ZXR10(config-fei_1/6)#smartgroup 22 mode active ZXR10(config-fei_1/6)#exit ZXR10(config)#int fei_1 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 (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。 (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。
如有错误请指出 不胜感激 关键配置 NE1 ip vpn-instance A ipv4-family ipv6-family route-distinguisher 200:1 vpn-target 1 export-extcommunity vpn-target 1:1 import-extcommunity interface Ethernet1/0/1 undo shutdown ip family vpnv6 policy vpn-target peer 3.3.3.3 enable # ipv6-family vpn-instance A peer 2222::1 as-number 200 NE3 [HUAWEI-vpn-instance-A]dis this # ip vpn-instance A ipv4-family ipv6-family route-distinguisher 1 export-extcommunity vpn-target 1:1 import-extcommunity interface Ethernet1/0/1 undo shutdown ip
二、组件 ★Raspberry Pi 3主板*1 ★树莓派电源*1 ★40P软排线*1 ★轻触开关按键模块*1 ★双色LED模块*1 ★面包板*1 ★跳线若干 三、实验原理 ? 轻触开关按键模块 ? button模块原理图 四、实验步骤 第1步:连接电路。这里轻触开关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。
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。
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.实验原理: Bezier曲线是通过一组多边形折线的顶点来定义的。 4.实验代码: #include <GL/glut.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <vector> using namespace void CalcBZPoints() { float a0,a1,a2,a3,b0,b1,b2,b3; a0=pt[0].x; a1=-3*pt[0].x+3*pt[1].x; a2=3*pt[0].x-6* pt[2].x; a3=-pt[0].x+3*pt[1].x-3*pt[2].x+pt[3].x; b0=pt[0].y; b1=-3*pt[0].y+3*pt[1].y; b2=3*pt[0].y-6*
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 1-6
ip6tables命令和iptables一样,都是linux中防火墙软件,不同的是ip6tables采用的TCP/ip协议为IPv6。 实例 在命令行窗口输入下面的指令就可以查看当前的 IPv6 防火墙配置: ip6tables -nl --line-numbers /etc/sysconfig/ip6tables文件 使用编辑器编辑/ etc/sysconfig/ip6tables文件: vi /etc/sysconfig/ip6tables 可能会看到下面的默认 ip6tables 规则: *filter :INPUT accept 然后重新启动 ip6tables 防火墙: # service ip6tables restart 然后重新查看 ip6tables 规则,可以看到如下所示的输出: # ip6tables -vnL - 私有 IP IPv4 通常默认即可保护内部局域网私有 IP 上的主机。
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? STAR Protoc. 2021 Jul 6;2(3):100644.[6] Chen X, et al.
配置完成后,查看其IP地址如下: ? 可看到其获得一个LLA地址和一个AGUA地址。 2.在PC上查看,是否可以获得IPV6地址 ? 这里特别要注意:IPV6中的自动获得IP地址是通过M、O位进行管制的,当M=1时,不管O位是0还是1,都是DHCPV6有状态方式。 5.查看PC上的IP地址 关闭并重启网卡后,查看IP地址 ? 6.清除RA报文的地址前缀 ? 通过上面的语句,使DHCP-Server向PC发送RA报文时,不携带IPV6地址前缀。 7.查看PC的IP地址 ? 可以在DHCP-Server上看到客户端的IP地址为2019::100:100:E6A8:3F9E,与PC获得的IP地址相一致。 还可以看到客户端的IAID是0x0e500000,在PC上查看 ? 从上面可以看到此时,PC还能正常获得IP地址。 从这里可以看到,在有状态DHCPV6模式下,PC从DHCPV6服务器上获取IP地址时,不需要RA报文的参于。 END
