OSPF后记加IPV4报头

本文详述了OSPF中的区域划分、特殊区域类型如Stub和NSSA,以及ABR和ASBR的角色。同时介绍了IPv4数据包头的结构,包括Version、IHL、Total Length等字段,以及分片相关的Flags和Fragment Offset。

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OSPF的限制LSA数量
ABR:区域边界路由器,能够产生3类LSA的路由器(are0 和非are0之间 的路由器)
ASBR:自治系统边界路由器,能够产生5类或7类LSA的路由器(属于 OSPF和非OSPF之间的路由,将非OSPF引入它们之间的路由)
特殊区域
1.区域划分
2.特殊区域
3.LSA汇总
4.LSA过滤
Stub
末节区域,在OSPF某个区域中,拒绝4、5类LSA,此时无法与外界通信,需要建立一条3类LSA用于不同网络的通信。
注意:
1.特殊区域中所有的路由器都必须配置 (保证LSA同步)
2.特殊区域不能为骨干区域
3.在stub区域中不能进行重发布,不能存在ASBR路由器
4.特殊区域不能出现虚链路(virtual-link)
Totally stub
完全末节区域,在stub区域边界上过滤3类但保留3类缺省,目的是为了保持通信,并且过滤4、5类LSA
部署在stub区域的ABR上
NSSA
非完全末节区域,可以重发布,在stub区域基础上,允许重发布、允许存在ASBR路由,依然不能出现4、5类,产生7类NSSA LSA仅用于在NSSA区域宣告外部路由信息。
NSSA LSA 7类LSA
功能 在NSSA区域中,用于通告外部路由信息
ADV NSSA区域中重发布路由器(ASBR)的router-id
Link-id 外部路由网络号
传播范围 仅仅在本NSSA区域传输
在7转5中,会自动携带FA地址,4类LSA不生效(也就是不能宣告ASBR位置),若FA地址不可达,造成能学到转换后的5类LSA(将外部路由引入OSPF域中),但是不能加入路由表;所以在NSSA区域 ABR上抑制FA地址,通过4类LSA,进行正常的路由行为。
(还是不太懂既然FA地址不可达造成5类SLA不能正常加表,那为什么还要抑制FA地址?只能用4类SLA吗?)*

FA规则:若LSA中尊在FA地址,则路由递归通信包括metric的计算都是计算到达FA地址的(当LSA中包含了FA地址,则4类LSA失效)
(1)5类LSA不一定存在FA地址,7类LSA一定存在。
(2)5类,若重发布产生5类LSA时,原路由对应的出接口OSPF网络类型为MA网络,则FA地址为原地址的下一跳地址若是7转5类LSA,默认一定携带FA地址。
(3)7类LSA中的FA规则,若原路由出接口没有运行OSPF,则FA地址为重发布路由器上的环回接口地址(1最大的通告进入OSPF环回接口地址或者2.最后通告进入OSPF的环回接口地址3.若没有环回接口,则使用物理接口,使用规则相同);若原路由接口运行了OSPF,(1.接口网络类型为P-P,FA为出接口地址2.网络类型为MA,则FA地址为下一跳地址)。
注意:在NSSA中默认不会自动下方缺省路由,在NSSA区域ABR上手工下放

Totally NSSA
完全的非完全末节区域,自动产生3类LSA缺省,保证通信。

OSPF网络汇总
支持VLSM、CIDR,只能汇3、5、7类,汇总的位置在ABR ASBR
3类LSA汇总 在明细属于的ABR上汇总
5类LSA汇总 ASBR上汇总
7类LSA汇总 ASBR上汇总

IPV4数据包头
在这里插入图片描述
IPV4数据包一行为32bit
IPV4头部默认20字节,(可选项:Options和Padding里面可以有或者没有),最大字节为60字节=15(1111)* (32字节/8bit)

第一行:
Version 0100=4bit
IHL:IP头部长度,大小为4字节 默认值:0101 单位为32bit
Type of Service:服务类型 大小为8bit,用于对流量进行标记
Total Length:总长度=IPV4的头部大小+数据大小 16bit (总长度-头部长度=负载长度)
第二行:(在第三层进行重排)
Identification:标识符 大小为16bit(标识符相同的为一类流量)
Flags:标记符 大小3bit
Fragment Offset:分片偏移 大小为13bit–该分片距离完整数据头部的偏移值 单位:字节
R
DF 0数据分片(准备重排序,收集标识符相同的)1未数据分片
MF 更多分片位
1表示更多分片 0存在分片在最后一个收集到,开始进行排序
第三行:
Time to Live:TTL值,生存时间,统称跳数,大小为8bit。范围:0-255(每查表一次,减一,直到为0)
Protocol:协议号 作用:管理上层使用什么样的封装。大小为8bit 范围:0-255
Header Checksum:计算IPV4头部完整性 大小为16bit
第四行:
Source Address:源IP地址 大小为32bit
第五行:
Destination Address:目标IP地址 大小为32bit
第六行:
Options:可选项{1.严格路由(最多纪录9个路由)2.松散路由3.时间戳4.纪录路由(纪录经过路由器出接口的地址)}
严格选路:指定几个IP地址,数据包必须严格的按某条路径传输(所有路由接口地址必须按顺序写)
松散路由:指定IP地址为数据包传输过程中需经过的IP地址,中间可以经过其他路由。
Padding:填充项
注意:Options+Padding必须为32bit,或者为32bit的倍数。

