tag // vlan 11 加到端口 3 上 并带上标签 ZXR10(cfg)# set vlan 22 add port 3 tag // vlan 22 加到端口 3 上 并带上标签 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 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。 系列路由器,1台交换机,3台虚拟PC 二、实验要求 配置各路由器和PC地址的IP地址,并使用ping命令确认直连接口相互可以ping通。 三、实验步骤(静态NAT地址转换) 1.在R1上配置接口IP地址 Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line
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 0/0/0[R3-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.23.3 24[R3] ospf 1 router-id 3.3.3.3[R3-ospf-1] area 完成配置后在R3上观察路由表:[R3] display ip routing-table protocol ospfDestination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop 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 [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 g0/0 [R2-GigabitEthernet0/0]ip address 1.1.1.2 24 3.开启抓包 步骤 1 :右键点击 R1和 R2相连的链路,点击 开启抓包,如图 1-2所示 ? 图 1-4 步骤 3 :双击某个 Ping包,查看数据包详细内容,展开Internet Protocol Version 4,可以查看到详细的 IP头部格式,如图 1-5所示 ?
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]。 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? STAR Protoc. 2021 Jul 6;2(3):100644.[6] Chen X, et al.
一.实验目的与要求: 学会使用文件操作函数实现对文件打开、关闭、读、写等操作。 学会对数据文件进行简单的操作。 深入理解 C++的输入输出的含义及其实现方法。 掌握标准输入输出流的应用。 二.实验过程: 运行调试第8章编程示例8-2文本显示程序;将其改写为一个随机点名的程序,可以参考以下步骤: (1) 读入指定文本文件的程序,文本文件格式见参考内容; (2) 用随机函数根据文本文件的记录数量生成一个随机数; (3) 根据这个随机数,从所读取的记录中找到对应的记录,并输出显示; 若还有时间,请尝试运行调试第8章编程示例8.3-4;完成练习题8.4.1 -3。 31150906011* 韩* 编程示例8-3: #include <iostream> #include <fstream> using namespace std; int get_int(int
1、防火墙基础 linux防火墙主要工作在网络层,针对TCP/IP数据包实施过滤和限制(包过滤防火墙或网络层防火墙),linux防火墙 是基于内核编码实现,具有非常稳定的性能和高效率 (1)netfilter 工作于网络层,能对IP数据报进行首部检查。例如:IP源地址,目的地址,源端口和目的端口等。 )网络地址转换 主要用来修改IP地址、端口号等信息 net表对应的内核模块是iptable_nat PREROUTING POSTROUTING OUTPUT 3) mangle表:mangle 显示匹配 若要允许本机开放25.80.110.143端口 iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dport 25,80,110,143 -j ACCEPT IP 范围匹配 若要禁止转发源IP地址位于192.168.4.21与192.168.4.28之间的tcp数据包 iptables -A FORWARD -p tcp -m iprange -src-range
3)在一定时间内更新过或者访问过 4)大小在一定时范围 5)指定的类型 6)指定的文件OWNER和GROUP 7)拥有一定的访问权限或者特殊的mode bits 8)包含含有一定模式的内容 9)文件目录下一定深度及以上所有 /errors ./1234 [root@windriver-machine shtest]# 【3】Directories 目录,目录可以搜索深度 –maxdepth -mindepth [root@windriver-machine shtest]# cut -d':' -f1</etc/passwd|head -n 3|xargs -p -n 5 finger finger -name '*.h' -execdir diff -u '{}' /tmp/master ';' [root@windriver-machine shtest]# 【3】删除命令 -delete
1.实验目的: 理解掌握一个OpenGL程序平移、旋转、缩放变换的方法。 2.实验内容: (1)阅读实验原理,运行示范实验代码,掌握OpenGL程序平移、旋转、缩放变换的方法; (2)根据示范代码,尝试完成实验作业; 3.实验原理: (1)OpenGL下的几何变换 在OpenGL (1.0, 0.0, 0.0); drawSquare(); //在原点处绘制边长为2红色正方形 glTranslatef(2.0,3.0,0.0); //向右移动2单位,向上移动3单位 glColor3f (0.0, 1.0, 0.0); drawSquare(); //绘制边长为2绿色正方形 glTranslatef(0.0,-3.0,0.0); //再向下移动3单位 glColor3f (0.0, 实验作业: 绘制如下图形: ?
