H3C综合实验

实验拓扑

实验要求

1、按照图示配置IP地址

2、sw1和sw2之间的直连链路配置链路聚合

3、 公司内部业务网段为VLAN10和VLAN20; VLAN 10是市场部,vlan20是技术部,要求对VLAN进行命名以便识别;PC1属于vlan10,PC2属于vlan20,vlan30用于SW1和SW2建立OSPF邻居;VLAN111为SW1和R1的互联vlan,vlan222为sw2和R2的互联vlan

4、所有交换机相连的端口配置为TRUNK,允许相关流量通过

5、交换机连接PC的端口配置为边缘端口

6、在SW1上配置DHCP服务,为vlan10和vlan20的PC动态分配IP地址,网关和DNS地址;要求vlan10的网关是192.168.1.252,vlan20的网关是192.168.2.253

7、按图示分区域配置OSPF实现公司内部网络全网互通,ABR的环回口宣告进骨干区域;业务网段不允许出现协议报文

8、R1上配置默认路由指向互联网,并引入到OSPF

9、R1通过双线连接到互联网,配置PPP-MP,并配置双向CHAP验证

10、配置EASY IP,只有业务网段192.168.1.0/24和192.168.2.0/24 的数据流可以通过R1访问互联网

11、R1开启TELNET远程管理,使用用户ABC登录,密码ABC,只允许技术部远程管理R1

实验解法

1、给PC配置IP地址

 为R1配置IP地址

<H3C>sys
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[H3C]int g0/1
[H3C-GigabitEthernet0/1]ip ad
[H3C-GigabitEthernet0/1]ip address 10.0.0.1 30
[H3C-GigabitEthernet0/1]int g0/0
[H3C-GigabitEthernet0/0]ip ad 10.0.0.5 30
[H3C-GigabitEthernet0/0]int g0/2
[H3C-GigabitEthernet0/2]ip ad 10.0.0.14 30
[H3C-GigabitEthernet0/2]int lo0
[H3C-LoopBack0]ip ad 10.1.1.1 32
[H3C-LoopBack0]int mp-group 1
[H3C-MP-group1]ip address 202.100.1.2 30
[H3C]di ip int  b
*down: administratively down
(s): spoofing  (l): loopback
Interface           Physical Protocol IP address/Mask    VPN instance Description
GE0/0               up       up       10.0.0.5/30        --           --
GE0/1               up       up       10.0.0.1/30        --           --
GE0/2               up       up       10.0.0.14/30       --           --
GE5/0               down     down     --                 --           --
GE5/1               down     down     --                 --           --
GE6/0               down     down     --                 --           --
GE6/1               down     down     --                 --           --
Loop0               up       up(s)    10.1.1.1/32        --           --
MP1                 down     down     202.100.1.2/30     --           --
Ser1/0              up       up       --                 --           --
Ser2/0              up       up       --                 --           --
Ser3/0              down     down     --                 --           --
Ser4/0              down     down     --                 --           --
[H3C]

R2上配置IP地址

<H3C>sys
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[H3C]
[H3C]sysn
[H3C]sysname  r2
[r2]int g0/0
[r2-GigabitEthernet0/0]ip ad 10.0.0.9 30
[r2-GigabitEthernet0/0]int g0/2
[r2-GigabitEthernet0/2]ip ad 10.0.0.2 30
[r2-GigabitEthernet0/2]int g0/1
[r2-GigabitEthernet0/1]ip ad 10.0.0.18 30
[r2-GigabitEthernet0/1]int lo0
[r2-LoopBack0]ip ad 10.1.1.2 32
[r2-LoopBack0]qu
[r2]di ip in b
*down: administratively down
(s): spoofing  (l): loopback
Interface           Physical Protocol IP address/Mask    VPN instance Description
GE0/0               up       up       10.0.0.9/30        --           --
GE0/1               up       up       10.0.0.18/30       --           --
GE0/2               up       up       10.0.0.2/3
智能网联汽车的安全员高级考试涉及多个方面的专业知识,包括但不限于自动驾驶技术原理、车辆传感器融合、网络安全防护以及法律法规等内容。以下是针对该主题的一些核心知识点解析: ### 关于智能网联车安全员高级考试的核心内容 #### 1. 自动驾驶分级标准 国际自动机工程师学会(SAE International)定义了六个级别的自动驾驶等级,从L0到L5[^1]。其中,L3及以上级别需要安全员具备更高的应急处理能力。 #### 2. 车辆感知系统的组成与功能 智能网联车通常配备多种传感器,如激光雷达、毫米波雷达、摄像头超声波传感器等。这些设备协同工作以实现环境感知、障碍物检测等功能[^2]。 #### 3. 数据通信与网络安全 智能网联车依赖V2X(Vehicle-to-Everything)技术进行数据交换,在此过程中需防范潜在的网络攻击风险,例如中间人攻击或恶意软件入侵[^3]。 #### 4. 法律法规要求 不同国家地区对于无人驾驶测试及运营有着严格的规定,考生应熟悉当地交通法典中有关自动化驾驶部分的具体条款[^4]。 ```python # 示例代码:模拟简单决策逻辑 def decide_action(sensor_data): if sensor_data['obstacle'] and not sensor_data['emergency']: return 'slow_down' elif sensor_data['pedestrian_crossing']: return 'stop_and_yield' else: return 'continue_driving' example_input = {'obstacle': True, 'emergency': False, 'pedestrian_crossing': False} action = decide_action(example_input) print(f"Action to take: {action}") ``` 需要注意的是,“橙点同学”作为特定平台上的学习资源名称,并不提供官方认证的标准答案集;建议通过正规渠道获取教材并参加培训课程来准备此类资格认证考试。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值