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30、OSPF路由协议工作过程及DR和BDR选举方法

OSPF路由协议OSPF(OpenShortestPathFirst开放式最短路径优先)是一个内部网关协议(InteriorGatewayProtocol,简称IGP),用于在单一自治系统(autonomoussystem,AS)内决策路由。是对链路状态路由协议的一种实现,隶属内部网关协议(IGP),故运作于自治系统内部。著名的迪克斯加算法被用来计算最短路径树。OSPF支持负载均衡和基于服务类型的选路,也支持多种路由形式,如特定主机路由和子网路由等。内部网关协议和外部网关协议1:自治系统(AS)2:内部网关协议(IGP)3:内部网关协议(EGP)OSPF是链路状态路由协议OSPF的工作过程学习

Dr. LLaMA: Improving Small Language Models in Domain-Specific QAvia Generative Data Augmentation

https://arxiv.org/pdf/2305.07804.pdfhttps://arxiv.org/pdf/2305.07804.pdfOurfindingsindicatethatLLMseffectivelyrefineanddiversifyexistingquestion-answerpairs,resultinginimprovedperformanceofamuchsmallermodelondomain-specificQAdatasetsafterfine-tuning.ThisstudyhighlightsthechallengesofusingLLMsfordoma

【单周期CPU】LoongArch | 32位寄存器DR | 32位的程序计数器PC | 通用寄存器堆Registers | 32位RAM存储器

前言:本章内容主要是演示在vivado下利用Verilog语言进行单周期简易CPU的设计。一步一步自己实现模型机的设计。本章先介绍单周期简易CPU中基本时序逻辑部件设计。💻环境:一台内存4GB以上,装有64位Windows操作系统和Vivado2017.4以上版本软件的PC机。💎本章所采用的指令为LoongArch之LA32R版目录Ⅰ前置知识 0x00 32位寄存器DR0x01 32位的程序计数器PC0x02 通用寄存器堆Registers0x03  32位RAM存储器ⅡVerilog实现0x00 32位寄存器DR0x01 32位的程序计数器PC0x02通用寄存器堆Registers0x03 

Packet Tracer - 确定 DR 和 BDR

地址分配表设备接口IP地址子网掩码RAG0/0192.168.1.1255.255.255.0Lo0192.168.31.11255.255.255.255RBG0/0192.168.1.2255.255.255.0Lo0192.168.31.22255.255.255.255RCG0/0192.168.1.3255.255.255.0Lo0192.168.31.33255.255.255.255目标第1部分:检查DR和BDR角色变化第2部分:修改OSPF优先级和强制选择拓扑图 场景在此练习中,您将检查DR和BDR角色,并在网络发生变化时观察角色的变化。然后,您将修改优先级以控制角色并强制进行

OSPF的DR和BDR【eNSP实现】

在OSPF的广播类型网络和NBMA类型网络中,如果网络中有n台路由器,若任意两台路由器之间都要建立邻居关系,则需要建立n*(n-1)/2个邻居关系,即当路由器很多时,则需要维护的邻接关系就很多,两两之间需要发送的报文也就很多,这会造成很多内容重复的报文在网络中传递,浪费了设备的带宽资源。因此在广播和NBMA类型网络中,OSPF协议定义了指定路由器DR【DesignatedRouter】,即所有其他路由器都只将各自链路状态信息发送给DR,再由DR以组播方式发送至所有路由器,大大减少OSPF数据包的发送。但是如果DR由于某种故障而失效,此时网络中必须重新选举DR,并同步链路状态信息,这需要较长较长

