smartgroup 22 mode active ZXR10(config-fei_1/7)#exit ZXR10(config)#int fei_1/8 ZXR10(config-fei_1/8)#smartgroup 22 mode active ZXR10(config-fei_1/8)#exit ZXR10 Machine ----------------------------------------------------------------------------- fei_1/8 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 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。
1.实验目的: 理解掌握一个OpenGL程序的常见交互方法。 2.实验内容: (1) 运行示范实验代码1,掌握程序鼠标交互方法,尝试为其添加键盘与菜单控制,实现同样功能; (2)运行示范实验代码2,掌握程序鼠标坐标获取与绘图方法,尝试为其添加绘制直线功能; (3) 3.实验原理: 要想在OpenGL中处理鼠标事件非常的方便,GLUT已经为我们的注册好了函数,只要我们提供一个方法。 实验作业: 试比较所给两个示范代码的窗口坐标系有何不同。
---- 二、组件 ★Raspberry Pi 3主板*1 ★树莓派电源*1 ★40P软排线*1 ★振动开关传感器模块*1 ★双色LED模块*1 ★面包板*1 ★跳线若干 三、实验原理 ? 振动传感器实验原理图 在震动开关模块中,导电的振动弹簧和触发销被精确地放置在开关体中,并且通过粘合剂结合到固化位置。 在此实验中,将双色LED模块连接到树莓派以指示更改。敲击或敲击振动传感器时,它将打开,双色led将闪烁绿色,再次敲击它将变为红色,每一次敲击后会在两种颜色之间切换。 四、实验步骤 第1步:连接电路,该实验与实验6(轻触开关按键实验)相同。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。 振动开关实验电路图 ? 振动开关实验实物连接图 第2步:这次编程有两个函数要注意,是关于输入的高级应用。
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 Remote system type is UNIX.Using binary mode to transfer files. 8.刷新 Wireshark,发现已经抓取到 FTP 的登录名和密码,
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 Co-IP 结果解读随着 Co-IP 实验流程的完成,我们终于手握初步数据!那么,这些数据能告诉我们什么秘密?结果出来了,肿么分析呢? 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?
IPADDR=192.168.10.106 PREFIX=24 GATEWAY=192.168.10.2 DNS1=192.168.10.2 DNS2=223.6.6.6 整个文件如下: centos8staticip.png
lab8 会依赖 lab1~lab7 ,我们需要把做的 lab1~lab7 的代码填到 lab8 中缺失的位置上面。 根据实验指导书,我们可以了解到,ucore 的文件系统架构主要由四部分组成: 通用文件系统访问接口层:该层提供了一个从用户空间到文件系统的标准访问接口。 请在实验报告中给出设计实现”UNIX的PIPE机制“的概要设方案,鼓励给出详细设计方案。 如果在sh用户界面上可以执行”ls”,”hello”等其他放置在sfs文件系统中的其他执行程序,则可以认为本实验基本成功。 [chS]" >cscope.files $(V)cscope -bq $(V)ctags -L cscope.files 或者将 lab8 中的 Makefile,复制到 lab8_result 中(
1.实验目的: 熟悉颜色缓存、深度缓存、模板缓存、累计缓存的内容,掌握缓存清除的方法; 建立太阳、地球、月亮的运动模型; 利用双缓存技术,用动画方式显示模型,加深读者对几何变换、投影变换以及观察变换的理解 2.实验内容: 模拟简单的太阳系,如图A.8所示。太阳在中心,地球每365天绕太阳转一周,月球每年绕地球转12周。另外,地球每天24个小时绕它自己的轴旋转。 ? 图A.8 太阳系动画 3.实验原理: (1)主要用三维平移变换、旋转变换实现太阳、地球、月亮的相对运动。 本节实验绘制了一个简单的太阳系。 4.实验代码: #include <gl/glut.h> float fEarth = 2.0f; //地球绕太阳的旋转角度 float fMoon = 24.0f; //月球绕地球的旋转角度 void (1)让实验6的茶壶旋转; (2)让实验7的机器人手臂不停旋转划圈。
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。
RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES affinity-hard-soft 10d 10.244.2.137 k8s-node3 <none> <none> frontend-n8tb4 1/1 1/1 Running 0 5d15h 10.244.2.144 k8s-node3 <none> <none> 设置k8s-node2 pv]# kubectl taint nodes k8s-node2 check=yuanzhang:NoExecute node/k8s-node2 tainted 再次查看Pod的信息,可以Deployment READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES affinity-hard-soft
