前言在计算机网络中,交换技术是数据传输的基础,直接影响网络性能和效率。主要的交换技术包括电路交换、分组交换和报文交换。这些技术各有特点,适用于不同的应用场景。 本章详细讲解了这三种交换技术的定义、原理、工作过程以及优缺点。一、电路交换1. 定义与原理电路交换(Circuit Switching)是一种传统的网络交换技术,它通过建立一个专用的物理通路来完成通信。 定义与原理分组交换(Packet Switching)是一种现代的网络交换技术,广泛应用于互联网。 三、报文交换1. 定义与原理报文交换(Message Switching)是一种较早的交换技术,使用存储转发的原理来传输数据。
千兆以太网端口是全双工的,每个交换机端口定义一个冲突域。 以下是交换机提供的网络服务列表: 交换机只读取以太网帧头并转发流量。 交换机创建和维护 MAC 地址表。 交换机为每个千兆端口创建单独的冲突域。 交换机为每个 VLAN 创建单独的广播域。 第2层和第 3 层广播域: 网络广播: 直通切换 这种交换技术通过在做出转发决定之前仅检查以太网帧的前六个字节(目标 MAC 地址)来优化性能,交换机对目标 MAC 地址执行 MAC 地址表查找并转发帧 思科快速转发 (CEF) CEF 是第 3 层交换技术,可创建 FIB 和邻接表以优化数据平面转发,它仅在启用路由和所需硬件的路由器和交换机平台上可用,从带有下一跳地址的 RIB 表派生出一个 FIB 帧交换 二层交换机只读取数据消息中的帧头来做出转发决定。
DHCP(dynamic host configuration protocol)动态主机配置协议是一个局域网的网络协议,使用UDP协议工作。
我们知道不同的vlan之间要相互的通行必须要借用第三层,也就是网络层,可以路由器也可以是三层的交换机。
上一篇讲解了原子交换技术的历史、应用场景、优缺点等,本篇主要用于描述原子交换技术的规范,以Binance链与Ethereum之间的交互进行描述。 概述 原子交换技术中,最关键的技术为加密哈希函数与HTLC功能,通过一个随机数作为哈希原像,在跨链原子交换技术时起到可信因子的作用。 ,同意进行交换,会向Ethereum也发布一个以SwapID作为参数的开始原子交换的HTLT交易 用户A监测到用户B在Ethereum发布的以SwapID为参数原子交换交易后,用户A同意双方进行交换 单条区块链上的资产交换 当单条区块链上的两个陌生人想交换资产,又对彼此缺乏信任且不想使用中心化的交换场所,也可以使用原子交换技术来完成资产间的交换。 refund HTLT: 撤销发起的跨链原子交换,时间到期后,资金原路返还给发送者 deposit HTLT: 用于Binance链自身的跨链交换操作,锁定交换的BEP2资产到已存在跨链原子交换交易中
注意到,如果没有端口镜像技术,除非数据包的目的地是监控PC(所连接的端口),否则报文是不会发向该端口的。因此事实上端口镜像就是将某个特定端口的流量拷贝到某个监控端口,就这么简单。 对于一个职业网络工程师,应该能够从报文层面理解IP数据,进而理解各种协议,以及利用这种技术理解对网络进行管理和排障。许多网络故障都可以通过分析包文来定位。网络工程师的成长之路: 6. 小练习: 按照如图所示完成PC及交换机的IP配置。在交换机上开启Telnet服务。 场景二:捕获交换机接口上收到的特定报文,并将捕获的结果输出到终端界面 在上图所示的场景中,在交换机上进行报文捕获,只抓取PC1 Telnet PC2的报文。 00 2c 00 00 ff 06 a2 cc 0b 01 01 06 0b 01 01 0c f0 2b 00 17 97 06 da 39 00 00 00 00 60 02 20 00 fe 8f
