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以太网帧、IP数据报图解

注:本文为 “以太网帧、IP数据报”图解相关文章合辑。

未整理去重。


以太网帧、IP数据报的图解格式(包含相关例题讲解)

jueyuanfengsheng2023-08-07 11:49

一、基础知识

UDP 段、IP 数据包,以太网帧图示

通信过程中,每层协议都要加上一个数据首部(header),称为封装(Encapsulation), 如下图所示。

不同的协议层对数据包有不同的称谓,在传输层叫做段(segment),在网络层主教座数据包(datagram), 在链路层叫做帧(frame)。数据封装称帧后发到传输介质上,到达目的主机后每层协议再剥掉相应的首部,最后将应用层数据交给应用程序处理。

第三行是以太网帧数据包的基本格式。

img

测试环境

机器名macipport
tcp_server00:0c:29:8b:37:da10.1.2.79502
tcp_client00:50:56:c0:00:0810.1.2.112345

抓包 客户端向服务端发送 'hello world’

原始数据帧

00 0c 29 8b 37 da 00 50 56 c0 00 08 08 00 # Ethernet_II 格式数据帧首部

45 00 00 33 28 5b 40 00 80 06 ba 80 0a 01 02 01 0a 01 02 07 # ip 协议头

30 39 25 1e 84 a4 e6 82 cf f2 ea 28 50 18 10 0a 7b 45 00 00 # tcp 协议头

68 65 6c 6c 6f 20 77 6f 72 6c 64 # data

以太网数据帧构成

img

Ethernet_II 格式、数据帧首部 链路层

总长度 14B
以太网帧图示

其中,以太网首部占用 14 字节、FCS(Frame Check Sequece)(帧校验码) 长 4 个字节,用于检验数据在传输过程中数据是否出现了错误,为 CRC32 校验码。

img

以太网首部占用 14 字节,首位开始是目的地址占用六个字节,其次是源地址,占用 6 个字节,然后是类型占用两个字节。以太网帧除去首部 14 字节和尾部 FCS,4 字节,(共 18 字节)剩下的中间的部分就是 IP 数据报

字段名称长度(byte)含义
D.MAC6接收方 MAC 地址,网络包接收方的 MAC 地址,在局域网中使用这一地址来传输网络包
S.MAC6网络包发送方 MAC 地址,接收方通过它来判断是谁发送了这个包
Type2使用的协议类型 TCP 通信中 IP 协议与 ARP 协议较常见
0000-05DC:IEEE802.3
0800:IP 协议
0806:ARP 协议
86DD:IPv6

以太网帧格式

目的 MAC 地址(6 字节)源 MAC 地址(6 字节)类型(2 字节)数据(45–1500 字节)CRC

1.IP 数据报

目的 MAC 地址(6B)源 MAC 地址(6B)类型 0x0800IP 数据包CRC

2.ARP 请求应答

目的 MAC 地址(6B)源 MAC 地址(6B)类型 0x0806ARP 请求应答(28B)CRC

3.RARP 请求应答

目的 MAC 地址(6B)源 MAC 地址(6B)类型 0x0835RARP 请求应答CRC

ICMP 协议:差错控制协议

ARP 协议:地址解析协议

实例

Ethernet_II 格式数据帧首部 14 bytes

00 0c 29 8b 37 da # 目标 MAC 地址 00:0c:29:8b:37:da

00 50 56 c0 00 08 # 源 MAC 地址 00:50:56:c0:00:08

08 00 # IP 协议

IP 协议数据包首部 网络层

总长度 20B+

IP 数据报格式如下图所示,IP 数据报文由首部(称为报头)和数据两部分组成。首部的前一部分是固定长度,共 20 字节(如图所示前五行为 IP 首部),是所有 IP 数据报必须具有的。在首部的固定部分的后面是一些可选字段,其长度是可变的。

img

实例

ip 协议头 20 字节

4 # 协议版本 ipv4

5 # ip 协议头长度 5 * 4 = 20 字节

00 # 服务类型 000-0-0-0-0-0

00 33 # ip 包总长度 hex => dec 51 字节

28 5b # ID 号

40 00 # 标志与分片偏移量 0100 0000 0000 0000 DF 位为 1 不允许分包 偏移量为 0

80 # 生存时间 dec 128

06 # 协议号 TCP 协议

ba 80 # 头部校验和

0a 01 02 01 # 发送方 ip 10.1.2.1

0a 01 02 07 # 接收方 ip 10.1.2.7

ip 协议头 头部校验和计算方法

  1. 头部校验和置 0;

  2. 对 IP 头部中的每 16bit 进行二进制求和;

  3. 如果和的高 16bit 不为 0,则将和的高 16bit 和低 16bit 反复相加,直到和的高 16bit 为 0,从而获得一个 16bit 的 值;

