本文介绍了在Linux系统中安装SSH、SAMBA服务并进行配置的过程。首先通过sudo aptitude安装openssh-server和samba服务,然后在smb.conf文件中添加[homes]配置。接着添加新用户并设置smb密码,最后通过修改/etc/sudoers文件为新用户添加sudo权限。
在PHPStorm中配置自定义PHP和Apache环境,首先需设置PHP解释器路径。进入“File”->“Settings”->“Languages & Frameworks”->“PHP”,在“php executable”栏填入PHP安装地址。接着配置Apache,编辑Configurations,设置服务器为localhost和启动URL。通过“Tool”->“Development”选项卡进行配置,上传代码至Apache,输入正确URL即可访问项目。
文章介绍了交换机配置的要点,包括:1. 接入交换机配置Portfast和BPDU Guard,划分VLAN;2. 两台核心交换机配置MSTP,对不通业务配置不同的实例和优先级;3. 两台核心交换机互联接口配置聚合口、配置用户网关、配置VRRP;4. 验证配置。具体配置步骤涉及JR、CORE-1和CORE-2三台交换机的配置,包括VLAN划分、接口配置、MSTP和VRRP配置等。通过以上配置,实现了不同业务的独立管理和优化网络性能。
VLAN(Virtual Local Area Network,虚拟局域网)是一种将逻辑上相关的设备和用户组织起来的网络技术,它们不受物理位置的限制,可以根据功能、部门及应用等因素来划分。VLAN通过设置VLANID和VLANTAG来区分不同的虚拟局域网,使得同一VLAN内的用户可以直接通信,而不同VLAN之间需要通过路由器转发才能通信,从而提高了信息安全性。VLAN的基础技术特点包括端口的分隔、网络的安全和灵活的管理。以太网交换机端口有三种链路类型:access、trunk和General。VLAN的划分方法主要基于端口,分为tag和untag两种类型。
本篇文章介绍了如何使用高级定时器配置互补PWM输出,并通过实验展示了刹车和死区插入功能的实现。首先,文章简要介绍了PWM模式的原理和如何通过CCMRx寄存器配置PWM输出。然后,文章详细解释了互补输出和死区插入的概念,并通过捕获/比较通道的输出概览图展示了输出控制过程。接着,文章介绍了刹车功能,它是一种硬件保护,可以立即关闭信号输出以防止电机异常转动。最后,文章提供了一个互补PWM输出配置的实验例程,以高级定时器TIM1为例,介绍了开启GPIO时钟、配置引脚、设置TIM1时基结构体、输出比较结构体、断路和死区结构体,以及使能定时器和主输出的步骤。实验中使用了示波器观测到了两路互补带死区插入的PWM波形,频率为1MHz,占空比默认为50%,死区时间约为152ns。
VLAN(虚拟局域网)允许在物理交换机上创建多个逻辑网络,每个网络可以独立传输广播域内的数据。通过分割广播域,VLAN可显著提升网络性能并降低带宽消耗,同时减少CPU处理负担。通过设置访问链接和汇聚链接,可以构建和管理不同VLAN。访问链接将端口固定给一个VLAN,而汇聚链接则能传输多个VLAN的数据。VLAN间通信需要通过路由器或三层交换机实现。使用VLAN可以灵活地设计网络,但也会增加网络结构的复杂度。使用三层交换机可以提供高速的VLAN间路由,而传统路由器则在连接WAN、提供安全性和支持非TCP/IP网络架构方面仍然重要。
验证组件配置涉及多种参数,如agent的active或passive模式,以及monitor的check_enable和coverage_enable。UVM提供配置机制,包括type-specific的uvm_config_db和全局非层次化的uvm_resource_db。uvm_config_db适合层次化配置,而uvm_resource_db用于共享资源。选择使用哪个取决于层次路径的重要性。配置类用于实现参数依赖和约束,通过uvm_config_db::set()设置配置对象指针。
