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。
2020/6/4 8:20:18 396KB Cisco CCNA 连接网络 Cisco
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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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假造局域网VLAN划分与配置实验.rar
2019/8/17 17:09:17 121KB VLAN
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一、设计目的通过本课程设计,使学生可以了解计算机网络工程设计的一般任务,明确计算机网络设计与建设的基本原则,系统运用网络工程思想,按照需求分析、规划、设计、配置的基本过程,经历一个完整的网络工程过程,培养学生调查研究、查阅技术文献、材料、手册以及编写技术文档的能力,理论应用于实践的能力。
二、课程设计要求1.规划校园网,画出拓扑结构;
2.进行设备选型(可以网上查交换机设备型号):即核心、教学楼及办公室各用什么型号设备,每种设备用几个,整个方案的价格;
3.每个教学楼作为一个虚拟局域网VLAN,给每个VLAN配IP地址范围4.写出课程设计报告:设计目的、设计内容、设计方案、拓扑图、设备选型、方案报价、子网划分等内容。
三、设计题目题目:校园网设计具体需求:以本校校园网络为背景(可以适度设想),设计一个覆盖校园的网张。
以学校网络中心为核心,连接三个教学楼(1教、2教、5教),每个教学楼再连接到各楼办公室(考虑几个主要的办公室)。
核心到教学楼用千兆位带宽、每个教学楼到办公室用百兆位带宽。
2017/5/20 22:19:34 390KB 校园网 网络工程
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首先,论文的题目是“中小型园区网的设计与实现”。
在这个题目中,包含了几个方面的要求。
第一,网络规模是“中小型”,因此,论文中网络的规模不能太小,我不希望最后的结果是用一个集线器或交换机连接了十几台或几十台计算机,因为这样真是没有什么技术含量了。
当然,我也不希望网络过大,因为一个大的网络会有很多实际问题需要解决,而这些问题的解决对于大家来说是有一定困难的。
比较理想的网络规模是由500台至1000台计算机组成的一个网络,这样的话,有许多我们学过的网络知识可以被利用,比如IP地址的规划,VLAN的划分,等等。
第二,网络的类型是“园区网”。
园区网是局域网应用的一个特例,包括企业网、校园网等多种方式。
园区网有一定的地理分布范围,不应该简单地位于一个办公室或一个较小的区域。
第三,论文要求有网络的设计过程,包括对网络需求的分析、网络拓扑的规划、网络设备的部署计划、VLAN的划分、IP地址的分配等等,如果需要,可以包括网络的安全策略、访问控制等。
第四,论文要有网络的实现过程。
这一实现过程需要在论文中以明确的方式说明,包括对网络设备及终端设备的配置要求等,但并不要求用真实的网络设备来实现。
实现过程应该是设计过程的继续,要与设计过程密切相关。
需要注意的是,网络的设计与实现都是以需求分析为依据的,整个论文应该是一个整体,切不可前后脱节。
2016/3/12 5:48:58 610KB 网络设计论文
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思科的基础知识,09以太网:单播组播广播,通信方式CSMA/CD,交换机功能,ARP的作用,实验不用看10网络规划和布线:编址方案,计算子网01路由和数据包转发引见:路由器的作用,路由表原理,静态和动态路由02静态路由:路由器功能,看懂拓扑图,了解常用命令,比如ping之类的,深入了解静态路由及查找方式03动态路由协议引见:动态路由协议的功能和优势,常见的动态路由协议06VLSM和CIDR:有类和无类地址,VLSM08深入讨论路由表:路由类型,了解查找过程01LAN设计:三层网络设计及优点02交换机的基本概念和配置:交换机的转发,2层交换和3层交换03VLAN:VLAN概念,优点,作用,类型,端口模式,中继的概念05STP:概念和作用,了解原理06VLAN间路由:VLAN通信的方式05访问控制列表(ACL):什么是ACL,作用,实现方式(原理)07IP编址服务:理解DHCP及作用,理解NAT及作用
2017/7/1 19:57:25 31.77MB 认证
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实验义务:1、按照给出的参考拓扑图构建逻辑拓扑图。
2、按照给出的配置参数表配置各个设备。
3、在二层交换机上构建VLAN。
4、测试同一VLAN中的连通性。
2016/7/20 20:26:41 726KB 计算机网络 课程 实验报告
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细讲解了校园网配置的全过程,包括零碎组成,需求分析,网络拓扑结构,设备选定,VLAN划分和IP设定,基于各层的交换机和路由器参数配置的详细命令,以及零碎测试等完整方案。
在实例当中巩固网工知识。
2018/5/14 6:06:14 1.5MB PDF 实例 校园网 校园网设计
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交换机VLAN划分单个交换机VLAN划分跨交换机相反VLAN间通讯交换机端口与MAC绑定
2017/6/21 16:21:36 302KB VLAN
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计算机实验室网络课程实验报告。
完好完全版。
组网试验、vlan、arp协议、rip与静态路由等等
2021/9/11 13:33:31 3.73MB 计算机网络 实验报告
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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