  4. 将该 16bit 的值取反,存入校验和字段。

TCP 协议头 传输层

图示

img

总长度 20B+
实例

tcp 协议头 20 字节

30 39 # 源端口 12345

25 1e # 目的端口 9502

84 a4 e6 82 # 序列号

cf f2 ea 28 # 确认序列号

5 # 首部长度 5 * 32 / 8 = 20 bytes

0 1 8 # 000000 保留 011000 ACK=1 PSH=1

10 0a # 窗口大小 4106

7b 45 # 校验和

00 00 # URG=0 无效

传输的数据

68 65 6c 6c 6f 20 77 6f 72 6c 64 # ascii 码

hello world

附录

每一个数据包都带有下一个数据包的编号。如果下一个数据包没有收到,那么 ACK 的编号就不会发生变化。举例来说,现在收到了 4 号包,但是没有收到 5 号包。ACK 就会记录,期待收到 5 号包。过了一段时间,5 号包收到了,那么下一轮 ACK 会更新编号。如果 5 号包还是没收到,但是收到了 6 号包或 7 号包,那么 ACK 里面的编号不会变化,总是显示 5 号包。这会导致大量重复内容的 ACK。如果发送方发现收到三个连续的重复 ACK,或者超时了还没有收到任何 ACK,就会确认丢包,即 5 号包遗失了,从而再次发送这个包。通过这种机制,TCP 保证了不会有数据包丢失。

UDP 协议

img

例题讲解

img

填空题 20 分

现获取了 3 个以太网帧 Frame₁、Frame₂、Frame₃,假设这些以太网帧通过了错误检测,用十六进制表示的帧内容如下:

Frame#1 Server → Client

00 80 c8 5a e3 88 00 60 2f 87 01 03 08 00 45 08  
00 2c d1 22 40 00 3f 06 8a 27 8c 80 63 05 8c 80  
64 74 00 14 02 66 aa a1 20 8d 00 00 00 00 60 02  
40 00 5e 3c 00 00 02 04 05 b4

Frame#2 Client → Server

00 60 2f 87 01 03 00 80 c8 5a e3 88 08 00 45 00  
00 2c 81 0e 40 00 80 06 99 43 8c 80 64 74 8c 80  
63 05 02 66 00 14 12 38 bb 3e aa a1 20 8e 60 12  
22 38 c0 7c 00 00 02 04 05 b4

Frame#3 Server → Client

00 80 c8 5a e3 88 00 60 2f 87 01 03 08 00 45 08  
00 28 d1 23 40 00 3f 06 8a 2a 8c 80 63 05 8c 80  
64 74 00 14 02 66 aa a1 19 8e 12 38 bb 3f 50 10  
44 70 b6 01 00 00

这 3 个数据包主要用于建立一个 TCP 连接,根据协议的封装关系,以及各层数据包格式的结构,对这些数据包进行分析,回答如下问题:

(1) Client 端和 Server 端的以太网网卡 48 位地址是〔填空 1〕和〔填空 2〕

(2) Frame#1 帧中封装的 IP 分组的总长度〔填空 3〕 首部长度〔填空 4〕 IP 数据长度〔填空 5〕

(3) Client 端和 Server 端的 32 位 IP 地址(用点分十进制格式表示)〔填空 6〕和〔填空 7〕

(4) Frame#1 帧中封装的 IP 分组的生存时间值是〔填空 8〕 协议字段值是〔填空 9〕

(5) IP 分组中封装的是〔填空 10〕的数据

答案

填空1:00-80-c8-5a-e3-88

填空2:00-60-2f-87-01-03

填空3:44

填空4:20

填空5:24

填空6:140.128.100.116

填空7:140.128.99.5

填空8:63

填空9:6

填空10:tcp

解析(本文文字版解析)

(1) Client 段和 Server 段的以太网网卡 48 位地址是 [填空 1] 和 [填空 2]

根据以太网数据帧(OSI 二层)的数据包头部,分别是目的 MAC 地址(6 字节)、源 MAC 地址(6 字节)、类型(2 字节),所以根据上图 Frame#1 帧中的前 6 个字节是 Client MAC 地址,紧接着 6 个字节是 Server 端地址。

分别是:

填空 1:00-80-c8-5a-e3-88

填空 2:00-60-2f-87-01-03

(2) Frame#1 帧中封装的 IP 分组的总长度 [填空 3] 44 B

首部长度 [填空 4] 20 B

IP 数据长度 [填空 5] 24 B

Frame1 帧总长度 58 字节,由于题干说,已通过侦差错校验,所以这个以太网帧不包含 FCS 帧(4 字节) ,所以 IP 数据报的长度应该是 Frame1 帧总长度 58 字节减去以太网帧首部 14 字节,IP 分组的长度应该是 44 字节,IP 首部长度是固定不变的 20B(记下来就行),IP 数据部分长度是 44B-20B=24B

(3) Client 段和 Server 段的 32 位 IP 地址(用点分十进制格式表示)[填空 6] 和 [填空 7]。

根据 Ip 数据包的 20 字节长度中 IP 地址的排列位置,可知源 Ip 地址(4 字节)和目的 IP 地址(4 字节)分别在 20 字节的后八个字节中。58-14-20+8=32,从 Frame#1 帧中的倒数第 32 个字节(两个 16 进制数是 1 个字节)往后数 8 个字节。

