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  • UserWarning: There are no operators in the program to be executed. If you pass Program manually, ple
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    UserWarning: There are no operators in the program to be executed. If you pass Program manually, ple

    一、分析问题 问题: UserWarning: There are no operators in the program to be executed. If you pass Program manually, please use fluid.program_guard to ensure the current Program is being used. warnings.warn(error_info) 翻译: 用户警告:程序中没有要执行的运算符。如果您手动通过程序,请使用fluid.Program\u guard确保正在使用当前程序。 警告。警告(错误信息) 原因:内存/显存不够 参考链接:https://blog.csdn.net/qq_38507234/article/details/105888612
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  • Ubuntu20.04 上学习DPDk21.11
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    Ubuntu20.04 上学习DPDk21.11

    目录 DPDK简介DPDK安装编译官网下载最新版本21.11官网编译方法 meson+ninja过程中出现的报错 使用gcc 编译的版本: 19.02的版本DPDK原理简介 DPDK简介 DPDK(Data Plane Development Kit),数据平面开发套件. 它是由6WIND,Intel等多家公司开发,主要基于Linux系统运行,用于快速数据包处理的函数库与驱动集合,可以极大提高数据处理性能和吞吐量,提高数据平面应用程序的工作效率。同时也是一款高性能的网络驱动组件,旨在为数据面应用程序提供一个简单方便的,完整的,快速的数据包处理解决方案,主要技术有用户态、轮询取代中断、零拷贝、网卡RSS、访存DirectIO等。 DPDK安装编译 官网下载最新版本21.11 下面展示一些 内联代码片。 链接: [link](https://core.dpdk.org/downloa
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  • mysql常用命令行记录备查
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    mysql常用命令行记录备查

    账号密码登录 msyql -u root(账号) -p test(数据库名) # Enter password: 输入密码 通过sql导入数据 # 登录账号后 mysql> show databases; +--------------------+ | Database | +--------------------+ | information_schema | | mysql | | performance_schema | | sys | | test | +--------------------+ # 切换到指定的数据库,例:test库 mysql> use test; Database changed # 然后使用source命令,后面参数为脚本文件(如这里用到的.sql),注:不需要分号
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  • linux 信号处理 二 (信号的默认处理)
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    linux 信号处理 二 (信号的默认处理)

        有些信号的默认处理方式为“终止+core”,这里的core表示,进程终止时,会在进程的当前工作目录生产一个core文件,该文件是进程终止时的内存快照,以便以后供debugger调试用。     以下情况不会生产core文件:        (1)为程序设置了set-user-ID并且用户不是程序的所有者;        (2)为程序设置了set-group-ID并且用户不是程序的组所有者;        (3)进程在当前工作目录下面没有写权限;        (4)当前工作目录下已有core文件且进程对该core文件没有写权限;        (5)core文件过大。 各种信号产生条件和默认处理方式描述如下: SIGABRT     默认处理方式:终止+core;当程序调用abort函数时,会产生该信号。程序异常终止。 SIGALRM     默认处理方式:终止;当由alarm或setitimer函数设置的定时器超时时,会产生该信号。 SIGBUS     默认处理方式:终止+core;经常因为内存错误产生该信号。
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  • TCP协议全面实验分析详解
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    TCP协议全面实验分析详解

    目录 ☀️| 一、实验目的 ☀️| 二、实验环境  ☀️| 三、实验原理  ☀️| 四、实验内容 ⭐️练习1——页面访问 ⭐️练习2——页面提交 ⭐️练习3——获取页面信息  ☀️| 五、实验结果 ⭐️练习1: ⭐️练习2: ⭐️练习3:  ☀️| 六、思考题 1. 观察HTTP报文,说明HTTP报文包括哪些字段 2. 简述URL的作用 ☀️| 一、实验目的 1.掌握以太网的报文格式 2.掌握MAC地址的作用 3.掌握协议编辑器和协议分析器的使用方法 ☀️| 二、实验环境 吉林中软计算机网络教学平台每6台计算机为一个实验组。使用网络拓扑一,如图7-1所示。 图7-1 网络拓扑一  ☀️| 三、实验原理 HTTP(超文本传输协议)主要用于访问万维网上的数据。协议以普通文本、超文本、音频、视频等格式传输数据。之所以称为超文本协议,原因是在应用环境中,它可以快速的在文档之间跳转。HTTP在熟知端口80上使用TCP服务。 HTTP报文有两种一般的类型:请求和响应。这两种类型的报文格式几乎是相同的。
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  • Gartner2021年网络技术成熟度曲线
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    Gartner2021年网络技术成熟度曲线

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  • 项目管理中,项目进度与成本控制的重要性
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    项目管理中,项目进度与成本控制的重要性

