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ISCW实验11:使用.. 回复
图片都看不到! 请博主解决一下,谢..
Google走了,我怎.. 回复
萝卜青菜,各有所爱!
现在,硬盘的容量越来越大,给我们的工作带来了极大的方便.但是,硬盘的脆弱使得他一旦出现问题.我们又没有及时备份,后果将是带来无法估量的损失.幸好,目前在国内出现的一个新兴行业"数据恢复",使得我们遇到数据丢失,病毒破坏,误删除,误ghost,硬件故障...等不幸后可以极大地挽救重要数据,从而减少损失.

  今天介绍的是大家最为关心,最为好奇,也很少见到的硬盘开盘更换磁头处理.首先我们要了解一下磁头与盘片的关系,大家都知道,数据是以磁记录方式存储在盘片上的,读取和写入都靠磁头来完成.然而,磁头并不是贴在盘片..
达思数据恢复 
  关于数据恢复技术,对大多数人来说是非常模糊的,甚至很多人都没听说过数据丢失了还可以进行数据恢复。电脑已经成为人们生活中不可或缺的工具,频繁发生的系统故障以及误操作导致的数据丢失时有发生。当数据不能正常打开或使用时,就需要数据恢复技术了。而硬盘的物理故障,对于如何排除故障,技术的复杂程度我们一般用户更是知之甚少。今天让我们近距离接触高端数据恢复技术:开盘数据恢复技术!
  今天,达思数据恢复来了一位东北某农场的客户,是一块新款的三星金装硬盘,型号是HD161HJ/CNG,如下图所示:
[..
  第一步

 

  我们在Linux系统下,修改/etc/X11/xdm/Xaccess文件,找到下面的语句:

 

  # * #any host can get a login window

 

  去掉最前面的#号,成为

 

  * #any host can get a login window


第二步

 

  我们修改/etc/X11/gdm/gdm.conf文件,找到下面的语句:

 

  [xdmcp]

 

  Enable=false

 

  将其中的Enable=false 改为Enable=true 或 Enable=1.

 

  同时我们要确保存在下面的语句,因为177端口是我们要配置的xdmcp服务的监听端口,我们在后面配..
硬盘基本知识(磁道、扇区、柱面、磁头数、簇、MBR、DBR)
 
硬盘的DOS管理结构



1.磁道,扇区,柱面和磁头数




硬盘最基本的组成部分是由坚硬金属材料制成的涂以磁性介质的盘片,不同容量硬盘的盘片数不等。每个盘片有两面,都可记录信息。盘片被分成许多扇形的区 域,每个区域叫一个扇区,每个扇区可存储128×2的N次方(N=0.1.2.3)字节信息。在DOS中每扇区是128×2的2次方=512字节,盘片表 面上以盘片中心为圆心,不同半径的同心圆称为磁道。硬盘中,不同盘片相同半径的磁道所组成的圆柱称为柱面。磁道与柱面都是表示不同半径的圆,在许多场合, 磁道和柱面可以互换使用,我们知道,每个磁盘有两个面,每个面都有一个磁头,习惯用磁头号来区分。扇区,磁道(或柱面)和磁头数构成了硬盘结构的基本参 数,帮这些参数可以得到硬盘的容量,基计算公式为:

存储容量=磁头数×磁道(柱面)数×每道扇区数×每扇区字节数

要点:(1)硬盘有数个盘片,每盘片两个面,每个面一个磁头

(2)盘片被划分为多个扇形区域即扇区

(3)同一盘片不同半径的同心圆为磁道

(4)不同盘片相同半径构成的圆柱面即柱面

(5)公式: 存储容量=磁头数×磁道(柱面)数×每道扇区数×每扇区字节数

(6)信息记录可表示为:××磁道(柱面),××磁头,××扇区

磁道:当磁盘旋转时,磁头若保持在一个位置上,则每个磁头都会在磁盘表面划出一个圆形轨迹,这些圆形轨迹就叫做磁道。这些磁道用肉眼是根本看不到的,因为它们仅是盘面上以特殊方式磁化了的一些磁化区,磁盘上的信息便是沿着这样的轨道存放的。相邻磁道之间并不是紧挨着的,这是因为磁化单元相隔太近时磁性会相互产生影响,同时也为磁头的读写带来困难。一张1.44MB的3.5英寸软盘,一面有80个磁道,而硬盘上的磁道密度则远远大于此值,通常一面有成千上万个磁道。


