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活着,为了让生活继续
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我的事故,请叫我小水货002 你是想要在小城市的安稳,今天醒来知道明天要做昨天同样的事情?还是想去诗和远方,不知疲倦地翻越每一个山丘?转眼毕业三年多了,我从小水货混成了大水货。刚参加工作的时候我被派到了重庆,期间去过一个叫”大足“的地方,那里的石刻最受欢迎的题材是”知足常乐“,我很长一段时间也以此为生活导向。 生活轻描淡写的给了我一巴掌,我们的小部门被撤销合并了,我面临失业的囧境。我运气比较好,主管帮我争取到两个选择,一留在福州当400,二回山西。我也不过毕业半年,胆小怕事,选择了回家(现在看来,当时400是一个非常不错的选择)。2016年初到2018年初,在三晋大地上顺风顺水,首付买房,准备结婚,工作如意。 2018年伊始,马不停蹄的犯错,忿忿而去,还未如愿见着不朽 就把自己先搞丢。 人要么在犯错中毁灭,要么在错误中涅盘。敢于承认,就还有希望。我曾经一度迷茫,怀疑自己,丧失斗志,甚至准备找一个小的集成商混日子。还好我亲爱的对象和我尊敬的导师骞总在深渊边上拉我一把,让我敢于正视自己的错误,积极调整自己心态,重新向生活不自量力的还手。 后来兰州dp和北京h3c,给了我机会,我选择了不知疲倦地翻越每一个山丘。(辛苦我亲爱的对象陪我一起攀爬) 感谢2018年帮助过我的每个人,赵总、梦酱、姚总等等。感谢李宗盛山丘带给我力量。 2018年12月18日
777777777 2015.1.7VLAN TRUNKVTPccnp 相同vlan的设备放在相同的机架上 静态和动态vlan 静态比较实用 动态vlan 客户端配置 收不到pc的数据桢 ,拔掉立即消失 一般手工分配的2到1001 1006-4096 扩展vlan,与vtp模式有关,以及交换机型号有关 二 、trunk 对交换机消耗少,但是加的字节多,是在交换机上作的加头部 Trunk 的封装默认与交换机型号有关 Dtp是cisco私有的 Native vlan 不打tag 加快转发速度,仅针对802.1q Show interface trunk Show interface switchport 三 、vtp cisco私有 Show vtp status 最高配置版本号 改动就会加1 拓展vlan vtp 设置成透明 再创建 2015.1.7VLAN TRUNKVTPccnp 相同vlan的设备放在相同的机架上 静态和动态vlan 静态比较实用 动态vlan 客户端配置 收不到pc的数据桢 ,拔掉立即消失 一般手工分配的2到1001 1006-4096 扩展vlan,与vtp模式有关,以及交换机型号有关 二 、trunk 对交换机消耗少,但是加的字节多,是在交换机上作的加头部 Trunk 的封装默认与交换机型号有关 Dtp是cisco私有的 Native vlan 不打tag 加快转发速度,仅针对802.1q Show interface trunk Show interface switchport 三 、vtp cisco私有 Show vtp status 最高配置版本号 改动就会加1 拓展vlan vtp 设置成透明 再创建 2015.1.7VLAN TRUNKVTPccnp 相同vlan的设备放在相同的机架上 静态和动态vlan 静态比较实用 动态vlan 客户端配置 收不到pc的数据桢 ,拔掉立即消失 一般手工分配的2到1001 1006-4096 扩展vlan,与vtp模式有关,以及交换机型号有关 二 、trunk 对交换机消耗少,但是加的字节多,是在交换机上作的加头部 Trunk 的封装默认与交换机型号有关 Dtp是cisco私有的 Native vlan 不打tag 加快转发速度,仅针对802.1q Show interface trunk Show interface switchport 三 、vtp cisco私有 Show vtp status 最高配置版本号 