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C++实验

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HCIP—OSPF实验

图中蓝色框为用户环回IP地址,绿色框为接口IP地址和网段1.R6为1sp,接口1P地址均为公有地址,该设备只能配置IP地址之后不能再对其进行任何配置:2.R1-R5为局网,私有IP地址192.168.1.0/24,请合理分配:3.所有路由器上环回均代表连接用户的接口。4.R3下的两台PC通过DHCP自动获段IP地址5.选路最佳,路由表尽量小,避免环路6.R1-R5均可访问R6的环回7.R6te1netR5的公有IP地址时,实际登陆到R1上8.R4与R5正常通过1000M,故故障时通过100M一:各个路由器进行IP地址配置和用户环回配置R1R2R3R4R5R6二:R1~R5之间都有默认缺省由左向

美创科技第59号安全实验室最新力作!《内网渗透实战攻略》出版发行

总结先进攻防实战经验,基于创新入侵生命周期模型,为提升渗透实战能力提供系统操作教程!近期,美创科技创始人&CEO柳遵梁,美创第59号安全实验室(王月兵、覃锦端、毛菲、刘聪等)撰写的新书《内网渗透实战攻略》,由机械工业出版社面向全国出版发行,现已在京东正式出售! 《内网渗透实战攻略》总结一线攻防实战经验,由浅入深、注重实战,针对9个特色内网环境,基于入侵生命周期设计攻击与防御方法,串联探索发现、入侵和感染、探索感知、传播、持久化、攻击和利用、恢复7大阶段,覆盖20余种渗透测试工具、60多种攻防手段。新书获得知名教授纪守领、任一支,传奇黑客黑哥、张迅迪,及众多安全圈内专家推荐。新书购买【京东自营】

计算机控制技术——温控系统大林算法控制器设计实验

一、实验目的与要求:(1)掌握大林控制算法原理;(2)自行开发大林控制算法工程并实验,加深对大林算法的理解;(3)测试并分析各种不同参数对控制效果的影响;(4)基于大林控制算法,完成温度控制系统的仿真分析和实时控制研究。二、实验原理:大林算法控制目标是:设计合适的数字控制器,使整个闭环系统的传递函数为带有纯滞后的一阶惯性环节,且要求闭环系统的纯滞后时间等于对象的纯滞后时间,即:                           (4.12)考虑到零阶保持器的作用,整个系统的闭环脉冲传递函数可由下式导出:                      (4.13)被控对象数学模型为一阶惯性环节: 

计算机网络——静态路由的配置实验

1.实验题目实验四:静态路由的配置2.实验目的1.了解路由器的基本配置。2.实现对路由器的静态配置。3.了解Ping命令和trace的原理和使用3.实验任务(1)路由器的基本配置:关闭域名解释;设置路由器接口 IP地址。(2)根据以上拓扑划分出的三个网段,要求配置静态路由以实现所有客户机都能相互通信。(3)配置默认路由。(4)了解Ping命令和trace(跟踪)的原理和使用。4.实验设备或环境Windows操作系统的电脑一台。5.实验原理静态路由:静态路由是由用户管理员在路由器中手动配置的固定路由,因为是人工配置的,所以当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时,需要我们手动修改路由表里面的相关信

Python网络爬虫实战——实验1:Python爬虫环境配置

综述随着信息时代的到来,互联网上涌现出海量的数据,而网络爬虫作为一种强大的数据采集工具,为我们提供了获取和分析这些数据的途径。本文将为您介绍一系列Python网络爬虫实战实验,从环境配置到项目部署,帮助您全面了解和掌握这一领域的技能。通过本文的实验,您将不仅学会构建一个完整的网络爬虫系统,还能够处理爬虫过程中可能遇到的各种挑战。网络爬虫技能的掌握将为您在数据分析、信息挖掘等领域提供有力的支持,让您在信息的海洋中游刃有余。目录实验1:Python爬虫环境配置;实验2:Python爬虫网络请求与内容解析;实验3:Python爬虫之文字验证码实战;实验4:Python爬虫代理的使用;实验5:Pyth

【正点原子STM32连载】 第二十四章 OLED显示实验 摘自【正点原子】STM32F103 战舰开发指南V1.2

1)实验平台:正点原子stm32f103战舰开发板V42)平台购买地址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=6092947574203)全套实验源码+手册+视频下载地址:http://www.openedv.com/thread-340252-1-1.html第二十四章OLED显示实验本章我们来学习使用OLED液晶显示屏,在开发板上我们预留了OLED模块接口,需要准备一个OLED显示模块。下面我们一起来点亮OLED,并实现ASCII字符的显示。本章分为如下几个小节:24.1OLED简介24.2硬件设计24.3程序设计24.4下载验证24.1OLED简介OL

ARM_day9 按钮控制LED灯、蜂鸣器、风扇实验

key.h#ifndef__KEY__H__#define__KEY__H__#include"stm32mp1xx_gpio.h"#include"stm32mp1xx_rcc.h"#include"stm32mp1xx_gic.h"#include"stm32mp1xx_exti.h"voidkey_config();voidall_led_init();voidfan_init();voidsp_init();#endifkey.c #include"key.h"voidkey_config(){ //RCC使能GPIOF时钟 RCC->MP_AHB4ENSETR|=(0X1MODER&

区块链实验室(33) - 用Geth+Prysm创建一个Ethereum私链

合并后的Ethereum采用PoS代替原来的PoW,需要加入beacon主链,同步大量的区块数据库,耗时很长。本文用Geth+Prysm创建一个Ethereum私链,即一个EthereumPoS实验环境,不必挂在beacon主链。1.目录结构首先建立所需要文件及目录结构,具体操作可搜索,不再赘述。2.配置节点node0创建账号gethaccountnew--keystore./keystore配置并启动node0的执行客户端gethgeth--datadir./gethdata--networkid197368--port30301--authrpc.port8551--http--http.

FPGA基本实验之数码管的静态显示

此实验基于FPGA征途pro开发板实现,数码管的基本知识数码管简介数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。数码管按段数一般分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管(多一个小数点显示)。当然也还有一些其他类型的数码管如“N”形管、“米”字管以及工业科研领域用的16段管、24段管等,本次实验我们采用8段数码管。八段数码管知识    由上图可以看出,八段数码管是一个八字型数码管,分为八段:a、b、c、d、e、f、g、dp,其中dp为小数点,每一段即为一个发光二极管,这样的八段我们称之为段选信号。数码管常用的有10根管脚,每一段有一根管脚,另外两根管脚为一个数码管

OSPF含特殊区域实验,MGRE构建和重发布

实验要求1.IP地址的划分172.168.0.0/16划分6个网段 借3位区域1172.16.32.0/19划分4个子网172.16.32.0/21 172.16.40.0/21 172.16.48.0/21 172.16.56.0/21区域0172.16.0.0/19用作MGRE网段区域2172.16.64.0/19划分4个子网172.16.64.0/21 172.16.72.0/21 172.16.80.0/21 备用 172.16.88.0/21区域3172.16.96.0/19划分4个子网172.16.96.0/21 172.16.104.0/21 172.16.112.0/21备用