扇区:磁盘上的每个磁道被等分为若干个弧段,这些弧段便是磁盘的扇区,每个扇区可以存放512个字节的信息,磁盘驱动器在向磁盘读取和写入数据时,要以扇区为单位。1.44MB3.5英寸的软盘,每个磁道分为18个扇区。
柱面:硬盘通常由重叠的一组盘片构成,每个盘面都被划分为数目相等的磁道,并从外缘的“0”开始编号,具有相同编号的磁道形成一个圆柱,称之为磁盘的柱面。磁盘的柱面数与一个盘面上的磁道数是相等的。由于每个盘面都有自己的磁头,因此,盘面数等于总的磁头数。所谓硬盘的CHS,即Cylinder(柱面)、Head(磁头)、Sector(扇区),只要知道了硬盘的CHS的数目,即可确定硬盘的容量,硬盘的容量=柱面数*磁头数*扇区数*512B。






2.簇

“簇”是DOS进行分配的最小单位。当创建一个很小的文件时,如是一个字节,则它在磁盘上并不是只占一个字节的空间,而是占有整个一簇。DOS视不同的 存储介质(如软盘,硬盘),不同容量的硬盘,簇的大小也不一样。簇的大小可在称为磁盘参数块(BPB)中获取。簇的概念仅适用于数据区。

本点:(1)“簇”是DOS进行分配的最小单位。

(2)不同的存储介质,不同容量的硬盘,不同的DOS版本,簇的大小也不一样。

(3)簇的概念仅适用于数据区。



3.扇区编号定义:绝对扇区与DOS扇区

由前面介绍可知,我们可以用柱面/磁头/扇区来唯一定位磁盘上每一个区域,或是说柱面/磁头/扇区与磁盘上每一个扇区有一一对应关系,通常DOS将“柱 面/磁头/扇区”这样表示法称为“绝对扇区”表示法。但DOS不能直接使用绝对扇区进行磁盘上的信息管理,而是用所谓“相对扇区”或“DOS扇区”。“相 对扇区”只是一个数字,如柱面140,磁头3,扇区4对应的相对扇区号为2757。该数字与绝对扇区“柱面/磁头/扇区”具有一一对应关系。当使用相对扇 区编号时,DOS是从柱面0,磁头1,扇区1开始(注:柱面0,磁头0,扇区1没有DOS扇区编号,DOS下不能访问,只能调用BIOS访问),第一个 DOS扇区编号为0,该磁道上剩余的扇区编号为1到16(设每磁道17个扇区),然后是磁头号为2,柱面为0的17个扇区,形成的DOS扇区号从17到 33。直到该柱面的所有磁头。然后再移到柱面1,磁头1,扇区1继续进行DOS扇区的编号,即按扇区号,磁头号,柱面号(磁道号)增长的顺序连续地分配 DOS扇区号。

公式:记DH--第一个DOS扇区的磁头号

DC--第一个DOS扇区的柱面号

DS--第一个DOS扇区的扇区号

NS--每磁道扇区数

NH--磁盘总的磁头数

则某扇区(柱面C,磁头H,扇区S)的相对扇区号RS为:

RS=NH×NS×(C-DC)+NS×(H-DH)+(S-DS)

