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原创 我的创作纪念日
如果我的博客内容能够得到其他技术爱好者的认可和关注,我将有机会成为业界的专家和意见领袖,为其他人提供有价值的技术指导和建议。1. 拓宽知识视野:通过写技术博客,我可以不断学习和研究新的技术和领域,从而拓宽自己的知识视野。通过阅读技术博客,可以不断扩展自己的知识,了解最新的技术发展,并学习其他人的经验和实践。通过将自己的学习和实践记录下来,并与他人分享,可以帮助其他人解决问题、学习新技术,并促进技术社区的成长和交流。2. 学习新技术和趋势:在创作技术博客的过程中,我们需要不断研究和了解最新的技术趋势和发展。
2023-08-23 09:49:02
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原创 H3C ACG 接口聚合配置
将属于这几个端口的带宽合并,给端口提供一个几倍于独立端口的独享的高带宽。将多个物理链路捆绑在一起后,不但提升了整个网络的带宽,而且数据还可以同时经由被绑定的多个物理链路传输,通过菜单“网络配置 > 接口 > 聚合接口”使用该功能。个或多个物理端口组合在一起成为一条逻辑的路径从而增加在交换机和网络节点之间的带宽。,在网络出现故障或其它原因断开其中一条或多条链路时,剩下的链路还可以工作。可以在该页面下进行聚合接口的查看和删除。接口汇聚,就是通过配置软件的设置,“网络配置>接口>聚合接口”
2023-07-12 12:23:04
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原创 H3C ACG接口——桥接口配置
透明网桥使用方便,易于安装。当桥接入互连的局域网内,就能运行。它不会影响现存的局域网,原有的软硬件无须改变,也不要设置地址开关和加载路径选择表参数,对于用户来说,该网桥是透明的,即该网桥进入或离开整个网络,用户感觉不到。通过菜单“网络配置 > 接口 > 网桥接口”使用该功能。点击按钮,切换到网桥接口新建界面。也可以在此web界面下进行修改。“网络配置>接口>网桥接口”,可以查看桥接口和删除桥接口。H3C ACG接口——桥接口配置(H3C配置手册)
2023-07-12 11:24:05
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原创 H3C IRF基本内容概述
异常情况下(比如Active状态的IRF断电或者故障等),可以通过命令行启用Recovery状态的IRF,Recovery状态的IRF会恢复到Active状态,被关闭的物理端口也会恢复转发能力。Master的主用主控板相当于IRF的主用主控板,Master的备用主控板以及Slave的主用、备用主控板均相当于IRF的备用主控板(同时担任接口板的角色),分布式设备虚拟化效果图如下图所示。一个IRF形成后,由于IRF链路故障,导致IRF中两相邻成员设备物理上不连通,一个IRF变成两个IRF,这个过程称为。
2023-06-21 11:26:12
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原创 光模块相关知识概述
目前常见光模块种类如下:400GE光模块、200GE光模块、100GE光模块、40GE光模块、25GE光模块、10GE光模块、GE光模块、FE光模块。使用破损的光纤跳线,易导致光模块损坏。光电模块通常称为电模块,又叫做光转电模块、RJ45模块,与光模块不同,电模块不进行光电转换。光模块通常需要写入厂商信息等,也就是我们常说的兼容性,如通讯仍不能正常,请与客服联系您的光模块是否与您的设备兼容。4、使用标准的光纤跳线,长期不使用的情况下,光纤跳线必须安装防尘帽,以免在光纤跳线与光模块对接时产生光口污染。
2023-06-20 11:09:01
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原创 软件设计师重要知识点——第一章——计算机组成与体系结构
欢迎读者阅读我的文章,这个系列主要是与软件设计师相关的知识点,将这些知识点进行了一个简单的归纳和总结,所以需要一定的计算机基础,可供刚开始学的朋友和复习的朋友进行梳理。创作不易,如果喜欢的话,点个赞支持一下吧!
