目录序言前言第1章网络互连介绍 11.1认证目标1.01:网络互连模型 11.1.1网络的发展 21.1.2OSI模型 21.1.3封装 31.2认证目标1.02:物理层和数据链路层 41.2.1DIX和802.3Ethernet 51.2.2802.5令牌环网 71.2.3ANSIFDDI 81.2.4MAC地址 91.2.5接口 91.2.6广域网服务 121.3认证目标1.03:网络层和路径确定 171.3.1第3层地址 171.3.2已选择路由协议和路由选择协议 171.3.3路由选择算法和度 181.4认证目标1.04:传输层 181.4.1可靠性 181.4.2窗口机制 181.5认证目标1.05:上层协议 181.6认证目标1.06:Cisco路由器、交换机和集线器 181.7认证目标1.07:配置Cisco交换机和集线器 201.8认证总结 201.92分钟练习 221.10自我测试 23第2章从CiscoIOS软件开始 312.1认证目标2.01:用户界面 312.1.1用户模式和特权模式 312.1.2命令行界面 322.2认证目标2.02:路由器基础 352.2.1路由器元素 352.2.2路由器模式 352.2.3检查路由器状态 372.2.4Cisco发现协议 382.2.5远程访问路由器 392.2.6基本测试 392.2.7调试 402.2.8路由基础 412.3认证目标2.03:初始配置 432.3.1虚拟配置注册表设置 462.3.2启动序列:引导系统命令 472.3.3将配置传送到服务器或从服务器上复制配置 472.4认证目标2.04:自动安装配置数据 492.5认证总结 492.62分钟练习 502.7自我测试 51第3章IP寻址 583.1认证目标3.01:IP地址类 583.1.1IP地址的结构 583.1.2特殊情况:回路、广播和网络地址 593.1.3识别地址类 603.1.4子网掩码的重要性 613.1.5二进制和十进制互相转换 623.2认证目标3.02:子网划分和子网掩码 643.2.1子网划分的目的 653.2.2在默认子网掩码中加入位 653.3认证目标3.03:子网规划 663.3.1选择子网掩码 663.3.2主机数目的影响 663.3.3确定每个子网的地址范围 673.4认证目标3.04:复杂子网 683.4.1子网位穿越8位位组边界 683.4.2变长子网掩码 693.4.3超网划分 703.5认证目标3.05:用CiscoIOS配置IP地址 713.5.1设置IP地址和参数 713.5.2主机名称到地址的映射 713.5.3使用ping 723.5.4使用IPTRACE和Telnet 733.6认证总结 733.72分钟练习 743.8自我测试 75第4章TCP/IP协议 884.1认证目标4.01:应用层服务 894.2认证目标4.02:表示和会话层服务 894.2.1远程过程调用 894.2.2Socket 894.2.3传输层接口 904.2.4NetBIOS 904.3认证目标4.03:协议的详细结构 904.3.1传输层 914.3.2TCP 914.3.3UDP 934.4认证目标4.04:网络层 944.4.1网际协议 944.4.2地址解析协议 954.4.3反向地址解析协议 964.4.4逆向地址解析协议 964.4.5网际控制消息协议 964.5认证目标4.05:操作系统命令 974.5.1UNIX 97
2025/9/8 22:48:42 8.22MB CCNA 中文
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 主要分析了2.4G无线技术及在LED路灯系统中的应用,设计了一种基于2.4G技术的LED路灯远程控制系统,设计构建底层为路灯控制节点,中间为路由模块,顶层计算机控制终端的系统。
旨在提供一种基于2.4G无线技术的城市路灯照明系统解决方案,设计低成本、高效能、全自动化的城市照明系统。
为实现路灯照明系统科学高效的控制和资源整合,实时了解整个城市的照明情况,提供了一种新的方法。
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共存吸引子网络的基于分层控制的输出同步
2025/9/5 1:01:29 547KB 研究论文
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计算机网络数据链路层gobackn协议typedefstruct{unsignedcharkind;//FRAME_DATAunsignedcharack; //ACKnumberunsignedcharseq; //seqbumberunsignedchardata[PKT_LEN];//传输数据unsignedintpadding;//CRC校验和}frame;
2025/9/4 8:22:50 5KB gobackN
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《合作式智能运输系统车用通信系统应用层及应用数据交互标准》(TCSAE53-2017)全文中国V2X标准.pdf
2025/9/2 19:03:35 18.02MB V2X
