园区网拓扑练习
1.拓扑图要求
1.按照图示的VLAN及IP地址需求,完成相关配需
2、要求SW1为VLAN 2/3的主根及主网关,SW2为vlan 20/30的主根及主网关,SW1和SW2互为备份
3.上层通过静态路由协议完成数据通信过程
4.AR1为企业出口路由器
5.要求全网可达
2.需求分析
-
需求 1: 按照图示的VLAN及IP地址需求,完成相关配置
- 分析: 这是基础配置要求。
- VLAN创建: 需要在所有涉及的交换机(LSW1, LSW2, LSW3, LSW4)上创建VLAN 2, 3, 20, 30。
- 端口配置 (接入层):
- LSW3 GE 0/0/1 连接 PC1,需配置为 Access Port,划入 VLAN 2。
- LSW3 Ethernet 0/0/1 连接 PC2,需配置为 Access Port,划入 VLAN 3。
- LSW4 GE 0/0/1 连接 PC3,需配置为 Access Port,划入 VLAN 20。
- LSW4 Ethernet 0/0/1 连接 PC4,需配置为 Access Port,划入 VLAN 30。
- 端口配置 (交换机间):
- LSW1 GE 0/0/3 <-> LSW3 GE 0/0/3: 需要配置为 Trunk Port,允许 VLAN 2 和 3 通过。
- LSW2 GE 0/0/3 <-> LSW4 GE 0/0/3: 需要配置为 Trunk Port,允许 VLAN 20 和 30 通过。
- LSW1 GE 0/0/2, GE 0/0/4 <-> LSW2 GE 0/0/2, GE 0/0/4: 这些交叉连接可能是为了冗余的Trunk链路,需要配置为 Trunk Port,允许所有VLAN(2, 3, 20, 30)通过。也可能是生成树(STP)的冗余路径。
- IP地址配置 (三层接口):
- AR1 GE 0/0/1: 配置IP 10.0.0.1/30 (假设)。
- AR1 GE 0/0/2: 配置IP 10.0.0.5/30 (假设)。
- AR1 GE 0/0/0: 配置IP 202.1.1.1/30 (假设)。
- LSW1 GE 0/0/5: 配置IP 10.0.0.2/30 (假设)。
- LSW2 GE 0/0/5: 配置IP 10.0.0.6/30 (假设)。
- LSW1 GE 0/0/1: 配置IP 10.0.0.9/30 (假设)。
- LSW2 GE 0/0/1: 配置IP 10.0.0.10/30 (假设)。
- ISP GE 0/0/0: 配置IP 202.1.1.2/30 (假设)。
- (关键) VLAN网关接口 (SVI/VLANIF): 需要在LSW1和LSW2上配置。(见需求2)
- PC IP配置: PC需要配置对应VLAN网段的静态IP地址、子网掩码和网关地址。(网关见需求2)
- 分析: 这是基础配置要求。
-
需求 2: 要求SW1为VLAN 2/3的主根及主网关,SW2为VLAN 20/30的主根及主网关,SW1和SW2互为备份
- 分析: 这是核心冗余和负载分担要求。
- 主/备网关: 意味着需要部署 FHRP(第一跳冗余协议),如 VRRP 或 HSRP。
- 为VLAN 2/3 创建一个虚拟网关IP (例如 10.0.2.254, 10.0.3.254)。在LSW1上配置为高优先级(主),在LSW2上配置为低优先级(备)。LSW1需要实际配置VLAN 2和VLAN 3的SVI/VLANIF接口IP(例如 10.0.2.1, 10.0.3.1),LSW2也需要配置(例如 10.0.2.2, 10.0.3.2)以备接管。PC1/PC2的网关设置为虚拟网关IP。
- 为VLAN 20/30 创建一个虚拟网关IP (例如 10.0.20.254, 10.0.30.254)。在LSW2上配置为高优先级(主),在LSW1上配置为低优先级(备)。LSW2需要实际配置VLAN 20和VLAN 30的SVI/VLANIF接口IP(例如 10.0.20.1, 10.0.30.1),LSW1也需要配置(例如 10.0.20.2, 10.0.30.2)以备接管。PC3/PC4的网关设置为虚拟网关IP。
- 主根 (Spanning Tree): 意味着需要调整 STP/RSTP/MSTP 的优先级。
- 在LSW1上,降低VLAN 2和VLAN 3的STP优先级,使其成为这两个VLAN的根桥。
- 在LSW2上,降低VLAN 20和VLAN 30的STP优先级,使其成为这两个VLAN的根桥。
- 这样配置可以使得对应VLAN的流量优先通过其主根桥,实现流量路径的优化,配合FHRP的主备关系。
- 主/备网关: 意味着需要部署 FHRP(第一跳冗余协议),如 VRRP 或 HSRP。
- 分析: 这是核心冗余和负载分担要求。
-
需求 3: 可以使用 super vlan
- 分析: 这是一个可选的技术方案提示。Super VLAN (或 VLAN Aggregation) 允许将多个Sub-VLAN映射到一个Super-VLAN接口,从而节省网关接口的IP地址。
- 潜在应用: 可以创建一个Super-VLAN接口,并将VLAN 2/3(或20/30)作为其Sub-VLAN。但根据需求2明确了主备网关的划分,可能更倾向于为每个VLAN(或每组VLAN)配置独立的SVI并使用VRRP。如果严格按字面意思,可以在LSW1上创建一个SuperVLAN SVI,关联SubVLAN 2, 3;在LSW2上创建另一个SuperVLAN SVI,关联SubVLAN 20, 30。但这与VRRP为不同VLAN组设置不同主备关系略有复杂性,需确认具体实现方式。通常,如果没有明确的IP地址节约需求,按需求2的VRRP配置更直接。标记为可选方案。
- 分析: 这是一个可选的技术方案提示。Super VLAN (或 VLAN Aggregation) 允许将多个Sub-VLAN映射到一个Super-VLAN接口,从而节省网关接口的IP地址。
-
需求 4: 上层通过静态路由协议完成数据通信过程
- 分析: 指明了路由协议的选择。
- LSW1/LSW2 到 AR1: LSW1和LSW2需要配置默认静态路由,下一跳指向AR1。由于存在冗余路径和VRRP,可能需要配置多条默认路由或浮动静态路由,或者依赖VRRP的状态来决定出口。例如,LSW1可能主要通过10.0.0.1(AR1 GE0/0/1)访问外部,LSW2通过10.0.0.5(AR1 GE0/0/2)。