    一个项目的成功交付取决于你的整体成本表现和满足项目最后期限的能力。项目经理需要有效地分配时间和资源,以此来管理成本,并保持项目在其轨道上。几乎所有的组织都在寻找这些项目管理技能,因为它们展示了你对涉众和团队成员沟通的能力,尤其是在处理复杂项目时。 项目经理在实施成本控制时,应注意以下几点: ◌ 原来的预算 ◌ 批准的成本 ◌ 预测成本与实际成本 ◌ 已承诺的费用 项目进度计划和成本预算一样重要,因为它决定了时间线、所需的资源和项目交付的实际情况。有经验的项目经理能够更好地规定完成项目所需的任务和资金。 本文详细介绍了在管理一个项目从开始到完成的过程中,计划和分析成本控制与项目进度所涉及的过程、步骤和技术。成本控制 1.什么是项目基线? 涉众通过项目约束或基线中项目执行的好坏来衡量项目。项目基线是对项目一部分的批准计划。它被用来比较实际的绩效和计划的绩效,并确定项目绩效是否在可接受的准则范围内。每个项目至少有四个项目基线。根据所使用的项目和定义,可能还有其他的。 2.项目管理中的项目基线是什么? 预算基线 进度基线 范围基准 质量基线 进度
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  • " alt="组策略设置计算机禁止睡眠">
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    组策略设置计算机禁止睡眠

    win+r打开运行,输入gpedit.msc,打开组策略 Administrative Templates -> System -> Power Management -> Sleep Settings  找到最下面两条,按照下图设置,计算机就不会进入睡眠状态了  
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  • DBeaver-pgsql备份失败
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    DBeaver-pgsql备份失败

    pg_dump版本不一致问题 server13.3 client12.2 pg_dump下载地址:https://dbeaver.io/files/jdbc/drivers/postgresql/client/win/13/pg_dump.exe 其中13为版本号
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  • 配置YUM源
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    配置YUM源

    连接 开启虚拟机,将CD设备进行连接,右击打开快捷菜单,选择“可移动设备”→“CD/DVD(IDE)” →“连接”命令 创建目录 [root@localhost ~]# mkdir /opt/centos 挂载 将CD设备挂载到/opt/centos(可自行创建)目录下 [root@localhost ~]# mount /dev/cdrom /opt/centos或者mount /dev/sr0 /opt/centos [root@localhost ~]# ll /opt/centos 配置本地YUM源文件 先将/etc/yum.repos.d/下的文件先移走,然后创建local.repo文件 [root@localhost ~]#mv /etc/yum.repos.d/* /media/ [root@localhost ~]# vi /etc/yum.repos.d/local.repo
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  • TCP网络编程示例
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    TCP网络编程示例

    模拟客户端发送消息,服务端接收 服务端: package JUC.tcp; import java.io.ByteArrayOutputStream; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import java.net.ServerSocket; import java.net.Socket; public class TcpServerTest { public static void main(String[] args) { ServerSocket serverSocket = null; Socket socket = null; InputStream inputStream = null; ByteArrayOutputStream byteArrayOutputStream = null; try { //暴露一个连接地址
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  • 思科 Cisco Packet Tracer 扩展IP访问控制列表配置
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    思科 Cisco Packet Tracer 扩展IP访问控制列表配置

    扩展IP访问控制列表配置 标准ACL访问控制列表是通过使用IP包中的源IP地址进行过滤,使用的访问控制列表号1到99来创建相应的ACL。 扩展ACL比标准ACL提供了更广泛的控制范围。例如,网络管理员如果希望做到"允许外来的Web通信流量通过,拒绝外来的FTP和Telnet等通信流量",那么,他可以使用扩展ACL来达到目的,标准ACL不能控制这么精确。使用的访问控制列表号100到199、1来创建相应的ACL。 话不多说,后续会出理论。 直接开做   PC IP: 192.168.1.2 Submask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 Server IP: 172.16.1.2 Submask: 255.255.255.0 Gateway: 172.16.1.1 第一步 配置端口 R1 R1(config)#int fa0/0 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.
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  • Ubuntu下MQTT测试命令及参数介绍
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    Ubuntu下MQTT测试命令及参数介绍

    mosquitto安装: $ sudo apt-add-repository ppa:mosquitto-dev/mosquitto-ppa $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install mosquitto-* 命令行参数说明 mosquitto_pub参数说明 -d  打印debug信息-f   将指定文件的内容作为发送消息的内容-h  指定要链接的域名   默认为localhost-i   指定客户端clientID   默认为附加进程ID的mosquitto_pub_-I   指定clientID前缀-m  消息内容-n   发送一个空消息-p    连接端口号-q    指定QoS的值(0,1,2)-t    指定topic-u   用户名-P   用户密码-V   MQTT协议版本--will-topic   用户发送will消息的topic--will-qos      will的QoS值。该参数需要与--will-topic一起使用--will-payload    指定一个
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  • 10.设备管理
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    10.设备管理

    前言 一、路由器硬件概述1.1、路由器的内部组件1.2、Cisco路由器的启动过程1.3、基础命令介绍 二、路由器、交换机的密码设置于恢复2.1、密码设置2.2、密码恢复2.3、路由器、交换机的远程管理 三、IOS的备份和升级3.1、IOS的备份和升级3.2、IOS的恢复 四、Cisco设备简介4.1、Cisco路由产品体系4.2、Cisco交换产品体系4.3、路由器、交换机的IOS4.4、Cisco产品真伪的鉴别三级目录 设备的基本管理是最基础的工作,给设备配置本地管理或远程管路密码,当密码忘记时进行密码恢复,保存和备份的IOS以及配置文件等工作。 一、路由器硬件概述 1.1、路由器的内部组件 1.处理器 与计算机一样,运行着IOS的路由器也包含一个CPU(中央处理器),不同系列和型号的路由器,器CPU也不尽相同。路由器的处理器负责执行处理包所需的工作,路由器处理包的速
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  • 忽略链路状态的功能详解——网络测试仪实操
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    忽略链路状态的功能详解——网络测试仪实操