0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

IP 首部 20 个字节

58 - 14B(帧首部)= 44 字节(IP 数据包)= 20 字节(IP 首部)+ 24(上层数据 udp/tcp)

8c 80 63 05 # client Ip 地址 140.128.99.5

10001100 10000000 01100011 00000101

140 128 99 5

8c 80 64 74 # server IP 地址 140.128.100.116

10001100 10000000 01100100 01110100

140 128 100 116

(4) Frame#1 帧中封装的 IP 分组和生存时间值是 [填空 8] 协议字段值是 [填空 9]。# 63 6

先从 Frame#1 帧中找到生存时间值(1 个字节)对应的十六进制数,14+4+4=22,Frame#1 帧中的第 23 个字节就是 TTL 了。TTL 的十六进制数为 3f (0011 1111), 转换成十进制为 2^6-1=63

协议字段(1 字节)值的十六进制数为 06,就是十进制的 6 了。

(5) IP 分组中封装的是 [填空 10] 的数据 # tcp

由于本题建立的是 TCP 链接,所以以太网帧封装的是 TCP 段。

58-14(Frame 帧头)-20(IP 包头)=24 字节

24 字节 - 20 字节(TCP 头部长度)=4 (应用层数据),也即是 seq(4 字节),就是 TCP 三次握手中的第一次(请求建立连接的一方)

解析(另一篇文章同一题目的图文版解析)

首先要知道,一个十六进制数字代表 4 位,如图所示前三坨数字,00 80 c8,就是三个字节。

(1)注意图中红色部分以太网帧首部,最前六个字节是目的地址:00-80-c8-5a-e3-88,注意到 Frame1 的右侧,Sever -> Client, 所以 Client 是目的地址,以太网 48 位网卡地址是:00-80-c8-5a-e3-88。

img

img

中间的六个字节是源地址:00-60-2f-87-01-03,注意到 Frame1 的右侧,Sever -> Client, 所以 Sever 是源地址,以太网 48 位网卡地址是:00-60-2f-87-01-03。

(2)Frame1 帧总长度 58 字节,由于题干说,已通过侦差错校验,所以这个以太网帧不包含 FCS 帧(4 字节),所以 IP 数据报的长度应该是 Frame1 帧总长度 58 字节减去以太网帧首部 14 字节,IP 分组的长度应该是 44 字节,IP 首部长度是固定不变的 20B(记下来就行),IP 数据部分长度是 44B-20B=24B

img

(3)Sever 和 Client

如图所示的蓝色部分是 IP 首部,对应下面的 IP 首部示意图,可以看到从最后一条蓝色实线往前数 4 个字节是目的 IP 地址 8c.80.64.74,再往前数四个字节是源 IP 地址 8c.80.63.05,注意到 Frame1 的右侧,Sever (源:8c.80.63.05) -> Client(目的:8c.80.64.74), 再将 16 进制转为 10 进制,举例讲解一个:8c.80.63.05->140.128.99.5,8c = 816 + 121,80 = 815 + 01 ,63 = 616 + 31,05 = 016 + 51。

img

img

(4)对应上面的 IP 首部示意图,可以查出来绿色 3f 是生存时间,黄色 06 是协议,再转为 10 进制,就是结果了。

img

(5)由于本题建立的是 TCP 链接,所以以太网帧封装的是 TCP 段。


以太网数据帧详细解析 逐字节分析

Qazink 于 2020-08-25 21:18:49 发布

详细解析以太网通信数据帧

测试环境

机器名macipport
tcp_server00:0c:29:8b:37:da10.1.2.79502
tcp_client00:50:56:c0:00:0810.1.2.112345

抓包 客户端向服务端发送 'hello world’

原始数据帧

00 0c 29 8b 37 da 00 50 56 c0 00 08 08 00 # Ethernet_II 格式数据帧首部

45 00 00 33 28 5b 40 00 80 06 ba 80 0a 01 02 01 0a 01 02 07 # ip 协议头

30 39 25 1e 84 a4 e6 82 cf f2 ea 28 50 18 10 0a 7b 45 00 00 # tcp 协议头

68 65 6c 6c 6f 20 77 6f 72 6c 64 # data

以太网数据帧构成

https://xinu-note-images.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/UTOOLS1575647451248.png

Ethernet_II 格式数据帧首部 链路层

总长度 14B

字段名称长度 (byte)含义
D.MAC6接收方 MAC 地址,网络包接收方的 MAC 地址,在局域网中使用这一地址来传输网络包
S.MAC6网络包发送方的 MAC 地址,接收方通过它来判断是谁发送了这个包
Type2使用的协议类型。
TCP 通信中 IP 协议与 ARP 协议较常见
0000-05DC:IEEE 802.3
0800 :IP 协议
0806 :ARP 协议
86DD :IPv6

实例

Ethernet_II 格式数据帧首部 14 bytes

00 0c 29 8b 37 da # 目标 MAC 地址 00:0c:29:8b:37:da
00 50 56 c0 00 08 # 源 MAC 地址 00:50:56:c0:00:08
08 00 # IP 协议

