1.Darknet-53 模型结构在论文中虽然有给网络的图,但我还是简单说一下。这个网络主要是由一系列的1x1和3x3的卷积层组成(每个卷积层后都会跟一个BN层和一个LeakyReLU)层,作者说因为网络中有53个convolutional layers,所以叫做Darknet-53(2 + 1*2 + 1 + 2*2 + 1 + 8*2 + 1 + 8*2 + 1 + 4*2 + 1 = 53            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2023-12-01 23:48:34
                            
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            三层网络结构是采用层次化架构的三层网络。   三层网络架构采用层次化模型设计,即将复杂的网络设计分成几个层次,每个层次着重于某些特定的功能,这样就能够使一个复杂的大问题变成许多简单的小问题。三层网络架构设计的网络有三个层次:核心层(网络的高速交换主干)、汇聚层(提供基于策略的连接)、接入层 (将工作站接入网络)。   、 
核心层:核心层是网络的高速交换主干,对整个网络的连通起到至关重要的作用。核            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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                            2023-07-28 23:27:51
                            
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            前些天帮公司做了网络层的重构,当时就想做好了就分享给大家,后来接着做了新版本的需求,现在才有时间整理一下。  之前的网络层使用的是直接拖拽导入项目的方式导入了AF,然后还修改了大量的源码,时隔2年,AF已经更新换代很多次了,导致整个重构迁移非常的麻烦。不过看着前辈写的代码,肯定也是一个高人,许多思路和我的一样,但是实现方式又不同,给我很好的参考。  在做网络层架构的时候也参考了Casa大神的架构            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            三层网络架构是采用层次化架构的三层网络。 三层网络架构采用层次化模型设计,即将复杂的网络设计分成几个层次,每个层次着重于某些特定的功能,这样就能够使一个复杂的大问题变成许多简单的小问题。三层网络架构设计的网络有三个层次:核心层(网络的高速交换主干)、汇聚层(提供基于策略的连接)、接入层 (将工作站接入网络)。核心层:核心层是网络的高速交换主干,对整个网络的连通起到至关重要的作用。核心层应该具有如下            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            计网笔记:第一章:概述互联网发展的三个阶段第一阶段:从单个网络 ARPANET 向互联网发展的过程。 
1983 年, TCP/IP 协议成为 ARPANET 上的标准协议,使得所有使用 TCP/IP 协议的计算机都能利用互连网相互通信。
人们把 1983 年作为互联网的诞生时间。
1990年,ARPANET 正式宣布关闭。
第二阶段:建成了三级结构的互联网。 
它是一个三级计算机网络,分为主干            
                
         
            
            
            
            在网络架构设计中,三层网络架构是一个经典且极为重要的设计,尤其适用于各种企业和服务提供商。通过“ensp”构造三层网络架构,可以实现更高效的网络管理和更灵活的扩展能力。接下来,我将详细记录构造这一架构的过程,以及在此过程中遇到的技术原理和具体案例。
## 背景描述
在20世纪90年代末,随着互联网的快速发展,企业对网络的需求不断增加,促使了三层网络架构的提出。三层网络架构通常被分为:
1.            
                
         
            
            
            
            一、网络层提供的服务 1 说明:网络层负责在不同网络之间转发数据包,基于数据包的IP地址转发。至于多个数据包在接收端的顺序、是否丢包(不负责重传)这些都不是网络层的任务,而是传输层的任务了。 二、网络层如何发送数据 应用程序准备要传输的文件 传输层将文件分段并且编号 网络层田间目标IP地址和源IP地            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            七层架构应用层 (Application)网络服务与最终用户的一个接口。协议有:HTTP FTP TFTP SMTP SNMP DNS TELNET HTTPS POP3 DHCP表示层(Presentation Layer)数据的表示、安全、压缩。(在五层模型里面已经合并到了应用层)格式有,JPEG、ASCll、DECOIC、加密格式等会话层(Session Layer)建立、管理、终止会话。(            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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             第 2 层 LAN 交换机只根据 OSI 数据链路层(第 2 层)MAC 地址执行交换和过滤。第 2 层交换机对网络协议和用户应用程序完全透明。请回想一下,第 2 层交换机建立了一张 MAC 地址表,它使用该表来作出转发决策。   
      
