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ospf减少LSA更新

实验及实验要求

一、思路

1.根据区域划分IP地址

2.使公网可通---写缺省

3.使R3成为MGRE中心站点,R5、R6、R7为分支站点

4.一个个去配置ospf区域和RIP区域,确保每个区域配置无误

5.区域0要更改OSPF在接口的工作类型为broadcast ,并使R3为DR没有BDR

6.区域1及RIP正常宣告,区域2也是正常宣告,但要把RIP的路由重发布到OSPF

7.区域3-4正常宣告,在R9启用双OSPF进程一个宣告区域3,另一个宣告区域4,并把区域4的路由重发布到区域1、2、3

8.各区域进行路由汇总,区域1 完全末梢,区域2 完全NSSA,区域3 完全NSSA,以减少LSA更新量

9.统一更改OSPF更新时间及做区域或接口认证,以加快收敛,和保障更新安全

10.注意在特殊区域下发缺省:在R9上配置缺省。

11.及写空口防环及nat---IP地址转换

二、操作及配置

1.根据区域划分IP地址

 2.使公网可通

配置IP地址

[r3]int g0/0/1 
[r3-GigabitEthernet0/0/1]ip add 34.1.1.1 24

[r4]int g0/0/0
[r4-GigabitEthernet0/0/0]ip add 34.1.1.2 24
[r4-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1        
[r4-GigabitEthernet0/0/1]ip add 45.1.1.2 24
[r4-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2        
[r4-GigabitEthernet0/0/2]ip add 46.1.1.2 24
[r4-GigabitEthernet0/0/2]int g4/0/0        
[r4-GigabitEthernet4/0/0]ip add 47.1.1.2 24
[r4]int l0
[r4-LoopBack0]ip add 4.4.4.4 24

[r5]int g0/0/0
[r5-GigabitEthernet0/0/0]ip add 45.1.1.1 24
[r5-GigabitEthernet0/0/0]int l0            
[r5-LoopBack0]ip add 172.16.1.1 24

[r6]int g0/0/0 
[r6-GigabitEthernet0/0/0]ip add 46.1.1.1 24
[r6-GigabitEthernet0/0/0]int l0            
[r6-LoopBack0]ip add 172.16.2.1 24

[r7]int g0/0/0 
[r7-GigabitEthernet0/0/0]ip add 47.1.1.1 24
[r7-GigabitEthernet0/0/0]int l0            
[r7-LoopBack0]ip add 172.16.3.1 24

写缺省

[r3]ip route-static 0.0.0.0 0 34.1.1.2

[r5]ip route-static 0.0.0.0 0 45.1.1.2

[r6]ip route-static 0.0.0.0 0 46.1.1.2

[r7]ip route-static 0.0.0.0 0 47.1.1.2

3.使R3成为MGRE中心站点,R5、R6、R7为分支站点


[r3]int t0/0/0
[r3-Tunnel0/0/0]ip add 172.16.0.1 29
[r3-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp 
[r3-Tunnel0/0/0]source 34.1.1.1
[r3-Tunnel0/0/0]nhrp entry  multicast dynamic 
[r3-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 100

[r5]int t0/0/0     
[r5-Tunnel0/0/0]ip add 172.16.0.2 29
[r5-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp 
[r5-Tunnel0/0/0]source  g0/0/0   
[r5-Tunnel0/0/0]nhrp entry 172.16.0.1 34.1.1.1 register 
[r5-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 100

[r6]int t0/0/0
[r6-Tunnel0/0/0]ip add 172.16.0.3 29
[r6-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp 
[r6-Tunnel0/0/0]source g0/0/0
[r6-Tunnel0/0/0]nhrp entry 172.16.0.1 34.1.1.1 register 
[r6-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 100

[r7]int t0/0/0
[r7-Tunnel0/0/0]ip add 172.16.0.4 29
[r7-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre p2mp 
[r7-Tunnel0/0/0]source g0/0/0
[r7-Tunnel0/0/0]nhrp entry 172.16.0.1 34.1.1.1 register 
[r7-Tunnel0/0/0]nhrp network-id 100

4.区域配置及宣告

区域0:

[r5-Tunnel0/0/0]int l0
[r5-LoopBack0]ip add 172.16.1.1 24

[r6-Tunnel0/0/0]int l0
[r6-LoopBack0]ip add 172.16.2.1 24

[r7-Tunnel0/0/0]int l0
[r7-LoopBack0]ip add 172.16.3.1 24

[r3]ospf 1 router-id 3.3.3.3
[r3-ospf-1]area 0
[r3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.0.1 0.0.0.0

