大两层网络架构的提出者是_51CTO博客
目录概论原理性网络体系结构网络体系结构应用客户端/服务器(C/S)工作模式对等(P2P)工作模式C/S与P2P混合模式应用协议与传输协议关系Web服务与HTTP协议Web三个关键技术超文本和超媒体Web工作方式URL与信息资源定位无状态协议非持续连接和持续连接HTTP报文格式报头结构和交互过程Web文档类型E-mail电子邮件服务电子邮件系统结构邮件报文交付3个阶段简单邮件传
一、RNN概述为什么有了神经网络还需要有循环神经网络?在普通神经网络中,信息传递单向,这种限制虽然使得网络变得更容易学习,但在一定程度上也减弱了神经网络模型能力。特别是在很多现实任务中,网络输出不仅和当前时刻输入相关,也和其过去一段时间输出相关。此外,普通网络难以处理时序数据,比如视频、语音、文本等,时序数据长度一般不固定,而前馈神经网络要求输入和输出维数都是固定,不能任
应用协议原理研发网络应用程序核心写出能够运行在不同端系统和通过网络彼此通信程序。网络核心设备并不在应用上起作用,而仅在较低层起作用,特别是在网络及下面层次起作用。我们不需要写在网络核心设备如路由器或者链路层交换机上运行软件,这种设计方式即将应用程序限制在端系统方法,促进了大量网络应用程序迅速研发和部署。网络应用程序体系结构应用程序体系结构不同于网络体系结构。从应用程序研发
一.异构网络互联方法1.异构网络在体系结构和通信协议方面具有差异计算机网络 在寻址方法、分组长度、路由选择、差错恢复等方面不同,无法直接通信 互联互通需采用网络中继系统对不同协议语法、语义和时序进行转换2. 互联方法互联方式:共需N(N-1)个网络中继系统 与中立中继系统互联方式:将自己协议映射到IP协议 因特网采用了一种与机器无关、操作系统无关、语言无关中继系统(IP系统)方
网络结构中,有二网络和三网络种选择。在这里、三按照逻辑拓扑结构进行分类,并不是说ISO七模型中数据链路层和网络,而是指核心,汇聚和接入,这三都部署就是三网络结构,二网络结构没有汇聚。只有核心和接入网络结构模式运行简便,交换机根据MAC地址表进行数据包转发,有则转发,无则泛洪,即将数据包广播发送到所有端口,如果目的终端收到给出回应,那
DHCP安全dhcp-snooping原理:二交换机上开机dhcp-snooping接口不允许发送dhcp request和dhcpack 等DHCP交互报文,在真正接dhcp server接口开启trust ,则允许dhcp报文收发。防止攻击仿冒DHCP服务器给用户提供虚假信息,从而攻击用户 dhcp-snooping基本监听功能可以记录dhcp客户端ip地址和mac地址对应关系,生
C/S Client/Server B/S Browser/Server 区别其实还是挺大。 找篇文章给你看看,写不错-- 当今世界科学技术飞速发展,尤其以通信、计算机、网络为代表互联网技术更是日新月异,令人眼花燎乱,目不睱接。 由于计算机互联网在政治、经济、生活等各个领域发展、运用以及网络迅速普及和全社会对网络依赖程
企业网络两层和三架构部署有何差异?园区网络物理架构推荐采用树形组网,不仅便于部署和管理,还具有良好扩展性。树形组网通常采用分层架构,园区网络层次一般包括终端、接入、汇聚和核心等。针对接入、汇聚和核心层次结构,在实际应用中,我们可以根据网络规模和业务需要,灵活选择两层或三网络架构两层网络架构如下图所示,两层网络架构包括核心、接入。为了保证网络设备级和链路级可靠性,核
企业二三层架构: 核心:nat,高速路由转发 汇聚:流量集合 接入:1)接入终端 提供端口密度,用于用户终端接入—二交换机 2)具有安全性二架构:将汇聚和核心合称为核心个核心之间线路作用: 1)承载个vlan之间通信 2)当汇聚上下连对角同时出现故障,需使用此线进行通信 3)当配置动态协议时,减少冗余端口状态: 1.关闭(disable):端口处于管理关闭状态 2.