     
    第 3 层交换机(如 Catalyst 3560)的功能类似于第 2 层交换机(如 Catalyst 2960            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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             「配置环境参数」   1. 组播服务器地址为192.168.0.10/24,网关为192.168.0.1/24   2. 三层交换机SwitchA通过上行口G1/1连接组播服务器,交换机连接组播服务器接口interface vlan 100,地址为192.168.0.1.   3. vlan10和vlan20下挂两个二层交换机SwitchB和SwitchC,地址为10.10.10.1/24和10            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            在交换机应用中,我们经常会听到接入交换机、汇聚交换机和核心交换机,它们究竟代表什么含义,什么样的交换机是接入交换机、汇聚交换机或者核心交换机呢?简单来说,接入交换机是指运行在接入层的交换机,汇聚交换机是指运行在汇聚层的交换机,核心交换机是指运行在核心层的交换机。那么接下来我们就来介绍层次化网络结构。多层网络架构采用层次化模型设计,即将复杂的网络设计分成几个层次,每个层次着重于某些特定的功能,这样就            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            按照网络OSI的7层参考模型,数据链路层为第二层,而网络层为第三层。如果交换机在进行数据包交换(将数据包从一个接口转移到另外一个接口)时根据的是数据链路层信息那么就是二层交换机,如果根据的是网络层信息那么就是三层交换机。所谓“三层交换”实际上就是路由器的功能。现在由于技术的发展,路由器和交换机之间的界限已经越来越模糊了,很多交换机具有了路由器的功能,但它又是“交换机”,所以索性将其称作“三层”交换            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            局域网的速度已从最初的10Mbit/s 提高到100Mbit/s,目前千兆以太网技术已得到普遍应用。在网络结构方面也从早期的共享介质的局域网发展到目前的交换式局域网。交换式局域网技术使专用的带宽为用户所独享,极大的提高了局域网传输的效率。可以说,在网络系统集成的技术中,直接面向用户的第一层接口和第二层交换技术方面已得到令人满意的答案。但是,作为网络核心、起到网间互连作用的路由器技术却没有质的突破。            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            所谓三层体系结构,是在客户端与数据库之间加入了一个"中间层",也叫组件层。三层体系的应用程序将业务规则、数据访问、合法性校验等工作放到了中间层进行处理。开发人员可以将应用的商业逻辑放在中间层应用服务器上,把应用的业务逻辑与用户界面分开。在保证客户端功能的前提下,为用户提供一个简洁的界面。这意味着如果需要修改应用程序代码,只需要对中间层应用服务器进行修改,而不用修改成千上万的客户端应用程序。从而使开            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            光纤没有铜,偷了也没用!如今这样的标语在大街小巷都能够看到,这也是大家对光纤的最初认识了。大家觉得光纤离我们生活似乎很远,其实光纤正在用惊人的速度影响着我们的生活,从通信网、电视网到互联网,从网络游戏到高清电视,从 4G 电话到远程监控,光纤正成为整个人类信息通讯的基础。每天,音乐、图片和视频等数据通过光纤互通传递,正是因为光纤网络的铺设才能在瞬间传遍全球。光纤没有铜,它有啥?光纤是一种纤细的、柔            
                
         
            
            
            
            最近学习Ravello虚拟化,遇到一些和网络相关的知识,收集后整理如下: L2其实是指七层网络协议中的第二层数据链路层,它的传输是以mac地址为基础L3指网络层:是以ip地址为基础网络层属于OSI中的较高层次了,从它的名字可以看出,它解决的是网络与网络之间,即网际的通信问题,而不是同一网段内部的事。网络层的主要功能即是提供路由,即选择到达目标主机的最佳路径,并沿该路径传送数据包。除此之外            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            eNSP网络类型实验报告eNSP(Enterprise Network Simulation Platform)是一款由华为提供的免费的、可扩展的、图形化操作的网络仿真工具平台,主要对企业网络路由器、交换机进行软件仿真,完美呈现真实设备实景,支持大型网络模拟,让广大用户有机会在没有真实设备的情况下能够模拟演练,学习网络技术。网络类型:1、 点到点 --在一个网段中,仅允许存在两个节点 2、 MA            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            计算机各层网络协议协议数据单元PDU(Protocol Data Unit)是指对等层次之间传递的数据单位物理层典型设备:中继器、集线器 使用了光纤、 同轴电缆、双绞线……中间设备:中继器、集线器 
   中继器     中继器(Repeater)又被称为转发器或放大器,执行物理层协议,负责第一层(物理层)的数据中继,实现电气信号的“再生”。用于互连两个相同类型的网段            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            我将从各层协议与设备学起,各层从上到下1、应用层
- 应用层主要包括应用程序之间的通信所用协议,包括TELNET,HTTP,FTP,NFS,SMTP等。
- 设备就是终端设备了2、表示层这一层的主要功能是定义数据格式及加密。例如,FTP允许你选择以二进制或ASCII格式传输。如果选择二进制,那么发送方和接收方不改变文件的内容。如果选择ASCII格式,发送方将把文本从发送方的字符集转换成标准的ASC            
                
                    
                        
                                                            
                                                                        
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            计算机网络分层OSI七层协议:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。
TCP/IP四层协议:网络接口层、网际层、运输层、应用层。
常说的五层协议:物理层、数据链路层、网络层、运输层、应用层。网络层涉及协议:IP、ICMP、ARP、RARP、RIP运输层涉及协议:TCP(FTP、SMTP、POP3、HTTP、TELNET)、UDP(DNS、TFTP、SNMP)1.面向连接的传输