    一、忽略链路状态简介 当将测试仪的端口改为忽略连接状态时,无论物理链路LINK UP或是LINK DOWN,测试仪都会发送流量。 绝大部分设备进行发送流量的前提,都需要建立在物理链路LINK UP的状态下,但是遇到只接收流量不发出任何信号的光口设备或者是物理链路状态不是特别稳定(有时UP有时DOWN)的测试环境时候,链路就会处在LINK DOWN的状态,导致测试仪无法发送流量。测试仪忽略链路状态的功能就是为了解决这个问题。 二、如何配置忽略链路状态的功能 1、添加和连接机箱 打开软件,在软件的开始界面,点击“预约端口”,然后点击“新增机箱”添加机箱,在“机箱名或IP地址”处输入机箱IP地址,例如10.0.11.104(机箱的前面板液晶屏上会显示机箱IP地址),最后点击“确定” 2、预约端口 预约用作测试的端口,勾选相应的复选框,点击“确定” 3、添加流量 在测试端口下建立流量,发现流量的状态是“N
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  • 【无标题】
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    【无标题】

    交换机、单臂路由、DHCP的学习 利用交换机让不同局域网的相同网段可以ping通 利用单臂路由让相同局域网或者不同局域网的不同网段可以ping通 操作: 交换机之间的接口、交换机和路由器的接口(交换机上面的)配trunk、 每个交换机上定义vlan 给PC机定义vlan 在交换机上(交换机与PC机的接口) 路由器上的操作 单臂路由 进入接口 no shutdown 开启物理层 虚拟接口 封装 对应vlan的虚拟接口,给虚拟接口配地址(地址即PC机网关地址) dhcp 开启dhcp服务 定义地址池 地址池中分配的网络 定义服务端 除去不可用的地址
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  • " alt="TCP三次握手/四次挥手到三体猜疑链">
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    TCP三次握手/四次挥手到三体猜疑链

    目录 个人对三次握手 /四次挥手的理解: 1.三体 2.爱情 一.可靠数据传输原理 1.经完全可靠信道的可靠数据传输:rdt 1.0 2.经具有比特差错信道的可靠数据传输:rdt 2.0  2.1.rdt2.1  2.2.rdt2.2 3.rdt3.0  4.最终完善的协议:流水线可靠数据传输协议 二.TCP连接管理 1. TCP三次握手 2. TCP连接的释放一共需要四步,因此称为『四次挥手』: 个人对三次握手 /四次挥手的理解: 1.三体         三体中大刘提出了一个很重要的理论"猜疑链".在俩个文明只能知道对方存在却无法交流的下,你不知道对方文明的善意或恶意,在都有可能发生技术爆炸的前提下,你只能拼命发展科技消灭对方.         现在我们假设文明之间采用量子通讯解决了交流问题.那么解决猜疑链需要交流几次呢?最少需要三步,即TCP三次握手:         第一次交流:         地球(客户端):喂喂,三体兄弟,听得到吗(SYN=1)?我们绝对善良诚实,大家一起创建和谐宇宙
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  • 4G/5G多链路聚合设备在公共安全通信方面解决方案
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    4G/5G多链路聚合设备在公共安全通信方面解决方案

    我国经济社会发展进入新的关键时期,近年来的多起重大突发公共事件,严重危害了人民生命和财产安全,这让政府部门对应急指挥系统提出了更高的要求。在特殊情况下需要能够迅速建立紧急指挥中心,通过应急指挥系统统一协调、统一调度相关部门协同工作,达到“及时了解,快速反应,准确决策,统一调度,妥善处置,全程监控”的目的。 公共安全是最基本的民生。党的十九大报告强调,坚持以人民为中心的发展思想,其根本要求是保障人民群众生命财产安全。公共安全与应急管理工作是救人于水火、于危难的民生大事。全面加强公共安全与应急管理工作,必须全面贯彻以人民为中心的发展思想。 行业需求 1 、卫星通信车在城市环境中应用效果差,移动过程中一半时间处于无法使用状态。 2 、对一些有线网络无法到达的区域,单卡4G单兵图像质量差,互动性差。在移动执法、移动办公时,由于单运营商、单卡的限制,网络不稳定,工作效率低。 3 、智慧警车等多功能性移动执法,由于4G网络不稳定、带宽不够,使其功能受限,发展较慢。 4 、应急、公安等特殊部门对数据安全要求较高,传输链路需要高安全性的通道。
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  • TCP的三次握手和四次断开
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    TCP的三次握手和四次断开

    ACK(确认) SYN(同步) FIN(结束) 三次握手:客户端发送TCP报文开启SYN——客户端和服务端进行数据同步 1.SYN 2.SYN+ACK(确认同步)----服务器不知道自己发送的确认同步是否被接收  所以再发送一次使链接成立) 3.ACK 握手之后建立了链接 客户端就可以发送http请求然后服务器响应内容 四次挥手:断开服务端和客户端之间的通信    为什么存在四次挥手:TCP占用端口   计算机端口有限  浪费计算机资源 1.FIN+ACK(我要关闭链接了) 2.ACK(收到) 3.FIN+ACK(那我也关闭连接了) 4.ACK(收到)
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  • CIFS(Samba)服务的使用
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    CIFS(Samba)服务的使用

