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西门子管网交换机

西门子管网交换机

西门子交换机 SCALANCE X 路由用户指导手册SIEMENS Switch SCALANCE X Route User GuideUser GuideEdition(2007-1)SIEMENS A&D CS摘 要 随着 PROFINET 和 SCALANCE 在中国市场的不断深入,越来越多的用户选择和使用 PROFINET 和 SCALANCE。

SCALANCE X414-3E 是西门子全新推出的高性能交换机,全 面支持 PROFINET,支持冗余管理 RM,支持热备 STBY。

除了交换机的基本功能外,还支 持 IT 标准的通讯,例如:TFTP,SMTP 等等。

SCALANCE X414-3E 同样支持 VLAN 和路 由。

VLAN 可以隔离网络上的广播域,但 VLAN 之间通讯只能通过路由。

所以有 VLAN,必 有路由。

SCALANCE X414-3E 具有 3 层交换的路由功能,这样它就可以成为网络上的核心 部件-----路由器。

除了支持静态路由外,还支持动态的路由协议,例如 RIPv2 和 OSPFv2。

这样可以满足用户各种各样的控制要求和网络要求。

本手册全面讲述了 SCALANCE X4143E 的各种路由,用户可以根据本手册了解和掌握 SCALACNE X400 的路由组态,并应用到 工业控制和工业网络中。

关键词 SCALANCE X414-3E,路由,本地路由,静态路由,RIP,OSPF Key words SCALANCE X414-3E,Route,Local Route,Static Route,RIP,OSPFA&D Service & SupportPage 2-34目 录 第一章SCALANCE X-400 路由概述 ......................................................................................4 1.1 VLAN概述....................................................................................................................4 1.2 路由概述......................................................................................................................4 1.3 SCALANCE X-400 路由概述 .......................................................................................5 第二章SCALANCE X-400 本地路由 ......................................................................................5 2.1 本地路由概述...............................................................................................................5 2.2 本地路由组态...............................................................................................................6 第三章SCALANCE X-400 静态路由 ......................................................................................8 3.1 静态路由概述...............................................................................................................8 3.2 静态路由组态...............................................................................................................8 第四章SCALANCE X-400 RIP路由 ..................................................................................... 11 4.1 RIP路由概述.............................................................................................................. 11 4.2 RIP路由组态.............................................................................................................. 11 第五章SCALANCE X-400 OSPF路由 .................................................................................16 5.1 OSPF路由概述 ..........................................................................................................16 5.2 OSPF标准路由组态 ...................................................................................................16 5.3 OSPF虚连接组态.......................................................................................................21 5.4 OSPF路由聚合组态 ...................................................................................................27A&D Service & SupportPage 3-34第一章 SCALANCE X-400 路由概述 1.1 VLAN 概述 工业 LAN 可以是由少数几台 PLC 或工控机构成的网络,也可以是数以百计的计算机、工控 机、服务器和 PLC 构成的企业网络。

华为交换机的基本配置

华为交换机的基本配置

三、Vlan 操作
• 1、创建或删除Vlan • vlan vlan_id undo vlan vlan_id
三、Vlan 操作
• • • • • 2、创建/删除VLAN接口 创建或进入VLAN接口视图 interface vlan-interface vlan_id 删除VLAN接口 undo interface vlan-interface vlan_id
四、访问管理配置
• 3、 创建本地用户、设置本地用户口令
• Local-user username level 0~3 password cipher/simple text • 例如:
• [LY_LC_8016]local-user CMNet level 3 password cipher CMNetisgood! • [创建一个user privilege为3、用户名为CMNet,加密显 示密码 CMNetisgood!] • User privilege 0 为最低级别 3为最高级别
例如:在Eth 5/0/8 以太口上过滤冲击波震荡波病毒常用 的445端口 rule-map intervlan fbd1 tcp any any eq 445 Eacl fbd fbd1 deny Access-group eacl fbd port Ethernet 5/0/8
六、路由配置
• 1、缺省路由 • ip route-static • 例如: • Ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.1
五、QOS命令
• 显示镜像 • Display mirror
• 例如:
• [CT_S3552]display mirror • Monitor-port: • Ethernet0/48 both • Mirroring-port: • Ethernet0/1 both

技能认证EPC初级考试(习题卷10)

技能认证EPC初级考试(习题卷10)

技能认证EPC初级考试(习题卷10)第1部分:单项选择题,共40题,每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]ECMM版本加载时,使用的网口是()。

During ECMM version loading, the network port ( ) is used.A)ETH-C1B)ETH-C2C)ETH-MP1D)ETH-MP2答案:A解析:2.[单选题]配置HSS时邻结局类型有哪些:A)SGWB)PGWC)PCRFD)MME答案:D解析:3.[单选题]启用DT功能后,以下哪种消息会大量增加?A)RAB指派消息B)PDP更新消息C)Iu释放消息D)Service请求消息答案:B解析:4.[单选题]EMS安全管理提供了角色、角色集、用户和部门管理功能。

以下说法错误的是()。

A)用户在行政规划上隶属于某个部门B)用户管理权限由其所属的角色集和角色决定C)角色的权限仅由定义的操作集决定D)一个操作集是一个或多个操作权限的集合答案:C解析:5.[单选题]以下哪种网元不参与PDP修改流程?A)HLRB)UEC)RNCD)SGSN答案:A解析:6.[单选题]OSI体系结构定义了一个()层模型?A)8B)6解析:47.[单选题]机房抗震要求达到几级A)5B)6C)7D)8答案:D解析:48.[单选题]在正常长期工作情况下,xGW机房的相对湿度应保持在()之间。

In normal Long-Term operating cases, the Humidity in the equipment room is ( )?A)15 %~45 %B)10 %~35%C)5 %~75%D)5 %~85%答案:D解析:9.[单选题]设备的垂直度偏差允许小于等于( )。

A)1、1‰B)2、1%C)3、2%D)4、5%答案:A解析:110.[单选题]BSC同xGW进行安全关联设置的时候,需要同哪个地址进行关联? ( )A)MPU的IP地址B)PSUgroup组的RP地址C)SLB的virtual-RP地址D)PFU板用于RP业务的接口地址答案:C解析:11.[单选题]PDSN license文件的存放路径()。

DCM User Guide-c 印刷稿 200703

DCM User Guide-c 印刷稿 200703

数字内容管理器Digital Content Manager(DCM)用户指南目录第一章序言1.1数字内容管理器 (2)1.2 IP配置工具 (3)1.3 升级工具 (3)1.4 浏览器用户接口 (4)第二章获取和准备配置工具2.1从DCM CD上获取配置工具 (5)2.2 用IP配置工具设定一个管理用 IP 地址 (6)第三章配置DCM3.1登录和退出DCM用户界面 (8)3.2配置ASI端口 (9)3.3配置传输流 (10)第四章配置GbE卡 (13)第五章设置转码组 (16)第六章配置DCM成为一个用于交换式数字视频系统的级间处理器6.1建立和激活Services (18)6.2改变Services从SD-标清到HD-高清 (19)第七章DCM软件的升级7.1安装升级工具 (21)7.2 DCM软件升级 (21)附录 A 在DCM中配置多节目传输流 (24)A-1概述 (24)A-2 配置GbE卡 (24)A-3 建立和激活Services (27)A-4 填入一个组播IP地址 (28)附录B DCM配置的备份和恢复 (29)B-1 对DCM的配置做备份 (29)B-2 恢复DCM的前期配置 (29)附录 C 故障诊断 (30)当用DCM做码率限制时,可见的视频损伤第一章序言本章对D9900型数字内容管理器-DCM提供一个简要的介绍以及指出在安装和配置DCM 时所需要用到的工具。

