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Docker环境下的FRP内网穿透

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简介:
本教程详解如何在Docker环境下部署与配置FRP(Fast Reverse Proxy)实现内网穿透,涵盖基础概念、安装步骤及常见问题解决。 1. 在 https://preview.locyanfrp.cn 注册账号,并完成实名登记。 2. 下载 docker 容器,使用 snowdreamtechfrpc:latest 版本。 3. 登录 locyanfrp 控制面板生成内网穿透参数,在“隧道操作”中添加新的隧道。

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客服
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  • DockerFRP穿
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    本教程详解如何在Docker环境下部署与配置FRP(Fast Reverse Proxy)实现内网穿透,涵盖基础概念、安装步骤及常见问题解决。 1. 在 https://preview.locyanfrp.cn 注册账号,并完成实名登记。 2. 下载 docker 容器,使用 snowdreamtechfrpc:latest 版本。 3. 登录 locyanfrp 控制面板生成内网穿透参数,在“隧道操作”中添加新的隧道。
  • 在Windows使用frp进行穿(版本:frp_0.38.0_windows_amd64_386)
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    本教程详解如何在Windows系统中利用frp 0.38.0版本实现内网穿透,涵盖软件安装、配置及常见问题解决。 内网穿透是一种技术手段,允许位于内部网络(非直接连接到公网的设备)中的服务器或服务被外部网络访问。在家庭或企业环境中,许多设备通过路由器接入互联网,这使得它们对外部不可见,并且无法从外部直接访问。`frp`(Fast Reverse Proxy),一个适用于Windows系统的工具,可以帮助用户实现内网环境与公网之间的通信。 `frp`是一个高性能的反向代理应用,旨在帮助内部网络中的服务能够被外部网络访问。它支持多种协议,包括HTTP、HTTPS、TCP和UDP等,适用于各种应用场景如远程桌面、FTP服务器、游戏服务器及物联网设备等。 在Windows环境下使用`frp`进行内网穿透时,首先需要下载对应的版本。提供的压缩包文件有两个:一个是为64位系统准备的(`frp_0.38.0_windows_amd64.zip`),另一个是针对32位系统的(`frp_0.38.0_windows_386.zip`)。解压后,会得到两个可执行文件:“客户端”(`frpc`)和“服务器端”(`frps`)。 1. **设置frps**: - 在公网服务器上运行`frps`,需要编辑配置文件`frps.ini`。在此步骤中你需要设定监听端口、认证密钥等参数。 - 配置示例如下所示: ``` [common] bind_addr = 0.0.0.0 bind_port = 7000 dashboard_port = 7500 dashboard_user = admin dashboard_pwd = password log_file = .frps.log log_level = info ``` 2. **启动frps**: 使用命令行或通过脚本运行`frps.exe`,确保它监听在配置文件中指定的端口。 3. **设置frpc**: - 在内网设备上运行`frpc`。同样需要编辑配置文件`frpc.ini`, 需要填写服务器地址、端口号及认证密钥,并且指明要暴露的服务。 - 示例配置如下所示: ``` [common] server_addr = public_ip server_port = 7000 log_file = .frpc.log log_level = info [ssh] type = tcp local_ip = 127.0.0.1 local_port = 22 remote_port = 6000 ``` 4. **启动frpc**: 启动`frpc.exe`,它将连接到`frps`并开始转发指定的本地端口。 5. **测试连接**: 现在可以尝试从外部网络访问内网中的SSH服务。使用公网IP地址和之前配置的远程端口号(例如6000)进行验证:如 `ssh user@public_ip -p 6000`。 `frp`的优势在于其简单易用且高效的性能,同时提供了Web界面以方便管理和监控连接状态。然而,在实际操作中需要注意安全问题,比如避免公开敏感服务、定期更换认证密钥等措施来保护网络安全。 总之,通过正确配置和启动`frps`与`frpc`,用户可以在Windows环境下轻松实现内网穿透,并让外部世界访问到内部网络中的设备和服务。
  • FRP穿工具