    基础准备 使用nfs服务使用的nfs-client作为samba节点 安装Samba服务 登陆虚拟机,修改主机名 [root@nfs-client ~]# hostnamectl set-hostname samba [root@nfs-client ~]#bash [root@samba ~]# hostnamectl 安装Samba服务 [root@samba ~]# yum install -y samba 如果没有下载成功就先挂载再输入 [root@samba ~]# mount /dev/sr0 /opt/centos 配置Samba服务 配置文件 [root@samba ~]# vi /etc/samba/smb.conf 修改[global]中的内容,没有的添加上 load printers = no cups options =
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  • IP地址和子网划分面试题
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    IP地址和子网划分面试题

                     
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  • web服务器遭受命令注入攻击怎么办。
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    web服务器遭受命令注入攻击怎么办。

    代码注入是指攻击者通过网站类型注入相应的代码,这个代码以当前网站用户的权限执行系统命令,在高级事件中,攻击者可能溢出来提权导致整个web服务器的沦丧。 倘若攻击路径到/shell了,这种情况就很严重了,处理不好攻击者就要控制你整个服务器了,这个时候就需要专业IDC运营商的技术人员处理,一般用户在租用高防御服务器都会有售后技术服务,或者直接用五九盾网络服务器也不错,五九盾网络高防IDC机房针对游戏、金融、政企等多个行业客户提供全方位DDoS防护服务,包括高达8T全球,防护能力、无限CC攻击防护、SD-WAN专线回源主流云厂商、智能WAF防护、动态BGP线路、智能自动业务切换等功能。 另外科普下Web服务器 Web服务器一般指网站服务器,是指驻留于因特网上某种类型计算机的程序,可以向浏览器等Web客户端提供文档,也可以放置网站文件,让全世界浏览;可以放置数据文件,让全世界下载。目前最主流的三个Web服务器是Apa
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  • 明渠流量计比对装置是做什么用的?
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    明渠流量计比对装置是做什么用的?

    明渠流量计比对系统不但适用于明渠流量的测量,更适用于对明渠流量计现场进行比对监测、检查、验证和校准。各级环境保护部门使用 DR-102A 明渠流量计比对系统,可检查在线明渠流量计安装是否规范,验证在线明渠流量 计液位与流量计算参数(关系式)的设定是否正确,判定在线明渠流量计液位、 流量等技术指标是否符合相关技术要求,检查在线明渠流量计与与数据采集传输 仪及中控平台间的数据传输是否正确,同时也可作为企业对明渠流量测量装置和 在线明渠流量计进行自行校准的装置。计量部门可使用 DR-102A 明渠流量计比对系统对企业安装的在线明渠流量计进行现场比对 明渠流量计比对系统满足了《CJ/T 3008.1 城市排水流量堰槽测量 标准 三角型薄壁堰》、《CJ/T 3008.2 城市排水流量堰槽测量标准 矩形薄壁堰》、 《CJ/T 3008.3 城市排水流量堰槽测量标准 巴歇尔量水槽》等明渠液位及流量 的测量要求。满足了《JJG711-1990 明渠流量计检定规程》中对在线明渠流量 计现场比对测量及检定的技术要求。满足了河北省地方标准《DB13/T 1642.
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  • 2021-2027全球与中国层压表层耐磨纸市场现状及未来发展趋势
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    2021-2027全球与中国层压表层耐磨纸市场现状及未来发展趋势

    本报告研究全球与中国市场层压表层耐磨纸的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2016至2020年,预测数据为2021至2027年。 主要生产商包括:     Qifeng New Material     Glatfelter     MB Papers (Miquel y Costas)     SMW     Purico     BMK GmbH     Puli Paper     Ahlstrom-Munksj?     SURTECO     Onyx Specialty Papers     Shin Kwang Hwa Paper     Pudumjee Paper Products     Zori International 按照不同产品类型,包括如下几个类别:     ≤27克/平方米     27克/平方米-45克/平方米     ≥45克/平方米 按照不同应用,主要包括如下几个方面:    
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  • " alt="TCP的三次握手与四次断开">
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    TCP的三次握手与四次断开

    三次握手是为了确认连接状态是客户端与服务端进入ESTABLISHED(连接)状态 第一次握手:客户端会发一个SYN报文,指明客户端的初始化序列号ISN,同时客户端进入  SYN_SEND (接收)状态 第二次握手:服务端收到SYN报文后,会向客户端发送一个SYN报文作为应答,指明自己的初始化序列号ISN,表示自己收到客户端发送的报文,同时自己进入SYN_REVD(接受)状态 第三次握手:客户端在接收到SYN报文的后,会发送一个ACK报文,表示已经收到服务端的SYN报文,此时客户端已进入ESTABLISHED (链接)状态,服务端收到ACK报文后,服务端也进入ESTABLISHED (连接)状态 四次挥手是为了确认关闭在服务端关闭后,客户端再关闭 第一次挥手:客户端发送一个FIN报文,客户端进入FIN_WAIT1(终止等待1)状态,等待服务端确认 第二次挥手:服务端收到FIN报文后,服务端进入CLOSE_WAIT(关闭等待)状态,TCP进入版关闭状态,客户端收到服务端的确认后,进入FIN_WAIT2(终止等待2)状态 第三次挥手:如果服务端
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  • 2021-2027全球与中国安全监控摄像头软件市场现状及未来发展趋势
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    2021-2027全球与中国安全监控摄像头软件市场现状及未来发展趋势