1.1 数字内容管理器DCM结构紧凑,机框高度为2RU。

它带有4个可以配置的接口卡,每一个卡具有10个ASI-异步串行接口端口或者2对千兆比特以太网GbE端口。

DCM可安装4个协处理卡以支持先进的MPEG处理功能。

DCM的主要目的是对信号的重新复用和整形。

DCM支持多种传输流以及节目分析,使操作人员可方便地对节目流进行配置,可在信号传输发生问题时,易于修复和诊断传输流的问题。

本设备对输入和输出的传输流以节目为单位进行比特率的测量。

LINUX填空题(完整版)

LINUX填空题(完整版)

LINUX填空题【LINUX系统概述】1. GNU的含义是(基于自由软件的软件体系)。

. 安装Linux最少需要两个分区,分别是(根)分区和(交换)分区。

. Linux默认的系统管理员账号是(root )。

【用户接口】1.Linux为用户提供的接口有shell 、XWINDOW 和(系统调用)。

. 默认情况下,超级用户和普通用户的登录提示符分别是(“#”)和(“$”)。

. Linux系统下经常使用的两种桌面环境是(GNOME )和(KDE )。

【文件管理】1. 若用数值形式表示某权限,八进制数为644,该文件属性是目录,则用字符表示权限则为(drw-r--r-- )。

. 可以用ls –al命令来观察文件的权限,每个文件的权限都用10位表示,并分为四段,其中第一段占1 位,表示(文件类型),第二段占3位,表示(文件所有者)对该文件的权限。

. 在Linux系统中,以(文件)方式访问设备。

. Linux内核引导时,从文件(/etc/fstab )中读取要加载的文件系统。

. Linux文件系统中每个文件用( i节点)来标识。

. 某文件的权限为:drw-r--r--,用八进制数值形式表示该权限为(644 ),该文件属性是(目录)。

. 对于给定的文件file,统计其中所有包含字符串“WHU”的行数的一条命令是(grep WHU file | wc –l )。

. 链接分为硬链接和(软链接)。

. 某文件的权限为:drw-r--r--,该文件属性是(目录)。

. 在Linux系统中,用来存放系统所需要的配置文件和子目录的目录是(/etc )。

. 将前一个命令的标准输出作为后一个命令的标准输入,称之为(管道)。

. 进行字符串查找,使用(grep )命令。

. 完全删除/tmp下的所有文件用(rm –r /tmp )命令。

. 从任一目录用(cd ~ )命令可快速转到用户主目录。

.要查找文件除了用find命令外还可以用(locate )命令。

JUNIPER防火墙OSPF路由协议相关配置及重分发静态路由

JUNIPER防火墙OSPF路由协议相关配置及重分发静态路由

启用OSPF1)在“network>routing>virtual router>edit”菜单中,编辑。

点击”Create ospf insance”,选中“Ospf enabled”。

2)如下图,启用发布缺省路由功能(可选项)。

编辑接口1)进入OSPF编辑界面点击config,如下图:选中要启用OSPF协议的接口,选中,点击add.2)在接口视图下,选中“enable”,如下图:引入静态路由到OSPF发布域1)建立1条静态路由(注意metric为1),如下图:2)在network>routing>virtual routers,点击“route map”,点击NEW,新建如下:以上表示只是重发布metric为1的静态路由到ospf 域中去。

备注说明:●以上是通过匹配静态路由的metric值来发布路由,也可通过匹配新建静态路由时的tag值,来发布静态路由,如下图。

●也可通过匹配静态路由的转发接口来发布路由,如下图表示从ethernet0/2转发的静态路由都发布到ospf域:●在同一个map的同一个sequence no中,metric、tag、interface如果同时选中的话,表示这3个值都要同时匹配,才能发布。

●如果想匹配其中一个metrci值、tag值或interface就发布的话,可在同一个map下,新建不同的sequence no,分别选中metrci值、tag值或interface。

3)在network>routing>virtual routers(ospf),点击add,如下:这样就把static列表的静态路由发布到ospf路由域中了。

引入接口直连路由到OSPF发布域1)在network>routing>virtual routers菜单中,点击Access list,新建access list ,2)在router map 中,新建route map,如下:备注说明:只有匹配Access list 10(网段是100.100.100.0/24)的接口直连路由才发布到OSPF 路由域。

juniper防火墙配置

juniper防火墙配置

1、配置思路1)建立ZONE,规划接口,配置接口ip和静态路由2)定义策略地址(华南这里配置没有具体到对地址对象的分组,所以这一步这里省略)3)定义策略服务(先定义端口服务,然后完成VIP,MIP服务的定义)3)匹配策略5)恢复出厂配置(知道密码,不知密码的情况)6)配置导出与导入7)其他(添加用户,修改用户密码,同步)2、具体操作1)配置接口IP和静态路由第一步,通过IE登录到防火墙的WEBUI(ip为https://192.168.1.1),选择跳过向导直接进入登录,输入用户密码(netscreen/netscreen)进入第二步、为接口匹配iP(Zones和接口都用系统默认的就够用了,这里只需为接口配相应的IP)进入Network>interfaces界面先编辑eth0/1 的地址:其中Management Services可根管理需求勾选,ping勾上接着编辑eth0/2的地址:这里Management Service 勾上Web UI、Telnet及SSH,Ping也勾上,这样方便以后通过外网来管理防火墙。

最后方法同上修改eth0/0的ip为所要设的IP (华南这里:172.31.11.1/24),这里为方便管理Mangement Service全勾上。

配置完成后,防火墙会自动重启,这时需要重新修改本机的IP与防火墙的eth0/0接口的IP同网段(本机通过连接线连接在eth0/0口)第三步、添加静态路由进入Network > Routing > Destination界面,点击右上角的NEW来新建路由i)添加到internet的缺省路由目标网络:0.0.0.0 0.0.0.0 网关:202.105.115.201ii)同上方式添加一条连通DMZ与内、地区的路由(目标网络172.31.0.0/16 网关:172.31.11.2)iii)同上方式添加一条连通DMZ到总部的路由(目标网络172.17.0.0/16 网关:172.31.11.2)添加完成后如下图示2)定义策略地址(略)3)定义策略服务(先定义端口服务,然后完成VIP,MIP服务的定义)进入Policy > Policy Elements > Services > Custom界面来自定义服务端口第一步、对照之前准备的照服务端口映射表,统计需要定义的端口服务注:此图为端口服务映射表的部分统计的端口有:50000,22000,51000,4489,81,8080,7761,3389,139,4899,4200接着添加定义端口服务,点击右上角新建来定义端口,进入下面的界面:服务名设为端口号,目标端口号因为只有一个,范围的最小最大值都为端口号,这样就定义好了一个端口服务。

IP路由(静态路由)

IP路由(静态路由)

IP路由(静态路由配置)IP路由分类:静态路由和动态路由(包括RIP,OSPF,IGRP,EIGRP,ISIS等)静态路由:管理员手动配置在路由器上的路由①优点:转发效率高,不需要寻找路径占用带宽少正常数据传输的延迟低对路由器内存和CPU占用低②缺点:灵活性、适应性差(手工完成加/减路由表)不适合复杂网络环境③应用场合:路由器数量小于等于三台的中小网络环境④配置:(config)#ip route 目的网络号/子网号目的网掩码下一跳IP/本地端口号[管理距离] [permanment][管理距离]:链路的冗余,提供备用线路如:Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.x.x(下一跳地址)Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 f0/0(该router上的接口)Router(config)#ip default-network x.x.x.x(网段地址)以下举例,Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 f0/0 的格式,其他格式相同。

