Понимание SNMP в среде SIEM и мониторинг RELIANOID Прибор

Просмотр категорий

Понимание SNMP в среде SIEM и мониторинг RELIANOID Прибор

13 min read

Содержание

Введение в SNMP #

SNMP или Simple Network Management Protocol - это протокол прикладного уровня, определяемый IETF в нынешней поправке RFC 1157. SNMP основывать свое представление данных в ASN.1 (протокол уровня представления), определяемый также IETF в RFC 1065 as SMI (Структура и идентификация управленческой информации).

SNMP позволяет два способа работы, синхронный (или опрос) и асинхронный. Синхронный режим является наиболее распространенным способом использования SNMPработает, отправив БРП (Единицы данных протокола) к управляемым устройствам, которые реализует SNMP в сети эти PDU могут быть для поиска данных (GetRequest) который требует ответа от устройства (GetResponse) или установить значение в конкретном объекте (SetRequest).

SNMP в асинхронном режиме работает с использованием ловушки, Ловушки являются незапрошенным оповещением БРП отправленные управляемым устройством на центральную станцию ​​сбора прерываний, эти прерывания являются индикатором того, что в контролируемом устройстве произошло критическое событие, например перегрев или слишком большое использование памяти, и направлены UDP порт 162.

MIB - Управленческая информационная база #

Каждый объект, которым можно управлять SNMP иерархически сгруппированы и представлены в специальном файле MIB файлыэти MIB являются дескрипторами групп управляемых объектов, организованных под деревом OIDs (Идентификаторы объекта), который идентифицирует каждый объект уникальным способом.

Один из самых распространенных MIB файлы определяются IETF в MIB-II.

SNMP - Архитектура #

SNMP определяет типы объектов 3 в своей архитектуре:

Станции сетевого управления: Запускать приложения управления для контроля и мониторинга сетевых элементов.
Сетевые элементы: Такие устройства, как RELIANOID Балансировщик нагрузки, который будет контролироваться станцией управления сетью.
Агент: Программное обеспечение, отвечающее за выполнение заказов, отправленных станциями управления сетью, например получение значения определенного OID.

На следующем рисунке показан пример обычной архитектуры SNMP в сети:

Настройка SNMP в RELIANOID Бытовая техника #

RELIANOID техника поставляется с SNMP реализованный на нем агент, позволяющий использовать Debian GNU / Linux по умолчанию OIDs синхронно опрашиваться станцией управления сетью для контроля состояния балансировщика нагрузки.

Чтобы настроить SNMP в RELIANOID устройств, это можно легко сделать через веб-интерфейс следующим образом:

1. Перейдите к веб-интерфейсу устройства и перейдите в раздел Система> Локальные услуги на боковой панели:

2. Установите флажок SNMP и настройте интерфейс, с которого будут разрешены входящие запросы. Здесь рекомендуется настроить интерфейс управления.

3. Мы можем изменить порт прослушивания и сообщество имя, обратите внимание, что такое имя требуется при запросе OID и должны быть включены в запрос.

4. Последнее поле - это IP-адрес или подсеть, из которой служба будет разрешать входящие запросы.

С помощью этой услуги можно отслеживать доставку приложений на централизованной платформе SIEM, чтобы обеспечить правильное поведение трафика.

Пожалуйста, найдите ниже некоторые полезные OID SNMP для того, чтобы правильно контролировать балансировщик нагрузки. Обратите внимание, что есть много разных OIDs использовать, поэтому мы рекомендуем использовать такой инструмент, как snmptranslate чтобы перевести их на более понятное имя для сетевых менеджеров.