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    FRP(Fast Reverse Proxy)是一款开源的反向代理软件,能够实现内网穿透,使外网用户可以访问运行在内网服务器上的服务。 一、准备公网IP服务器(服务端)与内网服务器(客户端frp) 二、下载frp 从GitHub的releases页面获取frp下载地址后,在Linux平台下载对应版本,例如:`frp_版本号_linux_amd64.tar.gz` 使用命令解压文件: ``` tar -zxvf 文件名 ``` 解压后的文件包括: - frps(服务端运行文件) - frps.ini(服务端配置文件) - frpc(客户端运行文件) - frpc.ini(客户端配置文件) 示例下载命令为: ``` wget https://github.com/fatedier/frp/releases/download ```
  • 关于Frp穿技术
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    Frp(Fast Reverse Proxy)是一种高效的反向代理应用,主要用于实现内网服务对外暴露的能力。它通过在内网部署客户端、外网部署服务器端的方式,使内部网络中的设备能够被外部网络访问到,广泛应用于远程开发调试、游戏加速等领域。 基于Frp的内网穿透UI可以实现一键配置界面操作。使用该工具需要一台具有公网IP地址的云服务器。支持端口到端口、域名访问以及点对点连接方式,并且适用于服务器端、客户端及被访问端之间的通信需求。如果用户在配置过程中遇到问题,可联系相关人员获取帮助。
  • C++ FRP 穿实现教程
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    本教程详细讲解了如何使用C++语言实现FRP(Fast Reverse Proxy)内网穿透技术,帮助用户轻松访问内网资源。适合有一定编程基础的技术爱好者学习实践。 FRP(Fast Reverse Proxy)是一款用于内网穿透的工具,可以帮助用户将内部网络服务发布到互联网上。以下是使用FRP实现内网穿透的基本步骤: 1. 下载安装:首先从官方GitHub仓库下载适合的操作系统版本。 2. 配置服务器端和客户端:根据需要配置server.ini和client.ini文件。 3. 启动服务:在服务器端启动frps,在客户端启动相应的frpc来建立连接。 以上是使用FRP进行内网穿透的基本流程,具体操作可以根据实际情况调整。
  • Windows和Linux版穿工具frp
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    Frp是一款优秀的轻量级内网穿透工具,同时支持Windows与Linux系统。它允许内部网络服务通过具有公网IP的机器进行访问,适用于远程开发、游戏服务器等多种场景。 FRP内网穿透工具的使用方法如下: 1. 客户端配置:在frpc.ini文件中设置server_addr指向服务端IP地址,server_port指向服务端监听的端口。然后根据需要使用的协议修改对应的本地端口号,例如type字段指定协议名称(如tcp或http),local_port字段设定本地端口值;如果服务器已配置了域名,则可以在custom_domains里填写。 2. 服务端设置:在frps.ini文件中将bind_addr绑定到公网IP地址,并且通过bind_port参数指定位数,确保与客户端的server_port保持一致。 3. 启动命令: - Windows环境下运行 frps.exe 或者 frpc.exe 加上 -c 参数指定配置文件路径(例如:frps.exe -c frps.ini)。 - Linux系统下可以使用 ./frps 或 ./frpc 命令加上同样参数启动服务端或客户端程序。 请根据实际需求调整以上步骤中的各项设置。
  • FRP更简单穿工具
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    这是一款相比FRP更加简便易用的内网穿透解决方案,能够让内部网络服务轻松访问外部互联网,操作界面友好,配置简单。 NPS(Network Port Shield)内网穿透工具是一个高效、易用的代理服务器,设计用于解决内网服务对外部网络的可达性问题。它允许外部网络的请求通过NPS服务器转发到内网中的特定服务器,从而实现远程访问内网资源。NPS支持TCP和UDP两种传输协议,并能处理各种基于这些协议的应用程序,如网页浏览、API接口测试、SSH连接及远程桌面等。 相比其他类似工具(例如frp),NPS具有以下优势: 1. **配置简便**:NPS提供了可视化的Web界面进行配置,用户不再需要手动编写配置文件。相比之下,使用frp的命令行配置更为复杂。 2. **动态配置**:在NPS中添加或修改映射规则无需重启客户端,所有更改即时生效,提高了工作效率。 3. **自动化服务管理**:安装后自动注册为系统服务,并随系统启动而运行,不需要用户手动设置开机自启。 搭建NPS的过程包括下载和配置服务器端及客户端。首先,在Linux上需要下载软件包并解压缩文件;接着编辑`conf/nps.conf`配置文件,设定HTTP/HTTPS代理端口、Web管理界面的端口号以及账户密码等信息。