R1#sh runBuilding configuration...Current configuration : 680 bytes!version 12.4service timestamps debug datetime msecservice timestamps log datetime msecno service password-encryption!hostname R1!boot-start-markerboot-end-marker!!no aaa new-modelmemory-size iomem 5ip cef!!!!!multilink bundle-name authenticated!!!!!!!!!!!interface Loopback0ip address 10.0.0.1 255.255.255.0!interface FastEthernet0/0no ip addressshutdownduplex autospeed auto!interface FastEthernet0/1ip address 20.0.0.1 255.255.255.0duplex autospeed auto!ip route 30.0.0.0 255.255.255.0 FastEthernet0/1 !!ip http serverno ip http secure-server!!!!!control-plane!!!line con 0line aux 0line vty 0 4!!EndR2#sh ru*Mar 1 00:10:12.855: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolen Building configuration...Current configuration : 585 bytes!version 12.4service timestamps debug datetime msecservice timestamps log datetime msecno service password-encryption!hostname R2!boot-start-markerboot-end-marker!!no aaa new-modelmemory-size iomem 5ip cef!!!!!multilink bundle-name authenticated!!!!!!!!!!interface FastEthernet0/0ip address 20.0.0.2 255.255.255.0 duplex autospeed auto!interface FastEthernet0/1ip address 30.0.0.1 255.255.255.0 duplex autospeed auto!!!ip http serverno ip http secure-server!!!!!!control-plane!!!line con 0line aux 0line vty 0 4!!EndR3#sh runBuilding configuration...Current configuration : 623 bytes!version 12.4service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msecno service password-encryption!hostname R3!boot-start-markerboot-end-marker!!no aaa new-modelmemory-size iomem 5ip cef!!!!!multilink bundle-name authenticated!!!!!!!!!!!interface FastEthernet0/0ip address 30.0.0.2 255.255.255.0duplex autospeed auto!interface FastEthernet0/1no ip addressshutdownduplex autospeed auto!ip route 20.0.0.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0 !!ip http serverno ip http secure-server!!!!!!control-plane!!!line con 0line aux 0line vty 0 4!!EndR1#sh ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 20.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/110.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 10.0.0.0 is directly connected, Loopback030.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsS 30.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1R1#p 30.0.0.2Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 30.0.0.2, timeout is 2 seconds:!!!!!R3#sh ip routeCodes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGPD - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter areaN1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static routeo - ODR, P - periodic downloaded static routeGateway of last resort is not set20.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsS 20.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/030.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnetsC 30.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0R3#p 20.0.0.1Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 20.0.0.1, timeout is 2 seconds:!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/79/172 ms常见的路由管理距离:路由源默认AD连接接口0静态路由 1EIGRP SUMMARY-ROUTE 5External BGP 20Internal EIGRP 90IGRP 100OSPF 110ISIS 115RIP 120EXTERNAL EIGRP 170internal bgp 200未知255。

juniper 常用配置命令

juniper 常用配置命令

1.〉模式进入#模式:configure2.配置静态路由:>set route 10.1.10.0/24 int e1 gateway 10.1.1.2543.查看接口的配置:>get interface4.查看静态路由:>get route >get route ip 10.1.10.55.Ping 测试:>ping 10.1.10.56.Traceroute 测试:>trace 10.1.10.57.配置接口的模式(nat和route):>set interface e1 nat8.保存:>save9.配置文件备份:>save config from flash to tftp 1.1.7.250 15june03.cfg10.配置文件恢复:>save config from tftp 1.1.3.250 15june03.cfg to flash11.IOS备份:>save software from flash to tftp 1.1.7.250 ns208image.bin12.IOS升级:>save software from tftp 1.1.7.250 newimage to flash13.透明模式的配置:A.建立2层的安全区(在没有使用缺省安全区的情况下):>set zonename L2-Demo L2 1 // set zone name <name> L2 <vlan_tag>B.分配接口给2层安全区:>set int e3 zone L2-DemoC.为vlan1配置管理地址:>set int vlan1 manage-ip 1.1.7.100/24a.配置IP地址:>set int vlan1 ip 1.1.7.1/24b.选择广播的方法:>set vlan1 broadcast floodc.配置管理服务:(允许所有的管理服务)>set int vlan1 manageD.(可选项)配置每个安全区的管理服务:>set zone v1-dmz manage webE.在不同的安全区之间配置策略:14.透明模式的检查工具:>get int>get arp ,>get mac-learn,>get session15.透明模式是一个非常灵活的防火墙部署解决方案,可以快速实现防火墙和VPN的功能,不需要修改网络结构,建立虚拟地址(NAT),就可以实现访问控制。

ubuntu18网卡配置永久静态路由server和desktop版-更新

ubuntu18网卡配置永久静态路由server和desktop版-更新

ubuntu18⽹卡配置永久静态路由server和desktop版-更新⼀、ubuntu18 ⽹卡配置永久静态路由 server版ubuntu系统⽤的⽐较少,从ubuntu 18 server开始使⽤netplan管理卡; 纪录⼀下⽹卡配置,和静态路由配置;netpan 命令帮助root@fjgdwl_ubuntu_template:~# netplan helpusage: /usr/sbin/netplan [-h] [--debug] ...Network configuration in YAMLoptional arguments:-h, --help show this help message and exit--debug Enable debug messages 使⽤debug⽅式运⾏,前台显⽰运⾏⽇志;例 netplan --debug applyAvailable commands:help Show this help messageapply Apply current netplan config to running system 运⾏新的配置到服务器;似重启⽹卡generate Generate backend specific configuration files from ⽣成配置⽂件(/etc/netplan/ 可能没有yaml ⽂件)/etc/netplan/*.yamlinfo Show current netplan version and available features 显⽰版本ip Retrieve IP information from the systemtry Try to apply a new netplan config to running system, with 尝试验证配置⽂件automatic rollback配置:root@ubuntu_18:~# vim /etc/netplan/tools-netcfgv4.yaml# This file generated by castools, describes the ipv4 network interfaces available on your systemnetwork:version: 2renderer: networkdethernets:#hwaddr: 0c:da:41:1d:bf:44ens3:addresses:- 192.168.136.6/28routes:- to: 10.166.0.0/15via: 192.168.136.1- to: 10.168.0.0/13via: 192.168.136.1#gateway4: 192.168.136.1#hwaddr: 0c:da:41:1d:d0:65ens10:addresses:- 192.168.137.6/28gateway4: 192.168.137.1root@fjgdwl_ubuntu_template:~# netplan apply 重启⽹卡=============================================================================================⼆、ubuntu18 ⽹卡配置永久静态路由 desktop版碰到服务器第三⽅装的系统。

linux AS5版本系统添加静态路由方法

linux AS5版本系统添加静态路由方法

Linux系统AS5版本添加静态路由方法在最近的一些项目中发现Linux AS5版本系统中添加静态路由出现重启电脑后不能自动加载静态路由,需要重新激活网卡方可ping通所添加静态路由中的IP。

