IPv6 系列技术讲解-SRv6.pdf 本文档详细介绍了SRv6技术的相关知识点,涵盖了SRv6的简介、产生背景、技术价值、基础原理等方面的内容。 SRv6 简介 SRv6(Segment Routing over IPv6)是一种基于IPv6的Segment Routing技术,旨在解决IP/MPLS网络面临的挑战,实现网络架构的简化和云网融合。SRv6具有简化网络协议、促进云网融合、兼容存量网络、提升跨域体验、敏捷开通业务等特点。 SRv6 的产生背景 IP/MPLS网络面临的挑战包括网络复杂度增加、业务部署困难、网络维护困难等问题。SDN思想对网络的影响也加剧了这些问题。 Segment Routing 的产生是为了解决这些问题,SRv6则是 Segment Routing 在 IPv6 上的实现。 SRv6 的技术价值 SRv6具有多种技术价值,包括: * 简化网络协议:SRv6可以简化网络协议,使网络架构更加简洁、灵活和可扩展。 * 促进云网融合:SRv6可以促进云计算和网络的融合,实现业务的快速部署和灵活性。 * 兼容存量网络:SRv6可以与存量网络兼容,减少网络升级的成本和风险。 * 提升跨域体验:SRv6可以提供更好的跨域体验,提高业务的可靠性和质量。 * 敏捷开通业务:SRv6可以实现业务的快速开通和灵活性,提高业务的敏捷性。 SRv6 的基础原理 SRv6的基础原理包括: * 为什么说 SRv6 是 Native IPv6 技术:SRv6是基于IPv6的Segment Routing技术,利用IPv6的地址空间和扩展头来实现Segment Routing。 * IPv6 如何扩展支持 SRv6:IPv6可以通过扩展头来支持SRv6,实现Segment Routing的功能。 * SRv6 SID 有何特殊之处:SRv6 SID(Segment Identifier)是 SRv6 的一个关键组件,它具有特殊的编码格式和处理机制。 本文档为读者提供了SRv6技术的详细介绍,涵盖了SRv6的简介、产生背景、技术价值和基础原理等方面的内容,为读者提供了一个系统的学习资源。
2024-08-13 14:41:47 4.42MB
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对osi七层模型的功能进行了描述,并细致讲述了每一层的功能和需要注意的知识点,介绍ARP、TCP、UDP、DHCP等协议,并对ip地址划分、静态路由配置、ACL配置进行了讲述,非常适合初学网络的人员,通过学习可以对网络从整体层面有一个很好的认知,当然对于正在进行网络维护的人员也会有很大的帮助。 网络入门级的基础知识涵盖了许多关键概念,包括OSI七层模型、网络协议、IP地址划分、静态路由配置和ACL配置。这些知识对于理解和操作网络至关重要,无论是初学者还是经验丰富的网络管理员都能从中受益。 OSI七层模型是国际标准化组织(ISO)提出的通信系统互联标准,它将网络通信过程分解为七个层次,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。每一层都有其特定的功能,如物理层负责比特流传输,数据链路层则处理帧的封装与解封装,网络层则负责寻址和路由选择,传输层确保数据的可靠传输,会话层建立和管理会话,表示层处理数据格式和加密,而应用层为用户提供直接的服务接口。 在物理层,我们关注的是物理介质,如同轴电缆、双绞线、光纤和无线技术。例如,双绞线(网线)有568B线序标准,而光纤因其传输距离远、速度快、损耗低和抗干扰能力强等特点,被广泛应用于长距离通信。 数据链路层是网络通信的重要一环,负责将数据封装成帧,同时进行链路控制和MAC地址寻址。MAC地址是48位的二进制数,用于标识网络设备,通常以16进制形式表示。 网络层的主要任务是编址和路由。IP地址由网络地址和主机地址两部分构成,IP地址的划分需要借助子网掩码。子网划分是根据网络需求将大的IP地址空间划分为多个小的子网,例如在给定的C类IP地址192.168.10.0下,通过借用主机位可以创建4个子网,每个子网有62个可用IP地址。 ARP(Address Resolution Protocol)协议在网络层用于将IP地址解析为对应的MAC地址,以实现数据包在局域网内的正确传输。TCP(Transmission Control Protocol)和UDP(User Datagram Protocol)是传输层的两种主要协议,TCP提供可靠的、面向连接的通信,而UDP则是一种无连接、不可靠的数据传输方式。 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)协议则是网络基础中的另一重要组件,它自动分配IP地址和其他网络配置信息给网络设备,简化了网络管理。 静态路由配置涉及网络管理员手动设定路由规则,以指导数据包从源到目的地的路径。而ACL(Access Control List)配置则是用来过滤网络流量,允许或拒绝某些特定的数据包通过网络,起到网络安全和流量管理的作用。 理解这些基础知识,可以帮助我们构建网络通信的整体框架,理解网络数据传输的过程,以及如何管理和优化网络资源。无论是对网络初学者还是专业网络维护者,这些知识都是必备的。通过学习和掌握这些概念,我们可以更好地诊断网络问题,设计和实施有效的网络解决方案。
