(config)#ip routing //开启路由功能 S3550(config)#interface fastEthernet 0/5 S3550(config-if)#no switchport 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 (5)在路由器R1、R2上配置RIPV2路由协议。 (6)将PC1、PC2主机默认网关设置为与直连网路设备接口IP地址。 (5)在路由器R1、R2上配置OSPF路由协议。 (6)将PC1、PC2主机默认网关设置为与直连网路设备接口IP地址。 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。
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 原因在上一个实验中我们已经解释过了,使用基本ACL去匹配或者抓取路由时,是无法匹配路由的掩码的,因此必须使用另外一个工具:前缀列表(prefix-list)。 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 ping R2 开启 wireshark,查看抓取的 ping 包的内容 在 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 [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 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]。 小贴士:内源性 Co-IP 实验可选择蛋白 A/G 磁珠或蛋白 A/G 琼脂糖;外源性 Co-IP 实验中蛋白携带标签 (如 Flag、HA、c-Myc、GST 等),可以选择标签抗体类磁珠/琼脂糖凝胶珠 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? Methods Mol Biol. 2018;1794:289-296.[5] Burckhardt CJ, Minna JD, Danuser G.
task 1 # Task 生成两个不同的文件,但是这两个文件具有相同的md5哈希值。也就是最简单的哈希碰撞。 md5collgen的原理如下图所示。 尽管MD5是一种广泛使用的哈希算法,但它并不是完全抗碰撞的。MD5生成的哈希值是128位(16字节)长,相对较短。 使用md5collgen生成两个md5相同的文件out1和out2。 然后使用md5collgen命令以prefix为前缀进行md5碰撞,生成两个内容不同但是md5值相同的prefix1和prefix2。使用bless查看prefix1,发现填充了128个字节。 利用md5sum命令计算prefix1和prefix2的md5值,发现md5值相同。 综上,生成了两个哈希值相同但是执行结果不同的可执行文件。sh脚本文件如下。 #!
二、组件 ★Raspberry Pi 3主板*1 ★树莓派电源*1 ★40P软排线*1 ★激光传感器模块*1 ★面包板*1 ★跳线若干 三、实验原理 ? laser传感器 ? laserer传感器原理图 四、实验步骤 第1步:连接电路。这里激光模块的实物与模块原理图的端口名称不一致,我们按照实物的端口名称来连接。 另外一种端口情况的激光模块 VCC端口接5V,SIG端口接GPIO 17,这样GPIO 17信号端是低电平时led on,GPIO 17是高电平时led off,与前面的情况相反。
一.实验目的与要求: 了解运算符重载的概念和使用方法。 掌握几种常用的运算符重载的方法。 二.实验过程: 完成程运算符重载中A-D四道题,见:http://acm.hpu.edu.cn/contest.php?cid=1017,将答题过程简单记录到实验过程中。 将答题结果写到实验结果中,并根据答题结果进行分析、反思,将其写到实验分析中,并写上实验时间。 请按以上要求认真填写实验报告。
1.实验目的: 理解掌握OpenGL程序的模型视图变换。 2.实验内容: (1)阅读实验原理,运行示范实验代码,理解掌握OpenGL程序的模型视图变换; (2)根据示范代码,尝试完成实验作业; 3.实验原理: 我们生活在一个三维的世界——如果要观察一个物体,我们可以 (1)视图变换函数gluLookAt(0.0,0.0,5.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,)设置照相机的位置 把照相机放在(0,0,5),镜头瞄准(0,0,0),朝上向量定为(0,1 % 360; glutPostRedisplay(); break; case 'Y': year = (year - 5) % 360; glutPostRedisplay(); break; case 5. 实验作业: (1)尝试在太阳系中增加一颗卫星,一颗行星。提示:使用glPushMatrix()和glPopMatrix()在适当的时候保存和恢复坐标系统的位置。
