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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…...

AI-调查研究-01-正念冥想有用吗?对健康的影响及科学指南

点一下关注吧&#xff01;&#xff01;&#xff01;非常感谢&#xff01;&#xff01;持续更新&#xff01;&#xff01;&#xff01; &#x1f680; AI篇持续更新中&#xff01;&#xff08;长期更新&#xff09; 目前2025年06月05日更新到&#xff1a; AI炼丹日志-28 - Aud…...

深入剖析AI大模型:大模型时代的 Prompt 工程全解析

今天聊的内容&#xff0c;我认为是AI开发里面非常重要的内容。它在AI开发里无处不在&#xff0c;当你对 AI 助手说 "用李白的风格写一首关于人工智能的诗"&#xff0c;或者让翻译模型 "将这段合同翻译成商务日语" 时&#xff0c;输入的这句话就是 Prompt。…...

PPT|230页| 制造集团企业供应链端到端的数字化解决方案:从需求到结算的全链路业务闭环构建

制造业采购供应链管理是企业运营的核心环节&#xff0c;供应链协同管理在供应链上下游企业之间建立紧密的合作关系&#xff0c;通过信息共享、资源整合、业务协同等方式&#xff0c;实现供应链的全面管理和优化&#xff0c;提高供应链的效率和透明度&#xff0c;降低供应链的成…...

FastAPI 教程:从入门到实践

FastAPI 是一个现代、快速&#xff08;高性能&#xff09;的 Web 框架&#xff0c;用于构建 API&#xff0c;支持 Python 3.6。它基于标准 Python 类型提示&#xff0c;易于学习且功能强大。以下是一个完整的 FastAPI 入门教程&#xff0c;涵盖从环境搭建到创建并运行一个简单的…...

自然语言处理——循环神经网络

自然语言处理——循环神经网络 循环神经网络应用到基于机器学习的自然语言处理任务序列到类别同步的序列到序列模式异步的序列到序列模式 参数学习和长程依赖问题基于门控的循环神经网络门控循环单元&#xff08;GRU&#xff09;长短期记忆神经网络&#xff08;LSTM&#xff09…...

Rapidio门铃消息FIFO溢出机制

关于RapidIO门铃消息FIFO的溢出机制及其与中断抖动的关系&#xff0c;以下是深入解析&#xff1a; 门铃FIFO溢出的本质 在RapidIO系统中&#xff0c;门铃消息FIFO是硬件控制器内部的缓冲区&#xff0c;用于临时存储接收到的门铃消息&#xff08;Doorbell Message&#xff09;。…...

【笔记】WSL 中 Rust 安装与测试完整记录

#工作记录 WSL 中 Rust 安装与测试完整记录 1. 运行环境 系统&#xff1a;Ubuntu 24.04 LTS (WSL2)架构&#xff1a;x86_64 (GNU/Linux)Rust 版本&#xff1a;rustc 1.87.0 (2025-05-09)Cargo 版本&#xff1a;cargo 1.87.0 (2025-05-06) 2. 安装 Rust 2.1 使用 Rust 官方安…...

【网络安全】开源系统getshell漏洞挖掘

审计过程&#xff1a; 在入口文件admin/index.php中&#xff1a; 用户可以通过m,c,a等参数控制加载的文件和方法&#xff0c;在app/system/entrance.php中存在重点代码&#xff1a; 当M_TYPE system并且M_MODULE include时&#xff0c;会设置常量PATH_OWN_FILE为PATH_APP.M_T…...

Java详解LeetCode 热题 100(26):LeetCode 142. 环形链表 II(Linked List Cycle II)详解

文章目录 1. 题目描述1.1 链表节点定义 2. 理解题目2.1 问题可视化2.2 核心挑战 3. 解法一&#xff1a;HashSet 标记访问法3.1 算法思路3.2 Java代码实现3.3 详细执行过程演示3.4 执行结果示例3.5 复杂度分析3.6 优缺点分析 4. 解法二&#xff1a;Floyd 快慢指针法&#xff08;…...

Java多线程实现之Runnable接口深度解析

Java多线程实现之Runnable接口深度解析 一、Runnable接口概述1.1 接口定义1.2 与Thread类的关系1.3 使用Runnable接口的优势 二、Runnable接口的基本实现方式2.1 传统方式实现Runnable接口2.2 使用匿名内部类实现Runnable接口2.3 使用Lambda表达式实现Runnable接口 三、Runnabl…...