Конфигурация SNMPv3 #

SNMPv3 или Простой протокол сетевого управления версии 3, представляет собой значительное улучшение безопасности и функциональности по сравнению со своими предшественниками. Он устраняет уязвимости SNMPv1 и SNMPv2, предоставляя функции аутентификации, шифрования и контроля доступа. SNMPv3 представляет концепцию моделей безопасности, включая модель безопасности на основе пользователей (USM) и модель контроля доступа на основе представлений (VACM), гарантируя, что только авторизованные пользователи могут получать доступ к сетевым устройствам и управлять ими. Для обеспечения целостности данных используются механизмы аутентификации, такие как MD5 и SHA, а такие методы шифрования, как DES и AES обеспечить конфиденциальность, что делает SNMPv3 предпочтительным выбором для безопасного управления сетью в современных средах.

Чтобы настроить SNMPv3 в snmpd.conf файле необходимо установить несколько параметров. Во-первых, протоколы аутентификации и конфиденциальности должны быть указаны с помощью Создать пользователя директива, включая имя пользователя, протокол аутентификации (например, MD5 or ША), парольная фраза аутентификации, протокол конфиденциальности (например, DES or AES) и парольную фразу конфиденциальности. Контроль доступа осуществляется через возбудитель директива, определяющая авторизованных пользователей и их права доступа. Кроме того, com2sec Директива устанавливает сопоставление имен сообщества и безопасности, связывая строки сообщества с именами безопасности, а директива доступа определяет правила контроля доступа, определяя, какие имена безопасности могут получить доступ к каким объектам MIB. Наконец, системное расположение и системный контакт Директивы можно использовать для установки местоположения системы и контактной информации для ловушек и уведомлений SNMP. Благодаря тщательной настройке этих параметров можно эффективно развернуть SNMPv3 для обеспечения безопасного и эффективного управления сетью.

Чтобы успешно применить конфигурацию SNMPv3 в SNMPd, включите службу SNMP в RELIANOID Load Balancer, как описано выше, а затем отредактируйте /etc/snmp/snmpd.conf файл, используя шаблон ниже, и раскомментируйте Создать пользователя, Создать пользователя и возбудитель. Если дополнительно требуются ловушки SNMPv3, раскомментируйте файл SNMPv3. ловушка .

AgentAddress udp:0.0.0.0:161 rocommunity public 0.0.0.0/0 catchcommunity public authtrapenable 1 ## ВНИМАНИЕ: используйте этого пользователя для доступа к серверу ловушек, измените , и #Создать пользователя ША АЕС #querysecname #возбудитель ## Удаленная ловушка SNMPv1, раскомментируйте строку ниже и измените и #ловушка ## Удаленная ловушка SNMPv2, раскомментируйте строку ниже и измените и #trap2sink #trapsess -Ci --clientaddr= -v 2c ## SNMPv3: удаленная ловушка, раскомментируйте строку ниже и измените , и ## Соберите для каждого узла с помощью этой команды: ## ENGINEID=`grep oldEngineID /var/lib/snmp/snmpd.conf | awk -F ' ' '{printf $2}'` #trapsess -Ci -v 3 -u -е -l authPriv -a SHA -A -x AES -X linkUpDownNotifications да defaultMonitors да # проверить процессы, потребляющие более 100 МБ памяти монитор -r 30 -o hrSWRunName «высокая память процесса» hrSWRunPerfMem > 100000 # проверить, превышает ли сетевой трафик более 100 МБ/с примерно в любом интерфейсном мониторе -D -r 30 "сетевой трафик" ifInOctets 0 100000000000 # проверка проблем с диском монитор -o dskPath -r 30 -o dskErrorMsg "dskTable" dskErrorFlag !=0 includeAllDisks 10% нагрузка 7

Наконец, перезапустите службу snmpd, выполнив:

root@ee-noid-01:~# systemctl перезапустите snmpd.service

Общие OID MIB-II #

Официальные файлы MIB можно найти по пути /usr/доля/snmp/mibs/ в балансировщике нагрузки.

memTotalSwap #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
Общий объем подкачки, настроенный для хоста, в КБ.

memAvailSwap #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.2021.4.4.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
Доступное на данный момент пространство подкачки в КБ.

memTotalReal #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
Реальная память, установленная на хосте, в КБ.

memAvailReal #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
Реальная память доступна в КБ.

memTotalFree #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
Общее количество свободной памяти в КБ.

memShared #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.2021.4.13.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
Общий объем реальной или виртуальной памяти, выделенной для использования в качестве общей памяти, в КБ.

memBuffer #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.2021.4.14.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
Общий объем реальной или виртуальной памяти, выделенной для использования в качестве буфера памяти, в КБ.