现经测试如下修改即可开机自动加载多个静态路由:子站侧两块网卡:eth0:IP 192.9.227.1netmask 255.255.255.0 gw 192.9.227.253eth1:IP 192.9.228.1netmask 255.255.255.0 gw 192.9.228.253主站侧两块网卡:eth0:IP 192.9.223.1eth1:IP 192.9.224.1其中192.9.227.1与192.9.223.1链接192.9.228.1与192.9.224.1链接1、在网卡设置中,eth0设置IP 192.9.227.1 netmask 255.255.255.0 gw 192.9.227.253;eth1设置IP 192.9.228.1 netmask 255.255.255.0(注意第二块网卡eth1不设网关)2、删除在rc文件最后几行中fi下找到如下语句,并屏蔽#/sbin/route del default gw “hostname”3、在fi后重新添加如下语句fi/sbin/route del default gw 192.9.227.253 //删除默认网关,即我们设置的第一块网卡eth0的网关/sbin/route add default gw 192.9.228.253 //添加第二块网卡eth1的网关/sbin/route add -net 192.9.223.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.9.227.253 //正常添加静态路由/sbin/route add -net 192.9.224.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.9.228.253 //正常添加静态路由注:检查静态路由可在终端中使用route指令来查看路由状态附:rc文件#! /bin/bash## rc This file is responsible for starting/stopping# services when the runlevel changes.## Original Author:# Miquel van Smoorenburg, <miquels@> #set -m# check a file to be a correct runlevel scriptcheck_runlevel (){# Check if the file exists at all.[ -x "$1" ] || return 1is_ignored_file "$1" && return 1return 0}# Now find out what the current and what the previous runlevel are.argv1="$1"set `/sbin/runlevel`runlevel=$2previous=$1exportrunlevel previous. /etc/init.d/functions# See if we want to be in user confirmation modeif [ "$previous" = "N" ]; thenif [ -f /var/run/confirm ]; thenecho $"Entering interactive startup"elseecho $"Entering non-interactive startup"fifi# Get first argument. Set new runlevel to this argument.[ -n "$argv1" ] &&runlevel="$argv1"# Is there an rc directory for this new runlevel?[ -d /etc/rc$runlevel.d ] || exit 0# First, run the KILL scripts.fori in /etc/rc$runlevel.d/K* ; docheck_runlevel "$i" || continue# Check if the subsystem is already up.subsys=${i#/etc/rc$runlevel.d/K??}[ -f /var/lock/subsys/$subsys -o -f /var/lock/subsys/$subsys.init ] \ || continue# Bring the subsystem down.if LC_ALL=C egrep -q "^..*init.d/functions" $i ; then$i stopelseaction $"Stopping $subsys: " $i stopfidone# Now run the START scripts.fori in /etc/rc$runlevel.d/S* ; docheck_runlevel "$i" || continue# Check if the subsystem is already up.subsys=${i#/etc/rc$runlevel.d/S??}[ -f /var/lock/subsys/$subsys -o -f /var/lock/subsys/$subsys.init ] \ && continue# If we're in confirmation mode, get user confirmationif [ -f /var/run/confirm ]; thenconfirm $subsystest $? = 1 && continuefiupdate_boot_stage "$subsys"# Bring the subsystem up.if [ "$subsys" = "halt" -o "$subsys" = "reboot" ]; thenexport LC_ALL=Cexec $i startfiif LC_ALL=C egrep -q "^..*init.d/functions" $i \|| [ "$subsys" = "single" -o "$subsys" = "local" ]; then $i startelseaction $"Starting $subsys: " $i startfidonerm -f /var/run/confirmif [ -x /usr/bin/rhgb-client ] && /usr/bin/rhgb-client --ping ; then/usr/bin/rhgb-client --quitfi#/sbin/route add default gw “hostname”/sbin/route del default gw 192.9.227.253/sbin/route add default gw 192.9.228.253/sbin/route add -net 192.9.223.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.9.227.253 /sbin/route add -net 192.9.224.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.9.228.253 /usr/bin/X11/X &/bin/touch /home/nari/NARI/bin/chownnari:narigrp /home/nari/NARI/bin/chownnari:narigrp /dev/dsp/bin/chownnari:narigrp /dev/ttyS0/bin/chownnari:narigrp /dev/ttyS1su - nari。

路由器常用命令列表new

路由器常用命令列表new

路由器常用命令列表● 删除全部配置,重新启动 Router# erase start Router# reload一、路由器的基本配置:1. 配置主机名router(config)# hostname R12. 设置密码:● 控制台CONSOLE 密码 R1(config)# line console 0 R1(config-line)# login192.168.1.100PC1 192.168.1.1 PC2 192.168.1.2 PC3 192.168.1.3192.168.2.100PC1 192.168.2.1 PC2 192.168.2.2PC3 192.168.2.3192.168.3.100PC1 192.168.3.1 PC2 192.168.3.2PC3 192.168.3.3192.168.4.100PC1 192.168.4.1 PC2 192.168.4.2 PC3 192.168.4.3R1(config-line)# password ccna●远程访问VTY密码R1(config)# line vty 0 4R1(config-line)# loginR1(config-line)# password ccna●特权模式密码R1(config)# enable secret ccnaR1(config)# enable password cisco二、路由器端口配置:1、配置以太端口●配置IP地址R1(config)# int e0R1(config-if)# ip address 192.168.1.100 255.255.255.0●打开端口R1(config-if)# no shutdown2、配置广域串口⏹检查串口是否有连线并确定是DTE或DCE Router# show controllers serial 0●配置IP地址R1(config)# int s0R1(config-if)# ip address 192.168.6.1 255.255.255.0●为DCE端口设置时钟R1(config-if)# clock rate 64000●打开端口R1(config-if)# no shutdown三、为PC机设置IP地址、子网掩码、缺省网关缺省网关应设置为本网段路由器的以太端口地址四、路由器配置检测与保存1、保存配置到NVRAM中R1# copy run startup2、查看配置查看当前RAM中的配置:R1#show run查看保存在NVRAM中的配置:R1#show startup3、查看端口状态:确保双up注意:只需要看你所使用的端口R1#show ip int briefR1#show int排错提示:●检查接口线缆连接是否有问题,特别是串口,应使用showcontrollers命令察看是否有线缆连接。

