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原创 华为eNSP实验-QinQ基本实验

在未配置VLAN之前,PC1可以ping通PC3,PC2可以ping通PC4(因为同一网段)配完后,PC1和PC2,PC3,PC4都不通(原因,SW2和SW3未配VLAN)验证:PC1可以ping通PC3,PC2可以ping通PC4。2.SW1和SW4配置VLAN。3.配置SW2交换机。4.配置SW3交换机。

2023-11-10 23:35:09 912

原创 华为eNSP实验-DHCP实验(简易入门版)

【代码】华为eNSP实验-DHCP实验(简易入门版)

2023-11-08 19:47:46 690

原创 华为eNSP实验-三层交换机的不同网段通信(通过OSPF路由方式)

验证:配置完后,PC1可以ping通网关192.168.1.254。验证:配置完后,PC2可以ping通网关192.168.3.254。2.4 SW1和SW2开启OSPF路由,使得他们之间网络互通。2.5 验证:PC1可以ping通PC2。2.1 首先PC1和PC2配置好IP地址。2.2 在SW1上配置虚拟网关及VLAN。2.3在SW4上配置虚拟网关及VLAN。但是PC1和PC2之间不能互通。

2023-11-06 22:53:11 3397

原创 华为eNSP实验-组播服务器实验

组播服务器实验

2022-07-27 15:48:16 10454 8

原创 华为eNSP实验-防火墙模拟配置(采用ping命令逐步分析)

eNSP模拟实现防火墙配置,采用ping来逐步分析命令的作用

2022-07-14 17:51:39 20547 6

原创 CVTE 等公司的嵌入式面试

嵌入式面试常见题目

2022-06-22 09:40:24 1407

原创 华为eNSP实验-SNMP模拟实验

系列文章目录提示:这里可以添加系列文章的所有文章的目录,目录需要自己手动添加例如:第一章 Python 机器学习入门之pandas的使用提示:写完文章后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档文章目录系列文章目录 前言 一、pandas是什么? 二、使用步骤 1.引入库 2.读入数据 总结前言本次继续借助华为ENSP模拟工具,完成各种网络实验,提升我们的动手能力以及增加我们对SNMP实验的理解提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考

2021-09-28 11:32:17 8419 5

原创 超简单理解SNMP简单网络管理

SNMP简单网络管理协议-3-Get/Set操作实验

2021-09-28 10:48:54 472

原创 华为eNSP实验-telne配置实验

如下图所示,我要在AR1路由器上远程登陆到AR2设备上。首先给端口配置ip地址,配置完后看看能不能ping通如图,能ping通最后,要想AR1能telnet到AR2设备,需要在AR2设备上配置以下指令红框处提示你输入密码最后最后,在AR1上telnet即可登陆AR2......

2021-09-22 17:08:53 691

原创 ensp版本不支持,错误代码40,启动设备AR1失败

在我的公众号回复华为ensp即可获得链接安装时候直接无脑下一步即可当我们运行路由器时候,出现此现象时请卸载原来的virtualbox,下载5.2.3版本的virtualbox。分享的链接里面有。

2021-08-24 15:18:50 1386

原创 思科实验-生成树协议STP

生成树协议(英语:Spanning Tree Protocol,STP),是一种工作在OSI网络模型中的第二层(数据链路层)的通信协议,基本应用是防止交换机冗余链路产生的环路.用于确保以太网中无环路的逻辑拓扑结构.从而避免了广播风暴,大量占用交换机的资源。如图所示,把四个交换机连成一个环路,从图中可以发现,Switch3交换机的左端口是橙色的,而其他交换机则是绿色指示灯,表明是正常工作状态。这是因为各个交换机都运行着生成树协议,当其中有环路时候,某些交换机会断掉其中一个端口,这样使得整个逻.

2021-08-19 22:44:48 4234

原创 华为ENSP实验-VLAN实验(挖坑,未解决)

如上图所示,这里首先不配置VLAN,只配置PC对应的IP地址。然后可以发现PC1能够ping通PC3,不能ping通PC4。因为此时PC1和PC3是同一网段。

2021-08-12 16:39:19 969

原创 华为ENSP实验--基础

如图所示,两台主机连到了交换机,另外两台主机连到了路由器。这里,我们什么也不做,结果是PC1不能ping通PC2, PC3不能ping通PC4。但是,当我们手动为PC配上了IP地址,那么他们之间就能ping通。如图:但是,在家中,我们直接把电脑插上路由器的网线就能用了呀!为什么呢?那是因为,在家中,我们的路由器开启了DHCP功能,而实验中没有开启DHCP功能,因此需要配置。......