- AR1 到内部网络: AR1需要配置指向内部VLAN网段的静态路由。
- 指向 10.0.2.0/24 和 10.0.3.0/24 的路由,下一跳可能是LSW1的接口IP (10.0.0.2) 或 LSW1/LSW2间的互联IP (10.0.0.9/10) 或 VRRP虚拟IP(如果VRRP扩展到路由器层面,不常见)。考虑到冗余,可能需要配置指向LSW1和LSW2的路由。
- 指向 10.0.20.0/24 和 10.0.30.0/24 的路由,下一跳可能是LSW2的接口IP (10.0.0.6) 或 LSW1/LSW2间的互联IP (10.0.0.9/10)。同样需要考虑冗余。
- 更可能的配置: AR1配置指向10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24的路由下一跳为10.0.0.2 (LSW1);配置指向10.0.20.0/24, 10.0.30.0/24的路由下一跳为10.0.0.6 (LSW2)。也可以考虑配置浮动静态路由做备份。
- AR1 到 ISP: AR1 需要配置一条默认静态路由,下一跳指向ISP的接口IP (202.1.1.2)。
- LSW1 与 LSW2 之间: 如果 10.0.0.8/30 是三层链路,可能需要配置静态路由确保两者能路由到对方负责的VLAN网段,以支持VRRP备份路径或内部通信。
- 分析: 指明了路由协议的选择。
-
需求 5: AR1为企业出口路由器
- 分析: 确认了AR1的角色,是连接内网和外网的关口。NAT(网络地址转换)通常也在此设备上配置,虽然需求没明说,但内网私有地址访问公网(如100.100.100.100/24)通常需要NAT。
-
需求 6: 要求全网可达
- 分析: 这是最终的验证目标。
- 所有PC能ping通自己的网关(VRRP虚拟IP)。
- 不同VLAN的PC之间能够互相通信(Inter-VLAN Routing)。
- 所有PC能ping通AR1的内部接口IP。
- 所有PC能通过AR1访问外部网络(例如ping通ISP接口或模拟的公网地址100.100.100.100)。
- 在主路径故障时(如LSW1宕机或连接AR1的链路断开),备份路径(LSW2)能接管对应VLAN的网关和路由功能,反之亦然,保证网络连通性。
- 分析: 这是最终的验证目标。
配置
sw1
[sw1]vlan batch 2 3 20 30
[sw1]int Eth-Trunk 0
[sw1-Eth-Trunk0]trunkport GigabitEthernet 0/0/1 to 0/0/2
[sw1-Eth-Trunk0]port link-type trunk
[sw1-Eth-Trunk0]port trunk allow-pass vlan 2 3 20 30
[sw1-Eth-Trunk0]q
[sw1]int g0/0/3
[sw1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk
[sw1-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan 2 3 20 30
[sw1-GigabitEthernet0/0/3]int g0/0/4
[sw1-GigabitEthernet0/0/4]port link-type trunk
[sw1-GigabitEthernet0/0/4]port trunk allow-pass vlan 2 3 20 30
[sw1-GigabitEthernet0/0/4]qlsw1
stp enable
stp mode mstp
[sw1]stp region-configuration
[sw1-mst-region]region-name aa
[sw1-mst-region]revision-level 100
[sw-4mst-region]instance 1 vlan 2 3
[sw1-mst-region]instance 2 vlan 20 30
[sw1-mst-region]active region-configuration[sw1]stp instance 1 root primary
[sw1]stp instance 2 root secondary [sw1]interface Eth-Trunk 0
[sw1-Eth-Trunk0]q
[sw1]int g0/0/3
[sw1-GigabitEthernet0/0/3]stp root-protection[sw1]interface Vlanif 2
[sw1-Vlanif2]ip address 10.0.2.1 24
[sw1-Vlanif2]vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.2.254
更改vrrp的优先级 [sw1-Vlanif2]vrrp vrid 1 priority 120
配置强制延时vrp [sw1-Vlanif2]vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 20
上行链路监控 [sw1-Vlanif2]vrrp vrid 1 track interface GigabitEthernet 0/0/5 reduced 30
SW1中对vlan3的相关配置
[sw1]interface Vlanif 3
[sw1-Vlanif3]ip address 10.0.3.1 24
[sw1-Vlanif3]vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.3.254更改vrrp的优先级[sw1-Vlanif3]vrrp vrid 1 priority 120配置强制延时vrp[sw1-Vlanif3]vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 20上行链路监控[sw1-Vlanif3]vrrp vrid 1 track interface GigabitEthernet 0/0/5 reduced 30
配置备用vlan
[sw1]interface Vlanif 20
[sw1-Vlanif20]ip address 10.0.20.1 24
[sw1-Vlanif20]vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.20.254
