【实验】静态路由配置

静态路由配置实践

实验名称:静态路由配置
实验目的:实现VLAN10及VLAN20之间的互通访问
实验环境:
【实验】静态路由配置

相关设备
终端设备:
PC0:192.168.1.0/24
PC2:192.168.2.0/24
交换机:
SW2/SW3
路由器:R2/R3/R4
涉及技术:
access访问链路/静态路由(缺省路由)/VLAN间访问

实验思路:
1.在交换机中分别将PC0及PC2划分至相应的VLAN中。并为其对应接口配置access访问链路
2.为路由器的各个接口配置不同网段的IP,及静态路由配置
3.测试验证实现互通

实验步骤:
交换机:
SW2
Switch>en(进入特权模式)
Switch#conf(进入全局配置模式)
Switch(config)#vlan 10(创建VLAN10)
Switch(config-vlan)#int range f0/1,f0/2(批量进入F0/1,F0/2接口)
Switch(config-if-range)#sw mo ac(为其接口配置access访问链路)
Switch(config-if-range)#sw ac vlan 10(将接口划分至VLAN10中)
Switch(config-if-range)#end(直接返回到特权模式)
Switch(config)#show vlan(查看VLAN对应接口信息)

SW3
Switch>en
Switch#conf
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-if-range)#int range f0/1,f0/2
Switch(config-if-range)#sw mo ac
Switch(config-if-range)#sw ac vlan 20
Switch(config-if-range)#end

R2
Router>en
Router#conf
Router(config)#int g0/2
Router(config-if)#ip add 192.168.1.254 255.255.255.0(为其接口配置对应PC0的网关IP地址及子网掩码)
Router(config-if)#no shu(开启该端口)
Router(config-if)#int g0/1
Router(config-if)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0(为其接口配置IP地址及子网掩码)
Router(config-if)#no shu(开启该端口)
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit(返回至特权模式)
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.254(配置静态(缺省)路由)
备注:由于当前拓扑图中,R2路由只有1跳可选路径。因此为其配置缺省路由。

R3
Router>EN
Router#conf
Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#ip add 192.168.4.254 255.255.255.0(为其接口配置IP地址及子网掩码)
Router(config-if)#no shu(开启该端口)
Router(config-if)#int g0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.5.254 255.255.255.0(为其接口配置IP地址及子网掩码)
Router(config-if)#no shu(开启该端口)
Router(config-if)#exit(返回至特权模式)
Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.1(为其配置指向PC0网段的静态路由)
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.5.1(为其配置指向PC2网段的静态路由)

R4
Router>en
Router#conf
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#ip add 192.168.5.1 255.255.255.0(为其接口配置IP地址及子网掩码)
Router(config-if)#no shu(开启该端口)
Router(config-if)#int g0/2
Router(config-if)#ip add 192.168.2.254 255.255.255.0(为其接口配置IP地址及子网掩码)
Router(config-if)#no shu(开启该端口)
Router(config-if)#exit(返回至特权模式)
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.254(配置静态(缺省)路由)
备注:由于当前拓扑图中,R4路由只有1跳可选路径。因此为其配置缺省路由。

实验验证
PC0与PC2之间的互通访问
PC0
【实验】静态路由配置

PC2
【实验】静态路由配置

实验完毕

转载于:https://blog.51cto.com/12906292/2059223

内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是一种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进一步地,以Flask框架搭建前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等指标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的建模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读建议:建议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进一步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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