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软件介绍不仅功能非常强大,而且简单易用,既能满足专业人士的需求也可让一般用户很容易操控,也可以为你的计算机提供全方位的网络安全保护主要功能:1.阻止网络蠕虫病毒的攻击,例如各种冲击波病毒。
2.阻止霸王插件,并允许自定义规则阻止新的霸王插件,广告和有害网站等。
3.应用层与核心层双重过滤系统可以提供双重保护。
4.Windows信任验证技术可以自动信任安全的程序,而不再需要询问用户,增加程序的智能性和易用性。
5.内置了7大模式供不同需求的用户选择。
比如:Inernet连接共享模式,安静模式等。
6.改进的网络监控室不仅让网络活动一目了然,而且还可以对连接进行实时控制,比如:切断连线,随时根据监控数据生成对应的规则等。
7.交互式规则生成器使生成规则简单易行。
8.密码保护可以保护防火墙的规则和配置被他人修改。
9.可以非常方便的对规则进行备份和恢复。
10.可以控制对网站的访问,阻止霸王插件就是使用此功能实现,还可以实现诸如:阻止色情网站,阻止病毒网站,阻止广告,阻止FLASH,甚至阻止任何图片等扩充功能。
11.支持文本和二进制两种格式的日志。
文本日志更容易查阅,二进制日志可以方便的查询和生成控管规则等扩充功能。
12.它还支持在线升级、流量示波器、隐私保护、Windows安全中心、气球消息警示以及更多独特的功能。
2025/9/1 18:18:12 4.3MB 双重保护
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标题中的“flash+xml+js仿google地图+源码”揭示了这个压缩包包含了一套使用Flash、XML和Javascript技术模仿Google地图的应用程序。
这个项目可能是为了教学目的,或者是开发者为了展示如何利用这些技术来创建类似Google地图的交互式地图服务。
下面我们将详细探讨这些技术及其在实现此类应用中的作用。
Flash是一种广泛用于创建动态内容和交互式应用程序的多媒体平台。
在本项目中,Flash可能被用来处理地图的动画效果,用户交互(如缩放、平移)以及地图图层的显示。
由于Flash可以提供丰富的图形和动画功能,因此它非常适合用于创建具有流畅用户体验的地图应用。
XML(可扩展标记语言)则可能用于存储地图数据,如地理位置信息、图层配置、标记等。
XML的结构化特性使得数据易于读取、理解和维护。
在Flash中,可以通过ActionScript(Flash的编程语言)解析XML文件,将数据加载到地图中。
Javascript是网页开发中的主要脚本语言,通常用于增强页面的交互性。
在这个项目中,Javascript可能与Flash通过ExternalInterface进行通信,实现浏览器端的一些功能,如响应用户的点击事件、处理Ajax请求以获取动态地图数据等。
此外,Javascript还可以用于处理跨域问题,允许从不同的服务器获取地图数据。
在描述中提到,XML文件的路径可能需要在FLA(Flash的源文件格式)中进行修改,这意味着开发者需要根据实际部署的环境调整资源的引用路径。
同时,一些FLASH提交表单程序可能包含了PHP或ASP文件,这表明应用可能有后台处理逻辑,比如处理用户提交的位置搜索请求,或者存储用户自定义的标记信息。
PHP和ASP都是服务器端脚本语言,可以处理这些动态数据交互。
压缩包内的“1_070531224805”可能是一个文件名或文件夹名,这通常代表项目的某个特定版本或日期。
在实际操作中,你需要将这个压缩包解压并查看具体文件,以便了解其详细结构和工作原理。
这个项目结合了Flash的图形表现力、XML的数据组织和Javascript的交互能力,构建了一个模仿Google地图的Web应用程序。
通过学习和分析这个源码,开发者可以深入理解这些技术在地图应用中的应用,为自己的项目提供灵感和参考。
2025/9/1 17:09:14 115KB 源码
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基于java/jsp技术构建的博客系统,不同于asp、php语言的博客系统,blog4j采用三层架构(展现层、业务层、数据层)、基于WEB2.0相关技术、且支持分布式集群化部署,有着易扩展、高性能等特性,是中大型博客网站的理想博客系统解决方案。
2025/8/31 3:08:11 9.7MB Jsp博客系统
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LAN8720ARJ45网络模块AD设计硬件原理图+PCB+封装库文件,采用2层板设计,板子大小为50x25mm,双面布局布线,主要器件为网口PHY芯片LAN8720A,J45网络接口。
AltiumDesigner设计的工程文件,包括完整无误的原理图及PCB文件,可以用Altium(AD)软件打开或修改,已经制板并在实际项目中使用,可作为你产品设计的参考。
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波处理与面波速度分层剖面软件。
面波沿地表传播的频散现象
2025/8/26 13:34:44 1.79MB 面波处理软件
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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