在Windows系统中,流程类似但需使用管理员权限执行安装命令。 完成上述步骤后,用户可以通过默认8080端口访问NPS Web控制台进行进一步设置。创建客户端并分配唯一的ID和验证密钥给需要映射的内网机器;随后配置端口映射,选择合适的协议(TCP或UDP),指定服务端使用的端口号以及目标IP地址与端口号。一旦完成这些步骤,新的映射规则即刻生效。 此外,在NPS控制台中还需要设置域名访问以确保外部请求能够准确地路由到内网服务器上运行的服务。至此,便建立了一个可让内外网络无障碍通信的环境。 总的来说,作为一款轻量级且易于配置、实时更新和自动服务管理特性的工具,NPS非常适合需要进行内外网连接的用户使用。无论是个人开发者调试本地应用还是企业内部系统对外提供接口,NPS都是一款理想的解决方案。
  • Docker中使用frp进行穿部署与实现详解
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    本文详细介绍了如何在Docker环境中搭建并使用frp工具实现内网穿透的方法和步骤,适合对网络安全和容器技术感兴趣的读者。 1. 创建配置文件目录:进入/home目录后运行命令 `mkdir frp` ,最终的目录结构如下: 2. 创建服务端配置文件: - 使用命令 `vi frps.ini` - 在该文件中添加以下内容: ``` [common] bind_port = 17000 token = myToken vhost_http_port = 10080 vhost_https_port = 10443 dashboard_port = 17500 dashboard_user = admin dashboard_pwd = admin tcp_mux = true max_pool_count = 10 ``` 3. 创建服务端yml文件: - 使用命令 `vi frps-docker-compose.yml`
  • Windows 平台开源穿工具 FRP
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    FRP 是一款适用于 Windows 等平台的免费开源软件,能够帮助用户轻松实现内网穿透,支持远程访问各种服务和应用。 Windows开源内网穿透工具frp是一个针对Windows平台的远程访问解决方案,它扩展了传统远程桌面服务(如mstsc)的功能,并特别适用于处理不同局域网之间的远程连接难题。frp全称Fast Reverse Proxy,是由Golang编写的高效、轻量级的内网穿透框架,允许内部网络中的服务被外部网络访问,即使这些服务并未直接暴露在公网上。 作为开源项目,frp的设计目标是使用户能够轻松地在复杂网络环境中实现内网穿透,并确保远程连接的稳定性和流畅性。与许多其他远程工具相比,frp提供了更快的速度和更低的延迟,在需要频繁进行远程支持、远程办公或者跨网络访问私有服务的情况下显得尤为重要。 Windows软件插件表明frp是专为Windows系统设计的应用程序或插件,它可以无缝集成到Windows环境中,并提供便捷的安装和使用体验。用户无需复杂的配置,只需按照指南进行简单的设置就能实现内网穿透。 在文件结构中: 1. `frps.exe` 和 `frpc.exe`:分别是服务器端(frps)和客户端(frpc)程序,分别部署于需要提供穿透服务的服务器上以及需连接到该服务器的客户端机器。 2. `frpc_full.ini` 和 `frps_full.ini`:这些是配置文件,包含详细的设置信息如端口映射和服务类型等。用户可根据实际需求进行修改。 3. `frpc.ini` 和 `frps.ini`:简化版配置文件,通常用于快速启动或测试使用,并可自定义内容以满足特定需要。 4. `LICENSE`:开源许可证文件,说明该项目遵循MIT许可协议,允许自由使用、修改及分发。 在使用过程中,用户需先于服务器端运行`frps.exe`并配置相应的`frps.ini`。随后,在客户端上运行`frpc.exe`并设置好对应的`frpc.ini`以指定服务器地址和所需穿透的服务信息。完成这些步骤后,客户端便可通过公网访问原本位于内网中的服务,实现有效的网络穿透功能。 对于开发者及IT管理员而言,使用frp能极大地提高工作效率,并简化远程协作过程的难度。
  • FRP 32位与64位 穿映射
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    本工具提供FRP(Fast Reverse Proxy)内网穿透解决方案,支持32位和64位系统,实现内外网高效通信及端口映射。 FRP 是一个高性能的反向代理应用,专注于内网穿透功能,并支持 TCP、UDP、HTTP 和 HTTPS 等多种协议类型。它能够将内部网络中的服务通过具有公网 IP 的节点安全便捷地暴露到外部公共网络。 使用 FRP 可以轻松实现内网穿透并对外提供服务,同时支持各种类型的协议(包括 tcp, http, https)。对于 web 服务而言,FRP 还可以依据域名进行路由转发。当需要让其他人通过特定的域名访问或测试本地搭建的 Web 应用时,由于本地机器通常不具备公网 IP 地址而无法直接解析到该地址的情况下,利用 FRP 就能够实现这一目标。