概述 原子交换是一种基于智能合约的技术,可以使不同区块链上资产/Token在不依赖中心化交易所或第三方的情况下进行交换。该技术也可以成为跨链原子交换。 在2012年,Danier Larimer提出了无需信任的原子交换协议: P2PTradeX,该协议被许多人认为是原子交换技术的原型。 去中心化:原子交换技术不需要一个中心化的交换场所,所以使用交换时的成本非常低(如:交易费、提款手续费等...) 抗欺骗:原子交换技术可以防止欺骗发生,没有任何办法对原子交换的参与方进行勒索。 HTLC技术保证交换要么全部成功,或者全部失败。 从另一方面来说,原子交换技术设置了截止日期,它要求参与方在一个预定义的时间范围内要么全部同意,要么全部取消。 缺点 可追踪性:由于原子交换技术使用了链上交易的方式来进行,所以可以通过区块浏览器跟踪交换双方的地址。
什么是端口安全技术 早期针对于物理端口接入的安全技术 因为没有验证或者认证功能 用户可以私自接入交换机并且访问内网中的所有资源 于是繁衍出了此功能,其实这个功能最早是应用在无线技术上的 无线用户接入需要验证功能 802.1X基本原理 这个就是我们今天要了解的技术 起源于WLAN协议802.11,解决局域网终端的连接认证问题 是一种基于端口的网络接入控制协议(Port Based NetWork Access 默认情况下,802.1X 在端口上进行接入控制方式为基于 MAC 地址的认证方式 基本配置方法 /*开启全局8BA4;8BC1;*/ [Switch] dot1x /*开启接口8BA4;8BC1;*/ [Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/1] dot1x /*配置用N8E;接入网络8BA4;8BC1;的用
Hello folks,我是 Luga,今天我们来聊一下人工智能应用场景 - 构建高效、灵活的计算架构的 GPU 内存交换机技术。 作为一项创新技术,旨在进一步拓展 GPU 在推理工作负载中的利用率, Run:ai 的 GPU 内存交换,又称“模型热交换(Model Hot Swapping)” 便应运而生,以解决上述痛点。 3、更多模型副本,更少硬件投入: 模型热交换技术支持多个模型共享相同的硬件资源,从而显著减少了“常驻运行”的机器数量,同时又不会影响响应速度。 来一些对比测试数据,具体可参考如下: Model Hot Swapping(模型热交换)内存交换技术为企业在部署大型语言模型(LLMs)时提供了一种创新的解决方案,成功在性能和成本之间找到了理想的平衡点 综上所述,Model Hot Swapping 内存交换技术为企业提供了一种智能、高效的模型部署解决方案,成功在性能和成本之间实现了最优平衡。
但由于弟子不断增多,每一个弟子(IP地址)都需要消耗一条三层交换机的FIB表,而三层交换机的FIB表项资源宝贵,很快就消耗殆尽了。 令狐冲临危受命,岳不群下令限期改进三层交换机,把令狐冲送去玉清观封闭开发。 令狐冲整天苦思冥想,觉得如果想减少三层交换机的表项占用,只能从一个地方入手:路由聚合。 但交换机内部查表的方式为精确匹配,怎么样可以实现快速查询不同大小网段呢? 看来,只有在交换机中引入路由器的技术了—— 以恒山派为代表的高端路由器玩家,为了提升路由器的性能,发明了一种加强的内容寻址存储器——TCAM(Ternary Content Addressable Memory 这样,三层交换机不再是“一次路由,多次交换”的“戴路由帽子”的二层交换机,而成为了具有部分路由功能的路由交换机。 华山派借助全球最早的路由交换机S8500和S6500,迅速称雄园区网络的江湖。
编辑 | 排版 | 制图 | 测试 | ©瑞哥 此文用时0小时20分钟,原创不易,坚持更不易,希望我的每一份劳动成果都可以得到大家的一个【好看】 静态路由配置 1.1 拓扑 去包路由:PC1--->P
举个例子,我们看下面一个8*8的用户打分矩阵。 这个矩阵的每一行代表一个用户(u1,u2,…,u8)、每一列代表一个商品(v1,v2,…,v8)、用户的打分为1-9分。 2 spark中ALS的实现原理 Spark利用交换最小二乘解决矩阵分解问题分两种情况:数据集是显式反馈和数据集是隐式反馈。 这和用于显式数据集的矩阵分解技术类似,但是包含两点不一样的地方: (1)我们需要考虑不同的信任度,(2)最优化需要考虑所有可能的u,v对,而不仅仅是和观察数据相关的u,v对。 图3.2描述了如何在分区的情况下通过U来求解V,注意节点之间的数据交换量减少了。使用这种分区结构,我们需要在原始打分数据的基础上额外保存一些信息。 交换最小二乘算法是分别固定用户特征矩阵和商品特征矩阵来交替计算下一次迭代的商品特征矩阵和用户特征矩阵。通过下面的代码初始化第一次迭代的特征矩阵。
