实验步骤 新建Packet Tracer拓扑图; 划分VLAN; 将端口划分到相应VLAN中; 设置Tag VLAN Trunk属性; 测试 实验设备 Switch_2960 2台;PC 4台;直连线 实验步骤 新建packet tracer拓扑图 (1)在路由器R1、R2上配置接口的IP地址和R1串口上的时钟频率; (2)查看路由器生成的直连路由; (3)在路由器R1、R2上配置静态路由; (4)验证 R1、R2上的静态路由配置; (5)将PC1、PC2主机默认网关分别设置为路由器接口fa 1/0的IP地址; (6)PC1、PC2主机之间可以相互通信; 实验设备 pc 2台;Router-PT (7)验证PC1、PC2主机之间可以互相同信; 实验设备 PC 2台;Switch_3560 1台;Router-PT 2台;直连线;交叉线;DCE串口线 三层交换机: Switch>en 一、实验设备 S3550交换机(1台)、PC(4台)、直连线(4条),交叉线(2条) 二、实验要求 PC1、PC2、PC3分别在vlan10、vlan20、vlan30中。
在搜索栏中输入 MIG,此时出现 MIG IP 核,找到 DDR4 SDRAM(MIG)。 上图所示的是 MIG IP 核的 Basic 配置界面,配置信息作出说明: Component Name:MIG IP 核的命名,可以保持默认,也可以自己取一个名字。 Configuration:DDR4 的组件类型,Components 代表 DDR4 颗粒,后面几个是内存条,本节实验是对颗 粒进行操作,所以选 Components。 Data Width:数据位宽,本节实验采用的 DDR4 颗粒位宽是 16 位的。 ECC:ECC 纠错相关的设置。 中间界面 System Clock Option 选项是选择参考时钟的配置,可以选择无缓冲或者差分,本节实验使用的是差分。
需求 1.首先划分AS内部地址 2.在AS内启用ospf协议 因为没有特殊区域及其汇总,并且只有area0,所以这里配置过程过于简单,不赘述。 3.开始配置BGP协议 R1和R8在建立BGP邻居(因为AS与AS之间只有一条路由,所以使用接口建邻) R2(与R1,R5R3建邻) R3 R4 R5-R8与R1-R4配置差不多 R3和R6可以做反射器 peer 172.16.0.1 reflect-client 之后宣告自己的环回,在R2和R4上宣告本联邦的所有环回。(R5和R7上也相同)。 (原因是下一跳未知网段),这时需要在R2上修改下一跳为自己 peer 172.16.1.1 next-hop-local 过程不再赘述。 172.16.64.0 22 detail-suppressed [r7-bgp]aggregate 172.16.64.0 22 detail-suppressed 汇总后的路由 测试: 总结: 这次实验我的一个地址掩码给错导致
实验拓扑图片网络拓扑及IP编址如上图所示;实验需求R2与R3运行OSPF;在R2上配置两条静态路由,目的地分别是172.16.0.0/24及172.16.0.0/16,下一跳为R1;在R2上将静态路由重发布到 实验步骤及配置R1的配置如下:[R1] interface GigabitEthernet 0/0/0[R1-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.12.1 ] interface GigabitEthernet 0/0/1[R2-GigabitEthernet0/0/1] ip address 192.168.23.2 24[R2] ip route-static R2上增加如下配置:[R2] ip ip-prefix 1 permit 172.16.0.0 16[R2] route-policy route172 permit node 10[R2-route-policy 到此实验就完成了。
实验拓扑 ? 图 1-1 注:如无特别说明,描述中的 R1 或 SW1 对应拓扑中设备名称末尾数字为 1 的设备, R2 或 SW2 对应拓扑中设备名称末尾数字为 2 的设备,以此类推 实验需求 配置 IP 地址,R1 R2 上开启 FTP 服务 在 R1 上访问 R2 的 FTP 刷新 wireshark,查看抓取的 FTP 的登录名和密码 实验解法 1.修改设备名称 步骤 1 :在 R1 上进入系统视图,修改设备名称为 [H3C]sysname R2 [R2] 2.配置 IP 地址 步骤 1 :在 R1上进入 g0/0接口的接口视图,配置 IP地址为1.1.1.1/24 [R1]interface g0/0 [R1 -GigabitEthernet0/0]ip address 1.1.1.1 24 步骤 2 :在 R2上进入 g0/0接口的接口视图,配置 IP地址为1.1.1.1/24 [R2]interface
——陆陇其 https://github.com/lionsoul2014/ip2region 今天分享一个ip解析库ip2region 这里相关的java实现: https://github.com/ lionsoul2014/ip2region/tree/master/binding/java maven依赖: <dependency> <groupId>org.lionsoul</groupId > <artifactId>ip2region</artifactId> <version>2.7.0</version> </dependency> 然后是完全基于文件的查询 import org.lionsoul.ip2region.xdb.Searcher; import java.io.*; import java.util.concurrent.TimeUnit; public } } 缓存整个xdb 我们也可以预先加载整个 ip2region.xdb 的数据到内存,然后基于这个数据创建查询对象来实现完全基于文件的查询,类似之前的 memory search。