分配机制 在安装的时候如果不手动指定分区大小,pve会自动进行分区 在pve节点上执行查看磁盘总体情况 lsblk image-3a8b4eaf54534b2c8818b2f04e98fea5.png
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。 二、首次诊断优化 2022年 3月 8号,首次连麦徐哥提出的优化建议阿常已做调整,主要包括两点改进: 1、阿常测试 100问系列,采用一问一答式,一篇文章解决一个问题。
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 34.118.34.0 0.0.0.255 area 0 Router(config-router)#exit Router(config)#end 路由器 8
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。 DDR4 芯片型号为 K4A8G16 在 MIG 中实际选择的是 MT40A512M16HA。 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。
tomcat8 manager页面限制IP访问 配置tomcat8/webapps/manager/META-INF/context.xml <Context antiResourceLocking=" org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve" allow="yourIP" /> </Context> tomcat manager页面是非常私密的页面,不仅需要设置用户名密码,还需要做IP
设置各Node节点的污点 [root@k8s-master ~]#kubectl taint nodes k8s-node1 check1=yuanzhang1:NoExecute node/k8s-node1 tainted [root@k8s-master ~]#kubectl taint nodes k8s-node2 check2=yuanzhang2:NoExecute node/k8s-node2 tainted [root@k8s-master ~]#kubectl taint nodes k8s-node3 check3=yuanzhang3:NoExecute node/k8s-node3 apply -f taint-tolerate-pod.yaml pod/taint-tolerate-pod created 查看Pod信息,发现已经在运行了,说明已经容忍这个污点的节点 [root@k8s-master ~]#kubectl get pods -o wide NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE
安装k8s 4.1 管理集群 image-1cff316ca6a546c59f0b315911127fdb.png 4.2 自定义 image-fe4a32a73663417ea5ec65b43edaefd1 .png 4.3 配置 image-d6661fb63ef34f62a3b844e28c1a32d2.png 4.4 k8s搭建 4.4.1 主节点 (勾选 etcd , contolPlane, 873ca2fa0f634857b3fcb5048566a476.png 4.4.1 worker节点 (勾选 worker) 注意,要等master 为active之后再执行 image-277a32cfbe6948ac8a8a7025e03f6e9d.png
上一篇记录了部署rancher和初体验,本篇记录kubesphere的搭建. 1.2 环境准备 1.2.1 实验虚拟机 centos7.9 (基于proxmox-debian金属机) name: node1 虚拟机虚拟网卡桥接宿主机物理网卡,访问公网. 1.2.3 初始化 脚本/命令 与rancher前期准备相同,见 : https://www.buukle.top/archives/si-you-yun-4-rancherk8s 1.2.5 检查resolv.conf文件,清除其中当前网络不能识别的记录 vim /etc/resolv.conf 示例 : image-1315df15c742457aaa4b6ad5c91be9c8. 效果 image-5854d9754d5e4706bd30151f94d1d176.png image-d4234632eb77480d970ab3c8b6d9d7ac.png
实验和实践: 学生和网络专业人士可以使用Packet Tracer进行各种实验,测试不同网络配置和方案,以加深对网络技术的理解。 IP数据包的分组转发与路由实验 2.1 实验目的 1. 理解IP数据包的分组与转发流程; 2. 验证默认路由和特定主机路由。 2.2 实验环境 基于Cisco Packet Tracer 模拟器 2.3 实验内容 验证IP数据包的分组与转发流程 (1)step1 构造网络拓扑:在逻辑工作空间选择6台主机(此处拖动的为主机)、 打开路由0的命令提示符输入enable再输入show arp,得到路由0的ARP表响应: 验证默认路由和特定主机路由 (1)step1 构建四个以太网:在逻辑工作空间选择4台终端设备(此处拖动的为主机)、8条连接线 通过此次实验,我掌握了IP数据包的发送和转发的流程,在这次实验中出错在于子网掩码会自动生成需要手动修改,否则路由表会缺失或出现错误路由; 通过使用不同主机的命令提示符进行ping操作验证主机间通信问题以及分析超时原因