[sw1]int Vlanif 30
[sw1-Vlanif30]ip address 10.0.30.1 24
[sw1-Vlanif30]vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.30.254[sw1]dhcp enable
[sw1]ip pool vlan2
[sw1-ip-pool-vlan2]network 10.0.2.0 mask 24
配置虚拟网关和缺省[sw1-ip-pool-vlan2]gateway-list 10.0.2.254
[sw1-ip-pool-vlan2]dns-list 8.8.8.8
为了后面其他PC不重复获取同一地址,排除一部分地址 [sw1-ip-pool-vlan2]excluded-ip-address 10.0.2.1 10.0.2.128[sw1]interface Vlanif 2
[sw1-Vlanif2]dhcp select global [sw1]interface Vlanif 3
[sw1-Vlanif3]dhcp select global [sw1]interface Vlanif 20
[sw1-Vlanif20]dhcp select global [sw1]interface Vlanif 30
[sw1-Vlanif30]dhcp select global[sw1]vlan 11
[sw1-vlan11]q
[sw1]interface g0/0/5
[sw1-GigabitEthernet0/0/5]port link-type access
[sw1-GigabitEthernet0/0/5]port default vlan 11
为vlan11配置IP [sw1]interface Vlanif 11
[sw1-Vlanif11]ip address 10.0.11.1 30[sw1]ospf 1
[sw1-ospf-1]area 0
[sw1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.2.1 0.0.0.0
[sw1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.3.1 0.0.0.0
[sw1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.3.1 0.0.0.0
[sw1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.11.1 0.0.0.0
[sw1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.20.1 0.0.0.0
[sw1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.30.1 0.0.0.0[sw1]ospf 1
[sw1-ospf-1]silent-interface v
[sw1-ospf-1]silent-interface Vlanif 2
[sw1-ospf-1]silent-interface Vlanif 3
[sw1-ospf-1]silent-interface Vlanif 20
[sw1-ospf-1]silent-interface Vlanif 30[sw1]vlan 13
[sw1]int Eth-Trunk 0
[sw1-Eth-Trunk0]port trunk allow-pass vlan 13[sw1-Vlanif13]ip address 10.0.13.1 30[sw1]ospf 1
[sw1-ospf-1]a 0
[sw1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.13.1 0.0.0.0[sw1]stp instance 0 root primary
sw2
[sw2]vlan batch 2 3 20 30
[sw2]int Eth-Trunk 0
[sw2-Eth-Trunk0]trunkport GigabitEthernet 0/0/1 to 0/0/2
[sw2-Eth-Trunk0]q
[sw2]int g0/0/3
[sw2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk
[sw2-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan 2 3 20 30
[sw2-GigabitEthernet0/0/3]int g0/0/4
[sw2-GigabitEthernet0/0/4]port link-type trunk
[sw2-GigabitEthernet0/0/4]port trunk allow-pass vlan 2 3 20 30[sw2]stp enable
[sw2]stp mode mstp
[sw2]stp region-configuration
[sw2-mst-region] region-name aa
[sw2-mst-region] revision-level 100
[sw2-mst-region] instance 1 vlan 2 to 3
[sw2-mst-region] instance 2 vlan 20 30
[sw2-mst-region] active region-configuration[sw2]stp instance 1 root secondary
[sw2]stp instance 2 root primary[sw2]interface Vlanif 2
[sw2-Vlanif2]ip address 10.0.2.2 24
[sw2-Vlanif2]vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.2.254
[sw2]interface Vlanif 3
[sw2-Vlanif3]ip address 10.0.3.2 24
[sw2-Vlanif3]vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.3.254
SW2上对vlan20和30的配置 [sw2]interface Vlanif 20
