静态路由:选路原则:尽量选择路径最短的路由条目扩展配置:1、负载均衡:当路由器访问同一个目标且目标且目标具有多条开销相似的路径时,可以让设备将流量拆分后延多条路径同时进行传输,以达到叠加带宽的作用。2、环回接口:路由器上配置的一个虚拟接口,一般用于网络测试,不需要设备支持。3[AR2]interfaceLoopBack0:进入环回接口,该接口编号为03、手工汇总:当路由器可以访问多个连续的子网时,若均通过相同的下一跳,可以将这些网段进行汇总计算,之后仅编撰汇总后的静态路由即可达到减少路由条目,提高转发效率的目的。4、路由黑洞:在汇总中若包含实际不存在的网段时,可能会使数据包有去无回,造成链路资
OSPF:开放式最短路径优先协议也叫无类别链路状态IGP动态路由协议 距离矢量协议:运行距离矢量协议的路由器会周期性的泛洪自己的路由表。通过路由的交互,每台路由器从相邻的路由器学习到路由,并且加载进自己的路由表中;对于网络中的所有路由器而言,路由器并不清楚网络的拓扑结构,只是简单的知道要去往某个目的地的方向在哪儿,距离多远。这既是距离矢量协议的本质。链路状态协议:与距离矢量协议不同,链路状态协议通告的是链路状态信息,而不是路由表。运行链路状态协议的路由器之间会先建立一个协议的邻居关系,然后彼此之间开始交互LSA(链路状态通告)。每台路由器都会产生LSA,路由器将接收到的LSA放入自己的LSDB
OSPF开放式最短路径优先协议 也叫无类别链路状态IGP动态路由协议 1.距离矢量协议运行距离矢量协议的路由器会周期性的泛洪自己的路由表。通过路由的交互,每台路由器从相邻的路由器学习到路由,并且加载进自己的路由表中;对于网络中的所有路由器而言,路由器并不清楚网络的拓扑结构,只是简单的知道要去往某个目的地的方向在哪儿,距离多远。这既是距离矢量协议的本质。2.链路状态协议与距离矢量协议不同,链路状态协议通告的是链路状态信息,而不是路由表。运行链路状态协议的路由器之间会先建立一个协议的邻居关系,然后彼此之间开始交互LSA(链路状态通告)。每台路由器都会产生LSA,路由器将接收到的LSA放入自己的LS
1.路由表中某条路由信息的Proto为OSPF则此路由的优先级一定为10。√2.如果网络管理员没有配置骨干区域,则路由器会自动创建骨干区域?路由表中某条路由信息的Proto为OSPF,则此路由的优先级一定为10。×当两台OSPF路由器形成2-WAY邻居关系时,LSDB已完成同步。×OSPFv3的Router-ID可以通过系统自动产生。×某路由器OSPFv3邻接关系如下,则本路由器是ABR。√OSPF进程的RouterID修改之后立即生效运行OSPF协议的路由器所有接口必须属于统一区域。×运行OSPF协议的路由器先达到FULL状态,然后进行LSDB同步。×运行ospft协议的路由器在完成LSDB
本次“BigDemoDay”将于1月31日举办第十期,是由Zeepr 总冠名,CentralResearch、TechubNews联合主办、数码港、852web3支持举行的大型线下活动。BigDemoDay集结了Web2和Web3行业精英聚焦香港市场。 Unisat确认参加BigDemoDay线下活动,也将成为此次活动的合作支持伙伴。UniSat钱包是一个开源的Chrome插件,用于存储和转移OrdinalNFT和BRC-20代币。OrdinalNFT是通过Ordinal协议在比特币区块链上刻写的非同质化代币。BRC-20代币是可以在比特币网络上使用的同质化代币。UniSat钱包可以让你即时查
第一天总结:对等网——网络变大——无限的传输距离无冲突单播为满足以上问题,出现了--网桥--紧接着出现了交换机——介质访问控制层(二层设备)——识别MAC地址(认识有记录-单播不认识无记录-泛洪(泛洪的范围越大,就会造成越大的网络延时))——为解决泛洪出现的问题出现了路由器——衍生出新车间出现了网络层出现协议IP(互联网协议——使用地址——IP地址)——IP地址——出现ARP协议(广播)——有广播域(泛洪范围)路由器的每一个接口都是一个泛洪范围的边界OSI七层模型与网络协议七层模型:OSI/RM------开放式系统互联参考模型数据链路层:介质访问控制层MAC+逻辑链路控制层LLC逻辑链路控制
HCIA认证是华为认证体系的初级认证,可以说是网工进入IT行业的一张从业资格证!HCIA-Datacom考试覆盖数通基础知识包括TCP/IP协议栈基础知识,OSPF路由协议基本原理以及在华为路由器中的配置实现,以太网技术、生成树、VLAN原理、堆叠技术以及在华为交换机中的配置实现,网络安全技术以及在华为路由交换设备中的配置实现,WLAN相关技术与基本原理以及在华为无线设备中的配置实现,SNMP等网络管理的基本原理,PPP等广域网协议基本原理以及在华为路由器中的配置实现,IPv6的基础知识以及ICMPv6、DHCPv6协议基本原理和配置实现,SDN基本原理以及华为相应产品与解决方案的实现,以及编
在不受支持的Mac上安装macOSVentura、Monterey、BigSur(OpenCoreLegacyPatcher)请访问原文链接:https://sysin.org/blog/install-macos-13-on-unsupported-mac/,查看最新版。原创作品,转载请保留出处。作者主页:www.sysin.org距离WWDC2023只有几天的时间了,期待macOS14的发布!另外macOSVentura的"终极版本"13.5也即将到来!OpenCoreLegacyPatcher0.6.7的更新细节有兴趣可以自己查看。OpenCoreLegacyPatcher0.6.6包含
学习目标:HTTP和HTTPS、无状态和cookie、持久连接和管线化、HTTP的报文、URI和URL(初稿丢了,这是新稿,请宽恕我😶🌫️)学习内容:HTTP无状态和cookieHTTPS持久连接和管线化目录学习目标:学习内容: 1.HTTP和HTTPS1)HTTP是什么?详细描述⼀下2)HTTP的无状态——解决用cookie无状态——不保存3)用cookie状态管理——cookie为报文首部的其他字段cookie的工作原理2.1)HTTPS2)持久连接3)管线化4)Http与Https的区别:学习时间:学习产出: 1.HTTP和HTTPS1)HTTP是什么?详细描述⼀下HTTP是一种网络协
1.背景 为满足在移动设备应用领域中的节能需求,ARM于2011年首次提出了big.LITTLE技术。big.LITTLE技术是一种使用两种不同ARM处理器的处理架构技术,即big处理器和LITTLE处理器,big处理器用于提供高性能,LITTLE处理器用于追求最大能效。big.LITTLE技术特别适用于功耗动态变化的手机、平板等移动设备领域;以手机为例,在游戏、高质量视频等高能耗场景,切换到big处理器进行处理,而对于文字输入、听音乐、待机等低能耗场景,切换到LITTLE处理器进行处理。2.原理 以最早的ARMbig.LITTLE处理架构为例,讲述big.LITT