ciscoint range storm-control broadcast level 30.00 storm-control action shutdownwrH3Csystem-view interface Ethernet1/0/1broadcast-suppress
原创 2013-07-31 14:48:07
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每种网络协议都能够创造出大量的广播流量;在2层网络中,广播包会从除接收的端口外的所有端口转发出去,由于这种转发机制,大量或者过来的广播包会影响网络及设备性能;广播抑制功能克使用户定义接收端口处理过量的广播流量的方法;通过配置广播门限,可使端口在预定义的周期内,或者当广播流量降低至某一特定级别时停止泛洪广播流量;广播抑制可以阻止过量的广播包从交换机的其他端口发出,从而限制了广播包对网络的影响;所有平
原创 2013-12-07 21:21:15
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交换机默认接口属于VLAN1属于同一个广播域,端口划分VLAN一般用于交换机隔离广播,交换机用于高速数据转发,路由器每个接口都是一个广播域,路由器主要用于路由查找,还是有一定的区别。我从事网络管理的工作,根据自己的工作经验回答一下这个问题哈,回答尽量口语化。VLAN,俗称虚拟局域网,顾名思义不是真实的局域网,为什么会出现VLAN呢,最重要的原因就是划分广播域,隔离冲突域,广播数据是无法突破局域网的
在企业网络中,广播数据包是一把双刃剑。一方面其是进行正常网络连接所必须的一种数据包,如在自动获得IP地址方案中需要利用广播数据报来寻找可用的DHCP服务器。另一方面其又很容易被病毒或者黑客所利用,如通过DOS攻击等手段导致网络拥塞。为此在网络设计中,必须要对广播数据包进行合理的控制。   一、广播数据包的危害   广包有一个很重要的特征,就是广播域中每台网络设备,包括PC或者交换机都需要处理
转载 精选 2010-08-02 09:38:13
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ARP原理之广播请求单播回应  在多主机环境下,PC1现在发出的ARP请求包,怎么交到PC2手里?这时,ARP协议就需要采用以太网的"广播"功能:将请求包以广播的形式发送,交换机或WiFi设备(无线路由器)收到广播包时,会将此数据发给同一局域网的其他所有主机。广播包有一个共同特征:二层封装时目的MAC是全f(ffff.ffff.ffff)或三层封装时目的IP是全1(255.25
 广播风暴指过多的广播包消耗了大量的网络带宽,导致正常的数据包无法正常在网络中传送,通常指一个广播包引起了多个的响应,而每个响应又引起了多个得响应,就像滚雪球一样,把网络的所有带宽都消耗殆尽。 •虽然现在这种情况很少发生除非发生环路,但有时客户也会提出这方面的要求因此可以使用一下命令来配置广播抑制 •(config)Int  端口号  (
原创 2011-08-26 22:33:53
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  在企业网络中,广播数据包是一把双刃剑。一方面其是进行正常网络连接所必须的一种数据包,如在自动获得IP地址方案中需要利用广播数据报来寻找可用的DHCP服务器。另一方面其又很容易被病毒或者黑客所利用,如通过DOS攻击等手段导致网络拥塞。为此在网络设计中,必须要对广播数据包进行合理的控制。    一、广播数据包的危害      广播
转载 精选 2011-07-07 15:24:14
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# Android 广播安全处理 ## 介绍 广播是 Android 中非常重要的一种组件通信方式,但是由于其具有全局性和开放性的特点,也给应用安全带来了一些挑战。本文将介绍 Android 广播安全问题,并提供相应的代码示例来演示如何处理这些问题。 ## 安全问题 ### 1. 广播劫持 广播劫持是指恶意应用或攻击者截获其他应用发送的广播消息,并进行恶意操作。这可能导致用户隐私泄露、应用功
原创 2023-08-27 06:47:03
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一、CISCO2950(version 12.1(9))的测试      测试过程:    1、搭建如图一所示的网络并进行相应的配置;  2、在PC1上用Solarwinds的WAN Killer向外发送30M的广播包;  3、在交换机上观察PORT1和PORT2的广播流量也为30M左右,这说明广播被线速交换转发;  4、停止发送广播包;  5、在PORT1上启用广播抑制命令:  storm-
转载 精选 2010-01-15 13:00:47