    本文研究全球及中国市场安全监控摄像头软件现状及未来发展趋势,侧重分析全球及中国市场的主要企业,同时对比北美、欧洲、日本、中国、东南亚、印度等地区的现状及未来发展趋势。 2019年全球安全监控摄像头软件市场规模达到了xx亿元,预计2026年将达到xx亿元,年复合增长率(CAGR)为xx%。 本文重点分析在全球及中国有重要角色的企业,分析这些企业安全监控摄像头软件产品的市场规模、市场份额、市场定位、产品类型以及发展规划等。 主要企业包括:     iSpy     NetCam Studio     Security Eye     Perfect Surveillance     Xeoma     Genius Vision     Anycam     DeskShare     ContaCam     Blue Iris Software     Ivideon     SmartViewer     ZoneMinder     C-MOR     Freedom VMS     Security Guard Systems    
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  • TCP/IP的三次握手,四次断开
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    TCP/IP的三次握手,四次断开

    一、先介绍TCP的报文格式​ TCP的报文格式:   源端口号:本次TCP连接中,发起连接的主机使用的端口号; 目的端口号:本次TCP连接主,接受连接的主机使用的端口号; 序号:通过TCP传输的每一个数据段,都有一个序号,作用是为了确认此数据段的顺序。网络中允许传输的数据长度是有限制的,所以当我们要通过TCP传输一个较大的数据时,TCP会将数据切割成很多小的数据段进行传输。而将这些小的数据段发送到目的主机时(发送方会同时发送多个数据),并不能保证它们是按顺序到达目的地,所以对于每一个数据段,都要有一个序号,来标识它们是属于总数据的哪一部分,以保证在目的主机中能将他们重新拼接。 确认序号:接收方若接收到一个数据段,会发送一个确认报文给发送方,告诉发送方已经接收到这个数据段,而确认序号的作用就是告诉发送方接收到了哪条数据段。若接收方接收到了序号为n的报文段,则确认序号将是n+1,表示它已经接收了n,下一条想要接收n+1; 首部长度:TCP报文的首部+选项的字节数; ACK:只有1 bit的标志位,若为1,表示这个数据段中的确认序号是
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  • TCP 三次握手 四次挥手
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    TCP 三次握手 四次挥手

         
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  • 2021-2027全球与中国OEM商用车远程信息处理市场现状及未来发展趋势
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    2021-2027全球与中国OEM商用车远程信息处理市场现状及未来发展趋势

    本文研究全球及中国市场OEM商用车远程信息处理现状及未来发展趋势,侧重分析全球及中国市场的主要企业,同时对比北美、欧洲、日本、中国、东南亚、印度等地区的现状及未来发展趋势。 2019年全球OEM商用车远程信息处理市场规模达到了xx亿元,预计2026年将达到xx亿元,年复合增长率(CAGR)为xx%。 本文重点分析在全球及中国有重要角色的企业,分析这些企业OEM商用车远程信息处理产品的市场规模、市场份额、市场定位、产品类型以及发展规划等。 主要企业包括:     Airbiquity     AGERO     BOX Telematics     Geotab     CalAmp     Ctrack     Davis Instruments     Fleetmatics     Intelligent Telematics     Omnitracs     OnStar     Orbcomm     QUALCOMM     Telit     Transport Management Solutions     Trimble
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  • 域格 ASR CAT4 系列模块FOTA 升级(HTTP 方式)
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    域格 ASR CAT4 系列模块FOTA 升级(HTTP 方式)

    一、制作升级包 在模块固件版本中有批处理文件“gen-fota.bat”,双击该批处理文件后,会在同一目录 下生成两个 bin 文件,如下图。这两个 bin 文件即为模块 FOTA 升级所需的升级包,分 别对应 nand 和 nor 两款 flash。(固件中原本已存在两个升级包,升级前可通过双击批 处理重新生成;模块使用的 flash 可通过 AT+HWINFO 查询。 二、将升级包上传到 http 服务器 升级包上传 HTTP 服务器后会生成一个 bin 文件地址,可先用浏览器打开该地址,若出 现下载链接,则可继续进行下面的操作,若不能出现则需要检查 http 服务器搭建是否有 问题。如下图: 三、模块配置 FOTA 升级地址,并下载升级包 指令: AT$MYFOTA=1,1,"http://203.156.205.55:8080/ASR6520200417/fbf_dfotaall7459.bin", "","" //第 3 位参数为升级包地址,第 4 位参数为用户名,第 5 位参数为密码 AT$MYFOTA?可查询升级包下载进度
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  • Windows记录登录日志
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    Windows记录登录日志

    Windows记录登录日志_NetRookieX的博客-CSDN博客_windows登录记录
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  • 5G工业网关在工业自动化系统的应用
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    5G工业网关在工业自动化系统的应用

    工业自动化利用无线网络、控制软件、现场总线等技术打造高度智能化工厂,以提高企业生产效率、增加生产利润减少成本。5G工业网关,是连接工业生产中不同网络环境的“关口”,具备高带宽、低延时、多接口、协议丰富等特点,广泛应用于无人巡检机器人、AGV仓储机器人、无人天车远程控制、智慧工厂运维等多个领域。 5G工业网关在工业自动化中的功能应用 1、丰富接口,4×LAN、1×WLAN、1×RS232(1×RS485)、1×RS485、SIM卡、TF卡、2×DI、3×继电器、3×ADC,提供模拟量/数字量/开关量等数据采集控制,支持PLC连接。 2、支持视频/图像/语音采集,具备人脸识别及视频深度分析能力。 3、4×POE供电(可选)支持设备供电。 4、支持WIFI,5G/4G,网口等方式接入互联网,可多网同时在线。 5、5G无线网络,支持边缘计算,数据传输高速率低延时。 6、支持OPC UA协议标准,可工业设
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  • iOS Mac设置代理以及忽略部分IP代理
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    iOS Mac设置代理以及忽略部分IP代理