[r5]ospf 1 router-id 5.5.5.5
[r5-ospf-1]area 0
[r5-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.1.1 0.0.0.0
[r5-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.0.2 0.0.0.0

[r6]ospf 1 router-id 6.6.6.6
[r6-ospf-1]area 0
[r6-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.2.1 0.0.0.0
[r6-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.0.3 0.0.0.0

[r7]ospf 1 router-id 7.7.7.7
[r7-ospf-1]area 0
[r7-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.3.1 0.0.0.0
[r7-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.0.4 0.0.0.0

区域1:

[r1]int g0/0/0
[r1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.16.32.1 29
[r1-GigabitEthernet0/0/0]int l0               
[r1-LoopBack0]ip add 172.16.33.1 24

[r2]int g0/0/0      
[r2-GigabitEthernet0/0/0] ip add 172.16.32.2 29
[r2-GigabitEthernet0/0/0]int l0               
[r2-LoopBack0]ip add 172.16.34.1 24

[r3]int g0/0/0
[r3-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.16.32.3 29
[r3-GigabitEthernet0/0/0]int l0               
[r3-LoopBack0]ip add 172.16.35.1 24

[r1]ospf 1 router-id 1.1.1.1   
[r1-ospf-1]a 1
[r1-ospf-1-area-0.0.0.1]network 172.16.33.1 0.0.0.0
[r1-ospf-1-area-0.0.0.1]network 172.16.32.1 0.0.0.0

[r2]ospf 1 router-id 2.2.2.2         
[r2-ospf-1]area  1
[r2-ospf-1-area-0.0.0.1]network 172.16.34.1 0.0.0.0 
[r2-ospf-1-area-0.0.0.1]network 172.16.32.2 0.0.0.0


[r3]ospf 1 router-id 3.3.3.3
[r3-ospf-1]area 1
[r3-ospf-1-area-0.0.0.1]network 172.16.32.3 0.0.0.0

[r3-ospf-1-area-0.0.0.1]network 172.16.35.1 0.0.0.0    

区域2:

[r6]int g0/0/1
[r6-GigabitEthernet0/0/1]ip add 172.16.64.1 30

[r11]int g0/0/0         
[r11-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.16.64.2 30
[r11-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1           
[r11-GigabitEthernet0/0/1]ip add 172.16.64.5 30
[r11-GigabitEthernet0/0/1]int l0               
[r11-LoopBack0]ip add 172.16.65.1 24


[r12]int g0/0/0
[r12-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.16.64.6 30

[r6]ospf 1             
[r6-ospf-1]area 2
[r6-ospf-1-area-0.0.0.2]network 172.16.64.1 0.0.0.0

[r11]ospf 1 router-id 11.11.11.11
[r11-ospf-1]area 2
[r11-ospf-1-area-0.0.0.2]network 172.16.65.1 0.0.0.0
[r11-ospf-1-area-0.0.0.2]network 172.16.64.5 0.0.0.0
[r11-ospf-1-area-0.0.0.2]network 172.16.64.2 0.0.0.0

[r12]ospf 1 router-id 12.12.12.12
[r12-ospf-1]area 2
[r12-ospf-1-area-0.0.0.2]network 172.16.64.6 0.0.0.0

区域3:

[r7]int g0/0/1
[r7-GigabitEthernet0/0/1]ip add 172.16.96.1 30

[r8]int g0/0/0
[r8-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.16.96.2 30
[r8-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
[r8-GigabitEthernet0/0/1]ip add 172.16.96.5 30
[r8-GigabitEthernet0/0/1]int l0               
[r8-LoopBack0]ip add 172.16.97.1 24

[r9]int g0/0/0
[r9-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.16.96.6 30

[r7]ospf 1 
[r7-ospf-1]area 3
[r7-ospf-1-area-0.0.0.3]network 172.16.96.1 0.0.0.0

[r8]ospf 1 router-id 8.8.8.8
[r8-ospf-1]area 3
[r8-ospf-1-area-0.0.0.3]network 172.16.97.1 0.0.0.0
[r8-ospf-1-area-0.0.0.3]network 172.16.96.5 0.0.0.0
[r8-ospf-1-area-0.0.0.3]network 172.16.96.2 0.0.0.0