IP 协议数据包首部 网络层

总长度 20B+

字段名称长度 (bit)含义
版本号 (Version)4协议的版本一般的值为 0100(IPv4), 0110(IPv6)
头部长度(IHL)4Header Length, 描述 IP 包头的长度, 因为在 IP 包头中有变长的可选部分。
长度 = 值 * 4, 4bit 最大 ‘1111’ = 15, IP 头长度为 20 - 60 (15 * 4) 字节
服务类型(ToS)8Type of Service,服务类型 8 位 按位被如下定义 PPP DTRC0
PPP:定义包的优先级,取值越大越重要
000 普通 (Routine)
001 优先的 (Priority)
010 立即的发送 (Immediate)
011 闪电式的 (Flash)
100 比闪电还闪电式的 (Flash Override)
101 CRI/TIC/ECP (找不到这个词的翻译)
110 网间控制 (Internetwork Control)
111 网络控制 (Network Control)
D 时延:
0: 普通
1: 延迟尽量小
T 吞吐量:
0: 普通
1: 流量尽量大
R 可靠性:
0: 普通
1: 可靠性尽量大
M 传输成本:
0: 普通
1: 成本尽量小
0 最后一位被保留,恒定为 0
总长度16Total Length IP 包总长度
以字节为单位计算的 IP 包的长度 (包括头部和数据),所以 IP 包最大长度 65535 字节
ID 号16该字段和 Flag 和 Fragment Offest 字段联合使用,对较大的上层数据包进行分段(fragment)操作。
路由器将一个包拆分后,所有拆分开的小包被标记相同的值,以便目的端设备能够区分哪个包属于被拆分开的包的一部分。
标志(Flags)3长度 3 比特。
该字段第一位不使用。
第二位是 DF (Don’t Fragment)位,DF 位设为 1 时表明路由器不能对该 上层数据包分段。如果一个上层数据包无法在不分段的情况 下进行转发,则路由器会丢弃该上层数据包并返回一个错误信息。
第三位是 MF(More Fragments)位,当路由器对一个上层数据包分段,则路由器会在除了最后一个分段的 IP 包 的包头中将 MF 位设为 1。
分片偏移量13Fragment Offest 表示该 IP 包在该组分片包中位置,接收端 靠此来组装还原 IP 包。
生存时间(TTL)8当 IP 包进行传送时,先会对该字段赋予某个特定的值。
当 IP 包经过每一个沿途的路由器的时候,每个沿途的路由器会将 IP 包的 TTL 值减少 1。
如果 TTL 减少为 0,则该 IP 包会被丢弃。
这个字段可以防止由于路由环路而导致 IP 包在网络中不停被转发。
协议号8标识了上层所使用的协议。以下是比较常用的协议号:
1 ICMP
2 IGMP
6 TCP
17 UDP
88 IGRP
89 OSPF
头部校验和16Header Checksum 用来做 IP 头部的正确性检测,但不包含数据部分。 因为每个 路由器要改变 TTL 的值,所以路由器会为每个通过的数据包重 新计算这个值。
发送方 IP 地址32Source Addresses 发送方 IP 地址。除非使用 NAT,否则 整个传输的过程中,这两个地址不会改变
接收方 IP 地址32Destination Addresses 接收方 IP 地址。除非使用 NAT,否则 整个传输的过程中,这两个地址不会改变
可选字段一般测试使用

实例

ip 协议头 20 字节

4 # 协议版本 ipv4
5 # ip 协议头长度 5 * 4 = 20 字节
00 # 服务类型 000-0-0-0-0-0
00 33 # ip 包总长度 hex => dec 51 字节
28 5b # ID 号
40 00 # 标志与分片偏移量 0100 0000 0000 0000 DF 位为 1 不允许分包 偏移量为 0
80 # 生存时间 dec 128
06 # 协议号 TCP 协议
ba 80 # 头部校验和
0a 01 02 01 # 发送方 ip 10.1.2.1
0a 01 02 07 # 接收方 ip 10.1.2.7

ip 协议头 头部校验和计算方法

  1. 头部校验和置 0;
  2. 对 IP 头部中的每 16bit 进行二进制求和;
  3. 如果和的高 16bit 不为 0,则将和的高 16bit 和低 16bit 反复相加,直到和的高 16bit 为 0,从而获得一个 16bit 的 值;
  4. 将该 16bit 的值取反,存入校验和字段。

TCP 协议头 传输层

图示

https://xinu-note-images.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/UTOOLS1575643308334.png

