Ubuntu下使用Terminal Server Client無法退出全屏

我在本本上裝了Ubuntu系統,開始喜歡上了它的3D效果

由于工作需要,經常要遠程連接到辦公室的Windows系統中。為了更大的分辨率需要使用全屏模式。但是發現連接上後無法退出,非常惱人

于是在Google上尋找解決方案。最後在Ubuntuforums(http://ubuntuforums.org) 上找到原因。

解決方法是: disable “fullscreen legacy support” in ccsm under “Workarounds”.

1. The <Advanced Desktop Effects Settings (ccsm)> tool to configure your compiz settings have to be installed.

2. Start this tool under SYSTEM -> PREFERENCES

3. Under the category UTILITY -> WORKAROUNDS you have to deactivate the <Legacy Fullscreen Support> which makes Wine and legacy applications fullscreen properly.

問題終于解決,以後可以非常方便地遠程我的Windows系統 :D

男人应该做的16件事

1.事业永远第一
虽然金钱不是万能的,但没有钱是万万不能的,虽然这句话很俗,但绝对有道理,所以30岁之前,请把你大部分精力放在你的事业上.

2,别把钱看得太重   
不要抱怨自己现在工资低,银行存款4位数以下,看不到前途,现在要做的就是努力学习,即使你文凭再高,怎么把理论运用到实践还是需要一个很长的锻炼过程,社会永远是一所最博大的大学,它让你学到的知识远比你在学校学到的重要得多,所以同样,你也别太介意学历低.30岁之前靠自己能力买车买房的人还是极少

3,学会体谅父母   
别嫌他们唠叨,等你为人父了你就知道可怜天下父母心,在他们眼里你还是个孩子,但他们真的老了,现在得你哄他们开心了,也许只要你的一个电话,一点小礼物,就可以让他们安心,很容易做到.

4,交上好朋友   
朋友对你一生都影响重大,不要去结识太多酒肉朋友,至少得有一个能在关键时刻帮助你的朋友,如果遇到这么一个人,就好好把握,日后必定有用,不管他现在是富还是穷.

5,别太相信爱情 (永远都会相信,即使不再需要.区别在于愿不愿意再付出感情而已.)   
心中要有爱,但请别说也别相信那些琼瑶阿姨小说里面的山盟海誓,世上本无永恒,重要的是责任,但女人心海底针,心变了,一切都成枉然,你要做的就是该出手时就出手,该放手时别犹豫.30岁之前的爱情不是假的,但只是大多数人都没有能真正把握好的能力,所以学会量力而行.

6,别担心至今还保留初吻(没担心过)
爱情不在多而在精,别以为自己20多岁还没碰过女孩子就害怕自己永远找不到老婆.以后你会有很多机会认识女孩子,要知道这个社会虽然男人多于女人,但现实是女人其实比男人更担心这个问题.男人30一枝花,你在升值而不是贬值,成熟的爱情往往更美丽更长久,所以不要像疯狗一样看到女孩就想追,学会品味寂寞.

7,不要沉迷于任何东西   
所谓玩物而丧志,网络游戏是你在出校门之前玩的,你现在没有多余的时间和精力花费到这上面,否则你透支的东西以后都得偿还.一个人要有兴趣,爱好,但请分清楚轻重.

8,年轻没有失败   
不要遇到挫折就灰心,年轻人要时刻保持积极向上的态度.失败了,重来过;失去了,再争取别的。错过了,要分析,下次来,要把握;幼稚了,下次,成熟点。不要紧,会好的,哪怕到了极点,也不要放弃,相信一定可以挺过去。不要消极,会好的。曾经的错,过去了,总不能回味在过去。现在的,很好,累完了,很舒服。不要伤心,总会有人在支撑你。

9,不要轻易崇拜或者鄙视一个人
人都有偶像,但请拥有你自己的个性.不要刻意去模仿一个人,因为你就是你,是唯一的,独一无二的,要有自信.也不要全盘否定一个人,每个人是有价值的,如果你不能理解他,也请学会接受.

10,要有责任心.   
不管你曾经怎样,但请从现在开始做一个正直的人.男人要有责任心,无论是工作还是生活上,一个有责任心的人才能让别人有安全感,才能让别人觉得你是一个值得信赖的人.我们不要懦弱,但请不要伤害爱你的人和你爱的人,尤其是善良的女孩,因为这个世界善良的女孩不多了,即使不想拥有,但也请让她保持她美丽的心.