wlan.config('mac') # get the interface's MAC address wlan.ifconfig() # get the interface's IP 再看一下分配的IP地址: ? 这样就表示连接成功了。 4.Socket通信 让我的电脑也连接到手机热点,查看下其IP地址: ? 之后就可以进行ESP32和PC机之间的UDP通信了。 network.STA_IF) wlan.active(True) wlan.connect('Honor 8', '12345678') while not wlan.isconnected(): pass ip ,socket.SO_REUSEADDR,1) s.bind((ip,port)) print('waiting....') while True: data,addr=s.recvfrom (1024) print('received:',data,'from',addr) s.sendto(data,addr) 5.总结 本篇介绍了ESP32 WIFI使用,实现了UDP通信功能
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。
今天我将为大家分享关于s5爬虫IP服务的知识。对于经常做爬虫的小伙伴来说,需要大量的爬虫IP支持爬虫业务,那么对于选择什么样的爬虫IP,我想我有很多发言权。 下面我们一起了解下IP计费的s5爬虫IP的知识,废话不多说,让我们开始吧!图片第一部分:了解s5爬虫和IP计费首先,让我们简单了解一下s5爬虫和IP计费是什么。 第二部分:选择适合的IP计费的s5爬虫服务商在使用IP计费的s5爬虫之前,你需要选择一个合适的服务商。市场上有许多提供IP计费的s5爬虫服务的供应商,你可以根据自己的需求和预算进行选择。 第三部分:购买和配置IP计费的s5爬虫服务一旦你选择了服务商,你可以购买并配置IP计费的s5爬虫服务。通常,服务商会提供价格和服务选项,你可以根据你的具体需求选择合适的计费方案。 在购买后,你将获得一组IP地址和相应的访问凭证。第四部分:使用IP计费的s5爬虫服务使用IP计费的s5爬虫服务非常简单。
books_and_notes/professional_courses/operating_system/sources/ucore_os_lab/docs/lab_report/ 练习0:填写已有实验 lab5 会依赖 lab1~lab4 ,我们需要把做的 lab1~lab4 的代码填到 lab5 中缺失的位置上面。 和 lab4 操作流程一样,我们只需要将已经完成的 lab1~lab4 与待完成的 lab5 (由于 lab5 是基于 lab1~lab4 基础上完成的,所以这里只需要导入 lab4 )分别导入进来,然后点击 * * */ 请在实验报告中描述当创建一个用户态进程并加载了应用程序后,CPU 是如何让这个应用程序最终在用户态执行起来的。 最终的实验结果如下图所示: ? 如果 make grade 无法满分,尝试注释掉 tools/grade.sh 的 221 行到 233 行(在前面加上“#”)。
CG实验指导九 Bezier曲线 1.实验目的: 了解曲线的生成原理,掌握几种常见的曲线生成算法,利用VC+OpenGL实现Bezier曲线生成算法。 2.实验内容: (1) 结合示范代码了解曲线生成原理与算法实现,尤其是Bezier曲线; (2) 调试、编译、修改示范程序。 (3) 尝试实现B样条曲线算法。 3.实验原理: Bezier曲线是通过一组多边形折线的顶点来定义的。如果折线的顶点固定不变,则由其定义的Bezier曲线是唯一的。 4.实验代码: #include <GL/glut.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <vector> using namespace
1.实验目的和要求 目的:了解简单光照明模型的基本原理,掌握简单光照明模型的计算方法; 要求:读懂WebGL光照示范代码,实现简单物体的光照效果。 2. 实验过程 (1) 示范代码为立方体在一束平行光照射下的漫反射光照效果。 3.实验结果 仅有漫反射光的光照效果如下图所示: ? 添加环境反射光后的立方体效果如下图所示: ? 添加环境反射光与镜面反射光后的立方体效果如下图所示: ? 本次实验中,光线为平行光,光线方向为单位向量L(-0.5, 1, 1),视点在点(0.0, 0.0, 5.0)处,视线方向V需要逐点计算。 5.实验代码 gl-matrix.js 下载地址:http://oty0nwcbq.bkt.clouddn.com/gl-matrix.js (1) 仅有漫反射光的立方体效果 (i) LightedCube-Parallel.html