[sw2-Vlanif20]ip address 10.0.20.2 24
[sw2-Vlanif20]vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.20.254
[sw2-Vlanif20]vrrp vrid 1 priority 120
[sw2-Vlanif20]vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 20
[sw2-Vlanif20]vrrp vrid 1 track interface GigabitEthernet 0/0/5 reduced 30 [sw2]interface Vlanif 30
[sw2-Vlanif30]ip address 10.0.30.2 24
[sw2-Vlanif30]vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.30.254
[sw2-Vlanif30]vrrp vrid 1 priority 120
[sw2-Vlanif30]vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 20
[sw2-Vlanif30]vrrp vrid 1 track interface GigabitEthernet 0/0/5 reduced 30[sw2]vlan 12
[sw2]int g0/0/5
[sw2-GigabitEthernet0/0/5]port link-type access
[sw2-GigabitEthernet0/0/5]port default vlan 12
[sw2-GigabitEthernet0/0/5]q
[sw2]interface Vlanif 12
[sw2-Vlanif12]ip address 10.0.12.1 30[sw2]ospf
[sw2-ospf-1]a
[sw2-ospf-1]area
[sw2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.2.2 0.0.0.0
[sw2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.3.2 0.0.0.0
[sw2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.20.2 0.0.0.0
[sw2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.30.2 0.0.0.0
[sw2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.1 0.0.0.0[sw2]ospf 1
[sw2-ospf-1]silent-interface Vlanif 2
[sw2-ospf-1]silent-interface Vlanif 3
[sw2-ospf-1]silent-interface Vlanif 20
[sw2-ospf-1]silent-interface Vlanif 30[sw2]vlan 13
[sw2]int Eth-Trunk 0
[sw2-Eth-Trunk0]port trunk allow-pass vlan 13[sw2-Vlanif13]ip address 10.0.13.2 30[sw2]ospf 1
[sw2-ospf-1]a 0
[sw2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.13.2 0.0.0.0[sw2]stp instance 0 r
[sw2]stp instance 0 root s
[sw2]stp instance 0 root secondary
sw3
[sw3]vlan batch 2 3 20 30
将sw3的接口分配到对应vlan中[sw3]int g0/0/1
[sw3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[sw3-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 2
[sw3-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
[sw3-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[sw3-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 3
[sw3-GigabitEthernet0/0/2]int g0/0/3
[sw3-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk
[sw3-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan 2 3 20 30
[sw3-GigabitEthernet0/0/3]int g0/0/4
[sw3-GigabitEthernet0/0/4]port link-type trunk
[sw3-GigabitEthernet0/0/4]port trunk allow-pass vlan 2 3 20 30[sw3]stp enable
[sw3]stp mode mstp
[sw3]stp region-configuration
[sw3-mst-region]region-name aa
[sw3-mst-region]revision-level 100
[sw3-mst-region]instance 1 vlan 2 3
[sw3-mst-region]instance 2 vlan 20 30
[sw3-mst-region]active region-configuration[sw3-GigabitEthernet0/0/1]stp ed
[sw3-GigabitEthernet0/0/1]stp edged-port e
[sw3-GigabitEthernet0/0/1]stp edged-port enable
sw4
[sw4]vlan batch 2 3 20 30