1.实验目的和要求 目的:了解交互与动画的基本思想,掌握交互与动画的常见实现方法; 要求:读懂WebGL交互与动画示范代码,实现简单的交互与动画程序。 2. 实验过程 (1) 示范代码1为交互实例:在鼠标点击的位置上绘制出点;示范代码2为动画实例:三角形按照恒定的速度(45度/秒)旋转。 结合示范代码,学习理解交互与动画的基本思想与实现; (2) 结合示范代码1,将示范代码2改为根据鼠标来控制三角形的旋转; 3.实验结果 示范代码1的结果如下图所示: ? 4.实验分析 请根据教材内容、网络资源及示范代码,简单分析下交互与动画的实现原理与方法。 5.实验代码 gl-matrix.js 下载地址:http://oty0nwcbq.bkt.clouddn.com/gl-matrix.js (1) 鼠标点击交互绘点 (i) ClickedPoints.html
2.实验内容: (1)阅读教材有关三维图形变换原理,运行示范实验代码,掌握OPENGL程序三维图形变换的方法; (2)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。 本节实验开启了深度测试,加入了环境光。开启深度测试函数为glEnable (GL_DEPTH_TEST),开启光照模式。 为当前窗口指定键盘回调 glutIdleFunc(myIdle);//可以执行连续动画 glutMainLoop();//进入glut时间处理循环,永远不会返回 return 0; } 运行结果如图A.6( 图A.6(a) 5.实验提高 设置键盘回调函数myKey(),实现键盘交互操作,实现上下前后移动、透视和平行投影模式切换、线框模式切换、退出等操作,见图A.6(b)。 ? 图A.6 (b)
在命令行输入下面这个命令 vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 设置完成后保存,然后重新启动网络服务 service network resta
1.实验目的: 通过示范代码1,理解简单光照明模型的基本原理与实现; 通过示范代码2和太阳系示范代码,学习与掌握OpenGL光照与材质设置与使用方法。 2.实验内容: 在示范代码1基础上,按以下要求修改: (1) 阅读和修改示范代码中的有关参数,产生不同光照效果,观察显示效果。 挑选两张修改的效果图保存为图1-2,与对应修改的代码一起保存至word实验文档中(15分钟); (2) 将代码中的球面改为圆锥面,将圆锥面的光照效果图存为图3,与对应修改的代码一起保存至word实验文档中 6-7,与对应修改的代码一起保存至word实验文档中(25分钟); (5) 整理word实验文档,将其命名为“序号-姓名-Prj6.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。 = I_a k_a + I_p K_d(LN) + I_p K_s(RV)^n I=Iaka+IpKd(LN)+IpKs(RV)n 其中R,V,N为单位矢量;IpI_pIp为点光源发出的入射光强
所有的实验报告将会在 Github 同步更新,更多内容请移步至Github:https://github.com/AngelKitty/review_the_national_post-graduate_entrance_examination books_and_notes/professional_courses/operating_system/sources/ucore_os_lab/docs/lab_report/ 练习0:填写已有实验 LAB6 使用 uint32_t lab6_priority; //该进程的调度优先级,仅在 LAB6 使用 }; alloc_proc() 函数 我们在原来的实验基础上 () 函数 我们在原来的实验基础上,新增了 1 行代码: run_timer_list(); //更新定时器,并根据参数调用调度算法 这里主要是将时间片设置为需要调度,说明当前进程的时间片已经用完了。 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“#”)。
Mit6.S081-实验1-Xv6 and Unix utilities 前言 一、Boot xv6 1,实验目的 2,操作流程 1)切换到xv6-labs-2020代码库的lab1分支 2)启动xv6 ,实验要求 2,源码 3,辅助图 4,执行效果 5,测试效果 四、sleep实验 1,实验要求 2,源码 3,测试结果 五、primes实验 1,实验要求 2,源码 3,执行结果 4,测试结果 六、find 实验 1,实验目的 2,源码 3,执行结果 4,测试结果 七、xargs实验 1,实验目的 2,源码 3,执行结果 4,测试结果 前言 一、Boot xv6 1,实验目的 利用qemu启动xv6 2,操作流程 5)其他操作 查看xv6中的进程:Ctrl+p(xv6没有实现ps程序) 退出qemu启动的xv6:Ctrl+a x 二、在xv6中添加一个自己编写的程序 1,源码准备 在user目录下创建copy.c /grade-lab-util sleep 五、primes实验 1,实验要求 将2-35中的素数打印出来,要求利用管道理念。
蛋白酶抑制剂 Cocktail (EDTA-Free, 100× in DMSO) 由 6 种蛋白酶抑制剂混合制成,用于保护蛋白的完整性。 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。
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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。 阿常碎碎念: 星球的「IP100问」值得大家反复研读,高频的 IP问题都聚集在此,有事没事多读几遍,然后执行、执行、执行。
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 config-router)#network 12.118.12.0 0.0.0.255 are 1 Router(config-router)#exit Router(config)#end 路由器6
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。