目录概论原理性的网络体系结构两大网络体系结构应用层客户端/服务器(C/S)工作模式对等(P2P)工作模式C/S与P2P的混合模式应用层协议与传输层协议的关系Web服务与HTTP协议Web的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的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?在普通的神经网络中,信息的传递是单向的,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的能力。特别是在很多现实任务中,网络的输出不仅和当前时刻的输入相关,也和其过去一段时间的输出相关。此外,普通网络难以处理时序数据,比如视频、语音、文本等,时序数据的长度一般是不固定的,而前馈神经网络要求输入和输出的维数都是固定的,不能任
应用层协议原理研发网络应用程序的核心是写出能够运行在不同的端系统和通过网络彼此通信的程序。网络核心设备并不在应用层上起作用,而仅在较低层起作用,特别是在网络层及下面层次起作用。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的软件,这种设计方式即将应用程序限制在端系统的方法,促进了大量网络应用程序的迅速研发和部署。网络应用程序体系结构应用程序的体系结构不同于网络的体系结构。从应用程序研发者
一.异构网络的互联方法1.异构网络在体系结构和通信协议方面具有差异的计算机网络 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层中继系统对不同协议的语法、语义和时序进行转换2. 互联方法两两互联的方式:共需N(N-1)个网络层中继系统 与中立中继系统互联的方式: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、语言无关的中继系统(IP系统)方
在网络结构中,有二层网络和三层网络两种选择。在这里的二层、三层是按照逻辑拓扑结构进行的分类,并不是说ISO七层模型中的数据链路层和网络层,而是指核心层,汇聚层和接入层,这三层都部署的就是三层网络结构,二层网络结构没有汇聚层。只有核心层和接入层的二层网络结构模式运行简便,交换机根据MAC地址表进行数据包的转发,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
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2023-07-31 21:58:58
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DHCP安全dhcp-snooping原理:二层交换机上开机dhcp-snooping的接口不允许发送dhcp request和dhcpack 等DHCP交互报文,在真正接dhcp server的接口开启trust ,则允许dhcp报文收发。防止攻击者仿冒DHCP服务器给用户提供虚假信息,从而攻击用户 dhcp-snooping的基本监听功能可以记录dhcp客户端ip地址和mac地址的对应关系,生
C/S Client/Server B/S Browser/Server
区别其实还是挺大的。 找篇文章给你看看,写的不错--
当今世界科学技术飞速发展,尤其以通信、计算机、网络为代表的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、生活等各个领域的发展、运用以及网络的迅速普及和全社会对网络的依赖程
企业网络两层和三层架构部署有何差异?园区网络的物理架构推荐采用树形组网,不仅便于部署和管理,还具有良好的扩展性。树形组网通常采用分层架构,园区网络的层次一般包括终端层、接入层、汇聚层和核心层等。针对接入层、汇聚层和核心层的层次结构,在实际应用中,我们可以根据网络规模和业务的需要,灵活选择两层或三层网络架构。两层网络架构如下图所示,两层网络架构包括核心层、接入层。为了保证网络设备级和链路级可靠性,核
企业二三层架构: 核心层:nat,高速路由转发 汇聚层:流量集合 接入层:1)接入终端 提供端口的密度,用于用户终端的接入—二层交换机 2)具有安全性二层架构:将汇聚层和核心层合称为核心层两个核心层之间线路的作用: 1)承载两个vlan之间的通信 2)当汇聚的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.
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2023-08-16 17:54:33
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学习网络,主要学习的就是协议,首先学习TCP/IP五层模型,了解TCP/IP每一层的协议,数据包和数据走向,然后开始学习思科二层交换机学起,vlan,vtp,stp,三层交换机,然后学习思科的路由器,大部分全部是协议,命令是固定的你只要记住就好了。 二层交换机就是传统意义上的交换,使用mac地址作为转发依据,建立起mac到端口的映射(cam表,类似于{00-13-20-B1-3A-97
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2023-10-24 04:44:40
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Neutron在OpenStack项目中负责提供网络相关的功能,我们知道OSI定义了一个七层网络模型,而Neutron在二层到七层都提供了一定程度的插件结构来支持各种不同的网络设备和网络服务。本文主要描述下我对Neutron在二层中的一些理解。七层网络模型:Layer1 物理层Layer2 链路层 - Core-pluginLayer3 网络层 - Service-pluginLayer4 传输层
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2023-07-27 19:43:45
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在企业级应用中,持久层也就是数据访问层,也就是我们经常讲的dao层。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,持久层架构基本要求
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?
二层网络是链路层二层网络是同一物理子网内的通信,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,发送包到指定的目的ip,在传输过程中只能通过交换机,在同一物理子网内通信 三层网络是网络层三层是跨物理子网的通信,使用三层网络设备如路由器通过路由表寻址找到另外的物理子网进行通信面向连接的服务,即虚电路(virtual circuit),在三层是通过ip
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2023-07-17 10:37:48
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先简单对比下二层网络和三层网络的区别:1)二层网络仅仅通过MAC寻址即可实现通讯,但仅仅是同一个冲突域内;三层网络需要通过IP路由实现跨网段的通讯,可以跨多个冲突域;2)不同网段的ip通信,需要经过三层网络。相同网段的ip通信,经过二层网络;3)二层网络的组网能力非常有限,一般只是小局域网;三层网络则可以组大型的网络。4)二层网络基本上是一个安全域,也就是说在同一个二层网络内,终端的安全性从网络上
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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的范围称做广播域。在二层转发过程中,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的主机才能收到,广播域是数据链路层的概念,所以广播域通过三层路由器来分隔,即路由器的每一个端口是一个广播域。VLAN简单来说就是一个广播域冲突域:如果一个网络中两台计算机在同
在了解二叉树之前先知道什么是树(tree),树结构是数据结构中一种非常重要的结构,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,可以把很多复杂的问题抽象成树结构,比如一个公司的人员组织架构,一个家庭的族谱,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)结构的定义:  
一、什么是深度神经网络浅层神经网络:一个逻辑回归是一个浅层的神经网络,最简单的神经网络是包含一个隐藏层的双层神经网络【不含输入层】,深层神经网络是一个包含多层隐藏层的神经网络。二、深层神经网络和浅层神经网络的比较计算y = x1 xor x2 xor x3 …… xor xn,x1异或到xn的结果。左边是深层神经网络,时间复杂度为O(logn)右边是浅层神经网络,时间复杂度为O(2^n)三、超参数
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2023-07-03 20:58:47
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1、计算机网络发展史 应用层:把人类语言转换成计算机编码 表示层:把编码转换成二进制(0,1) 介入访问控制层:把二进制转换成电信号 物理层:传输电信号 2、计算机网络规模 (1)延长网络信号传输的距离(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,两两相绞 线序: T568A:白绿、绿白橙、蓝白蓝、橙白棕、棕 T568B:白橙
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2023-11-21 15:05:51
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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的简单使用和配置文件加载的全过程,那么今天我们重点分析flume核心原理,从而了解Source、Channel和Sink的全链路过程。一、Flume架构分析
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目录一.Failover Sink Processor测试二.双层的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的sink列表,确保只要有一个sink可用,事件就会被处理(交付)。 Failover机制的