11,男人的外貌并不重要.   
不要为自己的长相身高而过分担心,一个心地善良,为人正直的男人远比那些空有英俊相貌,挺拔身材但内心龌龊的男人要帅得多.如果有人以貌取人,请不要太在意,因为你不用去为一个低级趣味的人而难过.

12,学会保护身体   
不要以为现在抽烟喝酒,熬夜通宵也没什么事.那是因为你的身体正处于你一生的黄金时段.30岁以后你就能明白力不从心这个词的意义了,身体是革命的本钱,没有好的身体什么也做不了,所以要尽量让自己过有规律的健康生活.

13,别觉得一事无成.   
你现在还没有资格谈成功,当然如果你有千万资产的除外.一开始太固定的职业并不一定是好事,或许在不断的改行当中,你会学到更丰富的知识,而且可以挖掘出自己的潜能,找到最适合你的工作.

14,请认真工作   
即使你现在的工作再怎么无聊再怎么低级,也请你认真去对待,要知道任何成功人士都是从最小的事做起,或许你现在学不到多么了不起的知识,但起码你要学会良好的工作态度和工作方法,这对以后很重要.

15,请认真对待感情.   
不要羡慕那些换女人像换鞋一样的花花公子,逢场作戏的爱情只是让你浪费时间浪费精力,一个人最痛苦的不是找不到爱人,而是心中没有了爱,当你把我爱你3 个字变成你最容易说的一句话时,那么你在爱情的世界里已经很难找到真正的幸福了.爱情没有公平,总有一个人比对方付出得多,即使没有结果,也别觉得不值, 因为你的付出不光是为了她,也是为了你自己的爱,为爱付出是很可贵的,赞自己一下.

16.请留一点童心   
在内心深处,哪怕只是一个很小的角落里,请保持一份童心,不是幼稚,但有的时候单纯一点会让你很快乐.所以不要太计较得失,生活本无完美.

无线局域网标准802.11x总览

802.11是IEEE在1997年为无线局域网(Wireless LAN)定义的一个无线网络通信的工业标准。此后这一标准又不断得到补充和完善,形成802.11x的标准系列。802.11x标准是现在无限局域网的主流标准,也是Wi-Fi的技术基础。目前,WLAN领域主要是IEEE 802.11x系列与HiperLAN/x(欧洲无线局域网)系列两种标准。
在以下标准中,平时应用最多的应该是802.11a/b/g三个标准,均已得到相当广泛的应用;最新讨论中的标准是802.11n,在传输速度上有了一个大的飞跃,但截至2006年5月,该标准尚未被通过。
802.11
 802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据存取,速率最高只能达到2Mbps。由于它在速率和传输距离上都不能满足人们的需要,因此,IEEE小组又相继推出了802.11b和802.11a两个新标准,前者已经成为目前的主流标准,而后者也被很多厂商看好。

802.11a
802.11a(Wi-Fi5)标准是得到广泛应用的802.11b标准的后续标准。它工作在5GHzU-NII频带,物理层速率可达54Mbps,传输层可达25Mbps。可提供25Mbps的无线ATM接口和10Mbps的以太网无线帧结构接口,以及TDD/TDMA的空中接口;支持语音、数据、图像业务;一个扇区可接入多个用户,每个用户可带多个用户终端。

802.11b
 802.11b即Wi-Fi,它利用2.4GHz的频段,2.4GHz的ISM频段为世界上绝大多数国家通用,因此802.11b得到了最为广泛的应用。它的最大数据传输速率为11Mb/s,无须直线传播。在动态速率转换时,如果射频情况变差,可将数据传输速率降低为5.5Mb/s、2Mb/s和1Mb/s。支持的范围是在室外为300米,在办公环境中最长为100米。802.11b使用与以太网类似的连接协议和数据包确认,来提供可靠的数据传送和网络带宽的有效使用。

802.11c
802.11c在媒体接入控制/链路连接控制(MAC/LLC)层面上进行扩展,旨在制订无线桥接运作标准,但后来将标准追加到既有的802.1中,成为802.1d。

801.11d
他和802.11c一样在媒体接入控制/链路连接控制(MAC/LLC)层面上进行扩展,对应802.11b标准,解决不能使用2.4GHz频段国家的使用问题。

802.11e
802.11e是IEEE为满足服务质量(Qos)方面的要求而制订的WLAN标准。在一些语音、视频等的传输中,Qos是非常重要的指标。在802.11MAC层,802.11e加入了Qos功能,它的分布式控制模式可提供稳定合理的服务质量,而集中控制模式可灵活支持多种服务质量策略,让影音传输能及时、定量、保证多媒体的顺畅应用,WIFI联盟将此称为WMM(wi-fi multimedia) 。