2023-04-01 02:08:53
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原创 多维数组地址映射问题的求解(3维、4维为例)——数据结构
在上篇我大概介绍了多维数组的地址映射问题,但是不够完善,很多朋友还没有彻底学会,表示很头疼。这一方面的总结确实比较少,而且也很麻烦,但是不要怕,看完我的总结,相信你一定会有一直醍醐灌顶的感觉,这期也将作为上期的一个补充,以三维和四维数组为例,解决实际题目中的问题。
2022-12-09 00:45:21
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原创 基于IOT技术的智能家居系统应用研究
阐述了IOT(物联网)技术在现代智能家居系统中的应用,以基于微信聊天机器人、面向自闭症儿童、住宅项目健康及节能的智能家居系统为例进行研究,分析了基于IOT技术的智能家居系统与社会实际生活相结合的多方面应用。
2022-11-16 08:20:24
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原创 实验十四、十五 配置ACL进行访问控制、配置ACL 控制Telnet会话
实验十四、十五 配置ACL进行访问控制、配置ACL 控制Telnet会话
2022-11-15 07:43:48
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原创 实验十 通过三层交换机实现VLAN间的通信
规划四个VLAN, 分别安排行政、销售、财务部和服务器群组,然后实现四个VLAN间的通信,最后为访问互连网和远程分支机构提供路由。可以手工在S3560上划分四个VLAN,然后在S2950上划分相应的VLAN, 也可以采用VTP协议自动学习。同样,分别为VLNA3,4,10设置相应的IP地址。1. 将接口F0/23,F0/24设为路由接口,并配置IP地址。(2) 划分4个vlan .(vlan 2,3,4,10)(4)端口f0/20-22划入vlan 10。(3) 开启主干(f0/1-3)
2022-11-15 07:24:15
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原创 实验九 配置单臂路由
根据图示,在SW1和SW2上规划所需的VLAN,并在合适的链路上配置trunk, 最后通过配置单臂路由实现全网互通。sh int f0/1 switchport 查看端口工作模式:access / trunk。sh vtp status 查看VTP状态。sh vlan 查看VLAN。
2022-11-15 07:22:29
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原创 实验八 配置EIGRP协议
配置EIGRP协议,实现全网互通,并在合适的路由器上设置variance变量,实现EIGRP非等值路径负载均衡。断开R4的两个接口,然后在R1和R3上分别增加相应的loopback接口,并按照如上图示设置IP地址。为路由器R1、R2和R3设置相应的IP地址。EIGRP选择了度量值最小的路径: R1—R4—R3。2. 查看EIGRP的邻居表、TOP表和路由表。5. 配置EIGRP的手工汇总。非等值路径负载均衡。
2022-11-14 16:21:19
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原创 实验七 配置OSPF协议
因为,R1首先启动,40秒后成为了DR。虽然R4的ID号更大,但不能抢占DR。如果R4想成为DR,需要将两个路由器的接口shut, 然后no shut,重新选举。配置OSPF协议,实现全网互通,并在合适的路由器上修改OSPF开销,实现等值路径负载均衡。由于数据通信是双向的,要实现返回数据的负载均衡,则还需要修改R4的f0/0的开销为781.另外,DR选举,发生广播型多路访问网络(以太网)中,点到点链路上不需要选举DR。OSPF选择了路径最短的: R1—R4—R3。2. 查看OSPF的邻居表、DR选举。
2022-11-14 16:20:18
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原创 实验六 配置RIP – V2协议
而R1没有学习到172.16.8.0-15.0的路由,R3没有学习到172.16.1.0-7.0的路由。说明:在配置以上3步时,可以同步打开R1# debug ip rip,来查看RIP调试信息的变化。配置RIPV2协议,实现全网互通,并在合适的路由器上配置路由汇总,减小路由器的路由表。3. 在三台路由器上闭RIPV2的自动汇总,则可以学习各个子网的路由。为路由器R1、R2和R3设置相应的IP地址。原因,子网不连续,出现路由错误。原因:RIPV2默认开启自动汇总。r2和r3的配置,略。
2022-11-14 16:19:09
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原创 实验五 配置RIP – V1协议
2. 为PC1—PC3设置IP地址,并将网关指为R1的F0/0的地址1.251,将PC4的网关设为3.1。配置RIPV1协议,实现全网互通,并防止RIP路由向不必要的接口通告,然后验证水平分割特性。Passive-interface f0/0前,RIP会向f0/0发送路由,配置之后就不再发送。扩散,如局域网的PC 、loopback接口 和Internet.在PC1上测试,结果显示PC1可以通过R1和R2访问PC2。不要把路由告诉不需要知道的设备。( 关闭水平分割,默认开启 )实验结果:默认开启水平分割,
2022-11-14 16:18:31