下面我们来做以上实验 Router>en Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. config-line)#pass cisco3 ccna3(config-line)#exit ccna3(config)#service password-encryption ccna3( config)#int s1/1/0 ccna3(config-if)#ip add 202.119.248.2 255.255.255.0 ccna3(config-if)#no shut %LINK Device ID: ccna3 Entry address(es): IP address : 202.119.248.2 Platform: cisco C2800, Capabilities IP information 搞定。。。。。
【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 0.0.0.255 network 13.13.13.0 0.0.0.255 # [rt1]: # interface Serial0/2/0 link-protocol ppp ip address # interface LoopBack1 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 # ospf 1 silent-interface Serial0/2/0 area 做静默端口后的路由表: [rt2]dis ip routing-table
1,使用默认的文本背景模式,在点(-200,20)处输出黄底红字“Computer Graphics Based on VC++”;在(50,20)处输出黄底红字“BoChuang Research Institute”;使用透明文本背景模式在(-200,-20)处输出黑色整数5和8;在(0,-20)处输出黑色双精度浮点数(5.2,8.3)。 CRect rect; //定义矩形 GetClientRect(&rect); //获得客户区矩形 pDC->SetMapMode(MM
EIGRP实验 3 :EIGRP 拓扑、路由以及汇聚 实验目的: 通过对EIGRP实验拓扑,路由以及汇聚相关实验的的练习,掌握EIGRP建立拓扑信息的方式,度量计算方法,如何调整度量值,非等价负载均衡, 实验拓扑: ? 实验步骤: 1、首先在R1、R2、R3上分别配置好各自相关接口,并保持连通性。并且分别在R1/R2/R3路由器上起回环口,配置相应的IP地址,与上述的一致即可。 R2(config-if)#exit ----------------------------------------------------------------- R3(config)#no ip R3(config)#int e0/1 R3(config-if)#ip add 23.1.1.3 255.255.255.0 R3(config-if)#no shutdown R3(config-if )#int lo 0 R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0 R3(config-if)#exit ----------------------------
2.实验内容: 本次实验主要结合鼠标画线程序来验证编码裁剪算法和实现梁友栋-Barsky裁剪算法,具体步骤如下: (1) 阅读学习所给的编码裁剪示范代码,了解程序使用方法,并结合三种不同类型直线对其进行裁剪测试 ,将测试结果存为图1-3,保存至word实验文档中(30分钟); (2) 为示范代码增加梁友栋-Barsky裁剪算法,并通过键盘按键“L”来控制,即按键盘“L”键时,用梁友栋-Barsky算法裁剪程序窗口内的直线 同样测试三种不同类型的直线,将测试结果存为图4-6,,保存至word实验文档中(60分钟); (3) 整理图1-6,并增加程序代码合并到一个word文档,将其命名为“序号-姓名-Prj2.doc”,电子版提交至雨课堂 ,A4打印稿下一次课前或实验课前提交。 3.实验原理: 示范代码中编码裁剪算法原理参见教材裁剪内容,有关鼠标操作知识请参考OpenGL编程 基础篇(四)与鼠标的交互。
第3章 IP寻址 TCP/IP协议栈有四层:应用层、传输层、网际层、网络接口层。 3.UDP应用实例:DNS(53) 、RIP(520) 、SNMP(161) 和TFTP(69) UDP字段名称 长度(比特) 说明 Source Port 16 标识发送数据的应用程序 Destination 网际层使用数据报传送信息,IP报头的长度是20字节。 IP利用TTL字段限制一个分组可以行进的跳数。 5.ARP是一个网际层协议,它在同一广播域内帮助TCP/IP设备寻找其它设备。ARP利用本地广播发现邻近的设备。 注意,路由器不改变用于第三者3层的IP地址。 7.RARP设备没有IP地址,并且想要获得一个IP地址。此设备拥有的唯一地址是一个MAC地址。