[r9]ospf 1 router-id 9.9.9.9
[r9-ospf-1]area 3
[r9-ospf-1-area-0.0.0.3]network 172.16.96.6 0.0.0.0

区域4:

[r9-GigabitEthernet0/0/0]int l0               
[r9-LoopBack0]ip add 172.16.129.1 24

[r9-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
[r9-GigabitEthernet0/0/1]ip add 172.16.128.1 30

[r10]int g0/0/0
[r10-GigabitEthernet0/0/0]ip add 172.16.128.2 30
[r10-GigabitEthernet0/0/0]int l0                
[r10-LoopBack0]ip add 172.16.130.1 24        

[r9]ospf 2  
[r9-ospf-2]area 4
[r9-ospf-2-area-0.0.0.4]network 172.16.129.1 0.0.0.0
[r9-ospf-2-area-0.0.0.4]network 172.16.128.1 0.0.0.0

[10]ospf 1 router-id 10.10.10.10 
[10-ospf-1]area 4
[10-ospf-1-area-0.0.0.4]network 172.16.130.1 0.0.0.0
[10-ospf-1-area-0.0.0.4]network 172.16.128.2 0.0.0.0

RIP:

[12]int l0
[12-LoopBack0]ip add 172.16.160.1 24
[12-LoopBack0]int l1                
[12-LoopBack1]ip add 172.16.161.1 24

[r12]rip 1
[r12-rip-1]version 2
[r12-rip-1]network 172.16.0.0  

5.区域0要更改OSPF在接口的工作类型为broadcast ,并使R3为DR没有BDR

[r3-ospf-1]int t0/0/0
[r3-Tunnel0/0/0]ospf network-type broadcast

[r5-ospf-1-area-0.0.0.0]int t0/0/0

[r5-Tunnel0/0/0]ospf network-type broadcast 
[r5-Tunnel0/0/0]ospf dr-priority 0

[r6-ospf-1-area-0.0.0.0]int t0/0/0
[r6-Tunnel0/0/0]ospf network-type broadcast 
[r6-Tunnel0/0/0]ospf dr-priority 0

[r7-ospf-1-area-0.0.0.0]int t0/0/0
[r7-Tunnel0/0/0]ospf network-type broadcast 
[r7-Tunnel0/0/0]ospf dr-priority 0

6.把区域4的路由重发布到区域1、2、3及把RIP的路由重发布到OSPF

[r9-ospf-2]ospf 1                      
[r9-ospf-1]import-route ospf 2

[12]ospf
[12-ospf-1]import-route rip

7.各区域进行路由汇总,区域1 完全末梢,区域2 完全NSSA,区域3 完全NSSA,以减少LSA更新量

路由汇总:

[r3]ospf  
[r3-ospf-1]area 1
[r3-ospf-1-area-0.0.0.1]abr-summary 172.167.32.0 255.255.224.0

[r6]ospf
[r6-ospf-1]area 2
[r6-ospf-1-area-0.0.0.2]abr-summary 172.16.64.0 255.255.224.0

[r7]ospf
[r7-ospf-1]area 2
[r7-ospf-1-area-0.0.0.2]abr-summary 172.16.96.0 255.255.224.0

区域1 完全末梢:

[r1]ospf
[r1-ospf-1]area  1
[r1-ospf-1-area-0.0.0.1]stub 

[r2]ospf
[r2-ospf-1]area  1       
[r2-ospf-1-area-0.0.0.1]stub 

[r3]ospf
[r3-ospf-1]area 1
[r3-ospf-1-area-0.0.0.1]stub no-summary 

区域2 完全NSSA:

r6]ospf
[r6-ospf-1]area 2       
[r6-ospf-1-area-0.0.0.2]nssa no-summary 

[11]ospf
[11-ospf-1]area 2
[11-ospf-1-area-0.0.0.2]nssa 

[12]ospf
[12-ospf-1]area 2  
[12-ospf-1-area-0.0.0.2]nssa 

区域3 完全NSSA:

[r7]ospf
[r7-ospf-1]area 3
[r7-ospf-1-area-0.0.0.3]nssa no-summary 

[r8]ospf
[r8-ospf-1]are 3
[r8-ospf-1-area-0.0.0.3]nssa 

[r9]ospf
[r9-ospf-1]are 3
[r9-ospf-1-area-0.0.0.3]nssa 

看一下路由表:

8.统一更改OSPF更新时间及做区域认证,以加快收敛,和保障更新安全

减小发送hello包的间隔时间  (统一修改)

[r1-GigabitEthernet0/0/0]ospf timer hello 5

[r2-GigabitEthernet0/0/0]ospf timer hello 5

[r3-GigabitEthernet0/0/0]ospf timer hello 5

[r3-Tunnel0/0/0]ospf timer hello 5

[r5-Tunnel0/0/0]ospf timer hello 5

[r6-Tunnel0/0/0]ospf timer hello 5

[r7-Tunnel0/0/0]ospf timer hello 5

[r6-GigabitEthernet0/0/1]ospf timer hello 5

[11-GigabitEthernet0/0/0]ospf timer hello 5

[12-GigabitEthernet0/0/0]ospf timer hello 5

[r7-GigabitEthernet0/0/1]ospf timer hello 5

[r8-GigabitEthernet0/0/0]ospf timer hello 5

[r8-GigabitEthernet0/0/1]ospf timer hello 5

[r9-GigabitEthernet0/0/0]ospf timer hello 5

[r9-GigabitEthernet0/0/1]ospf timer hello 5

[10-GigabitEthernet0/0/0]ospf timer hello 5

区域0:

[r3-ospf-1-area-0.0.0.0]authentication-mode simple cipher 000000

[r5-ospf-1-area-0.0.0.0]authentication-mode simple cipher 000000

[r6-ospf-1-area-0.0.0.0]authentication-mode simple cipher 000000

[r7-ospf-1-area-0.0.0.0]authentication-mode simple cipher 000000

区域1:

[r1-ospf-1-area-0.0.0.1]authentication-mode simple cipher 111111

[r2-ospf-1-area-0.0.0.1]authentication-mode simple cipher 111111

[r3-ospf-1-area-0.0.0.1]authentication-mode simple cipher 111111

区域2:

[r6-ospf-1-area-0.0.0.2]authentication-mode simple cipher 222222 

[11-ospf-1-area-0.0.0.2]authentication-mode simple cipher 222222

[12-ospf-1-area-0.0.0.2]authentication-mode simple cipher 222222

区域3:

[r7-ospf-1-area-0.0.0.3]authentication-mode simple cipher 333333

[r8-ospf-1-area-0.0.0.3]authentication-mode simple cipher 333333

[r9-ospf-1-area-0.0.0.3]authentication-mode simple cipher 333333

区域4:

[r9-ospf-1-area-0.0.0.4]authentication-mode simple cipher 444444

[10-ospf-1-area-0.0.0.4]authentication-mode simple cipher 444444

9.注意在特殊区域下发缺省:在R9上配置缺省。

[R9]ospf 2
[R9-ospf-2]default-route-advertise

看一下路由表:

10.及写空口防及nat---IP地址转换

写空口:

[R3]ip route-static 172.16.32.0 19 NULL 0
[R6]ip route-static 172.16.64.0 19 NULL 0
[R7]ip route-static 172.16.96.0 19 NULL 0

[R9]ip route-static 172.16.128.0 19 NULL 0
[R12]ip route-static 172.16.160.0 19 NULL 0

nat---IP地址转换:

[r3]acl 2000
[r3-acl-basic-2000]rule permit source 172.16.0.0 0.0.255.255
[r3-acl-basic-2000]q
[r3]int g0/0/1
[r3-GigabitEthernet0/0/1]nat outbound 2000

[r5]acl 2000
[r5-acl-basic-2000]rule permit source 172.16.0.0 0.0.255.255
[r5-acl-basic-2000]q
[r5]int g0/0/0
[r5-GigabitEthernet0/0/0]nat outbound 2000

[r6]acl 2000
[r6-acl-basic-2000]rule permit source 172.16.0.0 0.0.255.255
[r6-acl-basic-2000]q
[r6]int g0/0/0
[r6-GigabitEthernet0/0/0]nat outbound 2000  

[r7]acl 2000
[r7-acl-basic-2000]rule permit source 172.16.0.0 0.0.255.255
[r7-acl-basic-2000]q
[r7]int g0/0/0
[r7-GigabitEthernet0/0/0]nat outbound 2000

三、检验

1.看路由表

2.用本区域内的单独的路由器环回ping其他区域内的网段

3.用本区域内的单独的路由器环回ping4.4.4.4(除区域0:R3、R5、R6、R7路由器环回ping不通。因为nat---IP地址转换不能转换本地接口IP地址,环回是本地接口)

2、3通即实验到此结束

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1. react脚手架 react提供了一个用于创建react项目的脚手架库&#xff1a;create-react-app 项目的整体技术架构为&#xff1a;react webpack es6 eslint 使用脚手架开发的项目的特点&#xff1a;模块化、组件化、工程化 2. 创建项目并启动 # 第一步&#xff1a; 全局安…...