802.11f
802.11f追加了IAPP(inter-access point protocol)协定,确保用户端在不同接入点间的漫游,让用户端能平顺、无形地切换存取区域。 802.11f标准确定了在同一网络内接入点的登陆,以及用户从一个接入点切换到另一个接入点时的信息交换。
802.11g
802.11g是为了提高更高的传输速率而制定的标准,它采用2.4GHz频段,使用CCK技术与802.11b(Wi-Fi)后向兼容,同时它又通过采用OFDM技术支持高达54Mbit/s的数据流,所提供的带宽是802.11a的1.5倍。从802.11b到802.11g,可发现WLAN标准不断发展的轨迹:802.11b是所有WLAN标准演进的基石,未来许多的系统大都需要与802.11b向后向兼容,802.11a是一个非全球性的标准,与802.11b后向不兼容,但采用OFDM技术,支持的数据流高达54Mbit/s,提供几倍于802.11b/g的高速信道,如802.11b/g提供3个非重叠信道可达8-12个;

可以看出,在802.11g和802.11a之间存在与Wi-Fi兼容性上的差距,为此出现了一种桥接此差距的双频技术——双模(dual band)802.11a+g(=b),它较好地融合了802.11a/g技术,工作在2.4GHz和5GHz两个频段,服从802.11b/g/a等标准,与802.11b后向兼容,使用户简单连接到现有或未来的802.11网络成为可能。

802.11h
是为了与欧洲的HiperLAN2相协调的修订标准,美国和欧洲在5GHz频段上的规划、应用上存在差异,这一标准的制订目的,是为了减少对同处于5GHz频段的雷达的干扰。类似的还有802.16(WIMAX),其中802.16B即是为了与Wireless HUMAN协调所制订。
802.11h涉及两种技术,一种是动态频率选择(DFS),即接入点不停地扫描信道上的雷达,接入点和相关的基站随时改变频率,最大限度地减少干扰,均匀分配WLAN流量;另一种技术是传输功率控制(TPC),总的传输功率或干扰将减少3dB。
802.11i
802.11i是无线局域网的重要标准,也称为Wi-Fi保护访问,它是一个存取与传输安全机制,由于在此标准未定案前,WI-FI联盟已经先行暂代地提出比WEP(Wired Equivalent Privacy)更高防护力的WPA(WI-FI Protected Access),因此802.11i也被称为WPA2。
WPA使用当时密钥集成协议进行加密,其运算法则与WEP一样,但创建密钥的方法不同。
802.11j
它是为适应日本在5GHz以上应用不同而定制的标准,日本从4.9GHz开始运用,同时,他们的功率也各不相同,例如同为5.15-5.25GHz的频段,欧洲允许200MW功率,日本仅允许160MW。

802.11k
802.11k为无线局域网应该如何进行信道选择、漫游服务和传输功率控制提供了标准。他提供无线资源管理,让频段(BAND)、通道(CHANNEL)、载波(CARRIER)等更灵活动态地调整、调度,使有限的频段在整体运用效益上获得提升。
在一个无线局域网内,每个设备通常连接到提供最强信号的接入点。这种管理有时可能导致对一个接入点过度需求并且会使其他接入点利用率降低,从而导致整个网络的性能降低,这主要是由接入用户的数目及地理位置决定的。在一个遵守802.11k规范的网络中,如果具有最强信号的接入点以其最大容量加载,而一个无线设备连接到一个利用率较低的接入点,在这种情况下,即使其信号可能比较弱,但是总体吞吐量还是比较大的,这是因为这时网络资源得到了更加有效的利用。

802.11l
由于(11L)字样与安全规范的(11i)容易混淆,并且很像(111),因此被放弃编列使用。

802.11m
802.11m主要是对802.11家族规范进行维护、修正、改进,以及为其提供解释文件。802.11m中的m 表示Maintenance。

802.11n
提升传输速度,目标突破100MBPS。IEEE802.11n工作小组由高吞吐量研究小组发展而来,并计划将WLAN的传输速率从802.11a和802.11g的54Mbps增加至108Mbps以上,最高速率可达320Mbps,成为802.11b、802.11a、802.11g之后的另一个重要标准。和以往的802.11标准不同,802.11n协议为双频工作模式(包含2.4GHz和5.8GHz两个工作频段),保障了与以往的802.11a/b/g标准兼容。