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  本文介绍 GC 基础原理和理论,GC 调优方法思路和方法,基于 Hotspot jdk1.8,学习之后你将了解如何对生产系统出现的 GC 问题进行排查解决。内容主要如下:GC 基础原理,涉及调优目标,GC 事件分类、JVM 内存分配策略、GC 日志分析等。CMS 原理及调优。G1 原理及调优。GC 问题排查和解决思路。GC 基础原理GC 调优目标大多数情况下对 Java 程
一, 概述      ATH8806 基于 DSP 高效的算法,而具备优越的回音消除,以及环境噪音抑制功能的芯片,它可以有效解决各 类数字通讯产品上免提通话中的回音、啸叫问题,以及环境背景噪音,在合理的结构设计上可以达到优异的全双 工通话效果.      ATH8806 更具有独特的采用双麦克风模式,而形成拾音波束功能,能有效的压制极端环
========================================== 博主github:https://github.com/MichaelBeechan ==========================================差模干扰的抑制差模噪声可以简单的认为是与被测信号叠加在一起的噪声,它可能是信号源产生的,也可能是引线感应耦合来的。差模噪声与被测信号叠加在一起,
一、网络安全网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。二、如何防范网络安全问题1、防范网络病毒。2、配置防火墙。3、采用入侵检测系统。4、web、emai1、bbs的安全监测系统。5、漏洞扫描系统。6、ip盗用问题的解决。7、利用网络维护子网系统安全。8、提高网络工作人员的素质,强化网络安全
# Android GC抑制 在Android开发中,内存管理是一个非常重要的问题。而其中的垃圾回收(Garbage Collection,简称GC)机制更是直接影响了应用的性能和稳定性。当应用频繁触发GC时,会导致应用卡顿、耗电等问题。因此,对于一些特定的场景,我们可能需要手动抑制GC的触发,以提升应用的性能。 ## 为什么需要抑制GC 在一些对内存要求较高的场景下,频繁的GC会导致应用的
原创 5月前
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在上一期课程《音视频开发进阶课程|第二讲:回声消除》中,我们接触了音频前处理的概念,还认识了音频前处理的三剑客之一 AEC 回声消除。今天,我们继续来认识三剑客中的第二位:噪声抑制 ANS (Ambient Noise Suppression)。经常被卷入在线会议的你,想必也曾抱怨过:“太嘈杂了,什么都听不清”、“周围比较吵闹,需要换个安静的地方”。这里导致“嘈杂”和“吵闹”的
目录简介信号模型WPE 算法(Weighted prediction error)TVG 模型(time-varying Gaussian model)目标函数迭代求权重离线解参考文献附Python 代码更新: 简介背景噪声和空间内声反射产生的混响是声学信号处理和远场语音识别的两大障碍。WPE(Weighted Prediction Error)算法主要用于去除信号中的混响成分,此算法基于线性预测
论文地址:https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8461476基于多输入神经网络的残留回声抑制摘要  残余回声抑制器(RES)旨在抑制声学回声消除器(AEC)输出中的残余回声。基于频谱的RES方法通常估计来自单个输入的近端语音和残余回声的幅度谱,即远端语音或AEC计算的回声,并据此得出RES滤波器系数。这些单一输入并不总是足以将近端语音与其余回
本文介绍了一种基于最小均方(LMS)算法的基本声学回声消除器。声学回声消除器对于许多现代通信产品是必需的。我确定你曾经遇到过在电话讲话时听到声音的时候,对吗?嗯,这是声学回声的一个例子。声学回声是一个常见的问题,这种问题是由于音频信号从附近物体反弹并且当麦克风只能拾取您的声音或者直接从扬声器麦克风对(如手机)耦合时耦合到麦克风中。没有取消这些影响,通信系统使用起来非常烦人! 图1 这里,
分为流量抑制和风暴控制流量抑制可以在入方向和出方向接口配置阈值,当流量超过阈值时设备会丢弃超额的流量风暴控制可以在入方向接口配置阈值,当流量超过阈值时设备会根据配置阻塞该报文流量或直接关闭接口流量抑制实验[sw1-GigabitEthernet0/0/1]unicast-suppression 80 \\设置允许通过最大未知单播报文的流量为80%[sw1-GigabitEthernet0/0/1]
原创 2022-09-22 15:04:43
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如果运算放大器的电源发生变化,输出不应变化,但实际上通常会发生变化。如果X V的电源电压变化产生Y V的输出电压变化,则该电源的PSRR(折合到输出端)为X/Y。无量纲比通常称为电源电压抑制比(PSRR),以dB表示时则称为电源电压抑制(PSR)。但是,PSRR和PSR几乎总能互换使用,半导体行业很少有相关标准。电源抑制比(Power Supply Rejection Ratio):把电源的输入与
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