前面很长一段时间的内容为MySQL的内容,有兴趣的可以查看个人网站 接下来为Oracle 11g RAC 的一些变更,我把他记录下来供日后查看 今天的内容为修改11gR2+公网IP地址(网段不变),在11.2 2. 开始修改 我们这里将 rac1的 Public IP 从11.12.14.29更改为11.12.14.45 rac2的 Public IP 从11.12.14.30更改为11.12.14.46 2.1 network restart 2.4 查看IP地址 这里我们可以查看ip是否更改过来了 所有节点 ? 注意这里我们需要额外检查下各个节点的IP是否可以相互连接 2.5 启动集群 所有节点 root> crsctl start has 2.6检查集群 grid> crsctl status res -t
php
$ip='47.93.97.127';
$long=sprintf("%u",ip2long($ip));//string(9) "794648959" 9位
var_dump($long );
echo "
";
$ip='247.193.197.127';
$long=ip2long($ip);//int(-138295937)
var_dump($long);
echo "
";
$ip='247.193.197.127';
$long2=sprintf("%u",ip2long($ip));
var_dump($long2); //string(10 ) "4156671359" 10位
echo "
";
var_dump(long2ip($long2));//string(15) "247.193.197.127"
$ip=’47.93.97.127
在蛋白生物学的世界里,Co-IP 是解锁蛋白质“朋友圈”的神兵利器。但如果操作不当,它可能会变成实验室里的“尴尬社交”。今天,我们就来聊聊如何让你的 Co-IP 实验优雅又高效,轻松把蛋白“拉下场”! 外源性 Co-IP:研究经过转染介导的外源表达系统来表达的蛋白质。02操作步骤与结果分析Co-IP 实验流程图 2. Co-IP 实验流程图[1][5]。 以下让小 M 通过两个经典案例,来看看如何解读实验结果,挖掘蛋白质相互作用的“朋友圈”!内源性 Co-IP 结果解读图 3. 内源性 ANT2 和 GRP75之间存在相互作用[6]。 外源性 Co-IP 结果解读图 4. 外源 GRP75 可增强 ANT2-UCP1 的相互作用[6]。03避坑指南:如何高效无误地进行 Co-IP? 实验设计:精准操作Co-IP 实验不止“拉下”,其他环节也是“硬仗”。04经典问题和解决方案如何让你的 Co-IP 实验更上一层楼?
一.实验目的 理解并掌握一个OpenGL程序的常见交互方法。 二.实验内容 运行示范代码,掌握程序鼠标交互方法、鼠标坐标获取方法。 尝试为示范代码添加键盘与菜单控制,来实现绘制一些基本图形功能。 三.实验原理 在OpenGL中处理鼠标事件非常方便,GLUT已经为我们注册好了函数,只需要我们提供一个方法。 四.实验代码 #include <GL/glut.h> #include <stdlib.h> GLfloat x = 0.0; GLfloat y = 0.0; GLfloat size = 50.0 glutDisplayFunc(myDisplay); glutReshapeFunc(myReshape); glutMouseFunc(myMouse); glutMainLoop(); } 五.实验提高
目录 【实验要求】 【实验软件工具】 【实验一】设计一个8-3线优先编码器(74LS148) 1. 实验内容与原理说明 2. 实验模块程序代码和激励代码 (1)设计模块代码 (2)激励模块代码 3. 波形仿真图 4.门级电路图 【实验二】设计一个3-8线译码器(74LS138) 1. 实验内容与原理说明 2. 实验模块程序代码和激励代码 (1)设计模块代码 (2)激励模块代码 3. 其封装后的实验框图如下所示: 对应74LS138译码器的真值表如下所示: 2. 实验模块程序代码和激励代码 (1)设计模块代码 module Decoder38(OUT,IN); input [2:0]IN; output reg [7:0]OUT; always@(IN
发现该函数通过调用 strings_not_equal 函数后进行判断,接着进行反汇编:
以上面的拓扑结构为例,在没有配置路由的情况下,计算机1 和 2 无法互相通信,因为 1 发给 2 的包在到达路由器 A 后,它不知道怎么转发它。B 也同样。 管理员可以配置如下的静态路由来实现 1 和 2 之间的通信: 计算机配置默认网关: 计算机1 上:route add default gw 192.168.1.1 计算机2 上:route add default 经过 f0/1 端口发出) R2 上:ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 f0/1 (意思为:目标网络地址为 192.168.1.0/24 的数据包,经过 f0/1 端口发出 ) R2 上:ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 1.1.4 路由分类之动态路由 动态路由是指路由器能够自动地建立自己的路由表,并且能够根据实际情况的变化适时地进行调整 首先要在网关服务器上添加一个默认路由,当然这个指向是绝大多数的IP的出口网关:ip route add default gw 20.0.0.1 之后通过 ip route 添加一个路由表:ip route
二、组件 ★Raspberry Pi 3主板*1 ★树莓派电源*1 ★40P软排线*1 ★RGB LED模块*1 ★面包板*1 ★跳线若干 三、实验原理 ? RGB LED灯 在本实验中,我们将使用PWM技术来控制RGB的亮度。 脉冲宽度调制(PWM)是一种通过数字方式获取模拟结果的技术。数字控制用于创建方波,信号在高电平和低电平之间切换。 三色LED电路图 四、实验步骤 第1步:连接电路。 将树莓派通过T型转接板连接到面包板。 实物连接图 第2步:PC端安装VNC-Viewer软件。在我们的电脑端建立与树莓派的远程桌面连接,这样可以摆脱每次给树莓派接显示器和鼠标、键盘的麻烦。 ? 通常情况下,RGB各有256级亮度,用数字表示为从0、1、2...直到255。注意虽然数字最高是255,但0也是数值之一,0表示没有刺激量,255表示刺激量达最大值。
