第一章 认识PacketTracer软件1第二章 交换机的基本配置与管理2第三章 交换机的端口配置与管理3第四章 交换机的Telnet远程登陆配置5第五章 交换机的端口聚合配置7第六章 交换机划分Vlan配置9第七章 三层交换机基本配置12第八章 利用三层交换机实现VLAN间路由13第九章 快速生成树配置16第十章 路由器的基本配置19第十一章 路由器单臂路由配置21第十二章 路由器静态路由配置23第十三章 路由器RIP动态路由配置25第十四章 路由器OSPF动态路由配置29第十五章 路由器综合路由配置32第十六章 标准IP访问控制列表配置35第十七章 扩展IP访问控制列表配置37第十八章 网络地址转换NAT配置40第十九章 网络端口地址转换NAPT配置42第二十章交换机端口安全45
2023/2/10 21:39:05 990KB 思科 PT模拟器 CCNA 基础教程
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Publisher:PrenticeHallPTRPubDate:September15,2003ISBN:0-13-066946-6Pages:608Section2.7.TheSpectrumofanIdealSquareWaveSection2.8.FromtheFrequencyDomaintotheTimeDomainSection2.9.EffectofBandwidthonRiseTimeSection2.10.BandwidthandRiseTimeSection2.11.WhatDoes"Significant"Mean?Section2.12.BandwidthofRealSignalsSection2.13.BandwidthandClockFrequencySection2.14.BandwidthofaMeasurementSection2.15.BandwidthofaModelSection2.16.BandwidthofanInterconnectSection2.17.BottomLineChapter3.ImpedanceandElectricalModelsSection3.1.DescribingSignal-IntegritySolutionsinTermsofImpedanceSection3.2.WhatIsImpedance?Section3.3.Realvs.IdealCircuitElementsSection3.4.ImpedanceofanIdealResistorintheTimeDomainSection3.5.ImpedanceofanIdealCapacitorintheTimeDomainSection3.6.ImpedanceofanIdealInductorintheTimeDomainSection3.7.ImpedanceintheFrequencyDomainSection3.8.EquivalentElectricalCircuitModelsSection3.9.CircuitTheoryandSPICESection3.10.IntroductiontoModelingSection3.11.TheBottomLineChapter4.ThePhysicalBasisofResistanceSection4.1.TranslatingPhysicalDesignintoElectricalPerformanceSection4.2.TheOnlyGoodApproximationfortheResistanceofInterconnectsSection4.3.BulkResistivitySection4.4.ResistanceperLengthSection4.5.SheetResistanceSection4.6.TheBottomLineChapter5.ThePhysicalBasisofCapacitanceSection5.1.CurrentFlowinCapacitorsSection5.2.TheCapacitanceofaSphereSection5.3.ParallelPlateApproximationSection5.4.DielectricConstantSection5.5.PowerandGroundPlanesandDecouplingCapacitanceSection5.6.CapacitanceperLengthSection5.7.2DFieldSolversSection5.8.EffectiveDielectricConstantSection5.9.TheBottomLineChapter6.ThePhysicalBasisofInductanceSection6.1.WhatIsInductance?Section6.2.InductancePrinciple#1:ThereAreCircularMagneti
2023/2/10 16:14:46 12.15MB Signal Integrity
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北京大学模式识别作业&答案,15次作业,包括上机。
作业已拿到满分,报告撰写完好。
matlab代码。
2023/2/8 8:51:14 34.14MB 北京大学 模式识别 作业&答案
