Filter-policy过滤BGP路由条目一:根据项目需求搭建好拓扑图如下: 二:配置 1:对项目图做理论分析,首先RT1和RT2属于EBGP(不同自治系统之间的直连路由),而RT2和RT3属于IBGP(相同AS之间的metric);由于本项目使用的是BGP属于EGP(内部网关协议),所以对于网络的发现和学习不是很敏感,因此要在BGP视图下
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2023-12-06 21:01:29
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1.拓扑排序问题提出:假设以有向图表示一个工程的施工图或程序的数据流图,则图中不允许出现回路(检查有向图中是否存在回路的方法之一,是对有向图进行拓扑排序)。2.拓扑排序:对有向图进行如下操作:按照有向图给出的次序关系,将图中顶点排成一个线性序列,对于有向图中没有限定次序关系的顶点,则可以人为加上任意的次序关系。由此所得顶点的线性序列称之为拓扑有序序列。拓扑排序过程如下图所示:对于下列有向图,因为图
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2023-12-01 17:21:50
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本文我打算用Java实现图论算法中的拓扑排序,并应用拓扑排序安排课程表。课程表就是很常规的那种Java学习的简单路线图,首先下图就是Java课程学习的一个拓扑顺序图: 上面这张图是什么意思呢?黑色的字就代表要学习的课程,而红色的箭头就代表课程学习的拓扑顺序,课程之间是有依赖的,箭头代表课程学习顺序:最左边的Java、SQL、HTML、CSS这类课程则不需要提前学习任何课程,即可开始学习想学习Ser
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2023-11-19 09:27:05
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1. 作用域:public private protected 默认的区别 public:在同一项目中,被public修饰的在任何地方都可以被调用 private:被private修饰的,只能在本类中被调用,其他地方都不可以调用 protected:被protected修饰的,可以在本类中,同包下的不同类中,不同包下的子类中被访问 默认:在本类中,同包下的类中被访问,其他地方不可以被访问&
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2023-12-10 10:29:52
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MVC配置原理官网阅读扩展添加MVC视图解析器添加MVC扩展不能加@EnableWebMvc总结 官网阅读SpringBoot对我们的SpringMVC还做了扩展,如何定制。https://docs.spring.io/spring-boot/docs/2.6.0-SNAPSHOT/reference/htmlsingle/#webSpring MVC Auto-configuration
//
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2024-09-18 16:16:26
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本章介绍如何使用Gradle构建文件构建Java项目。首先,我们必须将Java插件添加到构建脚本中,因为它提供了编译Java源代码,运行单元测试,创建Javadoc和创建JAR文件的任务。在build.gradle 文件中使用以下行。apply plugin: 'java'Java默认项目布局无论何时向构建中添加插件,它都会假设Java项目的某个设置(类似于Maven)。看看下面的目录结构。src
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2023-09-27 21:47:26
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# Kubernetes项目案例拓扑实现指南
作为一名经验丰富的开发者,我将向你介绍如何实现一个“Kubernetes项目案例拓扑”。这个案例可以帮助你更好地了解Kubernetes的工作原理和实际应用。
## 整体流程
首先,我们来看一下整个实现过程的流程图:
```mermaid
pie
title Kubernetes项目案例拓扑实现流程
"创建Kubernetes集
原创
2023-09-28 16:39:26
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某知名企业骨干网络拓扑如下图所示:企业网络要求如下:实验要求:1.SW1为vlan10的主网关,vlan20的备份网关;2.SW2为vlan20的主网关,vlan10的备份网关;3.DHCP服务器在vlan66,网关在SW2上面;4.PC1、PC2自动获取ip地址且可以互相ping通;5.企业内网运行OSPF协议;6.仅允许Client1所在网络可以访问Server1服务器;7.企业内网设备仅允许
原创
2019-10-19 17:20:58
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某知名企业及运营商网络拓扑图如下:企业项目要如下:实验要求:1.如图所示蓝色区域为企业内网,红色区域为供应商网络;2.运行MSTP协议,使得VLAN流量负载均衡;3.SW1为vlan10和20的主网关,SW1为30和40的备份网关;4.SW2为vlan30和40的主网关,SW2为10和20的备份网关;5.DHCP服务器在vlan66,网关在SW2上面;6.企业内网运行静态路由协议或者OSPF路由协
原创
2019-10-19 15:24:30
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某企业骨干网络拓扑如下图所示:企业网络要求如下:实验要求:1.R1为企业内网设备,R2为ISP供应商网络;2.企业内网运行MSTP协议保证网络可靠性和负载均衡;3.PC1、PC2自动获取ip地址且可以互相ping通;4.R1为企业DHCP服务器;5.企业内网运行OSPF协议和NAT使得内外网互通;6.允许Client1所在网络可以访问Server1的所有服务,且只允许访问Server2的FTP服务