同VLAN的设备可以通过相同的网络地址范围实现互通,不同VLAN设备通常不能直接互通,因拥有不同网络地址范围。VLAN通过交换机配置实现物理隔离,划分逻辑子网。不同VLAN互通可通过三层交换机、外部路由器或VLAN间路由实现。这些方法需要专业网络知识及额外配置,设计网络时应考虑VLAN划分和互通需求。
构建模拟内外网,内网设置两个VLAN(VLAN10和VLAN20),通过路由器连接外网。实现VLAN间互通及访问外网。配置静态IP或DHCP自动获取IP。交换机配置VLAN和trunk链路,路由器配置子接口和802.1Q映射VLAN实现VLAN间路由。设置网关或静态路由确保内网通信。使用NAT进行地址转换,实现内网访问外网。
VLAN(虚拟局域网)技术自1999年IEEE 802.1Q标准实施以来,在以太局域网中得到广泛应用。它通过逻辑划分而非物理划分,实现网络的虚拟分组,有效控制广播风暴、简化网络管理、提高安全性。VLAN可基于端口、MAC地址、网络层协议等多种方式划分,提供灵活的网络配置和用户管理。其主要优势包括增强网络连接灵活性、控制广播流量、提高网络安全。通过VLAN,企业网络管理更加高效,不同部门之间的信息互访得以控制。
网络主机配置及测试实验包括学习基本配置技术和网络指令。实验环境涉及网络拓扑图,内容涵盖IP地址配置、ping命令、arp命令使用及hosts文件配置。通过ping命令测试网络连通性,使用arp命令查看和管理缓存,配置hosts文件以解析主机名。实验目的是理解127.0.0.1与实际IP地址区别、网络MTU值及不同网段计算机连接情况。实验结束需完成报告。
在大型网络中,VLAN能有效解决问题,但对于仅需要内网访问的监控项目,使用VLAN可能造成资源浪费。此时,端口隔离是一个经济有效的解决方案,它能在同一VLAN内实现端口间二层数据的隔离,提供更安全的网络环境。配置端口隔离时,首先将接口加入VLAN,然后加入隔离组。例如,某企业研发办公室通过端口隔离,让本公司员工能与两家合作方公司员工通信,但两家合作方员工间不能通信。
介绍了VLAN(虚拟局域网)的定义、功能,包括控制广播风暴、提高网络安全性、简化网络管理。讲解了VLAN的划分方式:基于端口、MAC地址和网络层。描述了实验结构及过程,包括划分前的网络测试、IP设置、VLAN划分与端口分配,以及划分后的网络连通性测试,得出同一VLAN下主机相通,不同VLAN下不通的实验结果。
有关 VLAN 的技术标准 IEEE 802.1Q 早在 1999 年 6 月份就由 IEEE 委员会正式颁布实施了,而且最早的 VLAN 技术早在 1996 年 Cisco(思科)公司就提出了。随着几年来的发展,VLAN 技术得到广泛的支持,在大大小小的企业网络中广泛应用,成为当前最为热门的一种以太局域网技术。本文将为大家介绍交换机的一个最常见技术应用——VLAN 技术,并针对中、小局域网 VLAN 的网络配置以实例的方式向大家简单介绍其配置方法。
文章描述了网络设备配置及测试过程。首先配置了路由器R1、R2和R3的接口IP和路由表,随后对vpc4和vpc5进行了IP配置。最后,通过在vpc4上ping vpc5测试了网络连通性,结果显示连通正常。整个配置和测试过程详细记录了每一步的操作和结果。
本文介绍了网络设备的基本配置命令,包括进入特权模式、保存配置文件、删除配置文件、配置设备名称、设置密码、开启WEB管理功能、查看各类配置信息和端口信息、配置VLAN、端口安全、聚合端口、生成树、IP路由和访问控制列表等。文中还说明了如何进行端口的基本配置,以及针对三层交换机的路由协议配置。