若已知RS,DC,DH,DS,NS和NH则

S=(RS MOD NS)+DS

H=((RS DIV NS)MOD NH)+DH

C=((RS DIV NS)DIV NH)+DC

要点:(1)以柱面/磁头/扇区表示的为绝对扇区又称物理磁盘地址

(2)单一数字表示的为相对扇区或DOS扇区,又称逻辑扇区号

(3)相对扇区与绝对扇区的转换公式



4.DOS磁盘区域的划分

格式化好的硬盘,整个磁盘按所记录数据的作用不同可分为主引导记录(MBR:Main Boot Record),Dos引导记录 (DBR:Dos Boot Record),文件分配表(FAT:File Assign Table),根目录 (BD:Boot Directory)和数据区。前5个重要信息在磁盘的外磁道上,原因是外圈周长总大于内圈周长,也即外圈存储密度要小些,可靠性高 些。

要点:(1)整个硬盘可分为MBR,DBR,FAT,BD和数据区。

(2)MBR,DBR,FAT,和BD位于磁盘外道。



5.MBR

MBR位于硬盘第一个物理扇区(绝对扇区)柱面0,磁头0,扇区1处。由于DOS是由柱面0,磁头1,扇区1开始,故MBR不属于DOS扇区,DOS不 能直接访问。MBR中包含硬盘的主引导程序和硬盘分区表。分区表有4个分区记录区。记录区就是记录有关分区信息的一张表。它从主引导记录偏移地址 01BEH处连续存放,每个分区记录区占16个字节。

分区表的格式

分区表项的偏移 意义   占用字节数

00 引导指示符 1B

01 分区引导记录的磁头号 1B

02 分区引导记录的扇区和柱面号 2B

04 系统指示符 1B

05 分区结束磁头号 1B

06 分区结束扇区和柱面号 2B

08 分区前面的扇区数 4B

0C 分区中总的扇区数 4B

4个分区中只能有1个活跃分区,即C盘。标志符是80H在分区表的第一个字节处。若是00H则表示非活跃分区。例如:

80 01 01 00 0B FE 3F 81 3F 00 00 00 C3 DD 1F 00

00 00 01 82 05 FE BF 0C 02 DE 1F 00 0E 90 61 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

要点:(1)MBR位于硬盘第一个物理扇区柱面0,磁头0,扇区1处。不属于DOS扇区,

(2)主引导记录分为硬盘的主引导程序和硬盘分区表。



6.DBR

DBR位于柱面0,磁头1,扇区1,即逻辑扇区0。DBR分为两部分:DOS引导程序和BPB(BIOS参数块)。其中DOS引导程序完成DOS系统文 件(IO.SYS,MSDOS.SYS)的定位与装载,而BPB用来描述本DOS分区的磁盘信息,BPB位于DBR偏移0BH处,共13字节。它包含逻辑 格式化时使用的参数,可供DOS计算磁盘上的文件分配表,目录区和数据区的起始地址,BPB之后三个字提供物理格式化(低格)时采用的一些参数。引导程序 或设备驱动程序根据这些信息将磁盘逻辑地址(DOS扇区号)转换成物理地址(绝对扇区号)。BPB格式

序号 偏移地址 意义

1 03H-0AH OEM号

2 0BH-0CH 每扇区字节数

3 0DH 每簇扇区数

4 0EH-0FH 保留扇区数

5 10H FAT备份数

6 11H-12H 根目录项数

7 13H-14H 磁盘总扇区数

8 15H 描述介质

9 16H-17H 每FAT扇区数

10 18H-19H 每磁道扇区数

11 1AH-1BH 磁头数

12 1CH-1FH 特殊隐含扇区数

13 20H-23H 总扇区数

14 24H-25H 物理驱动器数

15 26H 扩展引导签证

16 27H-2AH 卷系列号

17 2BH-35H 卷标号

18 36H-3DH 文件系统号

DOS引导记录公式:

文件分配表≡保留扇区数

根目录≡保留扇区数+FAT的个数×每个FAT的扇区数

数据区≡根目录逻辑扇区号+(32×根目录中目录项数+(每扇区字节数-1))DIV每扇区字节数

绝对扇区号≡逻辑扇区号+隐含扇区数

扇区号≡(绝对扇区号MOD每磁道扇区数)+1

磁头号≡(绝对扇区号DIV每磁道扇区数)MOD磁头数

磁道号≡(绝对扇区号DIV每磁道扇区数)DIV磁头数

要点:(1)DBR位于柱面0,磁头1,扇区1,其逻辑扇区号为0

(2)DBR包含DOS引导程序和BPB。

(3)BPB十分重要,由此可算出逻辑地址与物理地址。



7.文件分配表

文件分配表是DOS文件组织结构的主要组成部分。我们知道DOS进行分配的最基本单位是簇。文件分配表是反映硬盘上所有簇的使用情况,通过查文件分配表 可以得知任一簇的使用情况。DOS在给一个文件分配空间时总先扫描FAT,找到第一个可用簇,将该空间分配给文件,并将该簇的簇号填到目录的相应段内。即 形成了“簇号链”。FAT就是记录文件簇号的一张表。FAT的头两个域为保留域,对FAT12来说是3个字节,FAT来说是4个字节。其中头一个字节是用 来描述介质的,其余字节为FFH 。介质格式与BPB相同。

第一个字节的8位意义:

7 6 5 4 3 2 1 0

└─────-┘ │ │ │┌0非双面

置1 │ │ └┤

│ │ └1双面

│ │┌0不是8扇区

│ └┤

│ └1是8扇区

│┌0不是可换的

└┤

└1是可换的

FAT结构含义

FAT12 FAT16 意义

000H 0000H 可用

FF0H-FF6H FFF0H-FFF6H 保留

FF7H FFF7H 坏

FF8H-FFFH FFF8H-FFFFH 文件最后一个簇

×××H ××××H 文件下一个簇

对于FAT16,簇号×2作偏移地址,从FAT中取出一字即为FAT中的域。

逻辑扇区号=数据区起始逻辑扇区号+(簇号-2)×每簇扇区数

簇号=(逻辑扇区号-数据区起始逻辑扇区号)DIV每簇扇区数+2

要点:(1)FAT反映硬盘上所有簇的使用情况,它记录了文件在硬盘中具体位置(簇)。

(2)文件第一个簇号(在目录表中)和FAT的该文件的簇号串起来形成文件的“簇号链”,恢复被破坏的文件就是根

据这条链。

(3)由簇号可算逻辑扇区号,反之,由逻辑扇区号也可以算出簇号,公式如上。

(4)FAT位于DBR之后,其DOS扇区号从1开始。

8.文件目录

文件目录是DOS文件组织结构的又一重要组成部分。文件目录分为两类:根目录,子目录。根目录有一个,子目录可以有多个。子目录下还可以有子目录,从而 形成“树状”的文件目录结构。子目录其实是一种特殊的文件,DOS为目录项分配32字节。目录项分为三类:文件,子目录(其内容是许多目录项),卷标(只 能在根目录,只有一个。目录项中有文件(或子目录,或卷标)的名字,扩展名,属性,生成或最后修改日期,时间,开始簇号,及文件大小。

目录项的格式

字节偏移 意义 占字节数

00H 文件名 8B

08H 扩展名 3B

0BH 文件属性 1B

0CH 保留 10B

16H 时间 2B

18H 日期 2B

1AH 开始簇号 2B

1CH 文件长度 4B

目录项文件名区域中第一个字节还有特殊的意义:00H代表未使用

05H代表实际名为E5H

EBH代表此文件已被删除

目录项属性区域的这个字节各个位的意义如下: 7 6 5 4 3 2 1 0

未 修 修 子 卷 系 隐 只

用 改 改 目 标 统 藏 读

标 标 录   属 属 属

志 志     性 性 性

注意:WINDOWS的长文件名使用了上表中所说的“保留”这片区域。

要点:(1)文件目录是记录所有文件,子目录名,扩展名属性,建立或删除最后修改日期。文件开始簇号及文件长度的一张

登记表.