1、3线3IP服务器接口IP地址(vlan接口) em1.12 单联通:120.52.139.9 掩码:255.255.255.240 网关:120.52.139.1 em1.13 单电信: reserved values # 255 local 254 main 253 default 0 unspec #(增加下面联通、电信、移动路由标签) 252 cnc 251 ct 250 yd 3、 配置路由表及路由策略 sudo ip route add table cnc via 120.52.139.1 dev em1.12 src 120.52.139.9 sudo ip rule add sudo ip rule add from 123.58.236.26 table ct sudo ip route add table yd via 223.71.150.89 dev em1.16 table cnc sudo ip route add table ct via 123.58.236.25 dev em1.13 src 123.58.236.26 sudo ip rule
1.实验目的: 进一步掌握二维、三维变换的数学知识、变换原理、变换种类、变换方法;进一步理解采用齐次坐标进行二维、三维变换的必要性;利用OpenGL实现二维、三维图形变换。 2.实验内容: (1) 掌握二维、三维变换的原理及数学公式; (2) 利用OpenGL实现二维、三维图形变换,在屏幕上显示变换过程或变换结果。 3.实验原理: OpenGL的三个基本几何变换函数介绍如下: (1) 平移变换 平移变换函数如下: void glTranslate{fd}(TYPE x,TYPE y,TYPE z); 三个函数参数就是目标分别沿三个轴向平移的偏移量 有关OpenGL变换详细内容还可参看:http://blog.chinaunix.net/u/26313/showart_218525.html 4.实验代码: #include <GL/glut.h> 5.思考题 参考"CG实验指导四参考实例"一文考虑为本程序加上键盘交互控制功能,使得通过键盘可以控制对象的运动方式,如不同的旋转,或绕X轴或绕Z轴等.
DHCP搭建实验 需要用到的命令 dhcp enable #开启DHCP服务 dhcp server ip-pool [Name] #创 ;建DHCP池 dhcp server forbidden-ip [起始地址] [߭3;束 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 #设置接Ծ3;IP地址 03 创建DHCP地址池 创建地址池,设置分配IP范围,排除不分配IP,设置默认网关,DNS服务器地址。 dhcp server forbidden 192.168.1.1 #将此地址设N3A;不参
本文链接:https://blog.csdn.net/shiliang97/article/details/101344247 面向对象程序设计实验 实验项目名称: 实验3类的封装 : 1、掌握Java类的声明格式; 2、熟练掌握类的构造方法、析构方法的特点和作用; 3、理解对象的引用模型。 二、实验内容 封装日期类,包括: 私有成员 int year,month,day;私用静态新成员 int thisyear。 ? 三、实验原理、 Java类的封装 四、实验步骤 1.在MyEclipse环境中,新建工作区和类; ? 2.编辑并编译源程序; 3、运行。 ? 五、实验心得体会 通过这次实验,联系了java类的封装,加深了 对java类的封装的理解,对java的学习更加的熟练,使用了get和set方法。
H3CNE综合实验 实验背景: XX公司的一个分支机构正在建设中。 实验分析与规划: 根据顾客要求制作了拓扑图,如下所示。 实验拓扑: ? 实验简述: 1、 PC1、PC3、PC3分别属于Vlan10、Vlan 20、Vlan30 2、 SW2、SW1分别为二层交换和三层交换,通过E1/0/1和E1/0/24口相连,三层交换SW1和局域网网关设备 3、 Server放在DMZ区域中,与R2的G0/1口相连。 4、 整个网络IP地址的规划如图所示。 实验器材: 1、 两台交换机均为:H3C S3610 2、 两台路由器均为:H3C MSR 30-20 实验目标: 1、 三个部门和服务器实现互相逻辑隔离。
可用于蛋白质免疫分析 (WB)、免疫沉淀 (IP)、免疫共沉淀 (Co-IP)、pull-down、免疫组织化学 (IHC)、免疫荧光 (IF)、激酶研究等多种分析。 IP实验、WB实验参考文献1、Neuro Oncol. 2024 Aug 2:noae147. doi: 10.1093/neuonc/noae147.肿瘤微环境中低水平的肿瘤坏死因子α维持了 Vasorin IgG被用作IP的对照抗体。背景: 胶质瘤干细胞 (GSC) 的自我更新是导致胶质母细胞瘤 (GBM) 治疗耐药和复发的原因。 通过 CCK-8、transwell、伤口愈合试验和肿瘤异种移植实验,确定 STC 释放的 EVs 对 CRC 进展的影响。 3、Cell Mol Immunol. 2024 Aug 20. doi: 10.1038/s41423-024-01203-4.工程线粒体作为癌症疫苗平台发挥强大的抗肿瘤免疫作用在蛋白酶抑制剂混合物(