三层交换技术 概述 1.作用 三层交换技术实现不用vlan之间可以相互通信。 2.怎么做到? 利用路由原理来实现。 由于加入vlan,使得原本在同一网段的两台电脑无法通信。 二层交换机加路由模块(路由引擎),俗称三层交换机。 路由模块并不对外。在路由模块上可以随机、无限地创建端口,其命名方法以vlan ID命名(如vlan 10),即虚拟接口。 想象在交换机内部:一个虚拟接口创建,随之在交换机内部自动产生一条虚拟线,带宽极其稳定,交换机端口也自动产生与之匹配的vlan接口。 而三层交换技术(二层交换机加三层路由模块)提供了虚拟端口,使不同vlan间能相互通信。 命令 1.创建vlan 如创建vlan 10、20、30。 dot1q switchport mode trunk exit 8.配置DHCP中继 conf t int vlan 20 ip helper-address 192.168.3.1 #DHCP
昨天,我们在《从二层到大二层》中介绍了VXLAN二层转发的机制。同一个网段的虚拟机需要跨越三层网络通信时,可以将二层以太网数据包封装在VXLAN隧道中穿越三层网络。那么,当不同网段的虚拟需要通信时应当如何实现呢? 在Neutron中的实现如下图:
OSPF:开放式最短路径优先(Open Shortest Path First)协议是IETF定义的一种基于链路状态的内部网关路由协议。
镜像技术就是将指定端口的报文或者符合指定规则的报文复制到目的端口。用户可以利用镜像技术,进行网络监管和故障排除。其中镜像技术中应用最为广泛,实现最为简单的当属端口镜像。
本文转载自架构师技术联盟 一个典型的以太网供电系统,在配线柜里保留以太网交换机设备,用一个带电源供电集线器(Midspan HUB)给局域网的双绞线提供电源。 市面上有的8口POE交换机总供电功率是90W,单个端口供电功率是15.4W。如果每个端口的供电功率都使用到顶峰,8个端口就是8×15.4=123.2W。 从技术角度来讲,PoE的技术发展多年,目前已经处于非常成熟的阶段。 通过选择8口、16口、24口不同端口密度的PoE交换机,可以部署在不同用户密度的热点区域。 PoE供电技术对线材的要求高,建议在监控项目中,千万不要在线材上省成本,得不偿失。 如何选择POE交换机? ?
电路交换 报文交换 分组交换 如何实现数据通过网络核心从源主机到达目的主机? 就要经过网络核心进行数据交换,数据不断从一个网络交换到另一个网络,直到到达目的主机。 数据交换主要有三种: 电路交换 报文交换 分组交换 电路交换 最典型电路交换网络:电话网络 电路交换的三个阶段: 建立连接(呼叫/电路建立) 通信 释放连接(拆除电路) 电路交换是独占资源的,建立连接之后 image.png 电路交换网络如何共享中继线? 通过多路复用技术,电路交换可以共用中继线 ? image.png 报文交换 报文:源(应用)发送信息整体。 image.png 报文交换与分组交换均采用存储-转发交换方式 区别是: 报文交换以完整报文进行“存储-转发” 分组交换以较小的分组进行“存储-转发 两种方式各有各的特点,下面我们就具体的分析 首先从发送速率上来说 分组交换的报文交付时间的计算公式: ? image.png 分组交换与电路交换 分组交换允许更多用户同时使用网络!——网络资源充分共享 分组交换绝对优于电路交换?
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ipv6由8个字段组成,每个字段占16个bit 2001:db8:0:0:0:0:346:8d58 2001:db8::346:8d58 特殊ipv6地址: 注① ::1 本地环回地址 类似ipv4