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MD5(此算法安全性较低,请慎用) SHA1(此算法安全性较低,请慎用) SHA2-256(默认) SHA2-384 SHA2-512 加密算法 3DES(此算法安全性较低,请慎用) AES-256 AES-192 AES-128(默认) DH算法 Group 5(此算法安全性较低,请慎用)
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0/24,那么对端子网的IP地址池不能包含本端VPC的这两个子网。 为弹性云服务器配置安全组规则,允许通过VPN进出用户数据中心的报文。 检查VPC安全组。 从用户数据中心ping云服务器,验证安全组是否允许通过VPN进出用户数据中心的报文。 检查远端LAN配置(即对端数据中心网络配置)。
基本信息:可查看服务端ID、本端网段、客户端网段、隧道类型、状态。 认证信息:可查看服务端证书和客户端认证类型。 高级配置:可查看协议、端口、加密算法、认证算法、是否压缩和域名访问。 父主题: 终端入云VPN服务端管理
请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参见创建虚拟私有云和子网。 请确认虚拟私有云VPC的安全组规则已经配置,ECS通信正常。如何配置安全组规则,请参见安全组规则。 如果通过企业路由器ER关联VPN网关,请确认企业路由器ER已经创建完成。如何创建企业路由器ER,请参见企业路由器ER相关资料。
请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参见创建虚拟私有云和子网。 请确认虚拟私有云VPC的安全组规则已经配置,ECS通信正常。如何配置安全组规则,请参见安全组规则。 操作步骤 登录管理控制台。 在管理控制台左上角单击图标,选择区域和项目。 在页面左上角单击图标,选择“网络
VPN使用的DH group对应的比特位是多少? Diffie-Hellman(DH)组确定密钥交换过程中使用的密钥的强度。较高的组号更安全,但需要额外的时间来计算密钥。 VPN使用的DH group对应的比特位如表1所示。 表1 DH group对应比特位 DH group Modulus
请确认虚拟私有云VPC已经创建完成。如何创建虚拟私有云VPC,请参见创建虚拟私有云和子网。 请确认虚拟私有云VPC的安全组规则已经配置,ECS通信正常。如何配置安全组规则,请参见安全组规则。 如果通过企业路由器ER关联VPN网关,请确认企业路由器ER已经创建完成。如何创建企业路由器ER,请参见企业路由器ER相关资料。
某金融企业的数据中心通过专线入云,出于数据传输安全的考虑,希望VPN对其出入云的数据进行加密。 方案架构 VPN服务提供的组网方案如图1所示。 图1 组网方案 方案优势 双连接:VPN网关提供两个接入地址,支持一个对端网关创建两条相互独立的VPN连接,一条连接中断后流量可快速切换到另一条连接。 更安全:专线提供独
VPN使用的DH group对应的比特位是多少? Diffie-Hellman(DH)组确定密钥交换过程中使用的密钥的强度。较高的组号更安全,但需要额外的时间来计算密钥。 VPN使用的DH group对应的比特位如表1所示。 表1 DH group对应比特位 DH group Modulus
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Secrecy)即完美前向安全功能,配置IPsec隧道协商时使用。 PFS组支持的算法: Disable(此算法安全性较低,请慎用)。 DH group 1(此算法安全性较低,请慎用)。 DH group 2(此算法安全性较低,请慎用)。 DH group 5(此算法安全性较低,请慎用)。
IPsec VPN IPsec VPN是一种加密的隧道技术,通过使用加密的安全服务在不同的网络之间建立保密而安全的通讯隧道。 如图1所示,假设您在云上已经申请了VPC,并申请了2个子网(192.168.1.0/24,192.168.2.0/24),同时您在自己的数据中心也有2个子网(192
GUI安装包,并根据界面提示进行安装。 不同的Windows操作系统下载的安装包不同,如下是3种操作系统的下载方式。 Windows 32位操作系统,可以下载Windows 32-bit MSI installer Windows 64位操作系统,可以下载Windows 64-bit MSI
IPsec VPN IPsec VPN是一种加密的隧道技术,通过使用加密的安全服务在不同的网络之间建立保密而安全的通讯隧道。 如图1所示,假设您在云上已经申请了VPC,并申请了2个子网(192.168.1.0/24,192.168.2.0/24),同时您在自己的数据中心也有2个子网(192
选择“用户管理 > 用户”,选择目标用户所在行,单击操作列的“重置密码”。 在“重置密码”的弹窗页,填写新密码并确认新密码,单击确定。 为保障账号安全,建议用户定期修改密码。 父主题: 终端入云VPN服务端管理
IKEv1协议是一个混合型协议,其自身的复杂性不可避免地带来一些安全及性能上的缺陷,已经成为目前实现的IPsec系统的瓶颈。 IKEv2协议保留了IKEv1的基本功能,并针对IKEv1研究过程中发现的问题进行修正,同时兼顾简洁性、高效性、安全性和健壮性的需要,整合了IKEv1的相关文档,由RF
IKEv1协议是一个混合型协议,其自身的复杂性不可避免地带来一些安全及性能上的缺陷,已经成为目前实现的IPsec系统的瓶颈。 IKEv2协议保留了IKEv1的基本功能,并针对IKEv1研究过程中发现的问题进行修正,同时兼顾简洁性、高效性、安全性和健壮性的需要,整合了IKEv1的相关文档,由RF