的专业GPS授时芯片,时间精度高,信号捕获能力强。经过国际认可的 USNO实验室的广泛测试认可的6 Sigma 授时水平的出色表现。
NTP时间服务器- NTP网络时间服务器采用摩托罗拉32位高性能单片机和商用实时多任务 *** 作系统,使产品的稳定性和运算速度得到可靠保证;

港澳台DNS服务器地址
香港:
205252144228
2081516965
202181202140
2021812242
澳门:
20217538
20217533
台湾:
168951921
1689511
国外DNS服务器地址
美国:
20867222222
20867220220
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16587201244
205171365
205171265
1984104
1984104
198326412
19233412
19220323010
19255241
192112364
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1925812830
192993
193014129
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6633206206
2089610221
6633216216
205171365
205171265
1658713129
16587201244
加拿大:
20916616036
209166160132
英国:
193014129
日本
202122733
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韩国:
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1681266360
1681266361
新西兰:
202271843
泰国:
209166160132
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印度:
202138103100
202138962
国内各省市DNS服务器地址
北京:
20296199133
202960133
202106020
2021061481
2029716195
202138962
深圳:
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广州:
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6114456101
广东:
2029612886
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2021019855
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20210215162
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202989668
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2021001998
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202100068
2021009668
甘肃:
2021007213
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2029922468
青海:
20210012868
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全球只有13台路由DNS根服务器,在13台路由服务器中,名字分别为“A”至“M”,其中10台设置在美国,另外各有一台设置于英国、瑞典和日本。下表是这些机器的管理单位、设置地点及最新的IP地址。
名称管理单位及设置地点IP地址
A INTERNICNET(美国,弗吉尼亚州) 1984104
B 美国信息科学研究所(美国,加利弗尼亚州) 12890107
C PSINet公司(美国,弗吉尼亚州) 19233412
D 马里兰大学(美国马里兰州) 12881090
E 美国航空航天管理局[NASA](美国加利弗尼亚州) 19220323010
F 因特网软件联盟(美国加利弗尼亚州) 19255241
G 美国国防部网络信息中心(美国弗吉尼亚州) 192112364
H 美国陆军研究所(美国马里兰州) 12863253
I Autonomica公司(瑞典,斯德哥尔摩) 1923614817
J VeriSign公司(美国,弗吉尼亚州) 1925812830
K RIPE NCC(英国,伦敦) 193014129
L IANA (美国,弗吉尼亚州) 198326412
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web服务器基于那个协议,基于>

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