总长度 20B+
字段名长度 (bit)含义
源端口号16发送网络包的程序的端口号
目的端口号16网络包的接收方程序的端口号
序列号 seq32发送的时候,TCP 协议为每个包编号(sequence number, 简称 SEQ),以便接收的一方按照顺序还原。万一发生丢包 ,也可以知道丢失的是哪一个包。
当前序列号 + 数据长度 = 下一个包的序列号
确认序列号 ack32期待要收到下一个数据包的编号,ack 与 seq 搭配确保数据的 完整性,确认号只有 ACK 位为 1 时才有效。
首部长度 (数据偏移量)4表示数据部分的起始位置,也可以认为表示头部的长度
保留6保留,未使用
控制位6该字段中的每个比特分别表示以下通信控制含义。
URG:表示紧急指针字段有效
ACK:接收数据序号字段有效,一般表示数据已被接收方接收 该位只有在连接未建立时为 0,连接建立后始终为 1
PSH:表示通过 flush 操作发送的数据,指示接收方在接收到 该报文段以后,应尽快将这个报文段交给应用程序,而不是 在缓冲区排队。
RST:强制断开连接,用于异常中断的情况
SYN:同步序号,用于建立连接过程,在连接请求中发送 SYN=1 和 ACK=0, 应答 SYN=1 和 ACK=1 FIN:用于释放连接,为 1 时表示发送方已经没有数据发送了, 即关闭本方数据流。
窗口16接收方告知发送方窗口大小(即无需等待确认可一起发送的数据量)
校验和16用来检查是否出现错误
紧急指针16只有当 URG 标志置 1 时紧急指针才有效。紧急指针是一个正的偏移量,和顺序号字段中的值相加表示紧急数据最后一个字节的序号。 TCP 的紧急方式是发送端向另一端发送紧急数据的一种方式。
选项和填充不定最常见的可选字段是最长报文大小,又称为 MSS (Maximum Segment Size),每个连接方通常都在通 信的第一个报文段(为建立连接而设置 SYN 标志为 1 的那 个段)中指明这个选项,它表示本端所能接受的最大报 文段的长度。
选项长度不一定是 32 位的整数倍,所以要 加填充位,即在这个字段中加入额外的零,以保证 TCP 头是 32 的整数倍。
数据可选

实例

tcp 协议头 20 字节

30 39 # 源端口 12345
25 1e # 目的端口 9502
84 a4 e6 82 # 序列号
cf f2 ea 28 # 确认序列号
5 # 首部长度 5 * 32 / 8 = 20 bytes
0 1 8 # 000000 保留 011000 ACK=1 PSH=1
10 0a # 窗口大小 4106
7b 45 # 校验和
00 00 # URG=0 无效

传输的数据

68 65 6c 6c 6f 20 77 6f 72 6c 64 # ascii 码
hello world

附录

每一个数据包都带有下一个数据包的编号。如果下一个数据包没有收到,那么 ACK 的编号就不会发生变化。
举例来说,现在收到了 4 号包,但是没有收到 5 号包。ACK 就会记录,期待收到 5 号包。过了一段时间,5 号包收到了,那么下一轮 ACK 会更新编号。
如果 5 号包还是没收到,但是收到了 6 号包或 7 号包,那么 ACK 里面的编号不会变化,总是显示 5 号包。这会导致大量重复内容的 ACK。
如果发送方发现收到三个连续的重复 ACK,或者超时了还没有收到任何 ACK,就会确认丢包,即 5 号包遗失了,从而再次发送这个包。通过这种机制,TCP 保证了不会有数据包丢失。

UDP 协议

https://xinu-note-images.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/UTOOLS1575899141973.png

Qazink


via:

  • 以太网数据帧详细解析 逐字节分析 - jueyuanfengsheng - 博客园 posted on 2023-08-07 11:49 jueyuanfengsheng
    https://www.cnblogs.com/zccoming/p/17611080.html

  • 以太网帧、IP数据报的图解格式(包含相关例题讲解)_以太网帧格式-CSDN博客 Rebecca.Yan 已于 2023-05-27 14:13:19 修改
    https://blog.csdn.net/weixin_45440484/article/details/129667838

  • 以太网数据帧详细解析 逐字节分析_以太网帧包括哪些字段?-CSDN博客 Qazink 于 2020-08-25 21:18:49 发布
    https://blog.csdn.net/weixin_43197795/article/details/108229234

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注:本文为 “以太网帧、IP数据报”图解相关文章合辑。 未整理去重。 以太网帧、IP数据报的图解格式(包含相关例题讲解) jueyuanfengsheng2023-08-07 11:49 一、基础知识 UDP 段、IP 数据包,以太网帧图示 通信过程中&#xff…...

外包干了两年,技术退步明显...

先说一下自己的情况,普通本科,曾在外包干了2年多的功能测试,再加上大环境不好,那时我整个人心惊胆战的,怕自己卷铺盖走人了,所以当时我感觉自己不能够在这样蹉跎下去了,长时间呆在一个舒适的环境…...

AI可信论坛亮点:合合信息分享视觉内容安全技术前沿

前言 在当今科技迅猛发展的时代,人工智能(AI)技术正以前所未有的速度改变着我们的生活与工作方式。作为AI领域的重要盛会,CSIG青年科学家会议AI可信论坛汇聚了众多青年科学家与业界精英,共同探讨AI技术的最新进展、挑…...

vue中proxy代理配置(测试一)

接口地址:http://jsonplaceholder.typicode.com/posts 1、配置一(代理没起作用) (1)设置baseURL为http://jsonplaceholder.typicode.com (2)proxy为 ‘/api’:’ ’ (3&a…...

