STM32开拓esp8266,行使TCP协议经由路由器发送数据至PC机,PC机VS端socket付与并行使QT将付与的数据展现。
只做示例。
2023/4/20 10:04:25 69.61MB esp826
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CentOS7离线装置SNMP效率;
步骤能够参考我的博客;
约莫收集管理协议(SNMP)是特意方案用于在IP收集管理收集节点(效率器、责任站、路由器、交流机及HUBS等)的一种尺度协议,它是一种使用层协议。
2023/4/19 15:36:54 1.88MB SNMP CentOS7
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EVE模拟器思科路由器交流机镜像
2023/4/16 23:23:33 236.63MB 思科 EVE 镜像
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目录前言 1.1总体架构方案 1.2搜集合构方案 1.3防火墙方案 1.4效率器体系 1.4.1用户需要阐发 1.4.2操作需要阐发 1.4.3凋谢的体系结构 1.4.4其余需要思考的下场 2.1总体架构方案 2.2搜集合构方案 2.2.1主干部份方案 2.2.2接入部份方案 2.3防火墙方案 2.4效率器体系 2.4.1办公自动化 2.4.2文件同享 2.4.3电子商务 2.4.4晤面抑制 2.4.5收集的掩护 3.1总体架构方案 3.1.1企业收集拓扑结构 3.1.2Vlan及IP地址方案 3.2搜集合构方案 3.2.1中间层交流信息的实现 3.2.2接入层交流信息的实现 3.3防火墙方案 3.3.1配置配备枚举接入路由器的底子参数 3.3.2配置配备枚举接入路由器的各接口参数 3.3.3配置配备枚举接入路由器的路由成果 3.3.4配置配备枚举接入路由器上的ACL 3.3.5配置配备枚举ISA防火墙 3.4效率器体系 3.4.1企业收集效率架构的实现 3.1.2DNS效率器的实现 3.1.3主域控器的实现 3.1.4辅域抑制器的实现 3.1.5DHCP效率器的实现3.1.6WWW效率器的实现 3.1.7FTP效率器的实现 3.1.8邮件效率器的实现 3.1.9无线接入点的实现 第四章方案总结
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Nmap提供了四项底子成果(主机发现、端口扫描、效率与版本侦测、OS侦测)及丰厚的剧本库。
Nmap既能使用于约莫的收集信息扫描,也能用在低级、繁杂、特定的情景中:譬如扫描互联网上大宗的主机;
绕开防火墙/IDS/IPS;
扫描Web站点;
扫描路由器等等。
片面扫描:nmap-T4-Atargetip主机发现:nmap-T4-sntargetip端口扫描:nmap-T4targetip效率扫描:nmap-T4-sVtargetip操作体系扫描:nmap-T4-Otargetip上述的扫描方式能满足普通的信息凑集需要。
而若想行使Nmap探究出特定的场景中更详尽的信息,则需卖力中间案Nmap召唤行参数,以
2023/4/13 2:19:10 556KB Nmap高级用法与典型场景
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YD-T1455-2006IPv6收集配置配备枚举测试方式-反对于IPv6的中间路由器
2023/4/12 19:53:10 4.23MB YD-T 1455-2006
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华为AR路由器产物文档
2023/4/10 20:50:58 113.75MB 华为AR路由器
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英语讲师思科认证收集底子评释终端用户配置配备枚举以及当地收集若何与寰球互联网交互。
●评释收集毗邻申请。
©2019思科以及/或者其附属公司。
版权齐全。
思科文件是果真的。
共4页第2页●使用集成收集路由器构建小型收集。
●评释IP寻址的弥留性。
●评释TCP/IP套件的协议若何实现收集通讯。
●配置配备枚举集成无路线由器以及无线客户端,以清静毗邻到互联网。
●配置配备枚举底子收集清静。
●使用Cisco配置配备枚举建树一个约莫的盘算机收集。
●处置家庭以及小型企业收集中罕有的收集下场。
2023/4/10 12:34:34 84B ccna cisco tcpip switch
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实际责任中难免都市波及到配置配备枚举降级的情景,比若有的配置配备枚举体系缺陷,不能普通的进入体系的情景。
即日带来的是对于cisco1841路由器若何经由FTP以及TFTP的方式对于体系举行降级(毗邻展现图如上所示),分为两种情景:一种是配置配备枚举能够进入体系的情景下对于体系举行降级,一种是没法直接进入体系举行降级
2023/4/10 10:29:05 584KB cisco FTP TFTP
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迩来在钻研C#抑制交流机以及路由器,从网上搜了良久,末了照常花钱TAOBAO上买的C#TELNET的源码以及例程,很给力,处置了干扰我良久的下场,普通以及巨匠一块分享一下!
2023/4/10 3:01:04 96KB c# telent socket 交换机
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