2024-07-27 10:16:48 11.85MB 网络 网络 网络协议 网络基础
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按行政区域的POI数据爬取 附带完整讲解的博客文章(见博主博客)
2024-07-22 15:08:07 2KB 智慧城市 百度地图
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在STM32系列的单片机中,ADC采样是由定时器触发的。而在DMA模式下,定时器产生的触发信号可以控制DMA的数据传输。本文将详细介绍ADC采样的DMA方式与定时器的相关知识。 一、DMA数据传输模式 DMA是“直接存储器访问”(Direct Memory Access)的缩写。DMA使用专门的控制器,把CPU从数据传输过程中解放出来,让CPU可以集中处理程序的逻辑。DMA数据传输模式分为两种: 抢占模式:每次DMA传输时都会占用总线,因此如果有多个DMA在同时传输时,会出现争用问题,导致DMA数据传输出现不稳定情况。 循环模式:DMA会循环传输数据。如果需要传输的数据长度大于DMA缓冲区大小,DMA会自动从缓冲区首地址重新开始传输数据,直到传输完毕。 二、ADC采样的DMA方式 ADC采样通常使用DMA方式来保存采样的数据。DMA控制器将采样到的数据存储在缓冲区中,当缓冲区满时通知CPU去处理数据。DMA传输模式可以使用抢占模式或循环模式。 在STM32微控制器中,ADC(模拟数字转换器)采样经常采用DMA(直接存储器访问)方式,配合定时器触发,以实现高效、低延迟的数据采集。下面将详细阐述这种工作模式的实现步骤及关键知识点。 了解DMA的基本原理。DMA是一种允许外设直接访问内存的技术,无需CPU参与数据传输过程。它分为抢占模式和循环模式。抢占模式下,多个DMA传输可能引发总线冲突,影响数据传输的稳定性;而循环模式则能确保数据连续传输,即使数据量大于缓冲区大小,也能自动从缓冲区头开始继续传输。 在ADC采样过程中,DMA模式的应用使得ADC转换完成后,结果能直接存入预先设定的内存区域,即DMA缓冲区。当缓冲区满时,DMA控制器会通过中断通知CPU处理这些数据,避免了频繁的上下文切换,提高了系统效率。 接下来,我们来看实现ADC采样DMA方式的具体步骤: 1. **配置DMA**:使用STM32的HAL库,调用`HAL_ADC_Start_DMA()`函数启动DMA传输。在此之前,需设置DMA控制器参数,如传输方向(从ADC到内存),传输数据大小(通常为16位),以及数据缓冲区的起始地址。 2. **配置ADC**:在初始化ADC时,选择外部触发模式,并指定定时器作为触发源。这需要在ADC的初始化结构体中设置相应的触发配置。 3. **配置定时器**:定时器的配置至关重要,因为它决定了ADC采样的频率和节奏。需要设置计数器值、时钟分频因子、自动重载值以及触发模式,确保定时器产生的中断能够正确触发ADC的转换。 4. **启动设备**:依次启动定时器、ADC和DMA。定时器的启动使得其开始计数,达到预设值时产生中断,触发ADC采样;ADC在接收到触发信号后开始转换;而DMA则开始接收ADC转换后的数据并存入缓冲区。 在实际应用中,为了确保系统的稳定性和效率,还需要考虑以下几个方面: - **中断管理**:当DMA缓冲区满时,会产生中断请求。需要设置适当的中断服务函数,以便在CPU空闲时处理ADC采样数据。 - **资源分配**:合理规划DMA通道和定时器资源,避免冲突和资源浪费。 - **错误处理**:设置错误处理机制,监控ADC、DMA和定时器的状态,确保异常情况下的系统安全。 STM32通过DMA和定时器实现ADC采样,不仅可以提高数据采集速度,还能降低CPU负载,优化系统性能。这种方法广泛应用于实时数据处理和高精度测量系统中。在设计和实现过程中,理解每个组件的工作原理并恰当配置,是保证系统稳定高效运行的关键。
2024-07-17 18:58:32 13KB stm32