802.11o
针对VOWLAN(Voice over WLAN)而制订,更快速的无限跨区切换,以及读取语音(voice)比数据(Data)有更高的传输优先权。

80211p
80211p是针对汽车通信的特殊环境而出炉的标准。最初的设订是在300M距离内能有6MBPS的传输速度。它工作于5.9GHz的频段,并拥有1000英尺的传输距离和6Mbps的数据速率。802.11p将能用于收费站交费、汽车安全业务、通过汽车的电子商务等很多方面。
从技术上来看,802.11p对802.11进行了多项针对汽车这样的特殊环境的改进,如热点间切换更先进、更支持移动环境、增强了安全性、加强了身份认证等等。

802.11Q
制订支援VLAN (virtual LAN,虚拟区域网路)的机制 。

802.11R
802.11r标准,着眼于减少漫游时认证所需的时间,这将有助于支持语音等实时应用。
  使用无线电话技术的移动用户必须能够从一个接入点迅速断开连接,并重新连接到另一个接入点。这个切换过程中的延迟时间不应该超过50毫秒,因为这是人耳能够感觉到的时间间隔。但是目前802.11网络在漫游时的平均延迟是几百毫秒,这直接导致传输过程中的断续,造成连接丢失和语音质量下降。所以对广泛使用的基于802.11的无线语音通讯来说,更快的切换是非常关键的。
  802.11r改善了移动的客户端设备在接入点之间运动时的切换过程。协议允许一个无线客户机在实现切换之前,就建立起与新接入点之间安全且具备QoS的状态,这会将连接损失和通话中断减到最小。

802.11s
制订与实现目前最先进的MESH网路,提供自主性组态(self-configuring),自主性修复(self-healing)等能力。无线网状网可以把多个无线局域网连在一起从而能覆盖一个大学校园或整个城市。当一个新接入点加入进来时,它可以自动完成安全和服务质量方面的设置。整个网状网的数据包会自动避开繁忙的接入点,找到最好的路由线。目前关于该标准共有15个提案。IEEE可能在2008年正式认可该标准。

802.11t
提供提高无线电广播链路特征评估和衡量标准的一致性方法标准,衡量无线网络性能。

802.11u
与其他网络的交互性。以后更多的产品将兼具Wi-Fi与其他无线协议,例如GSM、Edge、EV-DO等。该工作组正在开发在不同网络之间传送信息的方法,以简化网络的交换与漫游。

802.11v
无线网络管理。V工作组是最新成立的小组,其任务将基于802.11k所取得的成果。802.11v主要面对的是运营商,致力于增强由Wi-Fi网络提供的服务。

 

来源:http://www.edu.cn/ji_shu_ju_le_bu_1640/20080728/t20080728_312290.shtml

ARP解析过程

ARP
当 IP 通过共享访问、基于广播的网络技术(例如以太网或 802.11 无线 LAN)发送数据包时,协议必须能够解析与数据包要转发到的节点的 IPv4 地址(又称下一跃点 IPv4 地址)相对应的媒体访问控制 (MAC) 地址。正如 RFC 826 所定义的,ARP 使用 MAC 级广播将下一跃点 IPv4 地址解析为它们的相应 MAC 地址。

 

在转发数据包时,IPv4 基于目标 IPv4 地址和路由确定过程来决定下一跃点 IPv4 地址和接口。然后,IPv4 将 IPv4 数据包、下一跃点 IPv4 地址和下一跃点接口传递给 ARP。

如果数据包的下一跃点的 IPv4 地址与数据包目标的 IPv4 地址相同,则 ARP 执行到目标的直接传送。在直接传送中,ARP 必须将数据包目标的 IPv4 地址解析为它的 MAC 地址。

如果数据包的下一跃点的 IPv4 地址与数据包目标的 IPv4 地址不同,则 ARP 执行到路由器的间接传送。在间接传送中,ARP 必须将路由器的 IPv4 地址解析为它的 MAC 地址。

为将数据包的下一跃点的 IPv4 地址解析为它的 MAC 地址,ARP 使用共享访问网络技术(例如以太网或 802.11)上的广播工具来发送一个广播 ARP 请求帧。作为响应,发送方会收到一个 ARP 应答帧,其中包含与数据包的下一跃点的 IPv4 地址相对应的 MAC 地址。

