常用网络数据帧格式1 ARP帧格式2 ICMP帧格式3 UDP帧格式4 TCP帧格式 本文主要介绍ARP、ICMP、UDP、TCP等常用网络数据帧格式。 1 ARP帧格式当一个应用层的数据在网络中传输时,会被逐步封装成链路层的帧,而帧是通过链路层的MAC地址进行定位传输的,那么一个初次通信的主机如何知道对方的MAC地址呢,这时候就需要ARP地址解析协议来获取对方的MAC地址,ARP是提供网络层地
马太效应:强者愈强,弱者愈弱。根桥: 在一个广播域中有且只有一个根桥。 文章目录一、生成树协议二、STP解决环路问题三、拓扑四、基本配置与分析五、观察与分析六、端口状态七、STP的拓扑变更八、STP收敛时间 一、生成树协议bpdu 每2s刷新一下mac地址表的老化计时器;BPDU的四个关键参数:RID RPC BID PIDRoot Identifier、Root Path Cost、Bridge
字段字节数说明Protocol Identifier(协议ID)2总是为0Protocol Version(协议版本)1stp值为0;rstp值为2;mstp值为3Message Type(消息类型)1指示当前BPDU消息类型:0x00为配置BPDU,0x80为TCN BPDUFlags(标志)1最低位=TC(Topology Change,拓扑变化)标志,最高位=TCA(Topology Cha
原创
2018-01-01 13:53:58
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前言 最近一直在做类ChatGPT项目的部署 微调,关注比较多的是两个:一个LLaMA,一个ChatGLM,会发现有不少模型是基于这两个模型去做微调的,说到微调,那具体怎么微调呢,因此又详细了解了一下微调代码,发现微调LLM时一般都会用到Hugging face实现的Transformers库的Trainer类从而发现,如果大家想从零复现ChatGPT,便得从实现Transformer开
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2024-07-15 14:59:47
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BPDU字段包含的信息:Protocol ID 协议IDVersion STP版本(三种)STP(802.1D)传统生成树 值为0
RSTP(802.1W)快速生成树 值为2
MSTP(802.1S)多生成树 值为3Message Type 消息类型(常见的两种)配置BPDU:负责建立,维护STP拓扑
TCN B
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2024-06-03 09:52:28
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BPDU报文 为了计算生成树,交换机之间需要交换相关的信息和参数,这些信息和参数被封装在BPDU(Bridge Protocol Data Unit)中。BPDU有两种类型:配置BPDU和TCN BPDU。 配置BPDU包含了桥ID、路径开销和端口ID等参数。STP协议通过在交换机之间传递配置BPD ...
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2021-09-19 09:15:00
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BPDU 字段 BPDU 帧包含 12 个不同的字段,这些字段涵盖了所需的路径和优先级信息,STP 便利用这些信息来确定根桥以及到根桥的路径。 协议ID,版本和消息类型通常都是0标志:拓扑更改位--用于在到达根网桥的路径断开时发出的拓扑更改消息 拓扑更改确认位---用于确认收到了拓扑更改的配置消息稍后会介绍字段编号12的作用根 ID
一、无法刷第三方系统的路由器对于大多数低端路由,各物理网口的定义是被定死的,铭牌上写你这个口是WAN口,就一定是WAN口,写这个口是LAN口,就一定是LAN口。对于高级一点的企业路由,可以实现WAN/LAN口的切换,无需高端的命令行操作,直接可以在web管理页面修改。比如原来1W4L可以切换成4W1L。即使这样,也不能实现所有物理口的自定义(Lan口必须在WAN口一侧,且不论W/L都
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2024-03-29 12:19:44
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一、路由器的工作原理 二、路由表的形成 三、静态路由和默认路由 四、路由器转发数据包的封装过程 五、静态路由和默认路由的配置概述: 在只有一个网段的网络中,包可以很容易地从源主机到达目标主机,但是如果一台计算机要和非本网段的计算机进行通信,数据包可能需要经过很多路由器,如下面图所示: 主机A和主机B所在的网段被许多路由器隔开,这是主机A与主机B的通信就要进过这些中间路由器,这就要面临一个很重要的问
193、STP 协议的配置 BPDU 报文不包含以下哪一选项的参数?A、VLAN IDB、Port IDC、Root IDD、Bridge ID正确答案:A194、STP 协议虽然能够解决环路问题,但是由于网络拓扑收敛慢,影响了用户通信质量.RSTP 针对STP 做了很多改进,下列哪项不是 RSTP 对 STP 的改进?A、RSTP 删除了 3 种端口状态,新增加了 2 种端口角色.B、RSTP
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2024-03-26 09:56:48
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一、VLAN的特点1、一个VLAN就是一个广播域,所以在同一个VLAN内部,计算机可以直接进行二层通信;而不同VLAN内的计算机,无法直接进行二层通信,只能进行三层通信来传递信息,即广播报文被限制在一个VLAN内。2、VLAN的划分不受地域的限制。二、VLAN好处1、灵活构建虚拟工作组:用VLAN可以划分不同的用户到不同的工作组,同一个工作组的用户不必局限于某一固定的物理范围,网络构建和维护更方便