(2)DOS中DIR列出的内容训是根据文件目录表得到的。

(3)文件起始簇号填在文件目录中,其余簇都填在FAT中上一簇的位置上。



9.物理驱动器与逻辑驱动器

物理驱动器指实际安装的驱动器。

逻辑驱动器是对物理驱动器格式化后产生的。

10.硬盘接口
ATA
  全称Advanced Technol
  
2012-05-07 14:29:12
Redhat 版本:  6.2
mysql 版本:   mysql-5.5.19
安装包文件名: mysql-5.5.19-linux2.6-x86_64.tar.gz
一、安装步骤:

在官网上下载mysql-5.5.19-linux2.6-i686.tar.gz压缩包,此包解压后为编译好的文件,不需要咱们自己编译、安装,直接修改配置即可用。
1、将 mysql-5.5.19-linux2.6-x86_64.tar.gz 拷贝至 /opt 目录
2、解压
# tar -zxvf mysql-5.5.19-linux2.6-i686.tar.gz -C /usr/local/ ;
注意:解压到/usr/local/ 非常重要
3. 将 mysql-5.5.19-linux2.6-x86_64 文件夹改名为 mysql..
在linux系统中,如果有大量读的请求,默认情况下linux系统的请求队列有可能会应付不过来,不要激动,我们可以修改linux的动态调整请求队列数........(你懂的)

默认的的请求队列数放在/sys/block/hdc/queue/nr_requests 这个文件里面。
$cat /sys/block/hdc/queue/nr_requests
128
咱们看默认情况下请求队列是128.
现在我们来用time+dd 来测试硬盘的读写速度!!
$time dd if=/dev/zero of=tongrui.txt bs=1M count=1000
1000+0 records in

1000+0 records out

1048576000 bytes (1.0 GB) copied, 65.9483 seconds, 15.9 MB..
2011-12-25 22:18:07
Netflow技术最早是于1996年由思科公司的Darren Kerr和Barry Bruins发明的,并于同年5月注册为美国专利,专利号为6,243,667。Netflow技术首先被用于网络设备对数据交换进行加速,并可同步实现对高速转发的IP数据流(Flow)进行测量和统计。经过多年的技术演进,Netflow原来用于数据交换加速的功能已经逐步由网络设备中的专用ASIC芯片实现,而对流经网络设备的IP数据流进行测量和统计的功能也已更加成熟,并成为了当今互联网领域公认的最主要的IP/MPLS流量分析,统计和计费行业标准。Netflow技术能对IP/MPLS网络的通信流量进行详细的行为模..
MOTO为何收购迅宝科技?
 【eNet特约评论】据国外媒体报道,摩托罗拉周二表示,将以每股15美元、总价39亿美元股票收购无线射频识别(RFID)和Wi-Fi产品供应商迅宝科技(Symbol Technologies),以加强公司在商用移动设备市场的地位。该收购价比讯宝上周五收盘价12.71美元高出18%,同时,收购消息传出后,讯宝股价涨至14.67美元。据悉,如果进展顺利,收购有望于今年底或明年初完成。但是,分析师对这宗摩托罗拉自2000年以170亿美元收购电视机顶盒制造商General Instrument Corp.(GIC)以来的最大一笔收购并不看好,主要是因为他们认为..
2011-12-15 22:27:24
 单播(Unicast)传输:在发送者和每一接收者之间实现点对点网络连接。如果一台发送者同时给多个的接收者传输相同的数据,也必须相应的复制多份的相同数据包。如果有大量主机希望获得数据包的同一份拷贝时,将导致发送者负担沉重、延迟长、网络拥塞;为保证一定的服务质量需增加硬件和带宽。   
组播(Multicast)传输:在发送者和每一接收者之间实现点对多点网络连接。如果一台发送者同时给多个的接收者传输相同的数据,也只需复制一份的相同数据包。它提高了数据传送效率。减少了骨干网络出现拥塞的可能性。  
 广播(Bro..
基于应用的策略路由
 
拓扑图    R1 :e0/0------R2: e0/0  网段:12.12.12.0
          R1 :e0/1------R2: e0/1  网段:21.21.21.0
R1 :e0/3------R3: e0/0  网段:10.1.1.0
R5 :e0/0------R3: e0/1  网段:172.16.1.0
    R2 loopback1 2.2.2.2
本次实验中 我们基于数据包的类型来进行策略路由,网络中的数据包类型有很多比如http telnet  icmp  语音数据包等。我们可以根据数据包的类型设置数据包的出口,在实际应用中很实用!
 