IPV6 浮动静态路由1

IPV6 浮动静态路由1

配置IPV6 浮动静态路由r1 配置router>enrouter#conf trouter(config)#host r1r1(config)#ena sec 123r1(config)#no ip domain-lookupr1(config)#ban mot #Welcome to r1#r1(config)#line vty 0 4r1(config-line)#no loginr1(config-line)#line con 0r1(config-line)#no exec-timer1(config-line)#ipv6 unicast-routingr1(config)#ipv6 cefr1(config-if)#int lo0r1(config-if)#des test ipr1(config-if)#ipv6 add fec0:0:0:3::1/128r1(config-if)#int f 0/0r1(config-if)#des link to r2r1(config-if)#ipv6 add fec0:0:0:1::/64 eui-64 r1(config-if)#no shutr1(config-if)#int f 1/0r1(config-if)#des link to r2 for backr1(config-if)#ipv6 add fec0:0:0:2::/64 eui-64 r1(config-if)#no shutr1(config-if)#exitr1(config)#ipv6 route fec0:0:0:4::/64fec0::1:c800:2ff:fe14:0r1(config)#ipv6 route fec0:0:0:5::/64fec0::1:c800:2ff:fe14:0r1(config)#ipv6 route fec0:0:0:6::/64fec0::1:c800:2ff:fe14:0r1(config)#ipv6 route fec0:0:0:4::/64fec0::2:c800:2ff:fe14:1c 50r1(config)#ipv6 route fec0:0:0:5::/64fec0::2:c800:2ff:fe14:1c 50r1(config)#ipv6 route fec0:0:0:6::/64fec0::2:c800:2ff:fe14:1c 50r1(config)#endr1#r2 配置router>enrouter#conf trouter(config)#host r2r2(config)#ena sec 123r2(config)#no ip domain-lookupr2(config)#ban mot #Welcome to r2#r2(config)#line vty 0 4r2(config-line)#no loginr2(config-line)#line con 0r2(config-line)#no exec-timer2(config-line)#ipv6 unicast-routingr2(config)#ipv6 cefr2(config-if)#int lo0r2(config-if)#des test ipr2(config-if)#ipv6 add fec0:0:0:4::1/128r2(config-if)#int f 0/0r2(config-if)#des link to r1r2(config-if)#ipv6 add fec0:0:0:1::/64 eui-64 r2(config-if)#no shutr2(config-if)#int f 1/0r2(config-if)#des link to r1 for backr2(config-if)#ipv6 add fec0:0:0:2::/64 eui-64 r2(config-if)#no shutr2(config-if)#int f 2/0r2(config-if)#des link to r3r2(config-if)#ipv6 add fec0::5:c800:2ff:fe14:38 r2(config-if)#no shutr2(config-if)#exitr2(config)#ipv6 route fec0:0:0:3::/64fec0::1:c800:2ff:fec8:0r2(config)#ipv6 route fec0:0:0:6::/64fec0::5:c800:5ff:fea4:0r2(config)#ipv6 route fec0:0:0:3::/64fec0::2:c800:2ff:fec8:1c 50r2(config)#endr2#r3 配置router>enrouter#conf trouter(config)#host r3r3(config)#ena sec 123r3(config)#no ip domain-lookupr3(config)#ban mot #Welcome to r3#r3(config)#line vty 0 4r3(config-line)#no loginr3(config-line)#line con 0r3(config-line)#no exec-timer3(config-line)#ipv6 unicast-routingr3(config)#ipv6 cefr3(config-if)#int lo0r3(config-if)#des test ipr3(config-if)#ipv6 add fec0:0:0:6::1/128r3(config-if)#int f 0/0r3(config-if)#des link to r2r3(config-if)#ipv6 add fec0:0:0:5::/64 eui-64 r3(config-if)#no shutr3(config-if)#exitr3(config)#ipv6 route fec0:0:0:1::/64fec0::5:c800:2ff:fe14:38r3(config)#ipv6 route fec0:0:0:2::/64fec0::5:c800:2ff:fe14:38r3(config)#ipv6 route fec0:0:0:3::/64fec0::5:c800:2ff:fe14:38r3(config)#ipv6 route fec0:0:0:4::/64fec0::5:c800:2ff:fe14:38r3(config)#endr3#Weclome to r1r1>show runPassword:r1#show runBuilding configuration...Current configuration : 1197 bytesversion 12.3service timestamps debug datetime msecservice timestamps log datetime msecno service password-encryptionhostname r1boot-start-markerboot-end-markerenable secret 5 $1$ZJdq$sXB/we0Xn5mXCf6njEMcL1 no aaa new-modelip subnet-zerono ip domain lookupip cefipv6 unicast-routingipv6 cefinterface Loopback0description test ipno ip addressipv6 address FEC0:0:0:3::1/128interface FastEthernet0/0description link to r2no ip addressduplex halfipv6 address FEC0:0:0:1::/64 eui-64interface FastEthernet1/0description link to r2 for backno ip addressduplex halfipv6 address FEC0:0:0:2::/64 eui-64ip classlessno ip http serveripv6 route FEC0:0:0:4::/64 FEC0::2:C800:2FF:FE14:1C 50 ipv6 route FEC0:0:0:4::/64 FEC0::1:C800:2FF:FE14:0ipv6 route FEC0:0:0:5::/64 FEC0::2:C800:2FF:FE14:1C 50 ipv6 route FEC0:0:0:5::/64 FEC0::1:C800:2FF:FE14:0ipv6 route FEC0:0:0:6::/64 FEC0::2:C800:2FF:FE14:1C 50 ipv6 route FEC0:0:0:6::/64 FEC0::1:C800:2FF:FE14:0 gatekeepershutdownbanner motd ^CWeclome to r1^Cline con 0exec-timeout 0 0stopbits 1line aux 0stopbits 1line vty 0 4no loginendr1#show ipv6 routeIPv6 Routing Table - 10 entriesCodes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGPU - Per-user Static routeI1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summaryO - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2L FE80::/10 [0/0]via ::, Null0C FEC0:0:0:1::/64 [0/0]via ::, FastEthernet0/0L FEC0::1:C800:2FF:FEC8:0/128 [0/0]via ::, FastEthernet0/0C FEC0:0:0:2::/64 [0/0]via ::, FastEthernet1/0L FEC0::2:C800:2FF:FEC8:1C/128 [0/0] via ::, FastEthernet1/0LC FEC0:0:0:3::1/128 [0/0]via ::, Loopback0S FEC0:0:0:4::/64 [1/0]via FEC0::1:C800:2FF:FE14:0S FEC0:0:0:5::/64 [1/0]via FEC0::1:C800:2FF:FE14:0S FEC0:0:0:6::/64 [1/0]via FEC0::1:C800:2FF:FE14:0L FF00::/8 [0/0]via ::, Null0r1#telnet fec0::1:c800:2ff:fe14:0Trying FEC0::1:C800:2FF:FE14:0 ... Open Welcome to r2r2>enPassword:r2#show runBuilding configuration...Current configuration : 1153 bytesversion 12.3service timestamps debug datetime msecservice timestamps log datetime msecno service password-encryptionhostname r2boot-start-markerboot-end-markerenable secret 5 $1$gNIo$TyIsx2FDaXRAMbJkkiwgm0 no aaa new-modelip subnet-zerono ip domain lookupip cefipv6 unicast-routingipv6 cefinterface Loopback0description test ipno ip addressipv6 address FEC0:0:0:4::1/128interface FastEthernet0/0description link to r1no ip addressduplex halfipv6 address FEC0:0:0:1::/64 eui-64interface FastEthernet1/0description link to r1 for backno ip addressduplex halfipv6 address FEC0:0:0:2::/64 eui-64interface FastEthernet2/0description link to r3no ip addressduplex halfipv6 address FEC0:0:0:5::/64 eui-64ip classlessno ip http serveripv6 route FEC0:0:0:3::/64 FEC0::2:C800:2FF:FEC8:1C 50 ipv6 route FEC0:0:0:3::/64 FEC0::1:C800:2FF:FEC8:0ipv6 route FEC0:0:0:6::/64 FEC0::5:C800:5FF:FEA4:0 gatekeepershutdownbanner motd ^CWelcome to r2^Cline con 0exec-timeout 0 0stopbits 1line aux 0stopbits 1line vty 0 4no loginendr2#show ipv6 routeIPv6 Routing Table - 11 entriesCodes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGPU - Per-user Static routeI1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summaryO - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2L FE80::/10 [0/0]via ::, Null0C FEC0:0:0:1::/64 [0/0]via ::, FastEthernet0/0L FEC0::1:C800:2FF:FE14:0/128 [0/0]via ::, FastEthernet0/0C FEC0:0:0:2::/64 [0/0]via ::, FastEthernet1/0L FEC0::2:C800:2FF:FE14:1C/128 [0/0] via ::, FastEthernet1/0S FEC0:0:0:3::/64 [1/0]via FEC0::1:C800:2FF:FEC8:0LC FEC0:0:0:4::1/128 [0/0]via ::, Loopback0C FEC0:0:0:5::/64 [0/0]via ::, FastEthernet2/0L FEC0::5:C800:2FF:FE14:38/128 [0/0] via ::, FastEthernet2/0S FEC0:0:0:6::/64 [1/0]via FEC0::5:C800:5FF:FEA4:0L FF00::/8 [0/0]via ::, Null0r2#telnet fec0::5:c800:5ff:fea4:0Trying FEC0::5:C800:5FF:FEA4:0 ... Open Welcome to r3r3>enPassword:r3#show runBuilding configuration...Current configuration : 1026 bytesversion 12.3service timestamps debug datetime msecservice timestamps log datetime msecno service password-encryptionhostname r3boot-start-markerboot-end-markerenable secret 5 $1$BaqM$DhvX6kzvNAUr7C7pnyQ0l1 no aaa new-modelip subnet-zerono ip domain lookupip cefipv6 unicast-routingipv6 cefinterface Loopback0description test ipno ip addressipv6 address FEC0:0:0:6::/128interface FastEthernet0/0description link to r2no ip addressduplex halfipv6 address FEC0:0:0:5::/64 eui-64interface FastEthernet1/0no ip addressshutdownduplex halfip classlessno ip http serveripv6 route FEC0:0:0:1::/64 FEC0::5:C800:2FF:FE14:38 ipv6 route FEC0:0:0:2::/64 FEC0::5:C800:2FF:FE14:38 ipv6 route FEC0:0:0:3::/64 FEC0::5:C800:2FF:FE14:38 ipv6 route FEC0:0:0:4::/64 FEC0::5:C800:2FF:FE14:38 gatekeepershutdownbanner motd ^CWelcome to r3^Cline con 0exec-timeout 0 0stopbits 1line aux 0stopbits 1line vty 0 4no loginendr3#show ipv6 routeIPv6 Routing Table - 9 entriesCodes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGPU - Per-user Static routeI1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summaryO - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2L FE80::/10 [0/0]via ::, Null0S FEC0:0:0:1::/64 [1/0]via FEC0::5:C800:2FF:FE14:38S FEC0:0:0:2::/64 [1/0]via FEC0::5:C800:2FF:FE14:38S FEC0:0:0:3::/64 [1/0]via FEC0::5:C800:2FF:FE14:38S FEC0:0:0:4::/64 [1/0]via FEC0::5:C800:2FF:FE14:38C FEC0:0:0:5::/64 [0/0]via ::, FastEthernet0/0L FEC0::5:C800:5FF:FEA4:0/128 [0/0]via ::, FastEthernet0/0LC FEC0:0:0:6::/128 [0/0]via ::, Loopback0L FF00::/8 [0/0]via ::, Null0r3#模拟fec0::1/64链路断开r1#show ipv6 routeIPv6 Routing Table - 8 entriesCodes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGPU - Per-user Static routeI1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summaryO - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2L FE80::/10 [0/0]via ::, Null0C FEC0:0:0:2::/64 [0/0]via ::, FastEthernet1/0L FEC0::2:C800:2FF:FEC8:1C/128 [0/0]via ::, FastEthernet1/0LC FEC0:0:0:3::1/128 [0/0]via ::, Loopback0S FEC0:0:0:4::/64 [50/0]via FEC0::2:C800:2FF:FE14:1CS FEC0:0:0:5::/64 [50/0]via FEC0::2:C800:2FF:FE14:1CS FEC0:0:0:6::/64 [50/0]via FEC0::2:C800:2FF:FE14:1CL FF00::/8 [0/0]via ::, Null0r1#telnet fec0::2:c800:2ff:fe14:1cTrying FEC0::2:C800:2FF:FE14:1C ... OpenWelcome to r2r2>enPassword:r2#show ipv6 routeIPv6 Routing Table - 9 entriesCodes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGPU - Per-user Static routeI1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summaryO - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2L FE80::/10 [0/0]via ::, Null0C FEC0:0:0:2::/64 [0/0]via ::, FastEthernet1/0L FEC0::2:C800:2FF:FE14:1C/128 [0/0]via ::, FastEthernet1/0S FEC0:0:0:3::/64 [50/0]via FEC0::2:C800:2FF:FEC8:1CLC FEC0:0:0:4::1/128 [0/0]via ::, Loopback0C FEC0:0:0:5::/64 [0/0]via ::, FastEthernet2/0L FEC0::5:C800:2FF:FE14:38/128 [0/0]via ::, FastEthernet2/0S FEC0:0:0:6::/64 [1/0]via FEC0::5:C800:5FF:FEA4:0L FF00::/8 [0/0]via ::, Null0r2#telnet fec0::5:c800:5ff:fea4:0Trying FEC0::5:C800:5FF:FEA4:0 ... OpenWelcome to r3r3>enPassword:r3#show ipv6 routeIPv6 Routing Table - 9 entriesCodes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGPU - Per-user Static routeI1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summaryO - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2L FE80::/10 [0/0]via ::, Null0S FEC0:0:0:1::/64 [1/0]via FEC0::5:C800:2FF:FE14:38S FEC0:0:0:2::/64 [1/0]via FEC0::5:C800:2FF:FE14:38S FEC0:0:0:3::/64 [1/0]via FEC0::5:C800:2FF:FE14:38S FEC0:0:0:4::/64 [1/0]via FEC0::5:C800:2FF:FE14:38C FEC0:0:0:5::/64 [0/0]via ::, FastEthernet0/0L FEC0::5:C800:5FF:FEA4:0/128 [0/0]via ::, FastEthernet0/0LC FEC0:0:0:6::/128 [0/0]via ::, Loopback0L FF00::/8 [0/0]via ::, Null0r3#第 21 页。