网络栈的层次结构:我们就从最底层开始追溯一个数据包的传递流程。1、网络接口层* 硬件监听物理介质,进行数据的接收,当接收的数据填满了缓冲区,硬件就会产生中断,中断产生后,系统会转向中断服务子程序。* 在中断服务子程序中,数据会从硬件的缓冲区复制到内核的空间缓冲区,并包装成一个数据结构(sk_buff),然后调用对驱动层的接口函数netif_rx()将数据包发送给链路层。该函数的实现在net/ine
首先二层转发是基于MAC地址转发,三层转发基于IP地址转发,但是这并不意味着仅仅依靠IP地址就能转发,三层转发是建立在二层的基础上的,而仅仅依靠MAC地址是能够转发的。另外,由于二三层转发基于MAC地址、IP地址、FDB表(MAC地址学习、更新、老化、删除等)、ARP表、路由表、三层转发表、VLAN端口类型(Access、Trunk、Hybrid)、VLAN帧格式、ARP报文格式等需要对此有基本的
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2024-04-08 12:44:08
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STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)是根据IEEE 802.1D 标准建立的,用于在局域网中消除数据链路层物理环路的协议。运行该协议的设备通过彼此交互信息发现网络中的环路,并有选择的对某些端口进行阻塞,最终将环路网络结构修剪成无环路的树型网络结构,从而防止报文在环路网络中不断增生和无限循环,避免设备由于重复接收相同的报文所造成的报文处理能力下降的问题发生
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2024-05-30 20:28:46
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STP的基本原理是,通过在交换机之间传递一种特殊的协议报文,网桥协议数据单元(Bridge Protocol Data Unit,简称BPDU),来确定网络的拓扑结构。BPDU有两种,配置BPDU(Configuration BPDU)和TCN BPDU。前者是用于计算无环的生成树的,后者则是用于在二层网络拓扑发生变化时产生用来缩短MAC表项的刷新时间的(由默认的300s缩短为15s)。Spann
通过交换机端口的报文Tag和untagTag报文结构是在源mac地址和目的mac地址之后,加上了4bytes的vlan信息,普通的PC网卡是不能识别的。untag就是普通的ethernet报文,普通PC机的网卡是可以识别这样的报文进行通讯。华为交换机的端口模式Access类型的端口只能属于1个VLAN,一般用于连接计算机的端口;Trunk类型的端口可以允许多个VLAN通过,可以接收和发送多个VLA
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2024-04-18 14:44:49
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目录前言Ⅰ. VLAN 的基本原理VLAN 标签(VLAN Tag)VLAN 数据帧VLAN 的实现Ⅱ. VLAN 的划分方式Ⅲ. 端口类型Access 口Trunk 口Hybrid 口Ⅳ . VLAN 的应用VLAN 的规则配置 VLAN1. 创建 VLAN2. 配置 VLAN★Ⅴ . 实操案例案例一案例2 前言以太网是一种基于CSMA / CD 的数据通信技术,其特征是共享通信介质.当主机数
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2024-06-13 21:37:09
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VLAN原理与应用VLAN原理:二层转发:1、二层转发首先基于交换机的MAC地址表,通过目的MAC和对应出端口进行转发,MAC表可以通过静态绑定、动态两种方式添加。2、若MAC表中没有当前访问的目的MAC信息,主机将广播出Arp Request报文根据目的IP地址获取对端IP地址,对端设备在收到请求后检查目的MAC是否与自己MAC一致,不一致则丢弃,一致则则单播响应Arp Reply报文,交换机同
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2024-03-20 15:56:43
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untag 普遍的enternet 报文,普通pc机的网卡可以标识这样的报文进行通讯。tag 报文结构的变化是源mac 地址和目的mac 地址之后,加上了4bytes 的vlan 信息,也是vlan tag头,一般这样的报文普通pc机无法识别。802.1Q封装tag 报文帧结构带802.1Q的帧是在标准以太网帧上插入了4个字节的标识。 带802.1Q的帧是在标准以太网帧上插入了4个字节的
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2024-02-18 13:30:13
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TCP/IP协议二十:VLAN 原因: 广播报文导致的广播报文泛滥;通信的安全性 定义: 把一个物理LAN划分成多个逻辑的LAN 本质: VLAN本质就是指一个网段,不通vlan相当于不同网段, 处于同一VLAN的主机能直接互通,不同则不能互通 作用: 有效地限制了广播域的范围 实现: 以太网报文中添加4个字节的VLAN Tag 标识VLAN的相关信息 类型: 基于端口,基于MA
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2024-06-26 10:15:43
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