原创
2019-10-22 15:39:47
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在ArcGis桌面操作的过程中经常看到容差这个填选项,今天在帮助文档上看到了,才真正清楚这是个什么东西,关系到什么,在这里记录一下。 要素容差它定义采集和管理空间数据时所用的分辨率,这些属性是在创建各要素类或要素数据集的过程中定义的。 以下几何属性可帮助定义在各种空间处理和几何操作中使用的坐标分辨率和处理容差:x,y 分辨率:记录要素类中的坐标时使用的精度x,y 容差:用于使用重叠几何来
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2024-04-07 17:25:27
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# Java项目的网络拓扑图及其实现
在现代软件开发中,特别是Java项目,网络拓扑图被广泛用于展示系统中各个组件之间的连接关系。这些图不仅帮助开发人员理解系统架构,还提供了重要的信息以便于优化和维护项目。本文将介绍Java项目的网络拓扑图,并以代码示例展示基本实现。
## 网络拓扑图的概念
网络拓扑图是一种可视化表示,它展示了网络中节点(如服务器、数据库)及其之间的连接关系。在Java项目
原创
2024-08-12 07:08:27
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package graph;
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;
import thinkinjava.net.mindview.util.Stack;
//类名:Vertex
//属性:
//方法:
class Vertex{
public char label; //点的名称,如A
public b
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2024-06-05 07:27:22
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Java中的拓扑排序
介绍穿衣服时,就像您一样,您很可能没有以下思路:哦,穿上裤子先穿好内裤可能是个好主意。这是因为我们习惯于按拓扑对动作进行排序。或更简单地说,我们习惯于从逻辑上推断哪些动作必须在其他动作之前或之后执行,或者哪些动作是其他动作的先决条件。
例如,假设您要盖房子,步骤将如下所示:奠定基础用装置建造墙放入绝缘层摆放
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2024-04-16 11:05:04
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一、Storm大数据位置 解决方案开发商类型描述StormTwitter流式处理Twitter 的新流式大数据分析解决方案S4Yahoo!流式处理来自 Yahoo! 的分布式流计算平台HadoopApache批处理MapReduce 范式的第一个开源实现SparkUC Berkeley AMPLab批处理/流处理支持内存中数据集和恢复能力的最新分析平台DiscoNokia批处理Nokia
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2024-01-28 14:40:29
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1、需求在空间分析中,有时需要判断要素与要素之间的关系,比如,在一个国家的所有省份必须要填满整个国界,不得有缝隙,再比如,省份与省份之间不能有重叠等,这些例子网上已经很详细了,这里就不多说了。我们需要做的就是在上一篇博客()建立好了要素数据集、文件地理数据库的基础之上创建拓扑并进行验证。2、设计思路设计思路我是参考的ArcGIS拓扑分析的模块,大致步骤如下: (1)选择本地的文件数据库,遍历数据库
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2023-11-24 22:16:29
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# Java拓扑排序
拓扑排序是一种对有向无环图(DAG)进行排序的算法,它将图中的节点按照依赖关系排序,确保在排序结果中,每个节点都出现在它的依赖节点之后。在软件开发中,拓扑排序常用于解决依赖关系问题,例如编译器的依赖关系、任务调度等。
本文将介绍Java中如何实现拓扑排序,并提供代码示例。
## 拓扑排序算法
拓扑排序算法使用深度优先搜索(DFS)来遍历图,并通过记录节点的访问顺序来实
原创
2023-08-08 08:30:39
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别说话,先瞅图,再看我~这是真实上线环境的部署图,且听我一步步分析第一步: keepalived中内嵌了lvs, 本来我们采用的是nginx来做负载,但是在压测的过程中发现,采用nginx,cpu飚的很高,所以采用了lvs; keepalived中内嵌了lvs,所以只需要安装keepalived, 同时需要放一个shell脚本,绑定了对应的虚拟ip; 同时lvs调度服务器,也实现了高...
原创
2022-01-13 11:39:18
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openstack项目拓扑图的描述
在云计算的快速发展中,OpenStack作为一种广泛使用的开源云计算平台,其项目拓扑图的实现成为了一个技术挑战。拓扑图可以有效地展示外部和内部服务之间的交互关系,有助于我们理解整体架构、部署和维护的需乞求。在这篇博文中,我们将详细记录解决OpenStack项目拓扑图问题的过程,涵盖演进历程、架构设计、性能攻坚、故障复盘等多个方面。
## 背景定位
初始技术
3.2 字节序国王命令!只有两种字节序,他们是Lame 和Magnificent!我开玩笑, 但事实就是这样。J事实上计算机存储分为两种:大端(Big-Endian)和小端(Little-Endian)。不同架构的计算机有不同的主机序,比如Intel80x80的主机字节序是小端。摩托罗拉的68K主机序是大端。还有PowerPC的主机序是…等等!那我们怎么封装我们的网络字节序呢?好消息!你不用考虑这