开始本次实验(设置让http包走12.12.12.2  telnet包走21.21.21.2)
 
R1( config)# access-list 101 permit tcp any any eq 80
R1( config)# access-list 102 permit tcp any any eq 23
R1( config)#route-map xm permit 10
R1( config-route-map)#match ip address 101
R1( config-route-map)#set ip precedence  3
R1( config-route-map)#set ip next-hop 12.12.12.2
 
R1( config)#route-map xm permit 20
R1( config-route-map)#match Ip address 102
R1( config-route-map)# set ip precedence 5
R1( config-route-map)# set ip next-hop 21.21.21.2
Int e0/3
R1(config-if)# ip policy route-map xm
R1(config)#ip local policy route-map xm
 
配置完毕
在路由器上打开debug ip policy
然后r3 或r5上进行telnet 2.2.2.2 测试实验效果
 [/img]..
基于报文大小的策略路由
 
 
拓扑图    R1 :e0/0------R2: e0/0  网段:12.12.12.0
          R1 :e0/1------R2: e0/1  网段:21.21.21.0
R1 :e0/3------R3: e0/0  网段:10.1.1.0
R5 :e0/0------R3: e0/1  网段:172.16.1.0
    R2 loopback1 2.2.2.2
本次实验 我们的目的要达到 对于大小为1-200B 的报文设置出口为12.12.12.2
对于大小为201-1000B的报文设置出口为21.21.21.2
 
策略路由设置在R1上进行;
R1(config)#route-map xm permit 10
R1(config-route-map)#match length 1 200  定义数据包的长度范围
R1(config-route-map)#set  interface  e0/0 为数据包设定下一跳接口
 
R1(config)# route-map xm permit 20
R1(config-route-map)#match length 201 1000
R1(config)# set  interface  e0/1
 
R1(config)# Int  e0/3
R1(config-if)# ip policy route-map xm
R1(config)#ip local policy route-map xm  该命令启用路由器对自身产生的数据包进行策略路由  默认情况下,路由器产生的数据包通常不是基于策略路由的。
 
配置完毕
为了验证效果  我们在R1上执行ping扩展命令 把数据包长度分别设置为150 和500进行测试,测试前 我们打开debug ip policy
 [/img]..
 
                       策略路由实验一:基于源IP的策略路由
 

 
        
拓扑图    R1 :e0/0------R2: e0/0 网段:12.12.12.0
          R1 :e0/1------R2: e0/1 网段:21.21.21.0
R1 :e0/3------R3: e0/0 网段:10.1.1.0
R5 :e0/0------R3: e0/1 网段:172.16.1.0
    R2 loopback1 2.2.2.2
 
整个网络我们起RIPv2协议后能够互相通讯
下面开始配置我们的策略路由:
 
策略路由的配置在R1上
配置如下:
R1(config)#Access-list 1 permit 10.1.1.2
R1(config)#Access-list 2 permit 172.16.1.2
R1(config)#Route-map xm permit 10 定义一条策略(一条策略允许有多条策略描述语句)
R1(config-route-map)#Match ip address 1 匹配IP访问控制列表
R1(config-route-map)#Set ip next-hop 12.12.12.2   设置数据包的下一跳地址
 
R1(config)# route-map xm permit 20
R1(config-route-map)#match address ip 2 匹配IP访问控制列表
R1(config-route-map)#set ip next-hop 21.21.21.2 设置数据包的下一跳地址
R1(config)#int e0/3
R1(config-if)#ip policy route-map xm 将策略应用在接口上
配置完毕:
我们在路由器R1上开启Debug ip policy
然后分别在路由器R3和R5上 ping 2.2.2.2
通过debug信息显示 来自r3的数据包路由指向了12.12.12.2
来自R5的数据包路由则指向了21.21.21.2
 
大家可以参照思路进行类似的扩展实验,触类旁通!欢迎指正,欢迎交流![/img]..
IPTV 交互式网络电视 是近几年兴起的一项技术。在基于运营商的宽带上,利用IP宽带网络,集互联网,多媒体技术通信技术于一体,向用户提供电视直播,视频点播,上网浏览等多种业务,用户可以使用PC电脑或者使用电视+IPTV机顶盒的方式使用该业务。中兴ZXR10系列千兆路由交换机5200系列和5900系列以及万兆路由交换机T40G T64G T120G等支持IPTV功能.