Memcached #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.2021.4.15.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
Общий объем реальной или виртуальной памяти, выделенной для использования в качестве кэш-памяти, в КБ.

laLoad/1 #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1
MIB: UCD-SNMP-MIB
Загрузка процессора в течение 1 минуты.

laLoad/2 #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.2
MIB: UCD-SNMP-MIB
Загрузка процессора в течение 5 минуты.

laLoad/3 #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.3
MIB: UCD-SNMP-MIB
Загрузка процессора в течение 15 минуты.

SsCpuSystem #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
Процент времени обработки системного процессора на системном уровне.

ssCpuRawSystem #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.2021.11.52.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
Тики, потраченные на код системного уровня.

ssCpuIdle #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.2021.11.11.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
Процент времени процессора в состоянии простоя.

ssCpuRawIdle #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.2021.11.53.0
MIB: UCD-SNMP-MIB
Тики тратятся без дела на процессор.

ifNumber #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.2.1
MIB: IF-MIB
Количество интерфейсов в системе.

еслитаблица #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.2.2
MIB: IF-MIB
Эта OID соответствует таблице в MIB2, Обратите внимание, что таблицы отличаются по своему представлению от скалярных объектов. Представьте себе стол с OID xTableс колоннами Coli и индекс i, чтобы получить доступ к колонке Col1 и индекс 1мы должны запросить snmpget для xTable.xEntry.Col1.1, Где XENTRY имеет только концептуальное значение, мы также можем получить все записи столбца Col1 с snmpwalk в xTable.xEntry.Col1 или получить полный стол с snmpwalk его OID (xTable.xEntry). Давайте что мы получим как столбцы:

ifDescr #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
MIB: IF-MIB
Имена интерфейсов.

ifType #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3
MIB: IF-MIB
Тип интерфейсов, например, Ethernet.

ifMtu #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4
MIB: IF-MIB
Максимальная единица передачи.

ifSpeed #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5
MIB: IF-MIB
Текущая расчетная или номинальная полоса пропускания в бит/с.

ifPhysAddress #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6
MIB: IF-MIB
Адрес нижнего уровня протокола, например, MAC-адрес.

ifOperStatus #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
MIB: IF-MIB
Текущий статус.

ifInOctets #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10
MIB: IF-MIB
Количество входящих октетов.

ifInUcastPkts #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11
MIB: IF-MIB
Количество входящих одноадресных пакетов.

ifInDiscards #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13
MIB: IF-MIB
Количество отброшенных входящих пакетов.

ifInErrors #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14
MIB: IF-MIB
Количество входящих пакетов с ошибками, препятствующими их доставке.

ifOutOctets #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16
MIB: IF-MIB
Количество переданных октетов.

ifOutUcastPkts #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17
MIB: IF-MIB
Количество переданных одноадресных пакетов.

ifOutDiscards #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19
MIB: IF-MIB
Количество переданных пакетов, отброшенных.

ifOutErrors #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20
MIB: IF-MIB
Количество исходящих пакетов с ошибками, которые не удалось передать.