大家好,我是 IP实验室成员阿常,昨天阿常和 IP实验室创始人 @IDO老徐 进行了第 2次 1 V 1连麦,聊 IP定位、诊断。 去年下半年,机缘巧合之下,我关注了徐哥的「简尚」公众号,随后加入了他的职场星球,接着又来到了他的 IP实验室。 2021年 12月 22号,阿常从内测期加入的 IP实验室,目前加入 IP实验室已经有 150天,连续日更公众号 150天。 在 520这个特殊的日子和徐哥连麦,我想感谢徐哥、感谢 IP实验室、感谢 IP实验室的同学们,认识到优秀的你们,是阿常的幸运。 5、内容产品化 《阿常SQL 70讲》,阿常的第一套课程,居然是以百度网盘链接的形式发给用户的,缺乏产品意识,别人甚至会怀疑这资料可能还不是一手的。
no shut Router(config-subif)#en Router(config-subif)#encapsulation dot1q 11 Router(config-subif)#ip no shut Router(config-subif)#en Router(config-subif)#encapsulation dot1q 22 Router(config-subif)#ip Router(config)#int lo 118 Router(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0 Router(config-if)#no shut Router(config)#int lo 118 Router(config-if)#ip add 2.2.2.2 255.255.255.0 Router(config-if)#no shut 16.118.127.0 0.0.0.255 area 1 Router(config-router)#network 12.118.12.0 0.0.0.255 area 1 路由器5
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。
1.实验目的: 理解并掌握OpenGL二维平移、旋转、缩放变换的方法。 2.实验内容: (1)阅读实验原理,掌握OpenGL程序平移、旋转、缩放变换的方法。 (2)根据示范代码,完成实验作业。 3.实验原理: (1) OpenGL下的几何变换 在OpenGL的核心库中,每一种几何变换都有一个独立的函数,所有变换都在三维空间中定义。 4.实验代码: #include <GL/glut.h> void init (void) { glClearColor (1.0, 1.0, 1.0, 0.0); glMatrixMode 几何变换示例"); init(); glutDisplayFunc (myDraw); glutMainLoop(); } 运行结果如图A.5( 图A.5(a) 5.实验提高 绘制如图A.5(b)所示图形。 ? 图A.5(b)
5.515;文章采用GSE数据集进行差异分析,cytoscape进行模块和hub基因的筛选,对筛选到的hub基因进行生存曲线绘制,其中8个基因与预后相关;在TCGA数据集进行基因表达水平比较,并进一步用实验验证 进行蛋白互作的分析,MCODE进行模块筛选,cytohubba进行hub基因筛选 • 生存分析,基于基因表达水平分组后进行KM曲线绘制; • 基因表达水平的比较,在不同临床亚型下进行基因表达水平的比较; • 实验验证 单因素生存分析 KM曲线分析认为,在10个基因中有8个基因跟生存相关(文中说,在GEPIA中先看到了两个基因与生存相关,后面修改阈值后,发现8个基因与生存相关,所以,我们看到的图是风格迥异的两个),其中5个基因为高表达预后差 基因表达水平比较 在肿瘤和正常组织中进行CCND1和PECAM1的表达水平比较,均为在肿瘤中高表达,且具有统计学意义;并在正常和肿瘤的AJCC和ISUP分级下进行CCND1和PECAM1表达水平的比较; 5 数据集进行差异分析,对差异分析结果取交集后cytoscape分析得到重要模块和hub基因;在TCGA数据集中进行生存分析,并在另一个GSE数据集中进行生存分析验证;在数据集中进行基因表达水平的分析,并进行实验验证
word实验文档中(20分钟); (2) 参考教材代码7.3.5,将代码中的立方体改为四棱锥,将测试结果存为图3,与对应修改的代码一起保存至word实验文档中(20分钟); 在示范代码2基础上,按以下要求修改 : (3) 学习OpenGL观察变换函数gluLookAt的设置与使用方法,并在代码中修改参数产生两点透视和三点透视,将两种透视图结果存为图4-5,与对应修改的代码一起保存至word实验文档中(20分钟 整理word实验文档,将其命名为“序号-姓名-Prj5.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: 在OpenGL程序中,观察变换必须出现在模型变换之前,但可以在绘图之前的任何时候执行投影变换和视口变换。 (5)绘制场景。