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安装kerberos5时需求的rpm包,版本1.15.1-37.el7_6.x86_64。
里面4个文件:krb5-libs-1.15.1-37.el7_6.x86_64.rpm;
krb5-server-1.15.1-37.el7_6.x86_64.rpm;
krb5-workstation-1.15.1-37.el7_6.x86_64.rpm;
libkadm5-1.15.1-37.el7_6.x86_64.rpm
2023/2/6 7:25:23 2.44MB kerberos hadoop kdc
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Collageit是一款小巧实用的图片、照片拼贴工具,能将多达200张图片进行拼贴,并能将图片拼贴成你想要的样子。
该软件拥有多达15中拼贴模板,且对于拼贴的照片的规划、背景、大小等可以按使用者所需自行调整。
collageitPro操作简便,只需将图片添加至软件内,短短几秒即可完成想要的效果。
2023/2/5 15:15:55 8.69MB Collageit 拼图软件 破解版
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SX1276/77/78系列产品采用了LoRa扩频调制解调技术,使器件传输距离远远超出现有的基于FSK或OOK调制方式的系统。
在最大数据速率下,LoRaTM的灵敏度要比FSK高出8dB;
但若使用低成本材料和20ppm晶体的LoRaTM,收发器灵敏度可以比FSK高出20dB以上。
此外,LoRaTM在选择性和阻塞功能方面也具有显著优势,可以进一步提高通信可靠度。
同时,它还提供了很大的灵活性,用户可自行决定扩频调制带宽(BW)、扩频因子(SF)和纠错率(CR)。
扩频调制的另一优点就是,每个扩频因子均呈正交分布,因而多个传输信号可以占用同一信道而不互相干扰,并且能够与现有基于FSK的系统简单共存。
此外,SX1276/77/78还支持标准的GFSK、FSK、OOK及GMSK调制模式,因而能够与现有的M-BUS和IEEE802.15.4g等系统或标准兼容。
SX1276的带宽范围为7.8~500kHz,扩频因子为6~12,并覆盖所有可用频段。
SX1277的带宽和频段范围与SX1276相同,但扩频因子为6~9。
SX1278的带宽和扩频因子选择与SX1276相同,但仅覆盖较低的UHF频段。
压缩包中包括中英文的SX1276/77/78数据手册。
2023/2/5 6:38:03 6.84MB SX1276、 SX1277 SX1278
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选题十五:采用“写优先”的策略演示“读者-写者”问题1、设计目的:通过研究经典的进程进步问题,实现对读者-写者问题的并发控制。
2、说明:阅览室一次最多可以容纳20个人。
3、设计要求:读者与写者至少包括ID、进入内存时间、读写时间三项内容,可在界面上进行输入读者与写者均有二个以上,可在程序运行期间动态增加读者与写者可读取样例数据(要求存放在外部文件中),进行读者/写者、进入内存时间、读写时间的初始化要求将运行过程用可视化界面动态显示,可随时暂停,查看阅览室中读者/写者数目、读者等待队列、写者等待队列、读写时间、等待时间读写策略为:读写互斥、写写互斥、写优先(只需写者到达,就阻塞后续的所有读者,一旦阅览室无人,写者能最快进入阅览室;
在写者未出阅读室之前,又有新的读者与写者到达,仍然是写者排在前面
2023/2/4 20:21:15 304KB 读者写者 写优先
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2023/2/4 16:09:26 38.73MB 经典企业 网站源码
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Ledit為適合於MEMS,LED,IC等產品之開發設計繪圖軟體.本文檔為其15版之操作手冊.
2023/1/29 4:55:39 13.51MB L edit
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有一步计算与两步计算,大部分是两步计算的题,2万多道题,没有一道是反复的,对于小学一年级来讲有一定难度,也可以考虑下载相对简单一些的题库。
题型示例:17-1= 18-11= 9-4= 16+()=205+()=9 14+3= 12-7= ()-4=34+()=7 13+()=17 13+()=20 ()-10=218-12-()=2 16+()-7=10 16+2-1= 15+()-9=10()+3+8=15 ()+6-4=11 13+2-()=1 10-2+3=2+()+6=12 15-3+()=19 12-7-2= 9-()+8=14其他相对简单的题库可供下载:1、小学1年级15以内加减法3136道题-难度低2、小学1年级20以内加减法5738道题-难度中
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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