[sw4-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[sw4-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 20
[sw4-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
[sw4-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[sw4-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 30
[sw4-GigabitEthernet0/0/2]int g0/0/3
[sw4-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk
[sw4-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan 2 3 20 30
[sw4-GigabitEthernet0/0/3]int g0/0/4
[sw4-GigabitEthernet0/0/4]port link-type trunk
[sw4-GigabitEthernet0/0/4]port trunk allow-pass vlan 2 3 20 30[sw4]stp enable
[sw4]stp mode mstp
[sw4]stp region-configuration
[sw4-mst-region] region-name aa
[sw4-mst-region] revision-level 100
[sw4-mst-region] instance 1 vlan 2 to 3
[sw4-mst-region] instance 2 vlan 20 30
[sw4-mst-region] active region-configuration
AR1
[AR1]int g0/0/1
[AR1-GigabitEthernet0/0/1]ip ad
[AR1-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.0.11.2 30[AR1-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
[AR1-GigabitEthernet0/0/2]ip ad
[AR1-GigabitEthernet0/0/2]ip address 10.0.12.2 30[AR1]ospf
[AR1-ospf-1]area 0
[AR1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.11.2 0.0.0.0
[AR1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.2 0.0.0.0[AR1]int g0/0/0
[AR1-GigabitEthernet0/0/0]ip ad
[AR1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 202.1.1.1 30[AR1]ip route-static 0.0.0.0 0 202.1.1.2
AR1启用ospf协议 [AR1]ospf 1
[AR1-ospf-1]default-route-advertise
为了让ISP信息可以传回来,运用acl 和nat技术[AR1]acl 2000
[AR1-acl-basic-2000]ru
[AR1-acl-basic-2000]rule p
[AR1-acl-basic-2000]rule permit s
[AR1-acl-basic-2000]rule permit source 10.0.0.0 0.0.255.255
[AR1-acl-basic-2000]q
[AR1]int
[AR1]interface g0/0/0
[AR1-GigabitEthernet0/0/0]n
[AR1-GigabitEthernet0/0/0]nat ou
[AR1-GigabitEthernet0/0/0]nat outbound 2000
ISP
[ISP]int g0/0/0
[ISP-GigabitEthernet0/0/0]ip ad
[ISP-GigabitEthernet0/0/0]ip address 202.1.1.2 30
[ISP-GigabitEthernet0/0/0]q
[ISP]interface l
[ISP]interface LoopBack 0
[ISP-LoopBack0]ip ad
[ISP-LoopBack0]ip address 100.100.100.100 32
pc1
pc2
pc3
pc4
验证
pc1ping pc2,3,4
pcpingisp
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平台概述 MCP AI (Microservice Control Platform AI) 是基于.NET Core构建的下一代智能微服务控制平台,旨在为企业级微服务架构提供智能化、自动化的管理和控制能力。 核心特性 智能服务编排 AI驱动的动态服务路由 自适应负载均衡算法 预测性扩展与收缩 统一…...
计算机网络基础:系列教程汇总
计算机网络基础:系列教程汇总 一、前言二、计算机网络基础概要三、计算机网络基础3.1 计算机网络基础:揭开网络世界的神秘面纱3.2 计算机网络基础:剖析网络的构成要素3.3 计算机网络基础:认识网络拓扑结构3.4 计算机网络基础:解析网络协议3.5 计算机网络基础:了解网络类型…...
互联网三高-高性能之JVM调优
1 运行时数据区 JVM运行时数据区是Java虚拟机管理的内存核心模块,主要分为线程共享和线程私有两部分。 (1)线程私有 ① 程序计数器:存储当前线程执行字节码指令的地址,用于分支、循环、异常处理等流程控制 ② 虚拟机…...
学习比较JVM篇(六):解读GC日志
一、前言 在之前的文章中,我们对JVM的结构、垃圾回收算法、垃圾回收器做了一些列的讲解,同时也使用了JVM自带的命令行工具进行了实际操作。今天我们继续讲解JVM。 我们学习JVM的目的是为了了解JVM,然后优化对应的参数。那么如何了解JVM运行…...
说说你对python的理解,有什么特性?