改动就会加1 拓展vlan vtp 设置成透明 再创建 2015.1.7VLAN TRUNKVTPccnp 相同vlan的设备放在相同的机架上 静态和动态vlan 静态比较实用 动态vlan 客户端配置 收不到pc的数据桢 ,拔掉立即消失 一般手工分配的2到1001 1006-4096 扩展vlan,与vtp模式有关,以及交换机型号有关 二 、trunk 对交换机消耗少,但是加的字节多,是在交换机上作的加头部 Trunk 的封装默认与交换机型号有关 Dtp是cisco私有的 Native vlan 不打tag 加快转发速度,仅针对802.1q Show interface trunk Show interface switchport 三 、vtp cisco私有 Show vtp status 最高配置版本号 改动就会加1 拓展vlan vtp 设置成透明 再创建 2015.1.7VLAN TRUNKVTPccnp 相同vlan的设备放在相同的机架上 静态和动态vlan 静态比较实用 动态vlan 客户端配置 收不到pc的数据桢 ,拔掉立即消失 一般手工分配的2到1001 1006-4096 扩展vlan,与vtp模式有关,以及交换机型号有关 二 、trunk 对交换机消耗少,但是加的字节多,是在交换机上作的加头部 Trunk 的封装默认与交换机型号有关 Dtp是cisco私有的 Native vlan 不打tag 加快转发速度,仅针对802.1q Show interface trunk Show interface switchport 三 、vtp cisco私有 Show vtp status 最高配置版本号 改动就会加1 拓展vlan vtp 设置成透明 再创建
第四条 Open Shotest Path First The Hello Protocol Hello协议的目的: 1.用于发现邻居 2.在成为邻居之前,必须对Hello包里的一些参数协商成功 3.Hello包在邻居之间扮演着keepalive的角色 4.允许邻居之间的双向通信 5.它在NBMA(NonbroadcastMulti-access)网络上选举DR和BDR Cisco路由器上Hello包默认的发送间隔(HelloInterval)是10秒;NBMA网络是30秒, 通过ip ospf hello-interval <seconds>来修改; 如果在4倍于这个时间间隔里(40秒和120秒)内仍然没有收到来自邻居的新的Hello包,这个邻居将被宣告为无效(dead) 通过命令ips ospf dead-interval <seconds>来修改 Hello Packet包含以下信息: 1.源路由器的RID 2.源路由器的Area ID 3.源路由器接口的掩码 4.源路由器接口的认证类型和认证信息 5.源路由器接口的Hello包发送的时间间隔 6.源路由器接口的无效时间间隔 7.优先级 8.DR/BDR 9.五个标记位(flag bit) 包括stub标识 10.源路由器的所有邻居的RID Network Type OSPF定义的5种网络类型: 1.点到点网络 2.广播型网络 3.NBMA网络 4.点到多点网络 5.虚链接(virtuallink) 点到点网络, 比如T1线路,是连接单独的一对路由器的网络,点到点网络上的有效邻居总是可以形成邻接关系的,在这种网络上,OSPF 包的目标地址使用的是224.0.0.5,这个组播地址称为AllSPFRouters 广播型网络, 比如以太网,Token Ring和FDDI,这样的网络上会选举一个DR和BDR,DR/BDR的发送的OSPF包的目标地址为224.0.0.5,运 载这些OSPF包的帧的目标MAC地址为0100.5E00.0005;而除了DR/BDR以外的OSPF包的目标地址为224.0.0.6,这个地址叫 AllDRouters NBMA网络, 比如X.25,Frame Relay,和ATM,不具备广播的能力,因此邻居要人工来指定,在这样的网络上要选举DR和BDR,OSPF包采用 unicast的方式 点到多点网络 是NBMA网络的一个特殊配置,可以看成是点到点链路的集合.在这样的网络上不选举DR和BDR 虚链接: OSPF包是以unicast的方式发送 所有的网络也可以归纳成2种网络类型: 1.传输网络(TransitNetwork) 2.末梢网络(Stub Network )