IPTV全局参数的配置
端口f0/1下的用户是组播224.1.1.1的定购用户,组播组所在的vlan为100
全局启用IPTV功能: iptv control enable/disable
配置IPTV频道 频道号可以设置..
DHCP 动态主机配置服务能够让网络上的一台主机从一个DHCP服务器获得一个有效的IP以及其它的配置信息,使能够在网络内正常通信。
DHCP使用的是UDP协议,主机发送请求给dhcp服务器的67端口,dhcp服务器回消息给主机的68端口。
DHCP实现过程主要包括以下几步:
1.主机发送一个请求IP地址及其他配置信息的广播报文 DHCPDiscover
2.DHCP服务器会送一个包含有效IP地址以及其他配置信息的单播报文DHCP offer
3.主机接受最先到达的DHCP Offer的那台服务器,并发送一个单播的DHCPrequest报文 表示接受配置信息.
4.被选中DHCP服务器回送一..
2011-12-13 09:20:26
      中兴ZXR10千兆路由交换机以及万兆路由交换机支持静态Ttunk和LACP两种链路聚合方式。静态trunk直接将端口加入到trunk组,形成一个逻辑端口,这种方式不利于观察端口的状态。LACP是一种基于802.3ad标准的协议,它支持端口动态的加入trunk组,LACP自动产生聚合以获得最大的带宽。
  中兴链路聚合功能支持32个trunk组,每个组里面可以允许有8个端口聚合,中兴交换机允许端口不在一个槽位上,但是所选择的端口必须是全双工模式,而且速率也必须保持一致。中兴聚合链路的逻辑端口称作为smartgroup,我们..
     IGMP Snooping是Internet Group Management Protocol Snooping(互联网组管理协议窥探)的简称,它是运行在二层设备上的组播约束机制,用于管理和控制组播组。
     功能作用:运行IGMP Snooping 的设备通过对收到的IGMP 报文进行分析,为端口和组播地址建立起映射关系,并根据这样的映射关系转发IP组播数据报文。当交换机没有运行IGMP Snooping时,IP组播数据报文在VLAN内被广播;当交换机运行了IGMP Snooping后,已知IP组播组的组播数据报文不会在VLAN内被广播,而是发给指定的接收者..
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Packet Tracer 5.0建构CCNA实验攻略(5)——WLAN
Packet Tracer 5.0建构CCNA实验攻略(6)——配置单个的路由器
Packet Tracer 5.0建构CCNA实验攻略(7)——配置静态路由
Packet Tracer 5.0建构CCNA实验攻略(8)—&..
基于预共享密钥的IPSec VPN网络配置方法
 
今天我们来在cisco路由器上配置一下基于预共享密钥的IPSec VPN网络。
  首先我们来了解一下什么是VPN?
  简单的说,VPN 是一种通过Internet或公共网络受保护的链接。
  由VPN组成的“线路”并不是物理存在的,而是通过技术手段模拟出来的,既是“虚拟”的。不过这种虚拟的专用网络技术却可以在公用线路中为两台计算机建立一个逻辑上的专用“通道”,它具有良好的保密和不受干扰性使双方能进行自由而安全的点对点的连接。
  VPN相比较专线网..
 