Python是一种高级、解释型、通用的编程语言,由Guido van Rossum于1991年首次发布。经过30多年的发展,Python已成为最受欢迎的编程语言之一,在Web开发、数据分析、人工智能、自动化运维等多个领域都有广泛应用。 Python的核心特性 1. 简洁优…...
【C语言】编译和链接
一、编译环境和运行环境 在ANSI C的任何一种实现中,存在着两个不同的环境: 1、翻译环境:在翻译环境中,其会通过编译和链接两个大的步骤,其中编译又分为了预处理(这 个我们后面还会详细讲解&#x…...
Spark,IDEA编写Maven项目
IDEA中编写Maven项目 1.打开IDEA新建项目 2.选择java语言,构建系统选择Maven 3.IDEA中配置Maven 注:这些文件都是我们老师帮我们在网上找了改动后给我们的,大家可自行在网上查找 编写代码测试HDFS连接 1.在之前创建的pom.xml文件中添加下列…...
【HFP】蓝牙HFP服务层连接与互操作性核心技术研究
目录 一、互操作性设计哲学 二、服务级别连接(SLC)架构设计 2.1 连接建立流程总览 2.2 核心交互时序图 2.3 关键阶段技术实现 2.4 RFCOMM连接:通信的基石 2.5 特征交换与编解码协商 2.6 指示器状态同步 三、状态同步机制深度优化 3…...
VSCode使用Remote-SSH连接服务器时启动失败glibc不符合
问题 远程主机可能不符合glibc和libstdc VS Code服务器的先决条件 原因 VSCode更新后,如果服务端GLIBC低于v2.28.0版本将不再满足需求 查看服务端GLIBC版本: ~$ ldd --version ldd (Ubuntu GLIBC 2.23-0ubuntu11.3) 2.23解决 下载V1.85版本 下载链…...
InceptionNeXt:When Inception Meets ConvNeXt论文翻译
论文名称:InceptionNeXt:WhenInceptionMeetsConvNeXt 论文地址:https://arxiv.org/pdf/2303.16900.pdf 摘要: 受视觉Transformer(ViTs)长距离建模能力的启发,大核卷积因能扩大感受野、提升模型性能而受到广泛研究与应用&#x…...
windows下,cursor连接MCP服务器
1.下载并安装node 安装后,在cmd命令框中,输入命令node -v可以打印版本号,证明安装完成 2.下载MCP服务器项目 在MCP服务器找到对应项目,这里以server-sequential-thinking为例子 在本地cmd命令窗口,使用下面命令下载…...
从零开始:使用 kubeadm 部署 Kubernetes 集群的详细指南
使用kubeadmin 部署k8s集群 目录 硬件要求 前期准备 Master 检查 API 服务器证书 清理并重新初始化 查 kubeadm 初始化日志 配置 crictl 的 endpoint 硬件要求 主机名 ip 硬件最低要求 建议,跑的块 master 10.1.1.7 2核,2G 内存给个6G node2 …...
rancher 采用ingerss ssl 部署nginx+php项目
rancher 采用ingerss ssl 部署nginxphp项目 一、创建nginx dockerfile,上传到阿里云镜像仓库(公有,不需要密码) 二、 创建php7.4 dockerfile,需要必须扩展, 上传到阿里云镜像仓库(公有&#x…...
开源聚合平台 Websoft9:开源创新已成为中小企业数字化转型、数据驱动企业的基础
引言:开源软件正在重塑企业数字化未来 根据2024年OpenLogic报告,94.57%的企业已使用开源软件,其中34.07%的机构加大了对开源技术的投入。开源软件凭借其灵活性、成本优势和生态协作能力,成为中小企业(SMB)数字化转型的…...
IntelliJ IDEA 中通义灵码插件使用指南
IntelliJ IDEA 中通义灵码插件使用指南 通义灵码(TONGYI Lingma)是阿里云推出的一款基于通义大模型的智能编码辅助工具,支持 IntelliJ IDEA 等主流 IDE。它提供了代码补全、自然语言生成代码、单元测试生成、代码注释与解释等功能࿰…...
如何免费使用Meta Llama 4?
周六, Meta发布了全新开源的Llama 4系列模型。 架构介绍查看上篇文章。 作为开源模型,Llama 4存在一个重大限制——庞大的体积。该系列最小的Llama 4 Scout模型就拥有1090亿参数,如此庞大的规模根本无法在本地系统运行。 不过别担心!即使你没有GPU,我们也找到了通过网页…...
introduceHLSL
最近打算好好学习一下ue的shader,跟着下面的视频,打算每天至少更新一集 https://www.youtube.com/watch?vlsXB1PQdGx0&t494s 通过下面的蓝图方式我们就可以得到一个变化的材质 alpha参数的生成实际上就是下面的式子 custom节点允许直接的写入hlsl…...
