16、搭建局域网全攻略

搭建局域网全攻略

1. TCP/IP 与互联网

TCP/IP 已成为互联网首选协议,互联网由 ARPANET 发展而来。20 世纪 70 年代,美国政府的高级研究计划局(ARPA)开展了通过网络传输数据包来发送信息的研究,成果便是 ARPANET,这是一个连接多台计算机的全国性网络。后来,ARPA 加上国防部前缀成为 DARPA,在 DARPA 的支持下,TCP/IP 协议作为网络互联(网络间通信)的流行协议集应运而生。

TCP/IP 蓬勃发展的原因在于其开放性,协议的技术描述公开,任何人都可在特定硬件和软件上实现。此外,稳定可用的软件也是其成功的关键,它并非仅停留在网络架构和协议的纸面描述上,而是从一开始就是可运行的软件。如今,TCP/IP 统治着互联网。

2. 分层模型
  • 网络层(Network) :负责将数据包从一个网络传输到另一个网络。若网络距离较远,数据包会逐网络路由,直至到达目的地。该层的主要协议是互联网协议(IP)。
  • 物理层(Physical) :指网络中承载数据包的物理网络硬件,如以太网卡或令牌环卡。

分层模型的优点在于每层仅负责特定任务,其余交给其他层。各层可灵活组合,TCP/IP 网络可运行在从以太网到无线电波(无线网络)等任何物理网络介质上。软件也是模块化的,每层可在不同模块中实现。通常,传输层和网络层是操作系统的一部分,任何应用都可使用。

3. IP 地址

当网络中有多台计算机时,需要一种方式来唯一标识每台计算机。在 TCP/IP 网络中,计算机

基于粒子群优化算法的配电网光伏储能双层优化配置模型[IEEE33节点](选址定容)(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于粒子群优化算法(PSO)的配电网光伏储能双层优化配置模型,针对IEEE33节点系统进行光伏与储能系统的选址定容优化。该模型采用双层优化结构,上层以投资成本、运行成本和网络损耗最小为目标,优化光伏和储能的配置位置与容量;下层通过潮流计算验证系统约束,确保电压、容量等满足运行要求。通过Matlab编程实现算法仿真,利用粒子群算法的全局寻优能力求解复杂非线性优化问题,提升配电网对可再生能源的接纳能力,同时降低系统综合成本。文中还提供了完整的代码实现方案,便于复现与进一步研究。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事新能源规划的工程技术人员;熟悉优化算法与配电网运行分析的专业人士。; 使用场景及目标:①用于分布式光伏与储能系统的规划配置研究,支持科研项目与实际工程设计;②掌握双层优化建模方法与粒子群算法在电力系统中的应用;③实现IEEE33节点系统的仿真验证,提升对配电网优化调度的理解与实践能力。; 阅读建议:建议结合Matlab代码逐步理解模型构建过程,重点关注目标函数设计、约束条件处理及上下层交互逻辑,同时可扩展至其他智能算法对比实验,深化对优化配置问题的认知。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符  | 博主筛选后可见
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
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