第三条 CIDR 不应该使用全0全1子网这个规定是很早一前留下来的,源于RFC950,而且从一开始RFC950也没有禁止使用全0和全1子网。后来在RFC1878中这个规定已经被废止了。也就是说,你现在完全可以使用全0和全1子网。 讲讲RFC950提到的原因: 假设我们有一个网络:192.168.0.0/24,我们现在需要两个子网,那么按照RFC950,应该使用/26而不是/25,得到两个可以使用的子网192.168.0.64和192.168.0.128 对于192.168.0.0/24,网络地址是192.168.0.0,广播地址是192.168.0.255 对于192.168.0.0/26,网络地址是192.168.0.0,广播地址是192.168.0.63 对于192.168.0.64/26,网络地址是192.168.0.64,广播地址是192.168.0.127 对于192.168.0.128/26,网络地址是192.168.0.128,广播地址是192.168.0.191 对于192.168.0.192/26,网络地址是192.168.0.192,广播地址是192.168.0.255 你可以看出来,对于第一个子网,网络地址和主网络的网络地址是重叠的,对于最后一个子网,广播地址和主网络的广播地址也是重叠的。在CIDR流行以前,这样的重叠将导致极大的混乱。比如,一个发往192.168.0.255的广播是发给主网络的还是子网的?这就是为什么在当时不建议使用全0和全1子网。在今天,CIDR已经非常普及了,所以一般不需要再考虑这个问题。 CIDR将class这个概念去除了,也就是说,在应用CIDR以后,IP地址不再分class A,classB,class C,而是使用prefix/length结构。也就是说,之前IP地址的组成是: |网络号|子网号| 主机号 | CIDR则使用: | prefix | 主机号 | 对于CIDR,一个IP地址总是要对应一个prefix length,所以不可能出现classfulIP中的那种混乱。这个也就是RIP和RIPv2之间最大的不同。 回到我上边的例子,在那个例子中,即使你使用全0子网,启用CIDR的路由器总是以prefix + length的形式记录IP地址,所以子网的网络号应该是192.168.0.0/26,而主网络的网络号是192.168.0.0/24,这样这两个IP地址就能够区分。 在路由器中配置ipsubnet-zero命令就可以使用从0开始的子网 12(0)版本缺省开启IP零子网
最近遇到了光模块,问题也比较多和大家分享下。 cisco系列 查看光模块信息的命令 show interfaces g1/23 transceiver 查看光模块信息 show interfaces GigabitEthernet 1/25 transceiver diagnosis 查看光模块发送接收光强 show interfaces tenGigabitEthernet 1/25 transceiver alarm 查看光模块的告警信息 华为系列 display transceiver interface G5/0/1 查看光模块光功率标准范围 display transceiver diagnosis interface G2/0/1 查看光模块发送接收光强 光功率异常损耗的原因有: (1)光连接器未连接好; (2)光纤曲率半径过小,整个光路上的任何部分光纤转弯半径不能小于4cm; (3)光纤接头或光接口被污染。 (4)工程上对光口及其互连的要求汇总 (5)未使用的光接口要关闭发射端,处于shutdown状态。 (6)单模口近距离尾纤互连,注意分析是否需要添加合适的光衰。 (7) 整个光路上的任何部分光纤转弯半径不能小于4cm。 (8)未连接到光口的尾纤接头、未连接尾纤的光口一定要安装保护帽。 (9)正常工作接收光功率小于过载光功率3-5dBm,大于接收灵敏度3-5dBm。 (10)法兰盘引入的光功率衰减:每个接插件衰减应该小于0.3dBm。 (11)光纤距离引入的光功率衰减:每公里光纤衰减应该小于0.8dBm。 (12) 单模口互连使用单模光纤,多模口互连使用多模光纤。 (13)无论是路由设备之间还是路由设备与传输设备之间,都要求直连口中心波长一致,不能一端是1310nm、另一端是 1550nm。 端口问题的一般处理思路。常见的端口问题可分为端口报文异常和端口频繁UP/DOWN两类。 入端口报文异常的处理思路如下: (1)如果端口状态LINK DOWN,建议测试链路、调整端口工作模式; (2)如果通过命令,端口入包统计不增加,同时对端出包统计也不增加,建议排查对端设备; (3)如果端口入包的错误统计频繁增加: 1、建议测试链路,链路质量差或者线路光衰大会导致报文在传输过程中出错; 2、通过命令,查看两端端口的工作模式是否相同; 3、排查对端设备; 4、更换光模块; 出端口报文异常的处理思路如下: (1)如果端口状态LINK DOWN,建议测试链路、调整端口工作模式; (2)通过命令,查询对端的入包统计,如果overruns、ignored计数增加,建议排查对端设备,如果CRC、frame、 throttles计数增加,建议测试链路,链路质量差或者线路光衰大会导致报文在传输过程中出错; (3)更换自身设备的光模块。 接口频繁UP/DOWN的问题处理思路如下: (1)如果是光口,则通过查看光模块alarm信息来排查两者光模块以及中间光纤问题。 (2)如果是电口,则可能会在自协商情况下因为协商不稳定导致问题。这种情况下可以尝试设置强制速率双工。
今天在论坛上看到了一些关于无线的问题,我就搬过来了 这个是我的给搂主的回答 1、无线设备中,面板式AP,吸顶式AP,AP+馈线天线。三种常见设备,各有什么优缺点,做选型时,有什么讲究? 面板式AP:安装、维护方便,不布线,不施工,不破坏原网络结构,只是将原有的接入模块替换成面板ap。不影原有网络使用,隐藏式设计。但是,每个房间都必须有一个,如果房间是较大的套间的话还必须考虑在房间里面的安装位置。可能得重新布线。另外还需考虑poe供电问题。 吸顶式AP:布设在楼道中,一个ap可以覆盖多个房间。但是ap的穿墙能力毕竟有限。布设数量相对较少。比如锐捷RG-AP530-I,覆盖半径达50m。吸顶式AP一般用于场地较空旷的环境中。 AP+馈线天线:ap功率较大,性能稳定,通过馈线加天线,直接延伸到房间内。需要新加布线,施工。 2、酒店客房做无线覆盖,采用面板式AP和采用楼道吸顶式AP哪种方案覆盖效果好,信号稳定。成本上又是孰高孰低。 个人认为,上述两种均不适合。前几天刚刚做了一个无限医护的检测报告,他们的ap部署有楼道吸顶ap方案的,也有病房吸顶的(不同的病科楼)实际效果并不理想。我想你们酒店客房应该比病房大坝。建议使用楼道吸顶ap并连接馈线进入客房。不过你们客房对零漫游要求不高,也可以直接考虑楼道吸顶ap。成本不好估计。 3、面板式AP背面的穿墙效果如何,一般酒店客房都是相邻两间房门靠门的设计,相邻两间房的中间的隔离的那道墙上内部穿网线,分别通向两个房间,意思就是相邻的两间房网线口是背对背的,那么安装面板式AP是背对隔壁房间的,这样AP的信号穿墙效果如何? 每种产品的性能有很大的差别。建议一个房间一个。 4、AP是否有必要划分vlan做二层隔离,这样的话是否会减少二层广播报文对无线带宽的占用,无线与有线网络之间是否有必要做二层隔离,有什么优、缺点? 这个问题没有太看明白,wlan是需要和vlan以及ap组关联后才能正常工作的。假设wlan是100,一般都会有一个vlan100供无线用户使用。无线与有线网比一定必须隔离,但是为了便于管理,控制网络问题控制在最小范围内,一般都是会将无线和有线隔离的。不隔离的优点就是你可以少做一些配置,比如给无线用户划一个dhcp pool。缺点就是不宜于管理。
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