通用人工智能的关键:统一语言描述万物

当今世界,人工智能(AI)正以前所未有的速度推进着人类社会的进步。从最初的简单计算到如今能够执行复杂任务的智能系统,AI 的每一次飞跃都伴随着理解世界能力的显著提升。然而,要实现真正的通用人工智能——即能够像人类…...

使用QML实现播放器进度条效果

使用QML实现播放进度效果 QML Slider介绍 直接上DEMO如下: Slider {width: 300;height: 20;orientation: Qt.Vertical; //决定slider是横还是竖 默认是HorizontalstepSize: 0.1;value: 0.2;tickmarksEnabled: true; //显示刻度}效果图如下 那么我先改变滑块跟滚轮…...

TowardsDataScience 博客中文翻译 2018~2024(一百二十三)

TowardsDataScience 博客中文翻译 2018~2024(一百二十三) 引言 从 2018 年到 2024 年,数据科学的进展超越了许多技术领域的速度。Towards Data Science 博客依然是这个领域的关键平台,记录了从基础工具到前沿技术的多方面发展。…...

14: curl#6 - “Could not resolve host: mirrorlist.centos.org; 未知的错误“

出现这个错误是因为使用的 CentOS 7 仓库已经被归档,当前的镜像地址无法找到所需的文件。CentOS 7 的官方支持已经结束,部分仓库已被移至归档库。这导致了你的 yum 命令无法找到所需的元数据文件。CentOS 7 的官方仓库在 2024 年 6 月 30 日之后已经停止…...

将 ASP.NET Core 应用程序的日志保存到 D 盘的文件中 (如 Serilog)

将 ASP.NET Core 应用程序的日志保存到 D 盘的文件中,可以使用第三方日志库(如 Serilog)来实现。Serilog 是一个流行的日志库,支持将日志输出到文件、控制台、数据库等多种目标。 以下是实现步骤: 1. 安装 Serilog 相…...

深入探讨 Go 中的高级表单验证与翻译:Gin 与 Validator 的实践之道20241223

深入探讨 Go 中的高级表单验证与翻译:Gin 与 Validator 的实践之道 在现代后端开发中,表单验证是保证数据完整性和服务稳定性的核心环节。如何优雅、高效地实现表单验证,同时提供人性化的错误提示,是每位开发者的必修课。在本文中…...

相机主要调试参数

解析度测试 - 解释如何衡量摄像头捕捉细节的能力,确保图像清晰。锐度评估 - 教你如何判断图像边缘的清晰程度,以优化视觉效果。色散与色彩还原 - 分析色彩准确性,确保所见即所得的色彩一致性。白平衡校正 - 确保在各种光源下拍摄的照片颜色自…...

JAVA智慧养老养老护理帮忙代办陪诊陪护小程序APP源码

JAVA智慧养老养老护理帮忙代办陪诊陪护小程序APP源码:引领智慧养老新时代 在当今老龄化社会日益严重的背景下,智慧养老已成为解决养老问题的重要途径。我们推出的JAVA智慧养老养老护理帮忙代办陪诊陪护小程序APP源码,正是基于这一需求而研发…...

一个简单封装的的nodejs缓存对象

我们在日常编码中,经常会用到缓存,而一个有效的缓存管理,也是大家必不可少的工具。而nodejs没有内置专用的缓存对象,并且由于js的作用域链的原因,很多变量使用起来容易出错,如果用一个通用的缓存管理起来&a…...

【ELK】filebeat采集数据输出到kafka指定topic

提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档 文章目录 背景filebeat主体配置filebeat.inputs部分filebeat.output部分 filebeat完整配置 背景 今天收到需求,生产环境中通需要优化filebeat的输出,…...

Qt 6 QML Settings location 不创建指定路径文件

在 Qt QML 项目中可以使用Qt QSettings QML 版 Settings 方便数据持久化,具体使用可以参考Qt 文档,这里主要简单记录一下从Qt 5 升级到 Qt 6 后,没有创建指定的文件。在Qt 5中是使用 fileName 属性来指定文件路径,如下&#xff0…...

LabVIEW如何学习FPGA开发

FPGA(现场可编程门阵列)开发因其高性能、低延迟的特点,在实时控制和高速数据处理领域具有重要地位。LabVIEW FPGA模块为开发者提供了一个图形化编程平台,降低了FPGA开发的门槛。本篇文章将详细介绍LabVIEW FPGA开发的学习路径&…...

idea设置控制台日志输出自动换行

文章目录 1. 原因2. 方法一:3. 方法二: 1. 原因 你是否碰到ideal控制台输入日志是一行的效果,那是因为带了soft wrap。 2. 方法一: 最新版的IDEA设置控制台自动换行位置如下: Setting->Editor->General->C…...