    前言 在iOS开发中有时候需要用到代理,但是Mac中代理是如何设置的呢?还有设置代理后发现公司内网及部分网络无法使用,又怎样解决呢? 一、设置代理 1、在电脑右上角上找到网络图标------点击网络偏好设置 2、在网络中点击高级,我用的是网线,如果用WiFi也是一样的 3、设置代理 (1)选择代理 (2)勾选网络代理HTTP和HTTPS (3)设置你的代理域名以及端口号,如果是需要密码填写密码 (4)== 二、忽略部分IP代理 1、如上图所示第四步,在忽略这些主机与域的代理设置选项中填写 *.local,192.168.*.* 注意:多个主机和域之间使用英文逗号“,”分隔,还有每次打开代理设置的这个界面后,忽略这些主机与域的代理设置中的间隔符会自动转为“、”,需要手动更正为“,”后再保存设置,不然不生效 END.
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  • 2021-2027全球与中国MPO连接器市场现状及未来发展趋势
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    2021-2027全球与中国MPO连接器市场现状及未来发展趋势

    本报告研究全球与中国市场MPO连接器的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2016至2020年,预测数据为2021至2027年。 主要生产商包括:     T&S Communications     US Conec     Senko     Siemon     Amphenol     Sumitomo Electric     Suzhou Agix     Nissin Kasei     Molex     Panduit     AVIC JONHON     Optical Cable Corporation     HYC     Sanwa Denki Kogyo     TFC     Longxing     JINTONGLI 按照不同产品类型,包括如下几个类别:     单模MPO连接器     多模MPO连接器 按照不同应用,主要包括如下几个方面:     数据中心     电信    
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  • 虚拟机与宿主机网络
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    虚拟机与宿主机网络

    桥接、NAT和host-only三种网络连接方式的区别 一、不同网络连接方式对网络网络影响简介: 二、三种网络连接方式详细介绍: 我本机宿主机使用win10系统,IP地址为:192.168.1.117。 1、桥接方式 桥接方式下,虚拟机和宿主机处于同一网段,真实存在于网络中,像是一台真实的主机。虚拟机和宿主机彼此互通,且网络中的其他主机也可以互通。就像是连接在hub中的主机一样。获取的IP地址网段为:192.168.1.X,实际获取的为192.168.1.220。 优点:可以轻松实现上网,同网段中的主机任意互通。 缺点:占用网段中的IP地址。 2、NAT方式 NAT方式全称Network Address Translation,即借助网络地址转换功能,通过宿主机所在的网络实现访问互联网。此种方式下,虚拟机并不真实的存在于网络中,所以宿主机无法ping通虚拟机,虚拟机彼此间也不通。但是通过na
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  • 2021-2027全球与中国MEMS光纤开关市场现状及未来发展趋势
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    2021-2027全球与中国MEMS光纤开关市场现状及未来发展趋势

    本报告研究全球与中国市场MEMS光纤开关的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2016至2020年,预测数据为2021至2027年。 主要生产商包括:     DiCon Fiberoptics     Agiltron (Photonwares)     Sercalo Microtechnology     Adamant Namiki Precision Jewel     Thorlabs     AMS Technologies     Lumentum     Opneti Communications Co.     HYGJ Communication     Kennine     HYC Co. Ltd     GLsun Science and Tech     Gezhi Photonics     E-link China Technology     Flyin Optronics 按照不同
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  • 2021-2027全球与中国IEC入口滤波器市场现状及未来发展趋势
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    2021-2027全球与中国IEC入口滤波器市场现状及未来发展趋势

    本报告研究全球与中国市场IEC入口滤波器的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2016至2020年,预测数据为2021至2027年。 主要生产商包括:     Schaffer     Astrodyne TDI     TDK     Delta Electronics     TE Connectivity     High and Low Corp.     Roxburgh EMC     SCHURTER     Yunpen Electronic     KEMET (YAGEO)     EMI Solutions     Ohmite Mfg Co     BLA Etech     EMITECH MICRO COMPONENTS     Shenzhen YanBiXin Technology     Chengdu Mengsheng Electronic 按照不同产品类型,包括如下几个类别:  
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  • 2021-2027全球与中国EMI/EMC滤波器市场现状及未来发展趋势
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    2021-2027全球与中国EMI/EMC滤波器市场现状及未来发展趋势

    本报告研究全球与中国市场EMI/EMC滤波器的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及全球和中国市场主要生产商的市场份额。历史数据为2016至2020年,预测数据为2021至2027年。 主要生产商包括:     Schaffer     Astrodyne TDI     TDK     Delta Electronics     TE Connectivity     High and Low Corp.     Roxburgh EMC     Yunpen Electronic     SCHURTER     Ohmite Mfg Co     BLA Etech     KEMET (YAGEO)     EMI Solutions     Shenzhen YanBiXin Technology     Chengdu Mengsheng Electronic     EMITECH MICRO COMPONENTS 按照不同产品类型,包括如下几个类别:
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  • 2021-2027全球与中国3D图形计算器软件市场现状及未来发展趋势
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    2021-2027全球与中国3D图形计算器软件市场现状及未来发展趋势