RELIANOID Корпоративные OID ADC #

noidHostname #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.1
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Имя хоста АЦП.

noidHostIPAddress #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.2
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
IP-адрес АЦП.

noidLicenseExpDate #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.3
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Дата истечения срока действия лицензии.

noidIpAddress #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.4
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
IP-адрес соответствующего события.

noidInterfaceName #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.5
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Имя интерфейса связанного события.

noidSslExpDate #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.6
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Дата истечения срока действия SSL-сертификата.

noidSslCertName #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.7
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Сертификат SSL Имя связанного события.

noidAlarmName #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.8
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Название поднятой тревоги.

noidAlarmSeverity #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.9
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Уровень серьезности тревоги: 1 — критическая, 2 — серьезная, 3 — незначительная, 4 — предупреждение, 5 — устранение ловушки. Очищающая ловушка включена в состав Varbind с noidAlarmОчистка.

noidAlarmОчистка #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.0.10
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
OID ловушки, которую необходимо очистить. Включено, когда noidAlarmSeverity это 5.

Общие ловушки MIB-II #

ссылкаВниз #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3
OID разрешения: 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4
MIB: IF-MIB
Ловушка linkDown означает, что объект SNMP, действующий в роли агента, обнаружил, что объект ifOperStatus для одного из его каналов связи собирается перейти в состояние отключения из какого-либо другого состояния (но не из состояния notPresent). Это другое состояние обозначается включенным значением ifOperStatus.

ссылкаВверх #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4
MIB: IF-MIB
Ловушка linkUp означает, что объект SNMP, действующий в роли агента, обнаружил, что объект ifOperStatus для одного из его каналов связи вышел из состояния «down» и перешел в какое-то другое состояние (но не в состояние notPresent). Это другое состояние обозначается включенным значением ifOperStatus.

hrSWRunName #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2
MIB: HOST-RESOURCES-V2-MIB
Текстовое описание этой работающей части программного обеспечения, включая производителя, версию и общеизвестное название. Если это программное обеспечение было установлено локально, это должна быть та же строка, которая используется в соответствующем hrSWInstalledName.

mteTriggerRising #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.88.2.0.2
OID разрешения: 1.3.6.1.2.1.88.2.0.3
MIB: DISMAN-EVENT-MIB
Уведомление о том, что порог повышения был достигнут для триггеров с mteTriggerType «порог». Пропускная способность любого сетевого интерфейса превышает указанный порог. Следует проанализировать, является ли потребление законным.

mteTriggerFalling #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.2.1.88.2.0.3
MIB: DISMAN-EVENT-MIB
Уведомление о том, что порог падения достигнут для триггеров с mteTriggerType «порог». Пропускная способность нормальная.

dskErrorFlag #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.2021.9.1.100
MIB: UCD-SNMP-MIB
Флаг ошибки, сигнализирующий о том, что на диске или разделе недостаточно минимально необходимого пространства, настроенного для него. Затронута файловая система балансировщика нагрузки, требуется некоторое административное обслуживание. Проверьте состояние диска и отправьте проблему на портал поддержки для изучения.

имена #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.2021.10.1.3.1
MIB: UCD-SNMP-MIB
1 минута Загрузка. Балансировщик нагрузки перегружен, некоторые процессы могут быть неработоспособны.

RELIANOID Корпоративные ловушки ADC #

noidLicenseExpiration #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.1
Очистка OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.3
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Срок действия лицензии балансировщика нагрузки скоро истекает. Запросить продление службы поддержки. Варбинды: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noidHostname.

noidLicenseInactive #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.2
Очистка OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.3
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Срок действия лицензии балансировщика нагрузки истек. Запросить продление службы поддержки. Варбинды: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noidHostname.

noidLicenseОК #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.3
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Лицензия балансировщика нагрузки в порядке. Варбинды: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noidHostname, noidAlarmОчистка.

noidClusterNodeToPrimary #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.4
Очистка OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.5
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Узел кластера переключился на основной. Проверьте системные журналы балансировщика нагрузки, чтобы проанализировать основную причину переключения. В первичном узле этот OID будет событием очистки кластерNodeToSecondary. Варбинды: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noidHostname, noidAlarmОчистка.