ARP 缓存
为最大限度地减少广播 ARP 请求帧的数量,许多 TCP/IP 协议实现都包含一个 ARP 缓存,它是一个记录了最近解析过的 IPv4 地址及其相应的 MAC 地址的表。在发送 ARP 请求帧之前,ARP 将首先检查此缓存。每个接口都有其自己的 ARP 缓存。

ARP 缓存可具有以下特性(具体取决于供应商实现):

? ARP 缓存条目可以是动态的(基于 ARP 应答),也可以是静态的。静态 ARP 缓存条目是永久性的,您可以使用 TCP/IP 工具(例如 Windows 附带的 Arp 工具)手动添加它们。静态 ARP 缓存条目禁止节点发送对常用的本地 IPv4 地址(例如路由器和服务器的 IPv4 地址)的 ARP 请求。使用静态 ARP 缓存条目的问题是,在网络适配器设备发生更改时您必须手动更新它们。 
 
? 动态 ARP 缓存条目拥有与之相关的超时值,所以在超过指定的时间后,将从缓存中删除它们。例如,Windows 的动态 ARP 缓存条目不超过 10 分钟就会被删除。 
 

要查看基于 Windows 的计算机上的 ARP 缓存,请在命令提示符下键入 arp -a。您还可以使用 Arp 工具来添加或删除静态 ARP 缓存条目。

ARP 过程
在发送主机发送初始数据包或路由器转发数据包时,IPv4 会将 IPv4 数据包、下一跃点 IPv4 地址和下一跃点接口发送给 ARP。无论是执行直接传送还是间接传送,ARP 都执行下面的过程:

1. 根据下一跃点 IPv4 地址和接口,ARP 会检查适当的 ARP 缓存以查找与下一跃点 IPv4 地址相匹配的条目。如果 ARP 找到了一个相应条目,则 ARP 会跳到步骤 6。 
 
2. 如果 ARP 没有找到任何相应的条目,则 ARP 将构造一个 ARP 请求帧。此帧包含发出 ARP 请求的接口的 MAC 地址和 IPv4 地址以及 IPv4 数据包的下一跃点 IPv4 地址。然后,ARP 将从相应的接口广播此 ARP 请求帧。 
 
3. 子网中的所有节点都会接收此广播帧并处理 ARP 请求。如果 ARP 请求中的下一跃点地址对应于分配给子网中的某个接口的 IPv4 地址,则该接收节点会使用 ARP 请求方的 IPv4 地址和 MAC 地址更新它自己的 ARP 缓存。所有其他节点都会悄悄地丢弃该 ARP 请求。
 
4. 被分配了 IPv4 数据包的下一跃点地址的接收节点会构造一个 ARP 应答,并会直接将该应答发送给 ARP 请求方;该应答包含被请求的 MAC 地址。 
 
5. ARP 请求方将在收到 ARP 应答后使用地址映射更新其 ARP 缓存。通过 ARP 请求和 ARP 应答的交换,ARP 请求方和 ARP 应答方都在其 ARP 缓存中拥有了对方的地址映射。
 
6. ARP 请求方通过将 IPv4 数据包定址到解析的 MAC 地址来将其发送到下一跃点。 

按</p>
</div>
<div class= Networking - (Seb)

