Android学习的三个终极问题及学习路线规划,附小技巧_android leader 规划 技术方向

说起IT行业,大多数人脑海里反应出的第一个标签一定是“高薪”,而说起程序员,大家更多想到的可能是:

秃顶、木讷、格子衫;

加班多、能赚钱、不花钱;

没对象……

甚至很多人还说“程序员在互联网行业里面是吃青春饭的,干到30岁就会被行业淘汰掉”。去年开始的各大企业裁员风潮,似乎也在侧面的印证这一观点。大家都认为互联网的寒冬来了,都认为程序员30岁以后就不值钱了。

熟不知程序员的转行或被迫裁员,都是受互联网行业多种因素而制约的。

30岁被迫转型这个事并不是每个程序员都必须这样去做的,只有一部分对编程不感兴趣,自己编程能力不强的人会被迫做出改变。而那些真正的技术大咖,对编程很感兴趣的人来说,年龄永远都不是问题。

那么,这些在30岁被迫做出改变的程序员,是因为什么呢?

高级工程师之后可以有两种侧重方向或者说两种发展路线。

第一种是管理路线
首先要对移动端和前端有一个系统的认知,并非说要完全掌握移动端和前端 coding 的能力,更多可以侧重于扎实的技术基础,再加上对技术的理解和融会贯通,就算不能快速地写出 iOS 和前端的代码,也应该对实现流程有一个清晰的认识,并且能够快速定位问题。

同时要熟悉服务端开发流程,负责移动端项目管理,最终成为移动端研发经理,如果你不打算学习后端知识基本止步于此了。不满足于此的可以继续去学习后端开发,拓宽之后的职业发展可能性。

第二种是纯技术路线
往往是一个专业细分领域比如音视频、三维图形、逆向安全、性能优化等,根据不同的细分领域,市场上有需求的行业和公司数量也会不一样,但若是该公司的核心需求,一般也会是公司的核心技术岗位,成为该领域市场上少有的精通人才的话,不可替代性也会很高。如果想一直 coding 下去,那么打好基础、找准方向是没有错的。

明确了方向之后,具体怎么做呢?可以分成几个方面。

首先,**技术基础是必不可少的。**刚开始进入公司写业务功能的时候,可能会觉得数据结构、算法、操作系统、编译原理之类的基础对自己日常的工作内容没有什么影响,知道怎么用就好了。

实际随着工作内容的深入,以及对不同技术的涉猎,会发现技术看似一直在发展、创新、变化,而底层的逻辑和原理是不太会变化的,越是不断变化的东西,理解它底层的原理就越是重要,这时候再去看待和学习它的变化就会轻松许多。

其次,要深入学习自己的“一技之长”,对 Android 开发工程师来说就是 Android 的相关知识:UI、底层原理、NDK、架构、调试实战经验等等。

比如下面这些内容:

业务或者技术方案,站在不同的时期和视角上看,难免会有不同的意见,但是技术是不会模棱两可的,会就是会,不会就是不会。

如果考虑管理路线的话,有几年工作经验的 Android coder,此时应该更加主动参与项目、承担工作、积极沟通需求和实现,对业务培养起自己的理解。架构孵化于业务,并且服务于业务,技术和业务齐头并进才能更好地发展(对于公司和个人都是如此)。

同时,多观察你的 Leader,看他是怎么协调整个项目向前推进,怎么不让项目进度失控,怎么和产品讨论需求,什么时候该重构等,这些都是细节也都是宝贵的经验。

无论选择哪个方向,都要保持对新技术趋势的敏锐度。

纯技术路线对新技术的关注自是不必说,管理岗需要在做技术方案时考虑新技术,同时提升自己的移动端/前端全栈能力。

总结
03-19
### IEEE 802.1Q VLAN Tagging Protocol Standard IEEE 802.1Q 是支持虚拟局域网(VLAN)的标准协议之一,通常被称为 Dot1q。该标准定义了一种用于以太网帧的 VLAN 标记系统以及交换机和桥接器处理这些标记帧的操作流程[^2]。 #### 协议结构概述 IEEE 802.1Q 的核心功能在于通过在以太网数据帧中插入特定字段来实现 VLAN 标签的功能。这种标签使得网络设备能够识别哪些流量属于哪个 VLAN,并据此执行转发决策。具体来说: - **Tag Header**: 在原始以太网帧头部增加了一个额外的 4 字节字段作为 VLAN 标签头。这四个字节包含了以下部分: - **Priority Code Point (PCP)**: 使用 3 比特表示优先级级别,范围从 0 到 7,主要用于 QoS 控制。 - **Canonical Format Indicator (CFI)**: 这是一个单比特位,在传统以太网环境中设置为零。 - **VLAN Identifier (VID)**: 使用 12 比特标识具体的 VLAN ID,理论上可以支持多达 4096 个不同的 VLAN(编号从 0 至 4095),其中某些特殊值保留给内部用途或管理目的。 #### 数据包处理机制 当一个带有 VLAN tag 的数据包进入支持 IEEE 802.1Q 的交换机时,它会依据此标签决定如何路由或者过滤该数据流。如果目标端口不属于同一 VLAN,则不会传输至其他无关联的物理接口上;反之亦然——只有相同 VLAN 成员之间才允许互相通信除非经过路由器跨网段访问[^1]。 此外,为了简化管理和配置过程并增强互操作性,还引入了一些辅助性的子协议和服务组件比如 GARP(通用属性注册协议)。GARP 可帮助分发有关 VLAN 成员资格的信息到各个连接节点以便动态调整其行为模式而无需频繁手动干预[^3]。 以下是创建带 VLAN TAG 的 Python 示例代码片段展示如何模拟构建这样的 Ethernet Frame: ```python from scapy.all import Ether, Dot1Q, IP, sendp def create_vlan_packet(src_mac="00:aa:bb:cc:dd:ee", dst_mac="ff:ff:ff:ff:ff:ff", vlan_id=100, src_ip="192.168.1.1", dst_ip="192.168.1.2"): ether = Ether(src=src_mac, dst=dst_mac) dot1q = Dot1Q(vlan=vlan_id) ip_layer = IP(src=src_ip, dst=dst_ip) packet = ether / dot1q / ip_layer return packet packet = create_vlan_packet() sendp(packet, iface="eth0") # Replace 'eth0' with your network interface name. ``` 上述脚本利用 Scapy 库生成包含指定源地址、目的地址及所属 VLAN 编号的数据报文并通过选定的网卡发送出去测试实际效果。
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