    本文研究全球及中国市场3D图形计算器软件现状及未来发展趋势,侧重分析全球及中国市场的主要企业,同时对比北美、欧洲、日本、中国、东南亚、印度等地区的现状及未来发展趋势。 2019年全球3D图形计算器软件市场规模达到了xx亿元,预计2026年将达到xx亿元,年复合增长率(CAGR)为xx%。 本文重点分析在全球及中国有重要角色的企业,分析这些企业3D图形计算器软件产品的市场规模、市场份额、市场定位、产品类型以及发展规划等。 主要企业包括:     Microsoft     Academo     Calcflow     CalcPlot3D     GeoGebra     Grapher     Graphing Calculator 3D     Mathpix     MathWorks     Quick Graph 按照不同产品类型,包括如下几个类别:     浏览器     Windows系统     苹果系统     Linux系统     安卓系统     iOS系统 按照不同应用,主要包括如下几个方面:     工业  
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  • 防火墙(基本操作)
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    防火墙(基本操作)

    开启端口 firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent 重启防火墙 systemctl restart firewalld.service 移除端口 firewall-cmd --zone=public --remove-port=80/tcp 查看防火墙状态 systemctl status firewalld 开启防火墙 systemctl start firewalld 关闭防火墙 systemctl stop firewalld 监听端口 netstat -ano | findstr 80 命令含义: --zone #作用域 --add-port=80/tcp #添加端口,格式为:端口/通讯协议 --permanent   #永久生效,没有此参数重启后失效 # 查看firewall服务状态 systemctl status firewalld systemctl restart firewalld.servicechon # 开启
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  • 2021-2027全球与中国3D可视化产品配置器软件市场现状及未来发展趋势
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    2021-2027全球与中国3D可视化产品配置器软件市场现状及未来发展趋势

    本文研究全球及中国市场3D可视化产品配置器软件现状及未来发展趋势,侧重分析全球及中国市场的主要企业,同时对比北美、欧洲、日本、中国、东南亚、印度等地区的现状及未来发展趋势。 2019年全球3D可视化产品配置器软件市场规模达到了xx亿元,预计2026年将达到xx亿元,年复合增长率(CAGR)为xx%。 本文重点分析在全球及中国有重要角色的企业,分析这些企业3D可视化产品配置器软件产品的市场规模、市场份额、市场定位、产品类型以及发展规划等。 主要企业包括:     Configit     KBMax     Axonom     Atlatl Software     ThreeKit     Infor     Marxent     iONE360     Configure One     Experlogix     DriveWorks     Simplio3D     Configura     DynaMaker     ShapeDiver     ACATEC Software 按照不同产品类型,包括如下几个类别:    
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  • 2021-2027全球与中国3D产品可视化平台市场现状及未来发展趋势
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    2021-2027全球与中国3D产品可视化平台市场现状及未来发展趋势

    本文研究全球及中国市场3D产品可视化平台现状及未来发展趋势,侧重分析全球及中国市场的主要企业,同时对比北美、欧洲、日本、中国、东南亚、印度等地区的现状及未来发展趋势。 2019年全球3D产品可视化平台市场规模达到了xx亿元,预计2026年将达到xx亿元,年复合增长率(CAGR)为xx%。 本文重点分析在全球及中国有重要角色的企业,分析这些企业3D产品可视化平台产品的市场规模、市场份额、市场定位、产品类型以及发展规划等。 主要企业包括:     Threekit     Augment     CGTrader     MicroD     Cylindo     Productimize (DCKAP)     Marxent     Emersya     2Pi Digital Technologies     Havi Propel     Mojo Apps     Prodware     Roomle     Lunas Visualization     Microsoft     BRIKL 按照不同产品类型,包括如下几个类
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  • 网络地图服务中静态和动态的区别
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    网络地图服务中静态和动态的区别

    通过高速缓存预先创建切片而不是动态渲染地图的地图服务,被称为缓存(静态)地图服务。 动态地图服务则是在每一次请求提供地图时都需要服务器渲染一次的地图,使用切片缓存的地图服务可以显著提高地图传输的速度,而动态地图服务则具有更高的灵活性。
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  • HCIE-2-OSPF基本配置
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    HCIE-2-OSPF基本配置

    -------惠杰 OSPF基本特征  IGP:内部网关协议   RIP ====UCP 520   BGP ====TCP 179 IS-IS ====二层 14/15 ACL拒绝OSPF 端口号89的流量。 (echo cost multi path) 多区域 GTSM:TTL的安全 TTL为0报文会被丢弃。 区域0固定为骨干区域。 路由信息传递与路由计算分离   [Huawei]ospf ? INTEGER<1-65535> Process ID ( 进程ID:邻居建立不要求进程相同) mib-binding Mib-Binding a Process router-id router-id command group (路由器ID,自动选举,建议手工配置) valid-ttl-hops Valid GTSM TTL hops (TTL安全) vpn-instance VPN routing/forwarding Instance (V
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  • 浅谈TCP的三次握手和四次挥手
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    浅谈TCP的三次握手和四次挥手