解释route print命令

本机地址:202.256.257.258  
掩码:255.255.255.0  
操作系统:w2k server  
T:\>route print  Q F*qYT
===========================================================================
Interface List   ?;Lz4H+o1dk
0×1 ……………………… MS TCP Loopback interface   zC^^/I
0×1000003 …44 e0 4c 10 43 1d …… Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC  
===========================================================================
==========================================================================  T Z,Up+aGp
Active Routes:  
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric  
      0.0.0.0          0.0.0.0    202.256.257.1  202.256.257.258      1  
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1  
     202.256.257.0    255.255.255.0  202.256.257.258  202.256.257.258      1  
   202.256.257.258  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       1  
  202.256.257.255  255.255.255.255  202.256.257.258  202.256.257.258      1  
        224.0.0.0        224.0.0.0  202.256.257.258  202.256.257.258      1  !qFzGt N7j
  255.255.255.255  255.255.255.255  202.256.257.258  202.256.257.258      1  0y!O3×5l5E(^mx
Default Gateway:     202.256.257.1  N+W(Gt3y/d
===========================================================================
这是route命令的第一个参数的输出,首先是最上方给出了接口列表,一个本地循环,一个网卡接口,网卡结构给出了网卡的mac地址。再说说每一列的内容吧,从做到右依次是:Network Destination(目的地址),Netmask(掩码),Gateway(网关),Interface(接口),Metric(也不知道是什么,姑且认为是一个度量值或是管理距离)。  +d-h#_+Ntw`0jo-|
     下面说说每一行内容代表的内容,首先是  
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric  a4U(d |/I Q’R$[
          0.0.0.0          0.0.0.0    202.256.257.1  202.256.257.258      1  8C$tvz0]j$i2G)~_
这表示发向任意网段的数据通过本机接口202.256.257.258被送往一个默认的网关:202.256.257.1,它的管理距离是1,这里对管理距离说说,管理距离指的是在路径选择的过程中信息的可信度,管理距离越小的,可信度越高。  
  再看看第二行  
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric  1GF SqJ
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1  3D Pk$n*ww7Z
A类地址中127.0.0.0留住本地调试使用,所以路由表中所以发向127.0.0.0网络的数据通过本地回环127.0.0.1发送给指定的网关:127.0.0.1,也就是从自己的回环接口发到自己的回环接口,这将不会占用局域网带宽。  
 第三行  
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric  
    202.256.257.0    255.255.255.0  202.256.257.258  202.256.257.258      1  
这里的目的网络与本机处于一个局域网,所以发向网络202.256.257.0(也就是发向局域网的数据)使用本机:202.256.257.258作为网关,这便不再需要路由器路由或不需要交换机交换,增加了传输效率。  2b0?5v h+S
     第四行  eV!t0O”P%Q:a4lw
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric  
202.256.257.258  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       1  *uHf;ZpQ3LJ
表示从自己的主机发送到自己主机的数据包,如果使用的是自己主机的IP地址,跟使用回环地址效果相同,通过同样的途径被路由,也就是如果我有自己的站点,我要浏览自己的站点,在IE地质栏里面输入localhost与202.256.257.258是一样的,尽管localhost被解析为127.0.0.1。  S[.d#{1?:\$W5FN |&?
     第五行  &k/G'Bl#kOEr4I
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric  
202.256.257.255  255.255.255.255  202.256.257.258  202.256.257.258      1  
 这里的目的地址是一个局域广播地址,系统对这样的数据包的处理方法是把本机202.256.257.258作为网关,发送局域广播帧,这个帧将被路由器过滤。  
    第六行  
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric  B&ti2VmHxAk
        224.0.0.0        224.0.0.0  202.256.257.258  202.256.257.258      1  I ]!Amlk S4fW/fY
这里的目的地址是一个组播(muticast)网络,组播指的是数据包同时发向几个指定的IP地址,其他的地址不会受到影响。系统的处理依然是适用本机作为网关,进行路由。这里有一点要说明的组播可被路由器转发,如果路由器不支持组播,则采用广播方式转发。  ^’am:DI7D;_-C
     最后一行  
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric  
255.255.255.255  255.255.255.255  202.256.257.258  202.256.257.258      1  
 目的地址是一个广域广播,同样适用本机为网关,广播广播帧,这样的包到达路由器之后被转发还是丢弃根据路由器的配置决定。  
 还有个半行没有解释  
Default Gateway:     202.256.257.1  
 这是一个缺省的网关,要是发送的数据的目的地址根前面例举的都不匹配的时候,就将数据发送到这个缺省网关,由其决定路由。 

来源: http://bbs.54master.com/archiver/tid-209460.html

葫芦丝课

傍晚刚从椒江监考回来,晚上便跑去学生活动中心参加葫芦丝的培训。我7点多过到那边,那些学生已经在上课了。我一看,里面清一色都是女生,教的老师是个男的,而林处还没过来。我自然不好意思进去,还好在楼梯口碰到一个男生一个人在窗口吹葫芦丝,就跟他一起讨论一起学了。后来林处回来了,我们就一起进去听老师讲课。林处要我吹一遍最简单的那首《婚誓》给他听,本来一个人在宿舍的时候吹得还不蛮不错的,不过吹给林处听时就有点乱了。估计还是不熟够练的原因。后来我还顺便学了一下倚音、打音、叠音、颤音等的奏法。那些上课的女生中,有几个好历害,而且很会识谱,后来才知道是艺术学院的,也难怪。练了一个多小时,嘴巴都痛了。总体感觉葫芦丝不难。就是要多练,苦练,还有多掌握乐理相关的知识,更重要的是节拍的控制了。下个周日再去听课,嘿嘿。。。

