局域网之共享

局域网之共享

 

             如果,你和你的同事都在公司的同一个局域网中,需要传输文件,比如一些非常大的文件,使用U盘就OUT了,很简单的网络共享,条件:两台电脑,只要之间使用网线连接。

            这里在机房中使用159号机和160号机做实验,来详细说明局域网的网络共享。

            首先,在160号机中,比如桌面上建立一个文件夹,命名为共享,在该文件夹中放一些资料,比如word文档123,然后,右击属性——打开共享属性,选择第二个选项卡,共享——高级共享,打开高级共享对话框,在这里首先勾选共享此文件夹,然后设置同时共享的用户数量限制,用户数量限制就是可以同时访问该共享文件的计算机的最多个数。最下面是权限和缓存。

 

             共享中的权限设置

             此时还不可以访问次共享文件,如下图,需要设置权限,这里的权限包括两个方面,第一是设置哪些计算机可以访问该文件,第二是对该文件的具体操作权限。

 

              第一是用户访问权限设置

              指定用户访问,指定某一个或者某几个用户可以访问,操作如下属性——安全——添加——在选择用户或组对话框中,输入指定的用户名称,可以通过检查查看该用户是否正确,如果不存在会弹出提示框,如果存在则会在该用户名下面添加下划线。

 

 

              所有用户访问,如果你想要该局域网中每一台电脑都可以访问该文件,则通过属性——安全——添加——在用户名称重输入everyone即可,此时该局域网中每一台电脑都可以访问该文件了。

 

             第二是对该文件夹的具体操作权限设置。

             仍然在属性——安全——对话框的下面有一个窗口其中列出了各种各样的权限,通过勾选即可,包括修改,读取,执行,写入等等。

 

              共享中的缓存设置。

              什么叫缓存设置呢,说白了就是电脑关闭后,该文件是否还可以共享,其他的电脑是否可以访问,默认的是不可以的(第一项),可以通过设置实现,改为第三项允许脱机状态下使用即可,此时,把160号计算机关机,然后在进行访问,要等一会儿是可以打开的,试过了很神奇,不可思议吧。

 

 

              共享中的密码设置。

              密码设置,是指访问该共享文件夹,是否需要其所在电脑的用户名和密码。默认的是要输入密码才可以访问的,比如我要在整个公司中共享我电脑上的某个资料,不可能把我电脑的密码告诉所有人吧,设置如下,(注意截图目录)控制面板——网络和internet——网络和共享中心——高级分享设置。

 

             其中包括两项,家庭和公用,公用指当前配置文件,打开公用后面箭头,下面列出了一大堆得选项,在最下方有密码保护的共享,默认是启用密码保护,改为关闭密码保护——保存修改,即可。

             此时,当在WIN+R运行中输入:\\192.168.26.160回车,或者在计算机的路径栏中输入:\\192.168.26.160 就可以直接打开指定计算机中的共享文件,并不需要输入其计算机的用户名和密码。

 

 

            说明,共享文件夹的建立的位置问题,实际上无论你建立在哪里,当访问的时候,都会显示在该计算机的名称下,如上图所示,所以建立共享文件的时候,不需要考虑它的位置问题。

            局域网的网络共享,如果你在机房的某一台电脑上设置了某个共享文件,你可以在该局域网中的任意一台电脑上来查看,更改,删除该共享文件中的内容。唯一的条件:只要在同一个局域网中。

            校园中,比如我在机房某台电脑上共享了某个文件,我可以在图书馆,多媒体教室,实验室的电脑上就可以直接对这个文件进行操作,而且,机房的该电脑不需要开启,关机状态也可以实现对这个计算机中的共享文件进行操作。

            公司中,我们可以在自己的电脑上,设置共享文件,通过局域网共享,整个公司的所有的电脑都可以对这个文件进行查看,修改等操作。

            也可以使用某一台电脑,专门用于局域网资料的共享,整个公司的电脑都可以对其进行访问,查看,和修改(权限可以设置),这样每个职工,管理者直接把要共享的东西,通过局域网的共享(文件可以相互的传输)传到该电脑中,整个公司都可以对其进行查看,访问,比如可以是公告,一些资料,而且每个部门都可以在该电脑上建立该部门的共享文件夹,交作业,交报告都可以通过局域网共享,放到指定电脑中的文件夹下。

 

内容概要:该论文探讨了一种基于粒子群优化(PSO)的STAR-RIS辅助NOMA无线通信网络优化方法。STAR-RIS作为一种新型可重构智能表面,能同时反射和传输信号,与传统仅能反射的RIS不同。结合NOMA技术,STAR-RIS可以提升覆盖范围、用户容量和频谱效率。针对STAR-RIS元素众多导致获取完整信道状态信息(CSI)开销大的问题,作者提出一种在不依赖完整CSI的情况下,联合优化功率分配、基站波束成形以及STAR-RIS的传输和反射波束成形向量的方法,以最大化总可实现速率并确保每个用户的最低速率要求。仿真结果显示,该方案优于STAR-RIS辅助的OMA系统。 适合人群:具备一定无线通信理论基础、对智能反射面技术和非正交多址接入技术感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①适用于希望深入了解STAR-RIS与NOMA结合的研究者;②为解决无线通信中频谱资源紧张、提高系统性能提供新的思路和技术手段;③帮助理解PSO算法在无线通信优化问题中的应用。 其他说明:文中提供了详细的Python代码实现,涵盖系统参数设置、信道建模、速率计算、目标函数定义、约束条件设定、主优化函数设计及结果可视化等环节,便于读者理解和复现实验结果。此外,文章还对比了PSO与其他优化算法(如DDPG)的区别,强调了PSO在不需要显式CSI估计方面的优势。
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