2021-08-02 14:29:45 1243

原创 ESP8266联网测试-时间性能测试

ESP8266联网测试-时间性能测试在学校做项目和在公司做项目是有一点区别的,具体就是我们需要考虑效率以及价格问题。效率的话是指某个模块的响应速度,运行时间。例如我用ESP8266搭配语音模块来做语音播报天气机器人,当你唤醒的时候,要等5.6秒才出结果。那效率是非常低的。工具:1.使用正点原子ESP8266-V1.3 模块​ 2.使用正点原子串口工具​ 3.USB转TTL串口 直接连接 ESP8266模块1.发送AT测试指令[2021-03-29 15:24:52.638]TX:AT

2021-03-31 19:35:46 1498

原创 MLX90614各类型芯片总结

看看官方的文档手册1.Part No.只有MLX906142.Temperature Code 有 E 或者K 型例如MLX90614ESF温度范围(-40°C~85°C) MLX90614KSF温度范围(-40°C~125°C)3.Package Code 只有 SF 代表 TO-39封装,表示直插,外表像铁罐那样。4.Option Code —XXX 是最关键的, 它表示了器件的电压,功能以及视场角大小。第一个X表示供电电压大小,是5V供电还是3V供电等等第二个X:A是单点

2021-01-30 20:13:37 8143 2

原创 Rt-Thread之双向链表学习

一、定义链表节点数据类型struct rt_list_node{ struct rt_list_node *next; /* 指向后一个节点 */ struct rt_list_node *prev; /* 指向前一个节点 */ }; typedef struct rt_list_node rt_list_t;二、在双向链表头部插入一个节点l指的是第一个节点,n指新插入的节点。新插入节点的时候,新节点把两边都断开了联系,所以左右两边需要建立好连接。先看右边第一步、看的时候主要是看原

2021-01-29 23:12:47 569 1

原创 手机APP远程温湿度监控系统(连上公网、阿里云)

APP界面:实物图:操作演示:一、 硬件电路图这里有两点需要说明:1.第一点是关于LCD1602需不需要加上拉电阻的说明。51单片机P0口作为IO口输出时,输出低电平为0 输出高电平为高组态(并非5V,相当于悬空状态,也就是说P0口不能真正的输出高电平)。给所接的负载提供电流,因此必须接上拉电阻(一电阻连接到VCC),这句话是对的,但是当P0口作为总线输出的时候,他是不需要加上拉电阻的,例如图中P0口接的是LCD的数据口,赋值时 P0=DATA;另一种情况是如果是用STM32来

2021-01-28 22:59:31 5715 41

原创 所有的问题最终都会只剩下数学的问题

突然发现,所有的问题最终都会归结到数学的问题。今天开发一个项目,途中遇到挺多的bug和障碍,不过都一一解决了,这些无非都是一些技巧上的东西,例如只有芯片可以找厂家拿例程代码,代码烧录不进去可以复位芯片等等,然后到最后只剩下,得出的数据和实际的数据有偏差这个问题了,上网查资料,发现需要用函数来拟合校正,此时便想到了用matlab以及机器学习来根据大量的数据得出函数。(这些最后都会用到数学啊)好在最后问人拿到了某个校正函数(要是没有,得自己用matlab计算了。。。。)在单片机上试了一下,奇怪的是有时候准确

2021-01-28 20:48:16 488 2

原创 简单理解量子计算

一、前言我国科学家4日宣布构建了76个光子(量子比特)的量子计算原型机“九章”。以速度来看,求解数学算法高斯玻色取样的速度只需200秒,而目前的超级计算机要用6亿年。“九章”量子计算系统计算的速度比目前最快的超级计算机还要快一百万倍。二、简单讲解量子计算我们普通计算机的比特单位就是0或者1,要么就是低电平,要么就是高电平。而量子最重要的特点就是他的叠加态,也即是不确定性,就好像薛定谔的猫一样,是死也是活。量子比特如此,量子比特可以制备在两个逻辑态0和1的相干叠加态,换句话讲,它可以同时存储0和1。考虑

2020-12-05 22:58:03 900

原创 LDO和DCDC电路的区别以及PCB设计选择

LDO和DCDC电路的区别以及PCB选择LDO电路只能降压。效率,LDO效率大约等于输出电压比输入电压,所以当输入输出电压相差较大时,效率比较低。纹波,LDO纹波较小。体积较小,做PCB设计时需要注意常见的LDO芯片:AMS1117-3.3、XC6206P332MRDCDC电路DCDC电路主要有:buck(降压)、boost(升压)、buck-boost(升降压)三种。效率,DCDC的效率比较高。重载时可以达到96%,轻载80%以上。纹波,DCDC纹波较大。做PCB设计如何选

2020-12-02 22:43:34 1516

原创 网络层---静态路由配置及其可能产生的路由环路问题

静态路由配置其实就是指人工去配置路由表人工配置简单,开销小,但是因为网络状态是不断变化的(例如有时候某个路由器会断开连接等等),所以有局限性小规模网络会使用使用静态路由配置会发生路由环路的错误路由环路就是指IP数据报在路由里面转圈,始终找不到目的地址。原因:配置错误,例如路由表中下一跳地址写错了聚合了不存在的网络而导致路由环路:在我们配置路由时其实可以配置聚合路由,聚合路由可以理解为一个 “子网”,但是呢,这 个 子网 中会包括了实际没有的目的地址 。网络故障而导致路由环路:例如有

2020-10-08 22:56:32 2816 2

原创 超简单讲解数据链路层之差错检测方法

数据链路层之差错检测方法1.奇偶校验2.CRC循环冗余校验1.奇偶校验2.CRC循环冗余校验

2020-06-01 22:26:36 4640

原创 数据链路层三个基本问题思维导图

数据链路层思维导图数据链路层部分思维导图![欢迎使用Markdown编辑器](https://img-blog.csdnimg.cn/20200520123430294.PNG?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl80MjUzNjk0MA==,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)1.封装成帧2

2020-05-22 22:14:39 755

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