中间系统—中间系统(IntermediateSvetem—to—IntermediateSystem,IS—IS)协议是——种得到广泛应用的、功能强大的路由选择协议。
它既适合于IP网络,又适合于CLNP(ConnectionLessNetworkProtocol,无连接网络协议)网络。
实践证明,在IP世界里,IS—IS路由选择协议是应用于ISP网络中的IGP协议OSPF惟一的可替代协议。
IS—IS路由选择协议是当今许多层1ISP网络的IGP的选择,并且它的重要意义在一定程度上揭示了为什么它在CCIE路由与交换考试和CCIEIP再认证考试中占据主要位置。
尽管在IP网络中IS—IS协议占据重要地位,然而很少有关于IS—IS协议的技术文章和资料。
大多数用户和网络专家依赖从Cisco出版社和其他主要的路由器供应商得到的配置手册和少量的文献来学习IS—IS协议。
Cisco出版社以前出版的许多路由协议书籍往往只是粗略地介绍了IS—IS协议,而对OSPF协议做了大量篇幅的介绍。
本书打破了以往粗略介绍IS—IS的传统,而着重介绍IS—IS路由协议的相关问题。
《IS—IS网络设计解决方案》一书采用广受读者喜爱的Cisco出版社模式,把实现Cisco路由环境所需要的理论和实践知识合二为一介绍给读者。
本书还包含了与它的对手OSPF协议的详尽的对比。
2025/1/30 0:07:25 5.14MB 网络 设计
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第一章1、构成现代通信网的要素有哪些?它们各自完成什么功能?它们之间相互通信通过什么机制实现?答:(1)从硬件结构来看:由终端节点、变换节点、业务节点、传输系统构成。
功能:完成接入交换网的控制、管理、运营和维护。
(2)从软件结构来看:它们有信令、协议、控制、管理、计费等。
功能:完成通信协议以及网络管理来实现相互间的协调通信。
(3)通过保持帧同步和位同步、遵守相同的传输体制。
2、在通信网中交换节点主要完成哪些功能?无连接网络中交换节点实现交换的方式与面向连接的网络中交换节点的实现方式有什么不同?分组交换型网络与电路交换型网络节点实现交换的方式有什么不同?答:(1)完成任意入线的信息到指定出线的交换功能(2)无连接型网络不用呼叫处理和记录连接状态,但是面向连接的网络需要。
(3)电路交换的交换节点直接在预先建立的连接上进行处理、时延小,分组交换以“存储—转发”方式工作,时延大。
3、现代通信网为什么要采用分层结构?画出对等层之间的通信过程?答:(1)降低网络设计的复杂度、方便异构网络间的相互连通、增强网络的可升级性、促进了竞争和设备制造商的分工。
(2)图略
2024/12/7 0:40:28 66KB 通信网 答案
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jieba分词所需要使用的jar包结巴分词的使用比较方便,效果也不错,也无需连接网络即可使用。
在项目中使用到了结巴分词,故在此保存备份。
2024/12/1 12:50:49 2.09MB jieba分词jar包
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修改调试了好几天,终于可以ping通,并且可以通过花生壳连接网络调试助手
2024/7/24 12:52:18 21.39MB stm32 W5500 网络模块 嵌入式
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BP(BackPropagation)神经网络是一种神经网络学习算法。
其由输入层、中间层、输出层组成的阶层型神经网络,中间层可扩展为多层。
相邻层之间各神经元进行全连接,而每层各神经元之间无连接,网络按有教师示教的方式进行学习,当一对学习模式提供给网络后,各神经元获得网络的输入响应产生连接权值(Weight)。
然后按减小希望输出与实际输出误差的方向,从输出层经各中间层逐层修正各连接权,回到输入层。
此过程反复交替进行,直至网络的全局误差趋向给定的极小值,即完成学习的过程,
2024/5/2 21:19:10 6KB tag
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NB-IoT协议接口与信令流程附着是UE进行业务前在网络中的注册过程,主要完成接入鉴权和加密、资源清理和注册更新等过程。
附着流程完成后,网络记录UE的位置信息,相关节点为UE建立上下文。
与R12附着流程相比,步骤12-16存在差异,主要因为UE可以支持不建立PDN连接的附着。
附着过程中可以请求不建立PDN连接,那么附着流程中MME-SGW-PGW之间就不需要建立会话相关的信令。
如果NB-IoTUE和网络侧都支持使用控制面优化来传输用户数据,那么即使UE在附着过程中请求PDN连接,网络侧也可以决定不建立无线数据承载,这样UE与MME之间使用NAS消息来传输用户数据,这样步骤17-24存在差异。
2024/3/20 15:30:41 2.56MB NB-IOT 信令 协议 5G
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本文描述了LoRaWAN™网络协议,该协议被优化用于电池供电终端设备,这些设备既可以是移动的,也可以是安装在某一固定位置的。
LoRaWAN网络协议基于star-of-stars拓扑结构。
在该结构中,网关在终端设备和后台的中央网络服务器中传递信息。
网关通过标准IP连接网络服务器,与此同时,终端设备使用单跳段的LoRa™和FSK通信方式来和一个或多个网关相连。
尽管主要的通信量来自于从终端设备到网络服务器的上行链路,但所有的通信一般来说都是双向的。
终端设备和网关之间的通信在不同频率的信道中以不同的数据率传出。
数据率的选择是通信范围和消息长度的折中。
不同数据率的通信不会互相干扰。
LoRa的数据率范围是从0.3kbps到50kbps。
为了使电池寿命和整体网络容量同时最大化,LoRa的网络基础设施用自适应数据率的方案单独处理每个终端设备的数据率和射频输出。
2024/3/12 14:40:26 38KB LOR
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windows7在重装系统后在不能连接网络的情况下一键安装,免除上网寻找特定网卡驱动包的烦恼,相当便捷!
2024/2/4 15:54:24 44.02MB 网卡驱动
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bat判断是否存在无线网卡并判断是否使用无线连接网络通过wmicnic命令实现功能。
win7win10均可以用,
2023/11/29 12:23:39 615B bat 判断电脑是否存在无线网卡
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这是一个网速测试html源码,可以测试连接网络上传下载的速度,欢迎下载
2023/9/6 12:53:39 1KB 源码 网速 测试
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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