【实验命令描述】:用 silent-interface 命令来禁止接口发送 OSPF 报文。缺省情况下,允许接 口发送 OSPF 报文。 【实验配置】: [rt0]: # interface Serial0/2/0 link-protocol ppp ip address 11.11.11.1 255.255.255.0 # interface interface Serial0/2/0 link-protocol ppp ip address 12.12.12.2 255.255.255.0 # interface Serial0/2/1 link-protocol 0.0.0.255 network 12.12.12.0 0.0.0.255 # 做静默端口前的路由表: [rt2]dis ip routing-table ? 做静默端口后的路由表: [rt2]dis ip routing-table
// 20180507设计性实验2.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。 s = 0; printf("请输入n\n"); //scanf("%lf", &n); cin >> n; for (int i = n; i > 0; i--) { if (i % 2
rect.Height()/2); //设置客户区中心为坐标系原点 rect.OffsetRect(-rect.Width()/2,-rect.Height()/2); //客户区矩形校正 rect.Height()/2); //设置客户区中心为坐标系原点 rect.OffsetRect(-rect.Width()/2,-rect.Height()/2); //客户区矩形校正 rect.Height()/2); //设置客户区中心为坐标系原点 rect.OffsetRect(-rect.Width()/2,-rect.Height()/2); //客户区矩形校正 (50,-50); double k=(p[3].y-p[2].y)/(p[3].x-p[2].x); double x=90,y=k*(x-p[3].x)+p[3].y; p[ rect.Height()/2); //设置客户区中心为坐标系原点 rect.OffsetRect(-rect.Width()/2,-rect.Height()/2); //客户区矩形校正
引言 今天,我们来聊聊一个专为PHP设计的强大工具——ip2region库。它基于开源ip2region项目优化而来,提供企业级性能和灵活性,让开发者轻松实现本地IP查询。 .xdb 和 ip2region_v6.xdb 是原始数据库文件,仅用于分片工具 文件名必须严格按照 ip2region_v4.xdb 和 ip2region_v6.xdb 命名,不能有任何变化 项目已包含分片文件 "\n"; // 返回数组格式 // 或者使用类方式 $ip2region = new \Ip2Region(); echo $ip2region->simple('61.142.118.231') "\n"; // 中国广东省中山市【电信】 // 使用自定义数据库(可选) $ip2region = new \Ip2Region('file', '/path/to/ip2region_v4.xdb 'file', '/path/to/your/ip2region_v4.xdb', '/path/to/your/ip2region_v6.xdb'); // 查询IP echo $ip2region
ip2region v2.0 - 是一个离线IP地址定位库和IP定位数据管理框架,10微秒级别的查询效率,提供了众多主流编程语言的 xdb 数据生成和查询客户端实现。 v1.0 旧版本: v1.0版本入口 Ip2region 特性 1、标准化的数据格式 每个 ip 数据段的 region 信息都固定了格式:国家|区域|省份|城市|ISP,只有中国的数据绝大部分精确到了城市 2、数据去重和压缩 xdb 格式生成程序会自动去重和压缩部分数据,默认的全部 IP 数据,生成的 ip2region.xdb 数据库是 11MiB,随着数据的详细度增加数据库的大小也慢慢增大。 4、IP 数据管理框架 v2.0 格式的 xdb 支持亿级别的 IP 数据段行数,region 信息也可以完全自定义,例如:你可以在 region 中追加特定业务需求的数据,例如:GPS信息/国际统一地域信息编码 也就是你完全可以使用 ip2region 来管理你自己的 IP 定位数据。
ip-prefix 2 index 10 permit 10.1.5.0 24 route-policy 2 permit node 10 if-match ip-prefix 2 import [AR6]ip ip-prefix 2 index 10 permit 10.1.6.0 24 route-policy 2 permit node 10 route-policy 2 permit node 1000 peer 12.1.1.2 route-policy 2 import 8、[AR3]ip ip-prefix 10 permit # route-policy 2 permit node 1000 # ip ip-prefix 5 index 10 permit 192.168.1.0 24 ip ip-prefix 2 index permit node 10 if-match ip-prefix 2 apply cost 50 # route-policy 2 permit node 1000 # ip ip-prefix