网络工程师考试试题解析004

网络工程师考试试题解析004

例题1(2005年5月试题32~33)在图4-1所示的网络配置中,总共有(32)个广播域,(33)个冲突域。

图4-1 拓扑图(32)A.2B.3C.4D.5(33)A.2B.5C.6D.10例题分析本题考查广播域、冲突域概念。

在网络内部,数据分组产生和发生冲突的这样一个区域被称为冲突域。

所有的共享介质环境都是冲突域。

一条线路可通过接插电缆、收发器、接插面板、中继器和集线器与另一条线路进行连接。

所有这些第一层的互连设备都是冲突域的一部分。

广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。

连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域,广播数据不会穿过路由器。

传统的交换机只能分割冲突域,不能分割广播域。

要隔离广播域需要采用第三层的设备,如路由器,所以题(32)共有2个广播域。

题(33)集线器是共享式,属于1个冲突域,而交换机由于不是共享式,其每个端口是一个冲突域,但整个交换机属于一个广播域,除非采用VLAN的技术可以对广播进行隔离。

所以,冲突域=集线器的冲突域+交换机的冲突域=1+5=6。

例题答案(32)A(33)C例题2(2005年11月试题62)下列(62)设备可以隔离ARP广播帧。

(62)A.路由器B.网桥C.以太网交换机D.集线器试题分析路由器工作在网络层,可以隔离ARP广播帧。

而网桥、交换机、集线器都是可以转发广播数据的设备。

所以答案选A。

试题答案(62)A例题3(2007年5月试题19)在HFC网络中,Cable Modem的作用是(19)。

(19)A.用于调制解调和拨号上网B.用于调制解调及作为以太网卡接口C.用于连接电话线和用户终端计算机D.连接ISDN接口和用户终端计算机试题分析HFC(光纤和同轴电缆混合组网),它是将数据信号调制到某个传输带宽与有线电视信号的共享介质。

Cable Modem的结构较普通MODEM复杂,它由调制解调器、调谐器、加/解密模块、桥接器、网络接口卡、以太网集线器等组成,无须拨号上网,不占用电话线,可提供随时在线连接的全天候服务。

静态路由

静态路由

被路由协议和路由协议 (Routed Protocol and Routing Protocol)



被路由协议:用来在路由器之间传递用户的信息 Routed protocols: transport data across a network.(IP,IPX) 路由协议:用于维护路由器的路由表 Routing protocols: allow routers to choose the best path for data from source to destination. (RIP,OSPF,EIGRP)
静态路由
Stub Network
172.16.1.0
SO
Network
A 172.16.2.2 172.16.2.1
B B
在小型网络中适宜设置静态路由。
静态路由的配置
Router(config)#ip route network [mask] {address | interface}[distance] [permanent]
•静态路由:管理员手动输入到路由器的路由 优点:静态路由不会占用路由器的CPU和RAM, 也不占用线路的带宽 ;不需交换路由信息 ,不 会把网络拓扑暴露出去 ,所以安全性好 缺点:不能动态反映网络拓扑
静态路由的设置 :
RT(config)# ip route 目的网络 子网掩码 出口 下一跳IP //对Star路由器
静态路由和动态路由 (Static Routes and Dynamic Routes)

1. 静态路由:网络管理员手工定义 Static Route:Uses a route that a network administrator enters into the router manually