                               使用SDM配置Site-to-Site IPSec VPN
实验过程: 第一步  配置R1支持SDM
 
R1(config)#int e1/0
R1(config-if)#ip add 192.168.1.200 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#int f0/0
R1(config-if)#ip add 172.16.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#exit
R1(config)#
R1(config)#ip..
    解决OSPF不连续区域的3种方法
 

网络拓扑图
解决OSPF不连续区域的问题 我们有三种解决办法:
1.多进程双向重新分布
2.创建tunnel通道 宣告到区域0
3.创建虚链路
以下是3种方法配置的详细命令:
方法1:多进程双向重新分布
(1).重新启动另外一个OSPF进程
(2).在2个OSPF进程中宣告不连续的网段


(3).双向发布OSPF进程: redistribute ospf 进程号 subnets

 
R1
int s0/0

ip add 1.1.1.1 255.255.255.0

no shut
router ospf 110

router-id 1.1.1.1

network 1.1.1.0 0.0.0.255  area 0


R2
int s0/0

ip add 1.1.1.2 255.255.255.0

no shut
int s0/1

ip add 2.2.2.1 255.255.255.0

no shut
 
router ospf 110

router-id 2.2.2.2

network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 1

network 1.1.1.0 0.0.0.255 area  0


router ospf 120

router-id 2.2.2.5

network
 
R3
int s0/0

ip add 2.2.2.2 255.255.255.0

no shut

int s0/1

ip add 3.3.3.1 255.255.255.0

no shut
 
router ospf 110

router-id 3.3.3.3

network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 1

redistribute ospf 120 subnets
router ospf 120

router-id 3.3.3.5

network 3.3.3.0 0.0.0.255 area  2

redistribute ospf 110 subnets
 
R4
int s0/0
ip add 3.3.3.2 255.255.255.0

no shut
router ospf 110

router-id 4.4.4.4

network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 2


方法2:创建tunnel通道 宣告到区域0
r1
int s0/0

ip add 1.1.1.1 255.255.255.0

no shut
router ospf 110

router-id 1.1.1.1

network 1.1.1.0 0.0.0.255  area 0


r2
int s0/0

ip add 1.1.1.2 255.255.255.0

no shut
int s0/1

ip add 2.2.2.1 255.255.255.0

no shut


int tunnel 1

tunnel source 2.2.2.1

tunnel destination 2.2.2.2

ip add 172.16.1.1 255.255.255.0

no shut
router ospf 110

router-id 2.2.2.2

network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 1

network 1.1.1.0 0.0.0.255 area  0

network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0

 
r3

int s0/0

ip add 2.2.2.2 255.255.255.0

no shut

int s0/1

ip add 3.3.3.1 255.255.255.0

no shut
int tunnel 1

tunnel source 2.2.2.2

tunnel destination 2.2.2.1

ip add 172.16.1.2 255.255.255.0

no shut
router ospf 110

router-id 3.3.3.3

network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 1

network 3.3.3.0 0.0.0.255 area  2

network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0


r4
int s0/0
ip add 3.3.3.2 255.255.255.0

no shut
router ospf 110

router-id 4.4.4.4

network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 2
方法3:创建虚链路
R1路由器
int s0/0

ip add 1.1.1.1 255.255.255.0

no shut
router ospf 110

router-id 1.1.1.1

network 1.1.1.0 0.0.0.255  area 0


R2路由器
int s0/0

ip add 1.1.1.2 255.255.255.0

no shut
int s0/1

ip add 2.2.2.1 255.255.255.0

no shut
 
router ospf 110

router-id 2.2.2.2

network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 1

network 1.1.1.0 0.0.0.255 area  0

area 1 virtual-link 3.3.3.3

 
R3路由器
int s0/0

ip add 2.2.2.2 255.255.255.0

no shut

int s0/1

ip add 3.3.3.1 255.255.255.0

no shut
router ospf 110

router-id 3.3.3.3

network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 1

network 3.3.3.0 0.0.0.255 area  2

area 1 virtual-link 2.2.2.2


R4路由器
int s0/0
ip add 3.3.3.2 255.255.255.0

no shut
router ospf 110

router-id 4.4.4.4

network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 2

 
大家可以去通过实验来验证效果!有什么问题多交流,谢谢!
 
 
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