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本篇文章全面介绍了电子负载的原理,尤其对电子负载在LED测量过程中存在的误区进行重点介绍。不仅如此,在本文当中还提出了一些可行的解决方法,以便得到较为稳定的电流数据。希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。 在LED电源测试中,电子负载扮演着至关重要的角色。然而,使用电子负载的过程中存在一些常见的误区,这可能导致测试结果的不准确,甚至影响LED电源产品的质量和安全性。本文旨在深入解析这些误区并提供解决方案。 电子负载的CV(Constant Voltage,恒定电压)模式是LED电源测试的基础。在CV模式下,电子负载通过电压负反馈电路来维持LED电源输出电流的稳定,以保持电容上的电荷平衡,从而达到恒定电压。决定CV精度的关键因素有两个:负载的带宽和LED电源输出电容的大小。如果负载带宽不足以跟踪电流变化,可能会导致输出电压震荡,增加电流纹波,影响测试结果的准确性。 负载带宽不足时,LED电源输出电流纹波高的问题尤为突出。此时,负载输入电压的剧烈变化会使LED输出电容进行大电流充放电,增大电流纹波。因此,选择具有足够带宽的电子负载至关重要。满量程电流上升时间是衡量负载带宽的一个间接指标,数值越小,表示负载响应速度越快,带宽越高。 此外,一些用户错误地认为数据跳动小的负载更适合LED测试。实际上,数据稳定性可以通过增加数据滤波时间来实现,但这可能导致低采样率下的测量结果失去准确性。为了确保测量的精确性,提高数据采样率才是关键。 在LED电源测试中,还需要关注以下几个要点: 1. 满量程电流上升时间:这是保证准确带载的基础,应尽可能选择数值较小的负载。 2. 数据采样率:高采样率能提供更准确的测量结果,应优先考虑。 3. Vpp(电压峰峰值)实时显示:Vpp的变化可以帮助判断测量数据的可信度。 4. 滤波速度调节功能:虽然可以改善数据稳定性,但不应过度依赖,因为过度滤波可能导致数据失真。 市场上有些号称专门用于LED电源测试的电子负载,可能实际上是通用电子负载改造而来,其带宽和采样率可能并不符合要求。这些负载可能会通过增加滤波强度、调整电压反馈环或内部加装电容来改善电流稳定性,但这可能导致测量结果的不可靠。 正确理解和使用电子负载对于LED电源的测试至关重要。在选择和操作电子负载时,应充分考虑带宽、采样率、Vpp监测和滤波等因素,以确保测试的准确性和有效性。同时,避免被市场上不合规的“专用”电子负载误导,确保选用具备高性能指标的设备,才能有效地评估和优化LED电源的性能。
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易语言模拟器中控源码 全新手游模拟器通用中控源码, 适用于各种游戏, 源码现成的只需要更换游戏就可以用哦, 带修改教程,带讲解说明, 简单易懂不需要别人指导在家可以自学。 降低新手编写多线程中控的门槛, 提高老鸟编写效率。 模版即买即用,节省开发时间。 1.本模板完美支持Win7、8、10,建议Win10使用 2.全新多线程框架,更稳定,更奔放,附带详细代码备注。 3.本框架最大程度优化解决之前版本的各种问题,优化更新对象及线程创建方式 4.【集保存功能】:全局自动保存日志及读写配置 5.【集成中控台】:一键启动,单个暂停、恢复,全部停止等右键常规操作 6.【多线程监控】:掉线重连,窗口奔溃 未响应,检测重新登录等 7.【集脚本功能】:账号库编辑,自动登录伪代码,自动循环换号,自动过滤账号 8.【集任务功能】:界面组件与任务关联代码框架,支持多任务自由搭配 9.【集交易框架】:支持账号库区分仓库与小号区别运行 10.【集输出功能】:实时输出日志与信息至中控界面,更直观更详细 11.本套代码仅需修改大漠注册码即可调用运行(需雷电模拟器) 12.本套代码附带调试运行视频一份 13.其他模
2024-07-14 15:16:01 774KB 课程资源
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小蚁智能摄像机1080P是一款高清网络监控设备,提供出色的视频质量和智能化功能,深受用户喜爱。本文将深入探讨这款摄像机的卡刷固件及其相关知识点,旨在帮助用户更好地理解和操作。 我们要了解什么是固件。固件是嵌入在硬件设备中的软件,它控制设备的操作和功能。对于小蚁智能摄像机1080P而言,固件就是其核心控制系统,包含了图像处理、网络连接、云存储等关键功能的代码。 卡刷固件,即通过SD卡来更新设备的固件。这种方法通常适用于不支持无线升级或需要解决特定问题的情况。小蚁智能摄像机1080P的卡刷固件更新过程可能包括以下步骤: 1. 