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原创 实验四 配置默认路由
2. 为PC1—PC3设置IP地址,并将网关指为R1的F0/0的地址1.251,将PC4的网关设为3.1。3. 在路由器R2上增加两个环回测试接口(loopback).结果显示,发送123.1.1.1的数据包在R1和R2之间循环。路数据在两个路由器之间循环,直到TTL=0时被丢弃。1. 设置路由器R1和R2的IP地址;配置静态路由,实现全网互通。方向一致,不能回指,否则将会导致。
2022-11-14 16:17:34
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原创 实验三 配置静态路由
2. 为PC1—PC3设置IP地址,并将网关指为R1的F0/0的地址1.251,将PC4的网关设为3.1。2. 数据通信是双向的,R1要知道目标3.0怎么走,同样,R2也要知道该如何把数据包回送给R1。1. 当路由器路由表中没有路由条目时,对前往该目的地的数据包的是丢弃的。说明R1知道去3.0的路由,将数据包发去出了,但没有收到回应的包。终于,PC1可以通过R1和R2,来访问PC2了。说明R1不知道前往3.0的路由,将数据包丢弃。1. 设置路由器R1和R2的IP地址;配置静态路由,实现全网互通。
2022-11-14 16:16:00
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原创 实验二 路由器密码恢复
R# copy start run 将配置文件读入内存, 把原密码删掉重设。2.修改寄存器的值 R2500系列: > o/r 0x2142。5. 还原寄存器的值。加电重启,10秒内按CTRL+BREAK,进入监控模式 >R2600以上: >R# sh start, 即可看到配置文件中的密码.R1#reload 重新启动。R2600以上 >3重新启动. R2500系列 >i。4.跳过密码,进入R>,再进入R#
2022-11-14 16:14:57
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原创 实验一 CISCO路由器的基本配置
R1# sh version 查看版本号(包含启动顺序)R1# sh int e0或s0 查看接口e0 或s0的详细信息。R1# sh cdp neighbors detail 查看邻居的详细信息。r1(config-if)#cdp enable 接口下启用CDP协议。1. 初始化配置(为路由器命名、关闭域名解析、日志同步)( console口、VTY接口和特权 )( console口、VTY接口和特权)R2的配置,同R1. (略)
2022-11-14 16:08:01
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原创 CCNA综合实验
分别安网络管理、行政、销售、财务部和服务器群组,然后实现五个。专线,实现郑州总部到西安分公司之间的连接,要求:采用。间的通信,最后为访问互连网和远程分支机构提供路由。个部门(行政、财务、销售),分别在。为访问互连网和远程分支机构提供路由。实验一、设备连接,网线排查。为访问互连网设置默认路由。公司向中国网通申请了一条。设为服务器,定义域为。设为路由接口,并配置。
2022-11-14 16:02:58
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原创 嵌入式基础知识理论概述
当前我们正步入新时代、正面临新态势、正迈进新征程,嵌入式已经融入到我们的各行各业、日常生活之中,嵌入式无处不在。简要概述了嵌入式基础知识,供读者对嵌入式有一个基础的认知。
2022-11-14 15:02:05
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原创 C语言经典案例——第九章 文件
本篇提供了关于C语言程序设计中文件部分的经典案例,可供C语言的初学者们进行一个学习和编译练习。/*Case 1保存学生信息学生信息表中包含学号、姓名、年龄、性别四项信息,编程实现学生信息表的文本形式存储和二进制形式存储,并将生成的文件存储到D的Stu文件夹中*/#include<stdio.h>#include<stdlib.h>#include<string.h>typedef struct Student { int sno; char nam
2022-04-14 23:10:49
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原创 C语言经典案例——第八章 结构体和共用体(下)
本篇提供了关于C语言程序设计中函数部分的经典案例,可供C语言的初学者们进行一个学习和编译练习。/*Case 7综合案例——学生成绩管理系统需要的功能(1)添加学生信息,包括学号、姓名、语文、数学成绩(2)显示学生信息,将学生信息及打印输出(3)修改学生信息,可以根据姓名查找到学生,然后可以修改学生姓名、成绩项(4)删除学生信息,根据学号查到学生,将其信息删除(5)查找学生信息,根据学生姓名,将其信息打印输出(6)按学生总成绩进行从高到低的排序(7)退出系统*///详见Student.
2022-04-10 12:19:50
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用结构体解决求学生平均值问题出现C2109报错
2022-04-06
C语言程序设计自守数问题部分代码不理解
2022-03-28
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