OSPF的DR和BDR【eNSP实现】

在OSPF的广播类型网络和NBMA类型网络中,如果网络中有n台路由器,若任意两台路由器之间都要建立邻居关系,则需要建立n*(n-1)/2个邻居关系,即当路由器很多时,则需要维护的邻接关系就很多,两两之间需要发送的报文也就很多,这会造成很多内容重复的报文在网络中传递,浪费了设备的带宽资源。因此在广播和NBMA类型网络中,OSPF协议定义了指定路由器DR【DesignatedRouter】,即所有其他路由器都只将各自链路状态信息发送给DR,再由DR以组播方式发送至所有路由器,大大减少OSPF数据包的发送。但是如果DR由于某种故障而失效,此时网络中必须重新选举DR,并同步链路状态信息,这需要较长较长

【DR_CAN-MPC学习笔记】3&4.详细的MPC建模例子和matlab代码

上一篇博客:【DR_CAN-MPC学习笔记】2.最优化数学建模推导参照二次规划一般形式,详细推导了MPC的数学模型,即最小化代价函数的表达式,最终推导结果为:DR_CAN的视频:【MPC模型预测控制器】3_一个详细的建模例子【MPC模型预测控制器】3 【MPC模型预测控制器】4_完整案例讲解-Octave代码【MPC模型预测控制器】4离散系统状态空间一般形式:其中为状态向量(n×1),为输入向量(p×1),为系统状态矩阵(n×n),为系统输入矩阵(n×p)。单输入二阶系统的例子:上式中,,,n=2,p=1系统状态向量和输入向量的关系:表示在k时刻预测k+1时刻的系统状态。由于由决定,因此不需要

最详细的卡尔曼滤波推导过程(来源于DR_CAN的笔记整理)

本教程来源于bibiliup主DR_CAN的笔记整理,建议读者配合视频食用,视频链接如下:【卡尔曼滤波器】1_递归算法_RecursiveProcessing_哔哩哔哩_bilibili在此非常感谢DR_CAN老师精彩讲解,在此表示崇高的敬意。1卡尔曼滤波介绍卡尔曼滤波算法实际是一个观测器,可以用来估计下一个状态,具有非常好的实时性。其公式为:假定我们要对一个未知长度的物体进行测量,每次的测量值为ZkZ_kZk​,取前kkk次的平均值作为当前的估计值(最优估计),则可得到以下公式:xk^=Z1+Z2+....+Zkk=1k(Z1+Z2+....+Zk−1+1kZk=1kk−1k−1(z1+z2

【群集】——keepalived+LVS-DR+GFS+zabbix

目录🍋拓扑图🍋案例实施🍒1、环境配置🍒1.1、配置IP地址🍒1.2、GFS添加磁盘🍈2、Keepalived🍈2.1、配置主调度器🍈2.2、配置备份调度器🍓3、LVS-DR🍓3.1、负载均衡🍓3.1.1、关闭icmp重定向🍓3.1.2、配置负载分配策略🍓3.2、配置主调度器🍓3.3、配置备份调度器🍌4、GFS🍌4.1、web端🍌4.1.1、web配置VIP🍌4.1.2、关闭部分arp应答🍌4.1.3、配置httpd🍌4.2、配置GFS端🍌4.2.1、创建复制卷🍌4.2.2、web挂载复制卷🍌4.2.3、测试🍎5、zabbix🍎5.1、安装🍎5.1.1、创建zabbix源🍎5.1.2、安装Mar

OSPF——DR及BDR详解

目录一、DR简介:二、BDR简介:三、OSPF邻居关系规律及缺点:(1)、邻居关系数量变化规律:(2)、邻居关系过多缺点:四、为什么选举DR和BDR:五、解决方法:引入DR、BDR解决过程:六、DR及BDR的选举:七、DR和BDR选举情况: 八、拓展:九、DR和BDR出现的环境下十、选举DR和BDR的好处:一、DR简介:一个广播性、多接入网络中的指定路由器(DesignatedRouter)二、BDR简介:为减小多路访问网络中OSPF流量,OSPF会选择一个指定路由器(DR)和一个备份指定路由器(BDR)。当多路访问网络发生变化时,DR负责更新其他所有OSPF路由器。BDR会监控DR的状态,并