           网络传输控制协议(TCP,Transmission Control Protocol)是一种面向连接的,可靠的,基于字节流的传输层控制协议。为了确保网络网络传输的可靠性,tcp往往会进行“三次握手”以确保建立建立可靠的连接,在传输结束时进行“四次挥手”以断开连接,下面我将以自己的理解简述一下以上两种过程. “三次握手” 1.第一次握手:client(客户端)会发送一个syn包(tcp连接的第一个包,非常小的数据包,此时的syn=x)到服务器,并进入SYN_SEND状态,等待服务器确认。 2.第二次握手:服务器收到客户端的syn包,在确认无误之后,自己也向客户端发送一个SYN包(SYN=y),即SYN+ACK(tcp确认机制),服务器此刻进入YSN_RECV状态。 3.第三次握手:客户端收到来自服务器的SYN=ACK包,再次向服务器发送确认包ACK,此包发送完毕,客户端与服务器同时进入ESTABLISHED(确立)状态,完成三次握手 (注:以上过程不包含要发送的任何数据,握手完成后,一旦建议了tcp连接,在通信的任何一方主
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  • 无线路由器实现网络接入
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    无线路由器实现网络接入

    目录 一、接入互联网方式1.1、常见的接入互联网方式1.2、传统拨号特点1.3、ADSL1.4、无线接入互联网1.5、光纤接入特点1.6、Cable Modem接入技术1.7、租用数字电路接入 二、无线上网连接及配置2.1、无线路由器连接方式2.2、无线路由器的基本配置2.3、WAN口设置2.4、LAN口配置2.5、WLAN配置 一、接入互联网方式 1.1、常见的接入互联网方式 1、传统拨号 2、ADSL(非对称用户数字线路) 3、 无线接入 4、光纤接入 5、Cable Modem接入 6、SDH(租用数字电路) 1.2、传统拨号特点 1、最大带宽56kb/s 2、电路交换网络 3、访问互联网时不能进行语音通话 1.3、ADSL 特点: 1、上网、打电话互不干扰 2、独享带宽,安全可靠:星型结构的网络拓扑 3、安装快捷方便:可直接利用现有的用户电话线 4、价格实惠:使用
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  • WPF 快捷键
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    WPF 快捷键

    prop+tab          自动创建     public int MyProperty { get; set; } propfull+tab     自动创建 private int myVar; public int MyProperty { get { return myVar; } set { myVar = value; } } propdp+tab    自动创建 public int MyProperty { get { return (int)GetValue(MyPropertyProperty); } set { SetValue(MyPropertyProperty, value); } } // Using a DependencyProperty as the backing store for MyProperty. This enables animation,
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  • 前端应该知道的HTTP知识
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    前端应该知道的HTTP知识

    前言 无论是前端开发工程师还是后端开发工程师,在工作中最常接触到的网络协议还是 http/https 协议,但是你真的了解 HTTP 吗?可以用以下问题进行自测: 为什么 HTTP 叫超文本传输协议HTTP 目前的版本是多少一个浏览器同时可以发送多少个HTTP请求TCP 和 HTTP 有什么关系 如果你感觉这些问题都还OK,别急还有更加劲爆的问题 为什么 HTTP1.1 会出现对头阻塞HTTP2.0 优化哪些问题TCP 的队头阻是什么什么是冷启动为什么需要三次握手HTTPS 的加密方式是什么 如果你对以上问题磨轮两可,那这边文章可以极大的帮助你,如果你对上面的问题都胸有成竹,那可以换一个地方继续摸鱼啦! HTTP 的发展历 纵观 HTTP 发展史,我们可以学到,任何技术都需要服务于业务,需求的变革从而影响技术的更新迭代,所以在我们平时做项目过程中 为了满足以后并不确定的需求从而把当前的项目架构弄的过
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  • 算法_二叉树_翻转二叉树
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    算法_二叉树_翻转二叉树

    文章目录 翻转二叉树1.解法2.总结算法 翻转二叉树 leetcode链接 1.解法 解法思路: 想把二叉树翻转,其实仔细一看,就是把每个二叉树的节点的左右孩子翻转,这样总体效果就是把整个二叉树翻转了。 所以只需要通过一种遍历手段把所有节点都遍历了,然后把每个节点的左右孩子翻转即可。 遍历手段选择: 前序遍历后序遍历层序遍历 这三种方式都可以,但是不要选择中序遍历。我们来考虑下面这棵树: 如果使用中序遍历(1234679) 首先需要先遍历1节点,然后翻转左右孩子,左右孩子都是空节点。然后遍历2节点,翻转左右孩子1和3,树变成了下面这个模样。 然后遍历2的右孩子,注意此时2的右孩子变为了1,但是我们的本意应该是想把3节点的左右孩子翻转,所以使用中序遍历会把某个节点(这个例子中是1节点)的左右孩子翻转两次,还会使得某个节点(这个例子中是3节点)的左右孩子不翻转。所以最好不
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  • 计算机网络之UDP协议
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    计算机网络之UDP协议

    本质 协议简单,搭建在IP协议之上尽可能的减少通信机制,允许用户直接发送报文的情况下最大限度的简化应用的设计,速度非常快目的为了更快传输,发送报文,无法拆分数据(因为无序,拆分可能导致报文不可用) 概念 在传输层提供直接发送报文(Datagram)的能力。Datagram是数据传输的最小单位。 为什么不直接用IP协议传输报文 IP协议只能吧数据从一个网络接口发送到另一个网络接口,无法寻址到应用。 封包格式 从封包格式可以看出,UDP头比TCP头简单很多,并且客户端不需要等待ACK确认,服务端不需要按照顺序接收报文。这都是一个目的:允许用户直接发送报文的情况下最大限度的简化应用的设计! Source Port:源端口号Destination Port:目标端口号Length:消息体长度Checksum:检查封包是否出错Data octets:一个字节一个字节的数据。Octet是8位 UDP 对比
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