当前位置: 首页 > news >正文

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

相关文章:

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…...

万字长文解析深度学习中的术语

引言 新手在学习深度学习或者在看深度学习论文的过程中,有不少专业词汇,软件翻译不出来,就算是翻译出来也看不懂,因为不少术语是借用其他学科的概念,这里整理了一些在深度学习中常见的术语,并对一些概念进…...

冠达管理投资前瞻:三星加码机器人领域 大信创建设提速

上星期五,沪指高开高走,盘中一度涨超1%打破3300点,但随后涨幅收窄;深成指、创业板指亦强势震动。截至收盘,沪指涨0.23%报3288.08点,深成指涨0.67%报11238.06点,创业板指涨0.95%报2263.37点&…...

24届近5年上海交通大学自动化考研院校分析

今天给大家带来的是上海交通大学控制考研分析 满满干货~还不快快点赞收藏 一、上海交通大学 学校简介 上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过120多年的不懈努力,上海交…...

【PDF密码】PDF文件不能打印,为什么?

正常的PDF文件是可以打印的,如果PDF文件打开之后发现文件不能打印,我们需要先查看一下自己的打印机是否能够正常运行,如果打印机是正常的,我们再查看一下,文件中的打印功能按钮是否是灰色的状态。 如果PDF中的大多数功…...

LeetCode-Java(03)

9. 回文数 class Solution {public boolean isPalindrome(int x) {if (x < 0 || (x % 10 0 && x ! 0)) {return false;}int revertedNumber 0;while (x > revertedNumber) {revertedNumber revertedNumber * 10 x % 10;x / 10;}// 当长度为奇数时通过reverte…...

【Linux命令行与Shell脚本编程】第十六章 Shell函数

Linux命令行与Shell脚本编程 第一章 文章目录 Linux命令行与Shell脚本编程六.函数6.1.脚本函数基础6.1.1.创建函数6.1.2.使用函数 6.2.函数返回值6.2.1.默认的退出状态码6.2.2.使用return命令6.2.3.使用函数输出 6.3.函数中使用变量6.3.1.向函数传递参数6.3.2.在函数中处理变量…...

SpringCloud-Hystrix服务熔断与降级工作原理源码 | 京东物流技术团队

先附上Hystrix源码图 在微服务架构中&#xff0c;根据业务来拆分成一个个的服务&#xff0c;服务与服务之间可以相互调用&#xff08;RPC&#xff09;&#xff0c;在Spring Cloud可以用RestTemplateRibbon和Feign来调用。为了保证其高可用&#xff0c;单个服务通常会集群部署。…...

(一)react脚手架

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…...

基于FPGA的PID算法学习———实现PID比例控制算法

基于FPGA的PID算法学习 前言一、PID算法分析二、PID仿真分析1. PID代码2.PI代码3.P代码4.顶层5.测试文件6.仿真波形 总结 前言 学习内容&#xff1a;参考网站&#xff1a; PID算法控制 PID即&#xff1a;Proportional&#xff08;比例&#xff09;、Integral&#xff08;积分&…...

8k长序列建模,蛋白质语言模型Prot42仅利用目标蛋白序列即可生成高亲和力结合剂

蛋白质结合剂&#xff08;如抗体、抑制肽&#xff09;在疾病诊断、成像分析及靶向药物递送等关键场景中发挥着不可替代的作用。传统上&#xff0c;高特异性蛋白质结合剂的开发高度依赖噬菌体展示、定向进化等实验技术&#xff0c;但这类方法普遍面临资源消耗巨大、研发周期冗长…...

《从零掌握MIPI CSI-2: 协议精解与FPGA摄像头开发实战》-- CSI-2 协议详细解析 (一)

CSI-2 协议详细解析 (一&#xff09; 1. CSI-2层定义&#xff08;CSI-2 Layer Definitions&#xff09; 分层结构 &#xff1a;CSI-2协议分为6层&#xff1a; 物理层&#xff08;PHY Layer&#xff09; &#xff1a; 定义电气特性、时钟机制和传输介质&#xff08;导线&#…...

系统设计 --- MongoDB亿级数据查询优化策略

系统设计 --- MongoDB亿级数据查询分表策略 背景Solution --- 分表 背景 使用audit log实现Audi Trail功能 Audit Trail范围: 六个月数据量: 每秒5-7条audi log&#xff0c;共计7千万 – 1亿条数据需要实现全文检索按照时间倒序因为license问题&#xff0c;不能使用ELK只能使用…...

MVC 数据库

MVC 数据库 引言 在软件开发领域,Model-View-Controller(MVC)是一种流行的软件架构模式,它将应用程序分为三个核心组件:模型(Model)、视图(View)和控制器(Controller)。这种模式有助于提高代码的可维护性和可扩展性。本文将深入探讨MVC架构与数据库之间的关系,以…...

1.3 VSCode安装与环境配置

进入网址Visual Studio Code - Code Editing. Redefined下载.deb文件&#xff0c;然后打开终端&#xff0c;进入下载文件夹&#xff0c;键入命令 sudo dpkg -i code_1.100.3-1748872405_amd64.deb 在终端键入命令code即启动vscode 需要安装插件列表 1.Chinese简化 2.ros …...

Java多线程实现之Callable接口深度解析

Java多线程实现之Callable接口深度解析 一、Callable接口概述1.1 接口定义1.2 与Runnable接口的对比1.3 Future接口与FutureTask类 二、Callable接口的基本使用方法2.1 传统方式实现Callable接口2.2 使用Lambda表达式简化Callable实现2.3 使用FutureTask类执行Callable任务 三、…...

DBAPI如何优雅的获取单条数据

API如何优雅的获取单条数据 案例一 对于查询类API&#xff0c;查询的是单条数据&#xff0c;比如根据主键ID查询用户信息&#xff0c;sql如下&#xff1a; select id, name, age from user where id #{id}API默认返回的数据格式是多条的&#xff0c;如下&#xff1a; {&qu…...

USB Over IP专用硬件的5个特点

USB over IP技术通过将USB协议数据封装在标准TCP/IP网络数据包中&#xff0c;从根本上改变了USB连接。这允许客户端通过局域网或广域网远程访问和控制物理连接到服务器的USB设备&#xff08;如专用硬件设备&#xff09;&#xff0c;从而消除了直接物理连接的需要。USB over IP的…...

推荐 github 项目:GeminiImageApp(图片生成方向,可以做一定的素材)

推荐 github 项目:GeminiImageApp(图片生成方向&#xff0c;可以做一定的素材) 这个项目能干嘛? 使用 gemini 2.0 的 api 和 google 其他的 api 来做衍生处理 简化和优化了文生图和图生图的行为(我的最主要) 并且有一些目标检测和切割(我用不到) 视频和 imagefx 因为没 a…...