转载 2023-08-16 17:54:33
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学习网络,主要学习就是协议,首先学习TCP/IP五模型,了解TCP/IP每一协议,数据包和数据走向,然后开始学习思科二交换机学起,vlan,vtp,stp,三交换机,然后学习思科路由器,大部分全部协议,命令固定你只要记住就好了。 二交换机就是传统意义上交换,使用mac地址作为转发依据,建立起mac到端口映射(cam表,类似于{00-13-20-B1-3A-97
Neutron在OpenStack项目中负责提供网络相关功能,我们知道OSI定义了一个七网络模型,而Neutron在二到七都提供了一定程度插件结构来支持各种不同网络设备和网络服务。本文主要描述下我对Neutron在二一些理解。七网络模型:Layer1 物理Layer2 链路层 - Core-pluginLayer3 网络 - Service-pluginLayer4 传输
转载 2023-07-27 19:43:45
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  在企业级应用中,持久也就是数据访问,也就是我们经常讲dao。要想实现高可用、高可靠、高并发,需要怎么做呢?写一个系列抛砖引玉,供大家共同交流学习,一窥究竟。1.常见问题 #企业级项目,持久架构基本要求 1.高可用(想要7*24小时提供服务,该怎么办?) 2.高并发读写(用户量越来越多,业务量越来越大,该怎么办) 3.高可靠(万一某一台服务器宕机了,该怎么办?
 二网络链路层二网络同一物理子网内通信,通过转发表(mac表)mac地址进行通信,通过交换机通过物理地址mac通信,发送包到指定目的ip,在传输过程中只能通过交换机,在同一物理子网内通信 三网络网络跨物理子网通信,使用三网络设备如路由器通过路由表寻址找到另外物理子网进行通信面向连接服务,即虚电路(virtual circuit),在三通过ip
转载 2023-07-17 10:37:48
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先简单对比下二网络和三网络区别:1)二网络仅仅通过MAC寻址即可实现通讯,但仅仅是同一个冲突域内;三网络需要通过IP路由实现跨网段通讯,可以跨多个冲突域;2)不同网段ip通信,需要经过三网络。相同网段ip通信,经过二网络;3)二网络组网能力非常有限,一般只是小局域网;三网络则可以组大型网络。4)二网络基本上一个安全域,也就是说在同一个二网络内,终端安全性从网络
转载 2023-07-20 20:10:12
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一、广播域和冲突域交换机分隔冲突域,路由器分隔广播域广播域:一个主机发送广播数据,能够接收到这个数据范围称做广播域。在二转发过程中,如果一个主机需要使用ARP广播来获取Mac地址信息,那么这个ARP广播只有位于同一个广播域主机才能收到,广播域数据链路层概念,所以广播域通过三路由器来分隔,即路由器每一个端口一个广播域。VLAN简单来说就是一个广播域冲突域:如果一个网络台计算机在同
     在了解二叉树之前先知道什么树(tree),树结构数据结构中一种非常重要结构,应用很广,在很多系统程序中都有使用。树结构和线性结构不同,可以把很多复杂问题抽象成树结构,比如一个公司的人员组织架构,一个家庭族谱,所以树结构可以表示一个层次关系,这种层次关系就是可以用树结构来表示。 树(tree)结构定义:   &nbsp
一、什么深度神经网络浅层神经网络:一个逻辑回归一个浅层神经网络,最简单神经网络包含一个隐藏双层神经网络【不含输入】,深层神经网络一个包含多层隐藏神经网络。二、深层神经网络和浅层神经网络比较计算y = x1 xor x2 xor x3 …… xor xn,x1异或到xn结果。左边深层神经网络,时间复杂度为O(logn)右边浅层神经网络,时间复杂度为O(2^n)三、超参数
转载 2023-07-03 20:58:47
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1、计算机网络发展史 应用:把人类语言转换成计算机编码 表示:把编码转换成二进制(0,1) 介入访问控制:把二进制转换成电信号 物理:传输电信号 2、计算机网络规模 (1)延长网络信号传输距离(我们就有同轴电缆、双绞线、光纤) 同轴电缆: 优点:抗弯折性强 缺点:成本高、传输速度慢 双绞线: 结构:8根铜丝,相绞 线序: T568A:白绿、绿白橙、蓝白蓝、橙白棕、棕 T568B:白橙
前段时间我们分享过玩转Flume+Kafka原来也就那点事儿和Flume-NG源码分析-整体结构及配置载入分析这二篇文章,主要介绍了flume简单使用和配置文件加载全过程,那么今天我们重点分析flume核心原理,从而了解Source、Channel和Sink全链路过程。一、Flume架构分析 F7C59934-2C22-4F45-BE12-FCC9BB2A1708.png
目录一.Failover Sink Processor测试二.双层Flume架构三.单source多channel多sink 一.Failover Sink Processor测试官网解释Failover Sink Processor: Failover Sink Processor维护一个按优先级排列sink列表,确保只要有一个sink可用,事件就会被处理(交付)。 Failover机制
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