noidClusterNodeToSecondary #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.5
Очистка OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.4
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Узел кластера переключился на вторичный. Проверьте системные журналы балансировщика нагрузки, чтобы проанализировать основную причину переключения. Во вторичном узле этот OID будет событием очистки кластерNodeToPrimary. Варбинды: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noidHostname, noidAlarmОчистка.

noidClusterAlert #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.6
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Имеется предупреждение, связанное с кластером. Проверьте описание сигнала тревоги и системные журналы, чтобы проанализировать основную причину сигнала тревоги. Варбинды: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noidHostname.

noidBackendDown #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.7
Очистка OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.8
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Серверная часть обнаружена неработающей. Проверьте описание сигнала тревоги и проверьте доступность серверной части балансировщика нагрузки. Варбинды: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noidHostname, noidIpAddress.

noidBackendUp #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.8
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Серверная часть обнаружена. Варбинды: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noidHostname, noidIpAddress, noidAlarmОчистка.

noidInterfaceDown #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.9
Очистка OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.10
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Интерфейс обнаружен как неработающий. Проверьте подключение сетевого интерфейса. Варбинды: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noidHostname, noidInterfaceName.

noidInterfaceUp #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.10
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Интерфейс определяется как работающий. Варбинды: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noidHostname, noidInterfaceName, noidAlarmОчистка.

noidUpdateAvailable #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.11
Очистка OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.12
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Доступны обновления балансировщика нагрузки. Проверьте пакеты для обновления и подготовьте обновление. Варбинды: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noidHostname.

noidUpdateОК #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.12
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Балансировщик нагрузки обновлен. Варбинды: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noidHostname, noidAlarmОчистка.

noidCertSSLExpiration #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.13
Очистка OID: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.14
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Срок действия SSL-сертификата, импортированного в балансировщик нагрузки, истек. Обновите и импортируйте сертификат в балансировщик нагрузки. Варбинды: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noidHostname, noidSslCertName.

noidCertSSLOK #

Идентификатор объекта: 1.3.6.1.4.1.61269.1.1.14
МОЙ Б: RELIANOID-МИБ
Сертификаты SSL действительны. Варбинды: noidAlarmName, noidAlarmSeverity, noidHostname, noidAlarmОчистка.

Внутренний мониторинг SNMP от балансировщика нагрузки #

С другой стороны, SNMP очень полезен с точки зрения балансировки нагрузки, поскольку его можно использовать для сбора метрик бэкэндов и их использования для изменения поведения планировщика или автоматизации активации и деактивации бэкэндов. Ссылаться на эту ссылку чтобы получить больше информации о том, как использовать пользовательскую проверку фермы с SNMP.

Дальнейший мониторинг доставки приложений #

Существуют варианты использования, когда необходимо получить определенные значения мониторинга, такие как статистика и состояния ферм, серверных программ или кластеризации. Чтобы собрать эти конкретные значения, следуйте этой статье это также можно сделать через REST API.

Дополнительные ресурсы для мониторинга #

Обратитесь к статьям о том, как контролировать RELIANOID Устройства с Nagios или Zabbix по следующим ссылкам:

https://www.relianoid.com/knowledge-base/howtos/monitoring-relianoid-nagios/
https://www.relianoid.com/knowledge-base/howtos/monitoring-relianoid-zabbix/

Надеюсь, что вы найдете эту статью полезной и что она выведет вас на следующий уровень использования SNMP контролировать RELIANOID Бытовая техника!

Референсы #

UCD-SNMP-MIB http://www.net-snmp.org/docs/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt
Протокол SNMP RFC: https://tools.ietf.org/html/rfc1157
SIM RFC: https://tools.ietf.org/html/rfc1065
Net-SNMP: http://www.net-snmp.org/wiki/
Debian wiki snmp: https://wiki.debian.org/SNMP
UCD-SNMP-MIB: http://www.net-snmp.org/docs/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt

📄 Загрузите этот документ в формате PDF #

    EMAIL: *

    Powered by BetterDocs