麻将国粹无处不在

昨天,我无意中把奥运会口号:
“同一个世界,同一个梦想”
倒着一念,竟然是:
“想摸个一筒,就是个一筒!”
乖乖,麻将国粹无处不在啊 :D

小侄女的生日

一晃一年过去了,小侄女小畦已经一周岁了。今天她过生日,早就说要过去。不过因为要上班,时间好紧,而且天气又不是很好,下班后还是表弟过来接我过他家的,还真不好意思,摆那样的架子。不过也没办法,若要等我自己折腾过去饭菜早凉了

半年多不见小畦,长大了好多,都长小牙了,再过几个月差不多会走路了。只可惜我这个伯伯太陌生了,见我抱她就哭。我也没准备什么好礼物送给小畦,当时想了好久,在淘宝网上找了好多,也没找出个满意的,最后选了一套衣服。当时想买玩具,感觉她现在还小,没合适的。

表弟小我一岁,因为小时候不爱读书就早早工作了,收入不高却很辛苦。去年结了婚,还当了爸爸。反倒我这个表哥的现在还是条光棍,惭愧。看他们一家人日子过得虽然不怎么宽裕,但还是有滋有味的,蛮羡慕的

因此我也反思了一下自已,以前一直读书读书,现在真正要面临这些了,对我感觉是那么遥远。再说由于专业的原因,习惯了坐电脑前,白天工作坐电脑前,晚上下班往往依然如此,很少去接触外界。因此往往感觉自己的生活过于呆板,而且不善于去扩大自己的交际圈,因此在无事的时候,更显得孤独。这么多年了,回头想想还真是亏了,失去了太多学习的机会。学习知识只是人生很一小部分,学习做人、学会生活更重要。以后必须得努力改变这一状况。

 

小侄女

小侄女

根据IP地址,找到交换机上相对应的端口

案例名称
根据IP地址,找到交换机上相对应的端口
 
案例介绍
前面我写了一篇SNIFFER监控的案例,那么我们通过监控自然会发现一些问题。对于网络管理员来说,监控不是目的,而是手段,我们在SNIFFER监控服务上发现某个IP地址异常发包,或是BT下载,或是流量过大,总之,如果发现这个IP地址有问题,我们就要对之处理,来维护网络的稳定,健康运行。那么,发现某个IP地址有问题了,中病毒,异常发包,我们要怎么来处理呢?
我们的处理思路是这样的:为了保证网络正常,避免传染到企业网里的其它电脑,我们就需要将其断网。在CISCO交换机很容易实现,把那个电脑连接的端口SHUT就可以了。如何找到对应的端口,就是我们这里要重点讲解给大的。
 
 
 
 
配置命令
1. 在核心交换机SCM4506-A
show arp | in 172.27.47.5 找到其MAC地址,
2. 然后show mac-address-table address 0009.6b8c.64ec 找到对应交换机端口是G3/15
3. 我们知道172.27.47.5肯定不可能是连在SCM4506-A的核心交换机上,肯定是TRUNK在核心交换机上的接入层交换机,某台CISCO29系统交换机上。
我们再用命令show cdp neighbors GigabitEthernet3/15 看一下G3/15上连的是哪台接入层交换机。找到是CISCO2924. 后面就好处理了,TELNETCISCO2924上,
再次使用 show mac-address-table address 0009.6b8c.64ec 相对应的端口SHUTDOWN
 
===================================
0710-SCM4506-A>show cdp neighbors GigabitEthernet3/15  查找端口上所接的设备
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID
254150           Gig 3/15           166          S I      WS-C2950G-Gig 0/2
 
Cisco2924#show mac-address-table dynamic address 0009.6b8c.64ec
Non-static Address Table:
Destination Address Address Type VLAN Destination Port
——————- ———— —- ——————–
0009.6b8c.64ec Dynamic 2 FastEthernet0/2
Cisco2924#show mac-address-table dynamic interface f0/2
Non-static Address Table:
Destination Address Address Type VLAN Destination Port
——————- ———— —- ——————–
0009.6b8c.64ec Dynamic 2 FastEthernet0/2
  通过以上命令可知,MAC地址0009.6b8c.64ec Cisco 2924交换机相连,且是该端口上唯一活动的MAC地址,所以IP172.27.47.5的机器应该就连接在这个端口上。

VTP(VLAN Trunking Protocol)

1、VTP作用
  交换机通过VTP定时(每5分钟)或实时(当交换机的参数有改变时),向同一管理域进行多点传送公共管理域消息,并通过同一管理域同步所配置VLAN的识别信息(在网络较大时作用明显),支持混合介质(FDDI、ATM等),精确跟踪VLAN的增、减、更名等实时情况。VTP为第二层信息协议,主要是维护配置的一致性。缺省情况下交换机处于non-management-domain状态,其VLAN信息不会宣告出去。通过设置VTP Pruning (缺省为关状态),增加可用带宽。