帧缓存的分配

帧缓存实际上就是一块内存。在 Android 系统中分配与回收帧缓存,使用的是一个叫 ION 的内核模块,App 使用 ioctl 系统调用后,会在内核内存中分配一块符合要求的内存,用户态会拿到一个 fd(有的地方也称之为 handle&…...

Spitfire浏览器:为CodiggerDesktop打造的轻量级浏览新选择

近期,一款名为Spitfire的专业级轻量级浏览器凭借其卓越的性能和便捷的使用体验,吸引了科技界的广泛关注。这款浏览器是专为CodiggerDesktop用户量身打造的,旨在提供高速、流畅的浏览服务,满足开发者和设计者的多元化需求。 Spitfi…...

etcd+京东hotkey探测使用

qhotKey链接 京东hotkey把热点数据默认缓存在了本地缓存caffeine中,也可以存到redis中,但是京东hotkey的SDK没有redis的实现方法,因此需要自己实现。 官方目录结构下:分别是client客户端(要打包引入到自己的项目&…...

从源码分析swift GCD_DispatchGroup

前言: 最近在写需求的时候用到了DispatchGroup,一直没有深入去学习,既然遇到了那么就总结下吧。。。。 基本介绍: 任务组(DispatchGroup) DispatchGroup 可以将多个任务组合在一起并且监听它们的完成状态。…...

【最后203篇系列】002 - 两个小坑(容器时间错误和kafka模块报错

这里两个小坑填了,希望有用。 1 Multiple conflicting time zone configurations found:\n/etc/timezone: Asia/Shanghai\n/etc/localtime is a symlink to: Etc/UTC\nFix the configuration, or set the time zone in a TZ environment variable. 我碰到这个错误…...

StarRocks 生产部署一套集群,存储空间如何规划?

背景:StarRocks 3.2,存储一体 使用场景:多分析、小查询多单但不高、数据量几百T FE 存储 由于 FE 节点仅在其存储中维护 StarRocks 的元数据,因此在大多数场景下,每个 FE 节点只需要 100 GB 的 HDD 存储&#xff0c…...

WebGL 项目外包开发流程

WebGL 项目外包开发流程与一般的软件项目外包流程类似,但由于 WebGL 的特殊性,在某些环节需要特别注意。以下是一个详细的 WebGL 项目外包开发流程。 1. 需求分析与定义 (明确目标是关键): 客户沟通与需求收集: 与客户进行深入沟…...

SQLMAP

Taeget 实践内容:练习使用 SQLMap 进行自动化 SQL 注入。 涉及知识点:理解 SQL 注入、SQLMap 工具使用、自动化攻击、Web 应用安全。 Trial 说明:Sqlmap是一个开源的渗透测试工具,可以自动检测和利用SQL注入漏洞,并…...

windwos defender实现白名单效果(除了指定应用或端口其它一律禁止)禁止服务器上网

一、应用场景说明 当我们的一台windows服务器中毒,变成别人肉鸡,不断向外请示非法网站或攻击其它服务器。 要彻底清除相关木马或病毒往往需要的时间比较长,比较有效的方法是禁止服务器主动向外发包除了网站端口和远程程序除外。 其实这就是一…...

模型库网站

目录 1 网站 1 网站 https://hf-mirror.com/ https://swanhub.co/models https://modelscope.cn/models https://www.suanjiayun.com/mirror?sourcebaidutg&bd_vid11787806978655223592...

5、栈应用-表达式求值

本章内容使用上述栈结构函数,来完成表达式求值操作。 表达式例如:3*(7-2) 或者 (0-12)*((5-3)*32)/(22) 。 1、实现思路 a、建立OPTR(运算符)和OPND(数字)两个栈,后输入字符串以结束 b、自左向…...

传统CV算法——基于opencv的答题卡识别判卷系统

基于OpenCV的答题卡识别系统,其主要功能是自动读取并评分答题卡上的选择题答案。系统通过图像处理和计算机视觉技术,自动化地完成了从读取图像到输出成绩的整个流程。下面是该系统的主要步骤和实现细节的概述: 1. 导入必要的库 系统首先导入…...

重温设计模式--原型模式

文章目录 原型模式定义原型模式UML图优点缺点使用场景C 代码示例深拷贝、浅拷贝 原型模式定义 用原型实例指定创建对象的种类,并且通过拷贝这些原型创建新的对象; 核心中的核心就是 克隆clone ,后面讲 原型模式是一种创建型设计模式,它的主要…...

STM32在bootloader跳转到application时设置MSP

1. 简介 在做bootloader 跳转到application时,经常会看到设置MSP的操作__set_MSP(*(__IO uint32_t*) APPLICATION_ENTRY);。 1.1 MSP的作用 在STM32微控制器中,MSP(Main Stack Pointer,主堆栈指针)是一个非常重要的…...

SDMTSP:黑翅鸢算法(Black-winged kite algorithm,BKA)求解单仓库多旅行商问题,可以更改数据集和起点(MATLAB代码)

一、黑翅鸢算法BKA 黑翅鸢算法(Black-winged kite algorithm,BKA)由Wang Jun等人于2024年提出,该算法受黑翅鸢的迁徙和掠食行为启发而得。BKA集成了柯西突变策略和领导者策略,增强了算法的全局搜索能力,提…...