云计算试题及答案

云计算试题及答案

题1、云计算的一大特征是〔B〕,没有高效的网络云计算就什么都不是,就不能提供很好的使用体验A、按需自助效劳B、无处不在的网络接入C、资源池化D、快速弹性伸缩2、要使端口组到达其他VLAN上的端口组,必须将VLAN ID设置为(B)A、80B、4095C、8080D、33063、对于公有边缘节点,通常以〔〕的形式部署于〔A〕A、小型数据中心,地市及以下的自有机房B、大型数据中心,公有云机房C、大型数据中心,私有云机房D、大型数据中心,地市及以下的自有机房4、对于公有边缘节点,边缘连接网元和边缘云〔C〕置于同一机房,〔〕放置于不同机房A、不可以,可以B、不可以,不可以C、可以,可以D、可以,不可以5、-Saltstack 是基于什么语言开发(D)A、c++B、javaC、PHPD、Python6、-Linux返回上一级目录使用那条命令〔C〕A、cdB、cd .C、cd ..D、cd …7、-Nova-scheduler创立和迁移虚拟机时,通过两个步骤选择适宜的节点创立和迁移虚拟机,这两步中第一步是过滤〔filter〕,第二步是〔B〕A、随机选择〔random〕B、权重计算〔weighting〕C、选举〔election〕D、投票〔vote〕8、-Raid5需要至少几个硬盘组成的磁盘阵列©A、1B、2C、310、-〔B〕指的是降低运维开销,实现IT的敏捷交付,实现企业业务的自动化交付,是IT可以更加关注业务的本身。

A、简单化B、平台化C、效劳化D、专一化11、-以下说法正确的选项是〔D〕A、docker中的镜像是可写的B、docker比虚拟机占用空间更大C、虚拟机比docker启动速度快D、一台物理机可以创立多个docker容器12、-传统物理机迁移时需要停机搬运整机,而虚拟机迁移时如何搬迁©A、停机搬运整机B、停机搬运整机C、只需迁移其所存储的文件即可D、复制粘贴13、-虚拟机的cpu数量目前支持最多〔C〕个vcpuA、16B、32C、6414、-我们知道scsi总线上可挂载的设备数量是有限的,一般为多少个A、4个B、8个或16个C、32个D、128个15、-将/home/user1下面的文件aaa重命名为bbb使用什么命令A、mv /home/user1/aaa bbbB、mv /home/user1/aaa /home/user1/bbbC、cp /home/user1/aaa bbbD、cp /home/user1/aaa /home/user1/bbb16、-PAT方式的地址转换采用了〔〕映射方式A、地址B、端口C、地址+端口D、都不对17、-NAT的根本工作方式中〔〕实现比拟简单A、natB、PATC、NPATD、以上都是18、-Linux查看网络连接、路由表、接口统计使用什么命令B、psC、iostatD、netstat19、-openstack包含两个主要模块A、nava和swiftB、nova和swiftC、manila和neutronD、Octavia和ironic20、-我们知道scsi总线上可挂载的设备数量是有限的,一般为多少个A、4个B、8个或16个C、32个D、128个21、-〔〕包括定制效劳器、新型数据中心A、IT根底设施B、资源池能力C、大数据能力D、大数据的分析效劳22、-网络隔离是通过〔〕namespace实现的A、netB、pidD、uts23、-将一个文件bbb为同组用户去掉写权限使用什么命令A、chmod a-r bbbB、chmod u+w bbbC、chmod g-w bbbD、chmod o-w bbb24、-关于Python3列表说法正确的选项是A、序列中的每个元素都分配一个数字,即索引B、序列都可以进展的操作包括索引,切片,加,乘,检查成员C、Python已经内置确定序列的长度以及确定最大和最小的元素的方法D、列表的数据项需要具有一样的类型25、-关于Neutron以下说法不正确的选项是DA、控制节点上部署neutron server效劳,以及core plugin和service plugin 组B、网络节点上部署到的效劳包括:core plugin的agent,service plugin 的agentC、计算节点上部署core plugin的agent,效劳提供虚拟机的二层网络功能D、存储节点上部署service plugin的agent 负责提供I/O数据控制功能26、-对ESXi的管理有2中方式,使用vsphere client直接收理esxi主机和使用vcenter server来挂历,vsphereclient 和vcenter Server分别访问ESXi的什么效劳A、hostd,vpxaB、hostd,ipfxC、vpfa,hostdD、ipx,vps27、-在vsphere虚拟机文件系统〔〕是vsphere部署的通用配置A、VMFSB、VMCSC、VMMD、VMKerner28、-Ansible是基于什么研发A、PHPB、PythonC、c++D、Java29、-linxu列出当前进程快照使用什么命令a、topb、netstatC、psd、ifconfig30、-Linux删除目录使用那条命令A、rmB、rm -fC、mvD、cp31、-以下说法不正确的选项是A、linux上分为3中路由:主机路由、网络路由、默认路由B、route命令用于显示和管理路由表C、使用route new可以添加路由D、使用route del可以删除路由32、-〔〕需要手工配置路由条目,不能感知网络的情况A.静态路由B、动态路由C.默认路由D、混合路由33、-Swift通过Proxy Server向外提供基于什么样的接口效劳A、TCP/UDP接口B、的REST效劳C、远程过程调用D.效劳库效劳34、-企业级应用的主流机械硬盘一般使用什么接口A、SASB、satac、ssdd、ata35、-〔〕企业建立自己的私有云,同时使用公有云的资源A、公有云B、私有云C、混合云D、专有云〔专属私有云〕36、-开发人员只需要担忧代码,运维人员至需要担忧根底设施效劳值得的Docker的〔〕特性A、内容无关性B、硬件无关性C、自动化D、职责别离37、-〔〕是docker最早支持的存储引擎A、innoDBB、AUFSC、MyisamD、Memory38、-VMWare vSphere的两个核心组件是Mware vCenter Server和0A、VMWare ClientB、VMware ESXiC、VMWare ShelD、VMWare Surface39、-VMkernel和VMM的名称分别是什么BA、虚拟机操作系统和虚拟化管理程序B、虚拟化管理程序和虚拟机监视器C、虚拟机监视器和虚拟化管理器D、虚拟机监视器和虚拟机40、-运商可通过根底设施和网络核心优势为抓手,从()模式切入,向()模式拓展,提供边線云服努A、平台,管道B、管道,平台41、-边缘连接网元可以云化通过()承载,也可以是专用设备A、公有云B、网络云C、私有云D、IT云42、-shell脚本中if判断完毕需要使用什么A、不需要使用什么东西B、endC 、fiD、finish43、-通过〔〕可以模板化操作系统系统初始化配置软件包版本控制从而倣到整个计算机集群根底环境完全一模一样A、Ansible PlaybkB、SaltstackC、ZabbixD、Cbbler44、-Linux返回上一次使用的目录使用哪条命令A、cd -B、cd ~C、cd /D、cd 、-8、Linux查看虚拟内存使用什么命令A、topB、vmstatC、psD、iffig45、-访问列表是由()命令生成的A、ACCESS-LISTB、ACCESS-HISTORYC、ROUTE-LISTD、ROUTE-HISTORY46、-NAT工作在IOS模型的()。

vue路由相关面试题

vue路由相关面试题

vue路由相关面试题1. Vue路由的基本概念是什么?请简述其工作原理。

2. Vue路由有哪些组件?请列举几个常用的组件。

3. 什么是active-class?它是哪个组件的属性?4. 如何定义Vue-router的动态路由?如何获取传过来的值?5. Vue路由有哪些导航钩子?请列举几个常用的钩子。