Module模块化
导出:export关键字 export var color "red"; 重命名导出 在模块中使用as用导出名称表示本地名称。 import { add } from "./05-module-out.js"; 导入: import关键字 导入单个绑定 import { sum } from "./05-module-out.js&…...
使用 Rsync + Lsyncd 实现 CentOS 7 实时文件同步
文章目录 🌀使用 Rsync Lsyncd 实现 CentOS 7 实时文件同步前言介绍架构图🧱系统环境🔧Rsync配置(两台都需安装)关闭SELinux(两台都需) 📦配置目标端(client)…...
软件工程第三章习题
一、选择题 1. (1)答案:D 解析:可行性研究是对项目在技术、经济、操作等多方面进行全面评估论证,也称为项目论证 。技术可行性研究、操作可行性研究、经济可行性研究只是可行性研究的部分内容,不能涵盖整体概念。 2. (2)答案&…...
基于ElasticSearch的向量检索技术实践
基于ElasticSearch的向量检索技术实践 作者:Tableau 原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/620260383 图片、视频、语音、文本等非结构化数据可以通过人工智能技术(深度学习算法)提取特征向量,然后通过对这些特征向量…...
Spring Boot 项目日志系统全攻略:Logback、Log4j2、Log4j与SLF4J整合指南
Spring Boot 项目日志系统全攻略:Logback、Log4j2、Log4j与SLF4J整合指南 日志系统是应用程序不可或缺的组成部分,良好的日志实践能极大提升开发调试和线上问题排查的效率。本文将全面介绍Spring Boot项目中各种日志框架的配置与使用方案,包…...
【设计模式】责任链模式
简介 很多公司都有请假的流程,当员工提交请假申请时,请求会沿着 组长 → 经理 → CEO 的链条传递,直到有对应层级的领导处理。 适用场景 一个请求需要多个对象中的一个或多个处理(如审批流程、过滤器链)。处理对象和…...
智能气候前沿:AI Agent结合机器学习与深度学习在全球气候变化驱动因素预测
全球气候变化已成为21世纪最严峻的环境挑战,其复杂的驱动因素如温室气体排放、气溶胶浓度、野火、海冰融化以及农业和生态系统变化等,交织影响着全球的气候格局。 第一:气候变化驱动因素与数据科学基础 1.1气候变化 全球气候变化 中国碳中…...
es 原生linux部署集群
背景 目的: 1. 理解不同部署方式的架构差异 2. 对比环境配置的复杂度 3. 评估性能与资源管理 4. 探索扩展性与高可用性 5. 学习安全与隔离机制 6. 实践监控与维护 7. 掌握混合部署与云原生场景 实验的最终目标 技能提升: 全面掌握Elasticsear…...
Springboot 同时支持不同的数据库,Oracle,Postgresql
## 关键字 Java,Springboot,Vscode,支持多种数据库 ## 背景环境 我在实际项目开发工程中遇到这样一个问题,用户 A 使用 Oracle 数据库,用户 B 使用 Postgresql 数据库,但是用户 AB 都使用我们的项目。所以…...
go --- go run main.go 和 go run .
目录 go run main.gogo run .示例 go run main.go 功能:只编译和运行指定的文件(main.go),忽略同目录下的其他文件。适用场景: 当你只需要运行一个独立的文件,且该文件不依赖其他文件时。适合单文件程序或…...
关于Spring MVC中@RequestMapping注解的详细解析,涵盖其核心功能、属性、使用场景及最佳实践
以下是关于Spring MVC中RequestMapping注解的详细解析,涵盖其核心功能、属性、使用场景及最佳实践: 1. 基础概念 RequestMapping是Spring MVC的核心注解,用于将HTTP请求映射到控制器(Controller)的方法上。它支持类级…...
deepseek使用记录26——从体力异化到脑力异化
我们的一切发现和进步,似乎结果是使物质力量具有理智生命,而人的生命则化为愚钝的物质力量。AI快速发展的现实中,人面临着比工业革命更深刻的异化。在工业革命中,人的身躯沦为了机器的一部分,而现在人的脑袋沦为了AI的…...
Ubertool 的详细介绍、安装指南及使用说明
Ubertool:多协议网络分析与调试平台 一、Ubertool 简介 Ubertool 是一款开源的 多协议网络分析工具,专为物联网(IoT)、嵌入式系统和工业自动化领域设计。它支持蓝牙、Wi-Fi、LoRa、CAN总线等多种通信协议的实时监控、数据包捕获…...