我们来学mysql -- 区分大写

区分大写 题记大小写不敏感文件文件系统大小写敏感文件文件系统mysql认不认大小写lower_case_table_names 题记 混沌初开,万物共享盛世,自由自在好不快活然,人性难掩,初露獠牙,喊杀一片,好不热闹族群&…...

显示器“刷新率”的通俗理解

显示器刷新率的定义 显示器的刷新率(Refresh Rate)是指屏幕每秒刷新图像的次数,以赫兹(Hz)为单位。比如,刷新率为 60Hz 表示屏幕每秒能够刷新 60 次图像。 刷新率是显示器硬件特性的一部分,定…...

25计软新增考研院校!或可捡漏上岸!

C哥专业提供——计软考研院校选择分析专业课备考指南规划 新增的计算机与软件工程考研院校为考研同学带来了多方面的机遇,这些机遇不仅体现在过国家线后可能面临的更低竞争压力,还包括更多元化的教育选择和更广阔的就业前景: 一、降低竞争压…...

[入门JAVA数据结构 JAVADS] 哈希表的初步介绍和代码实现

目录 前言 哈希表的概念和诞生的原因 哈希冲突 简单实现哈希表 基本属性 插入 获取key的val 计算负载因子 扩容(难点) 完整代码(方便大家复制自己去调试) 数据是int的 使用泛型实现的 结尾 前言 笔者鸽了接近两个月后决定"勤政"了.尽力把学过的知识写下…...

谷歌外链好不好,关键看“搭配”!

做SEO的人都知道外链很重要,但有一个误区是只追求“高质量外链”,却忽略了外链结构的合理性。其实,外链就像饮食,光吃好东西不够,营养搭配得当才能健康发展。 谷歌对外链的要求,不仅是看它是不是dofollow、…...

【AI驱动的数据结构:包装类的艺术与科学】

🌈个人主页: Aileen_0v0 🔥热门专栏: 华为鸿蒙系统学习|计算机网络|数据结构与算法 ​💫个人格言:“没有罗马,那就自己创造罗马~” 文章目录 包装类装箱和拆箱阿里巴巴面试题 包装类 在Java中基本数据类型不是继承来自Object,为了…...

ElasticSearch 的核心功能

要深入理解 ElasticSearch 的核心功能,需要全面掌握其 全文搜索、分析、聚合 和 索引生命周期管理(ILM) 的设计原理和实际应用。 1. 全文搜索 ElasticSearch 的全文搜索是其核心功能之一,依赖于倒排索引和强大的分词、相关性评分…...

任务2 配置防火墙firewalld

基本概念 概述 支持动态更新防火墙规则 不重启即可创建、修改和删除规则 使用区域和服务来简化防火墙配置 区域 一组预定义的规则,防火墙策略集合(或策略模板) 把网络分配到不同的区域中,并为网络及其关联的网络接口或流量源…...

PHP入门到高级 -- 学习基础语法和概念

学习PHP的基础语法和概念是成为一名高级PHP开发者的关键。以下是一个逐步学习PHP并逐渐深入了解其高级特性的指南。 学习基础语法: 变量和数据类型:了解如何声明和使用变量,以及PHP支持的不同数据类型。运算符:掌握算术&#xf…...

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自然语言编写的prompt为啥比不上编程语言prompt高效?

为什么会这样?从底层逻辑开始分析 这个问题本质上是在比较两种完全不同的"语言系统"。 就像去一家餐厅点菜,你可以说"我想来一份不太咸、稍微辣一点的宫保鸡丁"(自然语言),也可以直接在平板上点…...

C#—LINQ详解及汇总

LINQ详解及汇总 LINQ(Language Integrated Query)是微软的一项技术,允许开发者以一种简洁的方式查询和操作数据,支持多种数据源,包括对象、数据库、XML和数据集。LINQ定义了约40个查询操作符,如select、fr…...

WebGAL 项目下载及安装教程

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虚幻引擎游戏开发系列专题-官方编码标准或规约

遵守既定标准和最佳实践来编写可维护的代码。在虚幻游戏引擎中,存在着一些既定的编码标准和约定 ,养成良好的编码规范是写好一份优雅代码的第一步,并且在虚幻官方也强调了,某些编码标准的遵循是强制性的。 编码规约对程序员来说意味着什么 在软件开发中,软件生命周期的80%的成…...

n阶Legendre多项式正交性的证明

前言 在《n次Legendre(勒让德)多项式在区间(-1, 1)上根的分布及证明》这篇文章中,我们阐述了Legendre多项式在 [ − 1 , 1 ] [-1,1] [−1,1]上的根分布情况并给出了证明。本文将证明Legendre多项式在 [ − 1 , 1 ] [-1,1] [−1,1]上的正交性质。 正交多项式的定义…...

初学stm32 --- PWM输出

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Git:查看分支、创建分支、合并分支

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爬虫学习案例8

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