下载最新的固件文件,例如2.1.0.0A_201703071456home_y20m、2.1.0.0B_201708041129home_y20m和2.1.0.0C_201710091352home_y20m。 2. 将这些文件解压到一个干净的SD卡根目录下,确保SD卡格式正确且无其他数据。 3. 将SD卡插入摄像机,按照官方指南启动固件升级流程,通常摄像机会自动识别并执行升级。 4. 升级过程中不要断电,等待完成后再取出SD卡,摄像机会重启并应用新固件。 标签中提到的"例题讲解 编程思路 趣味c程序"虽然与小蚁智能摄像机1080P的固件直接关联不大,但可以理解为固件开发过程中涉及的技能。编写和维护固件需要扎实的编程基础,特别是C语言,因为它是嵌入式系统中常用的编程语言。编程思路对于解决问题和优化固件性能至关重要,而例题讲解则可以帮助开发者积累经验,理解如何将理论知识应用于实际项目。 小蚁智能摄像机1080P固件的更新可能带来诸多改进,如提升视频质量、增强夜视效果、优化网络连接稳定性、增加新的智能功能(如人脸识别、移动侦测等)或修复已知问题。因此,定期检查和更新固件是确保设备持续高效运行的关键。 小蚁智能摄像机1080P的卡刷固件涉及到设备的硬件控制、软件升级流程、以及编程技术。用户应了解如何正确进行固件更新,以充分利用设备的潜力。同时,对于开发者来说,深入学习固件开发相关的编程知识和思路,将有助于他们设计出更优秀的智能设备固件。
2024-07-12 17:56:00 6.93MB 例题讲解 编程思路 趣味c程序
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**指针式万用表电路仿真与讲解教程** 在电子工程和电气技术领域,了解和掌握万用表的使用是至关重要的。指针式万用表作为传统的测量工具,能够测量电压、电流和电阻,是电路分析和故障排查的基础设备。本教程将通过Multisim这一强大的电路仿真软件,详细介绍如何构建和仿真指针式万用表电路,以加深对万用表工作原理的理解。 Multisim是一款广泛应用于教育和工业界的电路设计和仿真软件,它提供了直观的图形化界面,使用户可以轻松搭建电路,并进行实时仿真,观察电路的动态行为。在本教程中,我们将利用Multisim的特性,模拟指针式万用表在交流(AC)、直流(DC)和欧姆测量模式下的工作状态。 我们将构建基础的指针式万用表电路,包括电流表头、分压电阻网络和选择开关。电流表头是万用表的核心部件,它具有高内阻,能直接连接到被测电路而不影响其正常工作。在AC/DC模式下,我们需要考虑交流电流和直流电流的差异,选择合适的表头和耦合方式。在Multisim中,我们将设置不同的电压源,模拟不同类型的输入信号,观察指针的偏转情况。 接着,我们会转向欧姆表的仿真。欧姆表是通过内部电池和固定电阻来测量电阻的。在Multisim中,我们需要设定内部电池的电压,然后通过开关切换到欧姆测量模式。当选择欧姆测量时,表头与待测电阻并联,通过表头的偏转读取电阻值。在这个过程中,我们将学习如何调整内部电阻,以适应不同量程的测量需求。 在仿真过程中,我们还将讨论以下关键知识点: 1. **电路元件的选择与配置**:理解如何正确选择电流表头、分压电阻和开关,以及它们在电路中的作用。 2. **电流与电压的转换**:探讨如何通过电阻网络将电流信号转换为电压信号,以便于表头的读取。 3. **测量误差分析**:分析电路设计可能引入的测量误差,如非线性响应、读数精度等。 4. **仿真技巧**:学习如何使用Multisim进行电路分析,如使用虚拟仪表进行实时测量,使用示波器查看波形等。 5. **安全注意事项**:强调在实际操作中使用万用表的安全规则,如正确选择量程、避免短路等。 通过这个实践教程,读者不仅可以深化对指针式万用表工作原理的理解,还能提升在Multisim中的电路设计和仿真技能。对于电子工程初学者和专业技术人员来说,这是一次极好的学习和提高的机会。通过实际操作,你将能够更好地应对各种电路测量任务,为你的学习和职业生涯奠定坚实的基础。
2024-07-10 16:49:22 1.93MB 开发技术
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ACM之树形DP,利用子节点的信息维护父节点信息,想在区域赛拿奖的童鞋就抱走吧
2024-07-01 21:08:12 179KB 树形DP
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W5500移植讲解——STM32
2024-06-30 11:46:01 408KB 网络 stm32
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