Typescript中的元组与数组的区别

Typescript中的元组与数组的区别 元组可以应用在经纬度这样明确固定长度和类型的场景下 //元组和数组类似&#xff0c;但是类型注解时会不一样//元组赋值的类型、位置、个数需要和定义的类型、位置、个数完全一致&#xff0c;不然会报错。 // 数组 某个位置的值可以是注解中的…...

SpringBoot的index首页的访问、自定义Favicon图标

目录 1. index首页1.1 index首页访问规则的源码1.2 index首页的访问 2. 自定义Favicon图标 1. index首页 1.1 index首页访问规则的源码 package org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet; ......省略部分......// SpringBoot给容器中放WebMvcConfigurationSuppor…...

【C++】C++文件操作-文本文件/二进制文件

0.前言 一、文本文件 1.写文件 代码 #include <iostream> using namespace std; #include <fstream> //头文件包含//************************************** //文本文件 写文件 void test01() {//1.包含文件 fstream//2.创建流对象ofstream ofs;//3.指导打开方式…...

java通过http网络url下载文件

Testpublic void test3() throws ParseException {String fileUrl "http://*****/123.pdf";String savePath "C:\\Users\\HHH\\Desktop\\文件\\123.pdf";try {URL url new URL(fileUrl);InputStream inputStream url.openStream();Path outputPath Pa…...

网络安全【黑客】自学

1.什么是网络安全&#xff1f; 网络安全可以基于攻击和防御视角来分类&#xff0c;我们经常听到的 “红队”、“渗透测试” 等就是研究攻击技术&#xff0c;而“蓝队”、“安全运营”、“安全运维”则研究防御技术。 无论网络、Web、移动、桌面、云等哪个领域&#xff0c;都有…...

PCA和自动编码器:每个人都能理解的算法

一、说明 本文的主要重点是提供主成分分析 &#xff08;PCA&#xff09; 和自动编码器数据转换技术的直观信息。我不打算深入研究支撑这些模型的数学理论&#xff0c;因为已经有大量的资源可用。 二、pca降维和自编码 2.1 pca和自编码的共同点 自动编码器通过组合数据最重要的特…...

C++——STL容器【priority_queue】模拟实现

本章代码&#xff1a;优先级队列模拟实现、priority_queue文档 文章目录 &#x1f408;1. priority_queue介绍&#x1f984;2. priority_queue模拟实现&#x1f427;2.1 构造函数&#x1f427;2.2 建堆向下调整向上调整 &#x1f427;2.3 仿函数&#x1f427;2.4 push & po…...

SpringBoot实现文件记录日志,日志文件自动归档和压缩

&#x1f60a; 作者&#xff1a; Eric &#x1f496; 主页&#xff1a; https://blog.csdn.net/weixin_47316183?typeblog &#x1f389; 主题&#xff1a;SpringBoot实现文件记录日志&#xff0c;日志文件自动归档和压缩 ⏱️ 创作时间&#xff1a; 2023年08月06日 文章目…...

MySQL 窗口函数

聚合函数作为窗口函数 设聚合函数为op语法结构&#xff1a; op(字段名A) over(partition by 字段名B order by 字段名C rows between D1 and D2) 其中&#xff1a; partition by&#xff1a;按照某一字段将数据进行分组 order by&#xff1a;按照某一字段将数据进行排序&…...

0140 数据链路层2

目录 3.数据链路层 3.6局域网 3.7广域网 3.8数据链路层设备 部分习题 3.数据链路层 3.6局域网 3.7广域网 3.8数据链路层设备 部分习题 1.如果使用5类UTP来设计一个覆盖范围为200m的10BASE-T以太网&#xff0c;需要采用的设备是&#xff08;&#xff09; A.放大器 …...

Python字典的应用场景

Python字典是一种无序、可变的数据类型&#xff0c;它由键值对组成。字典在Python中被广泛应用&#xff0c;以下是一些常见的应用场景&#xff1a; 数据存储和检索&#xff1a;字典可以用来存储和检索大量的数据&#xff0c;通过使用键来快速访问对应的值。例如&#xff0c;可以…...