用 HTML、CSS 和 jQuery 打造多页输入框验证功能
在网页开发中,输入框验证是至关重要的一环,它能确保用户输入的数据符合特定要求,提升交互的准确性与流畅性。今天,我们就来深入剖析一个运用 HTML、CSS 和 jQuery 实现多页输入框验证的精彩实例,带你领略前端开发中表单…...
在CentOS上安装Docker需要注意的事项
文章目录 前言Docker Engine如何设置仓库设置镜像加速器获取镜像加速器地址 写在前面:大家好!我是晴空๓。如果博客中有不足或者的错误的地方欢迎在评论区或者私信我指正,感谢大家的不吝赐教。我的唯一博客更新地址是:https://ac-…...
Chrome 135 版本新特性
Chrome 135 版本新特性 一、Chrome 135 版本浏览器更新 ** 1. 第三方托管账户注册迁移到 OIDC 授权码流程** Chrome 135 将账户注册的登录页面从营销网站迁移到动态网站,同时也将 OpenID Connect (OIDC) 的隐式流程迁移到授权码流程。这样做的目的是进一步提升第…...
CMake实战指南一:add_custom_command
CMake 进阶:add_custom_command 用法详解与实战指南 在 CMake 构建系统中,add_custom_command 是一个灵活且强大的工具,允许开发者在构建流程中插入自定义操作。无论是生成中间文件、执行预处理脚本,还是在目标构建前后触发额外逻…...
K8S学习之基础七十五:istio实现灰度发布
istio实现灰度发布 上传镜像到harbor 创建两个版本的pod vi deployment-v1.yaml apiVersion: apps/v1 kind: Deployment metadata:name: appv1labels:app: v1 spec:replicas: 1selector:matchLabels:app: v1apply: canarytemplate:metadata:labels:app: v1apply: canaryspec…...
7-1 列出连通集
作者 陈越 单位 浙江大学 给定一个有 n 个顶点和 m 条边的无向图,请用深度优先遍历(DFS)和广度优先遍历(BFS)分别列出其所有的连通集。假设顶点从 0 到 n−1 编号。进行搜索时,假设我们总是从编号最小的顶点…...
XML Schema 指示器
XML Schema 指示器 引言 XML Schema 是一种用于定义 XML 文档结构的语言,它能够确保 XML 文档的合法性。在 XML 文档的解析和应用中,XML Schema 指示器(XML Schema Indicator)扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍 XML Schema 指示器的概念、作用、应用场景以及如何使用…...
Linux内核中TCP协议栈的实现:tcp_close函数的深度剖析
引言 TCP(传输控制协议)作为互联网协议族中的核心协议之一,负责在不可靠的网络层之上提供可靠的、面向连接的字节流服务。Linux内核中的TCP协议栈实现了TCP协议的全部功能,包括连接建立、数据传输、流量控制、拥塞控制以及连接关闭等。本文将深入分析Linux内核中tcp_close…...
17-产品经理-创建发布
点击“发布”-“创建发布”。 填写发布名称,选择测试的版本。还可以设置此次发布是否为“里程碑”。 点击“保存”后,进入该发布详情页面。需要为此次发布关联需求、已解决BUG、以及遗留BUG。可以通过设置条件,进行“搜索”,然后批…...
了解Spring的统一功能
目录 一、统一数据返回格式 1.引入统一数据返回格式 2.学习使用统一数据返回格式 support方法 beforeBodyWrite方法 统一数据返回格式具体逻辑 使用统一数据返回格式存在的问题 解决方法: 统一数据返回格式的优点 统一数据返回格式代码实现(包含了…...
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根据道路在道路网的地位、交通功能、对沿线的服务功能划分可分为快速路、主干路、次干路及支路 快速路完全为交通功能服务, 主干路以交通功能为主, 次干路是城市区域性的交通干道,为区域交通集散服务,兼有服务功能,结合主干路组成干路网 …...
通过 axios 请求回来的 HTML 字符串渲染到 Vue 界面上并添加样式
1. 通过 axios 获取数据 使用 axios 发起请求,获取返回的 HTML 字符串数据。 2. 在 Vue 中处理和渲染数据 由于 HTML 字符串中可能包含一些标签和样式,直接插入到 Vue 的模板中可能会导致样式问题。可以通过以下方式处理: 方法一…...