1、所有设备初始化修改设备名称(根据拓扑标注),关闭DNS解析功能,特权加密密码为ciscocisco,在CON口设置空闲超时为2分钟10秒,在VTY口设置空闲超时为永不超时,在这两个线路平台使用光标跟踪,密码为cisco。
所有的明文需要进行再加密。
2、公司有2个部门和1个服务器区分别在不用的房间:ROOM-1:VLAN22ROOM-2:VLAN33ADMIN:VLAN113、公司内部为了管理维护方便,在内部架设了1台DHCP服务器,并且在分支机构R3上也启用了DHCP服务,并且要求整网采用DHCP分配地址。
VLAN33用户对于通过DHCP服务器的要求:分配地址去掉前10个地址,从第11个地址开始分配,地址段只能分配20个地址,地址池的名称根据VLAN来命名,DNS为192.168.0.100;
VLAN22用户对于R3本地启用的DHCP要求:排除掉分配给用户网段的一些固化地址,并且用户从第5个地址开始分配,DNS为192.168.0.100,地址池的名称根据VLAN来命名。
4、由于公司的业务发展在各个地区都有了分支机构,公司为了节约成本达到互联的目的,采用帧中继的方式。
帧中继采用的是星型拓扑方式,以R1为中心分别与R2、R3互联,并且用的静态映射。
分支机构之间使用RIPv2,实现总部内部与分支内部互访的功能。
帧中继的映射:S0:R1—R2R1—R3,S1:R2—R1,S2:R3—R15、公司内部分了很多部门,为了数据的安全有的部门不希望别的部门访问。
用户要求ROOM-1不允许ROOM-2访问,其他能够正常转发数据。
访问列表用扩展的命名方式,列表的名称为ACL。
为了网络设备的管理安全要求只有ADMIN网段可以去telnet远程管理R1,访问列表用标准的命名方式,列表名称为ACCESS。
6、公司对外还有一根专线用来访问互联网,为了安全起见,与ISP的串行连接用PAP验证,密码为123class。
7、运营商给了公司7个地址:60.29.10.3-10,地址池名称为network,访问列表为55(允许所有内网可以访问外网除了分支机构外)。
用PAT实现内网到外网的转换互访。
边界路由器R1做一条静态路由(下一跳地址)指向ISP的WEB服务器区网段,ISP用默认(送出接口)指向公司。
8、测试连通性。
2018/2/9 8:18:23 396KB Cisco CCNA 连接网络 Cisco
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用电脑跟所测设备设置同一网段,可以扫描出未知设备所设的IP地点。
2021/8/21 6:45:57 74KB IP
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Flannel是Kubernetes中常用的网络配置工具,用于配置第三层(网络层)网络结构。
如何工作Flannel需要在集群中的每台主机上运行一个名为flanneld的代理程序,担任从预配置地址空间中为每台主机分配一个网段。
Flannel直接使用KubernetesAPI或ETCD存储网络配置、分配的子网以及任何辅助数据(如主机的公网IP)。
数据包使用几种后端机制之一进行转发,包括VXLAN和各种云集成。
2019/8/4 16:44:02 15KB k8s flannel
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Android客户端和PC服务端利用Socket进行通讯的一个简单例子,代码简单,适宜初学者,记得首先把手机和PC机的网络设置到同一个网段下。
2016/4/26 5:10:28 45KB Socket
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应用ICMP数据包,探测指定网段中的活动主机
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计算机网络资料整理,考试知识点汇总。
网络的互连设备有哪些?分别有什么作用和工作在什么层次?提示:中继器,工作在物理层,功能是对接收信号进行再生和发送,从而增加信号传输的距离。
集线器是一种特殊的中继器,可作为多个网段的转接设备。
网桥工作于数据链路层,不但能扩展网络的距离或范围,而且可提高网络的功能、可靠性和安全性。
路由器工作于网络层,用于连接多个逻辑上分开的网络。
桥路器是一种结合桥接器(bridge)和路由器(router)两者功能的设备,它控制从一个网络组件到另一个网络组件(此时充当桥接器)和从网络到因特网(此时充当路由器)的传输。
网关又叫协议转换器,工作于网络层之上,可以支持不同协议之间的转换,实现不同协议网络之间的互连。
主要用于不同体系结构的网络或者局域网与主机系统的连接。
2018/8/22 2:28:30 464KB 计算机网络
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可在1秒内扫描当前所处网络中有几个dhcp(也就是路由器对内网发布的获取ip所做的),就能检测出来有几台路由器。
不只仅可以检测当前电脑所处网段,最重要的是可以检测所有网段,所有网段!!