多智能体系统的最大难题:不是推理,而是协同

网罗开发&#xff08;小红书、快手、视频号同名&#xff09;大家好&#xff0c;我是 展菲&#xff0c;目前在上市企业从事人工智能项目研发管理工作&#xff0c;平时热衷于分享各种编程领域的软硬技能知识以及前沿技术&#xff0c;包括iOS、前端、Harmony OS、Java、Python等方…...

别再为多设备同步发愁了!手把手教你用NI-DAQmx的‘通道扩展’功能搞定多机箱数据采集

多设备数据采集同步实战&#xff1a;NI-DAQmx通道扩展功能深度解析 在工业测试与科研数据采集领域&#xff0c;工程师们经常面临一个棘手问题&#xff1a;当单个数据采集设备的通道数无法满足需求时&#xff0c;如何实现多个设备的无缝协同工作&#xff1f;想象一下汽车ECU测试…...

全球化2.0 | ZStack亮相印尼云计算与数据中心大会 以新一代云底座助力数字印尼建设

近日&#xff0c;由 W.Media 主办的印尼云计算和数据中心大会&#xff08;Indonesia Cloud & Data Center Convention 2026&#xff09;在雅加达举行。云轴科技 ZStack受邀参会&#xff0c;与来自印尼及国际数据中心行业的专业人士共同探讨企业云底座的最新进展与未来趋势。…...

Input Overlay 完整指南:实时显示键盘、游戏手柄和鼠标输入的终极工具

Input Overlay 完整指南&#xff1a;实时显示键盘、游戏手柄和鼠标输入的终极工具 【免费下载链接】input-overlay Show keyboard, gamepad and mouse input on stream 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/in/input-overlay Input Overlay 是一款功能强大的开源输…...

影刀RPA 企业级专题篇:自动化系统中的日志平台与链路追踪设计实践

影刀RPA 企业级专题篇&#xff1a;自动化系统中的日志平台与链路追踪设计实践 作者&#xff1a;林焱 很多自动化系统在小规模阶段。 其实不太依赖“日志体系”。 流程跑起来。 失败了看一下控制台。 基本就够用了。 但当系统进入企业级规模以后。 日志会从“辅助功能”…...

通过 curl 命令直接测试 taotoken 大模型接口的响应

&#x1f680; 告别海外账号与网络限制&#xff01;稳定直连全球优质大模型&#xff0c;限时半价接入中。 &#x1f449; 点击领取海量免费额度 通过 curl 命令直接测试 taotoken 大模型接口的响应 在开发或调试大模型应用时&#xff0c;有时我们希望绕过 SDK&#xff0c;直接…...

Vivado 2022.2的.xsa文件,真能通吃Petalinux 2019.2到2022.2吗?我的混搭实测记录

Vivado与Petalinux版本混搭实战&#xff1a;打破常规的.xsa文件兼容性探索 在FPGA开发领域&#xff0c;Xilinx工具链的版本匹配一直被视为金科玉律。但当我们手头只有高版本Vivado&#xff0c;却需要兼容旧版Petalinux环境时&#xff0c;是否真的必须严格遵循官方版本对应表&a…...

3大技术挑战与解决方案:Buzz如何实现高效离线音频转录

3大技术挑战与解决方案&#xff1a;Buzz如何实现高效离线音频转录 【免费下载链接】buzz Buzz transcribes and translates audio offline on your personal computer. Powered by OpenAIs Whisper. 项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/buz/buzz 在当今数字…...

Rufus系统兼容性架构升级:Windows 7支持终止的技术决策分析

Rufus系统兼容性架构升级&#xff1a;Windows 7支持终止的技术决策分析 【免费下载链接】rufus The Reliable USB Formatting Utility 项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/ru/rufus Rufus作为业界领先的USB启动盘制作工具&#xff0c;在v4.5版本中做出了终止…...

[SSD]SSD主控

SSD系统架构SSD系统由一块CPU主控&#xff0c;可以是ARM或者RISC-v&#xff1b;整个主控芯片分为三个部分&#xff0c;分别是主机接口控制器&#xff0c;缓存控制器和闪存控制器&#xff0c;它可以分为前端和后端&#xff0c;前端就是主机接口控制器和主机之间的通信&#xff0…...