2、VTP三种模式:Server(缺省)、Client、Transparent
  •Server:创建、更改和删除VLAN以及用于整个VTP域的其它配置参数,这些消息被依次传到相同域中的VTP客户,VLAN配置信息存于NVRAM
  •Client:VLAN配置信息不存于NVRAM,当在VTP的客户也不能创建、更改和删除VLAN,只能同步收到的VLAN信息
  •Transparent:当交换机不需要或不想加入VTP时,主要是用作本地管理,不与其它交换机共享VLAN信息,但仍可以将VTP通告转送到其它交换机。

3、VTP裁剪
  由于ISL主干线路承载了所有VLAN的流量,因此,有些流量可能不必广播到在无需运载它们的链路上,VTP裁剪使用VLAN通告来决定什么时候该主干连接不需要泛洪式的传输,缺省的情况下,主干连接运载此VTP管理域中的所有VLAN流量,而在实际工作中,有些交换机交不必将本地端口配置到每个VLAN中,这样启用VTP配置就成为必要。

4、使用VTP配置VLAN
  对Catalyst 1900交换机,默认的VTP配置参数如下:
  •VTP域名:None(无)
  •VTP模式:Server(服务器)
  •VTP口令:None(无)
  •VTP裁剪:Disabled(禁止)
  •VTP陷阱:Enabled(启用)
  VTP域名可以指定或学习到,缺省的情况下是不设置的。如果缺省配置收到一个有域名的VTP通告,它就会使用该域名;如果交换机已配置了域名,又收到一个域名通告,则会忽略。
  VTP和管理域可以设置口令,但在域中的所有交换机必须输入相的口令,否则VTP将不能正常工作。
  VTP服务器上的VTP裁剪的启用和禁止将会传播到整个管理域中,如果VTP裁剪启用,除VLAN1上的所有VLAN将被裁剪。
  假定有如图3的VLAN连接,具体配置如下:
  •作为VTP服务器交换机1的配置
  switch1#configure terminal
  switch1(cofig)#ip address 10.5.5.11 255.255.255.0
   
  图3
  switch1(cofig)#ip defaul-gateway 10.5.5.3
  switch1(cofig)#vtp server domain Hartsfield purning enable
  switch1(cofig)#vlan 2 name vlan2
  switch1(cofig)#vlan 3 name vlan3
  switch1(cofig)#interface e 0/5
  switch1(cofig-if)#valn-membership static 2
  switch1(cofig)#interface e 0/6
  switch1(cofig-if)#valn-membership static 2
  ……
  switch1(cofig)#interface e 0/9
  switch1(cofig-if)#valn-membership static 3
  switch1(config)#interface e fa 0/26
  switch1(config-if)#trunk on
  switch1(config-if)#vlan-membershi static 1
  ……
  switch1(config)#interface e fb 0/27
  switch1(config-if)#trunk on
  switch1(config-if)#vlan-membershi static 1
  ……
  •作为VTP客户交换机2的配置
  switch2#configure terminal
  switch2(cofig)#ip address 10.5.5.12 255.255.255.0
  switch2(cofig)#ip defaul-gateway 10.5.5.3
  switch2(cofig)#vtp client
  switch2(cofig)#interface e 0/5
  switch2(cofig-if)#valn-membership static 3
  switch2(cofig)#interface e 0/6
  switch2(cofig-if)#valn-membership static 3
  switch2(cofig)#interface e 0/7
  switch2(cofig-if)#valn-membership static 3
  switch2(cofig)#interface e 0/8
  switch2(cofig-if)#valn-membership static 3
  switch2(cofig)#interface e 0/9
  switch2(cofig-if)#valn-membership static 3
  ……
  switch2(config)#interface e fa 0/27
  switch2(config-if)#trunk on
  switch2(config-if)#vlan-membershi static 1
  switch2(config-if)#vlan-membershi static 3
  注意:在交换机2配置中没有域名,这可能通过第一个通告学习到;
  在交换机2配置中无须对VLAN进行定义,而且在VTP客户模式下是不能定义的。
  在交换机1中裁剪被启用,VTP从交换机2中裁剪VLAN2,因交换机2中没有VLAN2端口。
  为了验证新的配置或了解VTP的配置信息可以使用命令:
  switch1#show vtp