2015/6/21 1:39:58 52KB DHCP 网络探测 局域网 路由器
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文章:《NAT网络配置》地址:https://blog.csdn.net/Supreme_Sir/article/details/85201152说明:ubuntu-18.04.2-live-server-amd64虚拟机文件(VMware12)。
已完成静态IP、国内软件源配置。
用户:root密码:supreme默认IP网段:192.168.32.xx留意:导入虚拟机时选择复制,而非移动
2021/3/4 22:31:41 720.93MB VMware 虚拟机 虚拟磁盘 Ubuntu
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(1)公司需要配置一台samba服务器。
工作组名为smile,共享目录为/share,共享名为public,该共享目录只允许192.168.0.0/24网段员工访问。
请给出实现并上级调试。
(2)如果公司有多个部门,因工作需要,必须分门别类地建立相应部门的目录。
要求将技术部的材料存放在samba服务器的/companydata/tech/目录下集中管理,以便技术人员游览,并且该目录只允许技术部员工访问。
请给出实现方案并上机调试。
(3)配置samba服务器,要求如下:samba服务器上有个tech1目录,此目录只有boy用户可以游览访问,其他人都不可以游览和访问。
请灵活使用独立配置文件,给出实现方案并上机调试(4)上机完成企业实战案例的samba服务器配置及调试工作
2018/9/22 3:30:32 328KB Linux
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实验1.1实验目的了解IP协议、网络层协议和数据链路层协议的工作原理及机制掌握IP地址的规划方法掌握路由协议的配置方法掌握路由器及二/三层交换机的配置方法了解VLAN的划分原理掌握访问控制的配置方法1.2实验环境CiscoPacketTracer仿真软件。
1.3实验要求熟悉CiscoPacketTracer仿真软件。
利用CiscoPacketTracer仿真软件完成实验内容。
提交实验设计报告纸质档和电子档。
基于自己的实验设计报告,通过实验课的上机实验,演示给实验指导教师检查。
第一项实验——IP地址规划与VLan分配实验:使用仿真软件描述网络拓扑图1.1。
基本内容1将PC1、PC2设置在同一个网段,子网地址是:192.168.0.0/24;将PC3~PC8设置在同一个网段,子网地址是:192.168.1.0/24;配置路由器,使得两个子网的各PC机之间可以自由通信。
基本内容2将PC1、PC2设置在同一个网段,子网地址是:192.168.0.0/24;
将PC3、PC5、PC7设置在同一个网段,子网地址是:192.168.1.0/24;
将PC4、PC6、PC8设置在同一个网段,子网地址是:192.168.2.0/24;
配置交换机1、2、3、4,使得PC1、PC2属于Vlan2,PC3、PC5、PC7属于Vlan3,PC4、PC6、PC8属于Vlan4;
测试各PC之间的连通性,并结合所学理论知识进行分析;
配置路由器,使得拓扑图上的各PC机之间可以自由通信,结合所学理论对你的路由器配置过程进行详细说明。
第二项实验——路由器配置实验使用仿真软件描述网络拓扑图1.2基本内容1将PC1设置在192.168.1.0/24网段;
将PC2设置在192.168.2.0/24网段;
将PC3设置在192.168.3.0/24网段;
将PC4设置在192.168.4.0/24网段设置路由器端口的IP地址在路由器上配置RIP协议,使各PC机能互相访问基本内容2将PC1设置在192.168.1.0/24网段;
将PC2设置在192.168.2.0/24网段;
将PC3设置在192.168.3.0/24网段;
将PC4设置在192.168.4.0/24网段设置路由器端口的IP地址在路由器上配置OSPF协议,使各PC机能互相访问基本内容3在基本内容1或者2的基础上,对路由器1进行访问控制配置,使得PC1无法访问其它PC,也不能被其它PC机访问。
在基本内容1或者2的基础上,对路由器1进行访问控制配置,使得PC1不能访问PC2,但能访问其它PC机1.5实验内容(综合部分)本部分实验为综合部分的实验,在最终的评价中占比40%。
实验背景:某学校申请了一个前缀为211.69.4.0/22的地址块,准备将整个学校连入网络。
该学校有4个学院,1个图书馆,3个学生宿舍。
每个学院有20台主机,图书馆有100台主机,每个学生宿舍拥有200台主机。
组网需求:图书馆能够无线上网学院之间可以相互访问学生宿舍之间可以相互访问学院和学生宿舍之间不能相互访问学院和学生宿舍皆可访问图书馆。
实验任务要求:完成网络拓扑结构的设计并在仿真软件上进行绘制(要求具有足够但最少的设备,不需要考虑设备冗余备份的问题)根据理论课的内容,对全网的IP地址进行合理的分配在绘制的网络拓扑结构图上对各类设备进行配置,并测试能否满足组网需求,如有无法满足之处,请结合理论给出解释和说明
2016/7/11 5:28:39 1.77MB Cisco
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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