【基于QT的调色板】是一个使用Qt框架开发的色彩选择工具,类似于Windows操作系统中常见的颜色选取器。Qt是一个跨平台的应用程序开发框架,广泛应用于桌面、移动和嵌入式设备,支持C++和QML语言。这个调色板功能提供了横竖两种渐变模式,用户可以方便地选取所需的颜色值。 在Qt中,调色板(QPalette)是一个关键的类,用于管理应用程序的视觉样式。QPalette包含了一系列的颜色角色,如背景色、前景色、文本色、高亮色等,这些颜色可以根据用户的系统设置或应用程序的需求进行定制。通过自定义QPalette,开发者可以创建具有独特视觉风格的应用程序。 该调色板功能可能使用了QColorDialog,这是一个标准的Qt对话框,允许用户选择颜色。QColorDialog提供了一种简单的方式来获取用户的颜色选择,通常包括一个调色板界面,用户可以通过滑动或点击来选择RGB、HSV或其他色彩模型中的颜色。 横渐变取色可能通过QGradient实现,QGradient允许开发者创建线性或径向的色彩渐变。线性渐变(QLinearGradient)沿直线从一个点到另一个点过渡颜色,而径向渐变(QRadialGradient)则以圆心为中心向外扩散颜色。在调色板中,用户可能可以通过滑动条或鼠标拖动来改变渐变的位置,从而选取不同位置的颜色。 竖渐变取色则可能是通过调整QGradient的方向来实现的,将原本水平的渐变方向改为垂直。这种设计可以提供另一种方式来探索颜色空间,使得选取颜色更为直观和便捷。 在【colorpanelhsb】这个文件名中,我们可以推测这是与HSB(色相、饱和度、亮度)色彩模型相关的代码或资源。HSB模型是另一种常见且直观的颜色表示方式,与RGB或CMYK模型不同,它以人的感知为基础,更容易理解。在这个调色板中,用户可能可以通过调整H、S、B三个参数来选取所需的颜色。 基于QT的调色板是一个利用Qt框架和其提供的色彩管理工具,如QPalette、QColorDialog、QGradient等,构建的交互式颜色选择组件。它不仅提供了横竖渐变的色彩选取方式,还可能支持HSB色彩模型,使得用户在开发图形用户界面时能更灵活和精准地控制色彩。
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1. 用户与权限管理模块 角色管理: 学生:查看个人住宿信息、提交报修申请、查看卫生检查结果、请假外出登记 宿管人员:分配宿舍床位、处理报修申请、记录卫生检查结果、登记晚归情况 管理员:维护楼栋与房间信息、管理用户账号、统计住宿数据、发布宿舍通知 用户操作: 登录认证:对接学校统一身份认证(模拟实现,用学号 / 工号作为账号),支持密码重置 信息管理:学生完善个人信息(院系、专业、联系电话),管理员维护所有用户信息 权限控制:不同角色仅可见对应功能(如学生无法修改床位分配信息) 2. 宿舍信息管理模块 楼栋与房间管理: 楼栋信息:名称(如 "1 号宿舍楼")、层数、性别限制(男 / 女 / 混合)、管理员(宿管) 房间信息:房间号(如 "101")、户型(4 人间 / 6 人间)、床位数量、已住人数、可用状态 设施信息:记录房间内设施(如空调、热水器、桌椅)的配置与完好状态 床位管理: 床位编号:为每个床位设置唯一编号(如 "101-1" 表示 101 房间 1 号床) 状态标记:标记床位为 "空闲 / 已分配 / 维修中",支持批量查询空闲床位 历史记录:保存床位的分配变更记录(如从学生 A 调换到学生 B 的时间与原因) 3. 住宿分配与调整模块 住宿分配: 新生分配:管理员导入新生名单后,宿管可按专业集中、性别匹配等规则批量分配床位 手动分配:针对转专业、复学学生,宿管手动指定空闲床位并记录分配时间 分配结果公示:学生登录后可查看自己的宿舍信息(楼栋、房间号、床位号、室友列表) 调整管理: 调宿申请:学生提交调宿原因(如室友矛盾、身体原因),选择意向宿舍(需有空位) 审批流程:宿管审核申请,通过后执行床位调换,更新双方住宿信息 换宿记录:保存调宿历史(申请人、原床位、新床位、审批人、时间) 4. 报修与安全管理模块 报修管理: 报修提交:学生选择宿舍、设施类型(如 "
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