6. 请简述Vue路由的生命周期钩子。

7. 在Vue路由中,如何使用params来获取参数?8. 请简述Vue路由的优点。

9. 请简述Vue路由的基本用法。

10. 如何实现Vue路由的懒加载?请给出示例代码。

很抱歉,由于文本长度和复杂度,我无法一次性回答所有问题。

下面我将逐一回答每个问题:1. Vue路由的基本概念是什么?请简述其工作原理。

Vue路由是Vue.js应用程序中用于管理页面导航的一个插件。

它允许您创建嵌套的路由,以匹配URL路径,并在应用程序中显示相应的组件。

Vue路由的工作原理基于Vue的核心特性,如组件和数据驱动。

它使用组件来定义页面布局,并根据当前路由自动渲染对应的组件。

当用户导航到不同的URL时,Vue路由会更新应用程序的状态并重新渲染组件。

2. Vue路由有哪些组件?请列举几个常用的组件。

Vue路由提供了多个组件来帮助您管理页面导航。

以下是一些常用的Vue路由组件:* `<router-link>`:用于创建导航链接的组件。

* `<router-view>`:用于渲染当前路由对应的组件的容器组件。

* `<router-redirect>`:用于重定向到另一个路由的组件。

* `<router-static>`:用于处理静态路由的组件。

* `<router-fallback>`:用于在某些情况下作为备用路由的组件。

3. 什么是active-class?它是哪个组件的属性?`active-class`是一个属性,用于指定当前激活路由链接所应用的CSS类名。

ALCATEL 交换机配置手册(中文)new要点

ALCATEL 交换机配置手册(中文)new要点

ALCATEL 交换机配置手册适用于:OS6250\OS6400\OS6602\OS6850\OS9700系列交换机目录1 设备管理 (5)1.1 交换机登录 (5)1.2 打开其它访问权限 (5)1.3 恢复到出厂设置 (5)1.4 文件系统操作 (5)1.5 上传系统软件到交换机 (6)1.6 重启交换机 (7)1.7 保存交换机配置 (7)1.8 显示交换机所有配置 (8)2 配置以太网端口 (8)2.1 配置以太网端口指南 (8)2.3 启用和关闭一个端口 (8)2.4 启用和关闭流控 (9)2.5 验证以太网端口配置 (9)3 管理源学习(Managing Sourcing learning) (9)3.1 MAC 地址表项配置例子 (9)3.2 显示MAC 地址表信息 (10)4 配置 VLAN(Configure VLAN) (10)4.1 VLAN 配置举例 (10)4.2 创建/修改VLAN (11)4.3 定义 VLAN 端口分配 (12)4.4 修改端口的缺省 VLAN 配置 (12)4.5 打开/关闭一个 VLAN 生成树 (12)4.6 配置 VLAN 路由网关地址(Ip interface) (12)5 配置802.1Q (13)5.1 打开端口的标记(tag) (13)5.2 打开链路聚合的标记(tagging) (13)5.3 配置端口数据帧类型 (14)5.4 显示802.1Q 信息 (14)5.5 802.1Q 配置实例 (14)6 配置静态链路聚合 (15)6.1 创建静态聚合 (16)6.2 删除静态链路聚合 (16)6.3 添加/删除静态链路聚合中的端口 (16)6.4 激活/关闭静态链路聚合状态 (17)6.5 显示静态链路聚合配置和统计信息 (17)7 配置动态链路聚合 (17)7.1 创建动态聚合 (17)7.2 删除动态链路聚合组 (18)7.3 添加/删除动态链路聚合中的端口 (18)7.4 激活/关闭动态链路聚合状态 (18)7.5 显示动态链路聚合配置和统计信息 (19)7.6 LACP 配置实例 (19)8 配置IP (20)8.1 IP 转发快速配置 (20)8.2 创建静态路由 (21)8.3 创建缺省路由 (21)8.4 创建 ARP (22)8.5 使用PING 命令 (22)8.6 使用Trceroute 命令 (22)8.7 查看IP 配置 (22)9 配置RIP (23)9.1 RIP简介 (23)9.2 RIP配置 (23)9.3 RIP路由重分布 (23)9.4 RIP查看命令 (23)10 配置OSPF (24)10.1 OSPF简介 (24)10.2 OSPF配置 (24)10.3 OSPF路由重分布 (24)10.4 OSPF查看命令 (24)11 配置VRRP (25)11.1 VRRP简介 (25)11.2 VRRP配置 (25)11.3 VRRP修改命令 (25)11.4 VRRP查看命令 (25)12 配置IP组播 (26)12.1 IP组播简介 (26)12.2 IP组播配置 (26)12.3 IP组播查看命令 (26)13 配置DHCP 中继(Relay) (26)13.1 Per-VLAN DHCP (27)13.2 查看DHCP 中继配置 (27)14 配置QoS (27)14.1 配置总体QoS 参数 (28)14.2 配置QoS 端口参数 (28)14.3 创建策略 (29)14.4 查看策略配置 (30)15 配置访问控制列表(ACLs) (30)15.1 ACL 快速配置 (30)15.2 ACL 配置步骤 (31)15.3查看ACL 配置 (32)15.4 ACL 配置实例 (32)16 阿尔卡特网络管理软件 (33)16.1 网络管理快速配置 (33)16.2 网络管理软件快速使用 (33)17 附件(阿尔卡特交换机上常用命令) (33)1 设备管理1.1 交换机登录OmniSwitch支持多种登录方式,包括console, telnet, http等,在缺省情况下,交换机只开放console管理。

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• 用于显示存储器中的配置文件
配置以太网接口
• 缺省所有接口是关闭的
配置以太网接口
• 观察路由表
校验以太网接口
校验以太网接口
• 以太网接口参与 ARP
配置串行接口
• 配置串行接口
– 进入接口配置模式 – 敲入IP地址和子网掩码 – 键入 no shut down 命令
• 例: -R1(config)#interface serial 0/0/0 -R1(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 -R1(config-if)#no shutdown
• 实验报告:
– 说明配置过程。 – 进行结果分析。
•例 Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [exit-interface | ip-address ]
默认静态路由
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/0
默认静态路由
故障排查-路由不可达
• 可以用到的命令:
• 例: -R1(config)#interface serial 0/0/0 -R1(config-if)#clock rate 64000
检查路由器接口
检测路由表的更改
• 路由表的概念
下图所示, the show ip route 显示了路由表的内容
Why only have one Connected Route?
静态路由
计算机科学与工程学院实验中心
研究路由器的连接
检查路由器接口
• 检测路由器接口
– Show IP route
• 用于查看路由表
– Show Interfaces
• 用于显示接口状态
– Show IP Interface brief
• 用于显示接口部分信息
– Show ห้องสมุดไป่ตู้unning-config
因为可能没起路由协议 所以只有直连
检测路由表的更改
• 注意添加到路由表的路由.
直连网络上的设备
• 当路由器只配置接口而没有配置路由协议:
– 路由表只包含直连网络 – 只有直连网络上的设备才可达
IP route命令的语法和用途
• IP route用途
– 从一个网络路由到末节网络时,一般使用静态 路由
– Ping– 测试连通性 – Traceroute– 追踪两段中的每一跳 – Show IP route– 用于显示路由表 – Show IP interface brief– 接口消息摘要
实验内容及实验报告
• 实验内容:
– 登陆路由器,配置loopback等接口的IP地址,设 置静态路由,实现全网互联互通。具体内容参 见实验指导。
检查路由器接口
• 连接广域网.
– 广域网物理层的两边:
• 数据电路终端设备 (DCE) – 服务提供者. CSU/DSU 是 一个 DCE 设备. • 数据终端设备 (DTE) – 路由器是一个典型的 DTE 设备
检查路由器接口
• 在实验环境配置串行链路
– 其中一端需要连接 DCE,提供一个时钟信号
IP route命令的语法和用途
• IP route 命令
– 配置静态路由: ip route
• 例如:
配置静态路由
• 在路由表中放置一条静态路由
配置静态路由
修改静态路由
检验路由配置
静态路由以太网转出端口
默认静态路由
• 默认静态路由
– 匹配所有的包. – 配置一条默认静态路由和静态路由相似,但IP 地址和子网掩码全部是零;子网掩码 0.0.0.0 代 表匹配所有网络.
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