ip addr & CIDR

本文深入解析了ipaddr命令的输出,详细解释了网络配置参数如CIDR、MTU、子网掩码等概念,以及如何从IP地址中解析网络号和主机号,适合网络管理员和技术爱好者阅读。

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ip addr

[root@VM_0_7_centos ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:3b:fc:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.19.0.7/20 brd 172.19.15.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever

CIDR 无类型域间选路

  • 172.19.0.7/20 前 20 位是网络号,后 12 位是主机号;
  • 10101100.00010011.0000 0000.00000111
网络号
  • 10101100.00010011.0000
  • 172.19.0
机器号
  • 0000.00000111
  • 0.7
广播地址
  • 网络号不变,主机号全置 1;
  • 10101100.00010011.0000 1111.11111111
  • 172.19.15.255
子网掩码
  • 网络号置 1,主机号置 0;
  • 11111111.11111111.1111 0000.00000000
  • 255.255.240.0

ip addr 中的其他信息

scope global
  • 这张网卡是可以对外的,可以接收来自各个地方的包
scope host
  • 这张网卡仅仅可以供本机相互通信
link/ether 52:54:00:3b:fc:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  • MAC 地址,在子网间通信可以使用 MAC 地址;
<BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> 网络设备的状态标识
  • BROADCAST:表示这个网卡有广播地址,可以发送广播包;
  • MULTICAST:表示网卡可以发送多播包;
  • UP:表示网卡处于启动的状态;
  • LOWER_UP:表示 L1 是启动的,也即网线插着呢;
mtu 1500
  • 最大传输单元 MTU 为 1500,这是以太网的默认值;
qdisc pfifo_fast (queueing discipline)排队规则
  • 内核如果需要通过某个网络接口发送数据包,它都需要按照为这个接口配置的 qdisc(排队规则)把数据包加入队列;
内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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