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HCIA学习笔记十四:L2交换机的缺点

一、L2交换机的缺点L2带来了以太网技术的重大飞跃,彻底解决了困扰以太网的冲突问题,极大的改进了以太网的性能,并且以太网的安全性也有所提高,但以太网存在如下缺点:  • 广播泛滥   • 安全性仍旧无法得到有效的保证其中广播泛滥严重是L2以太网的主要缺点二、自协商三、以太网接口的双工模式以太网电接口有下面三种双工模式:  • 全双工:端口同时发送和接收数据包  • 半双工:端口同一时刻只能发送数据包或接收数据包  • 自协商:端口双工状态由本端口和对端端口自动协商而定以太网光接口只能工作在全双工模式下配置命令:duplex{full|half}设置双工模式undoduplex恢复双工模式为缺省

HCIA学习笔记十四:L2交换机的缺点

一、L2交换机的缺点L2带来了以太网技术的重大飞跃,彻底解决了困扰以太网的冲突问题,极大的改进了以太网的性能,并且以太网的安全性也有所提高,但以太网存在如下缺点:  • 广播泛滥   • 安全性仍旧无法得到有效的保证其中广播泛滥严重是L2以太网的主要缺点二、自协商三、以太网接口的双工模式以太网电接口有下面三种双工模式:  • 全双工:端口同时发送和接收数据包  • 半双工:端口同一时刻只能发送数据包或接收数据包  • 自协商:端口双工状态由本端口和对端端口自动协商而定以太网光接口只能工作在全双工模式下配置命令:duplex{full|half}设置双工模式undoduplex恢复双工模式为缺省

为什么 L1 正则化能做特征选择而 L2 正则化不能

假设我们的模型只有一个参数\(w\),损失函数为\(L(w)\),加入L1和L2正则化后的损失函数分别记为\(J_1(w),J_2(w)\):\[\begin{gathered}J_1(w)=L(w)+\lambda|w|\\J_2(w)=L(w)+\lambdaw^2\end{gathered}\]原损失函数\(L\)在\(w=0\)处的导数记为\(L'(0)\),那么\(J_1\)在\(w=0\)处的左、右导数为:\[\begin{gathered}J_{-}'(0)=L'(0)-\lambda\\J_{+}'(0)=L'(0)+\lambda\\\end{gathered}\]当\(\l

为什么 L1 正则化能做特征选择而 L2 正则化不能

假设我们的模型只有一个参数\(w\),损失函数为\(L(w)\),加入L1和L2正则化后的损失函数分别记为\(J_1(w),J_2(w)\):\[\begin{gathered}J_1(w)=L(w)+\lambda|w|\\J_2(w)=L(w)+\lambdaw^2\end{gathered}\]原损失函数\(L\)在\(w=0\)处的导数记为\(L'(0)\),那么\(J_1\)在\(w=0\)处的左、右导数为:\[\begin{gathered}J_{-}'(0)=L'(0)-\lambda\\J_{+}'(0)=L'(0)+\lambda\\\end{gathered}\]当\(\l

L2M-GAN: Learning to Manipulate Latent Space Semantics for Facial Attribute Editing阅读笔记

L2M-GAN:LearningtoManipulateLatentSpaceSemantics forFacialAttributeEditing2021CVPR  L2M-GAN:LearningToManipulateLatentSpaceSemanticsforFacialAttributeEditing(thecvf.com)(个人理解,欢迎指正错误) Introduction  本文是一篇面部属性编辑的文章,虽然与人脸匿名是两个角度,但是任务是相通的。   面部属性编辑有两点要求:1、目标属性特征应当正确出现在编辑后的人脸上;2、任何不相关的面部特征均不应当在编辑后被修改。针对以上

L2M-GAN: Learning to Manipulate Latent Space Semantics for Facial Attribute Editing阅读笔记

L2M-GAN:LearningtoManipulateLatentSpaceSemantics forFacialAttributeEditing2021CVPR  L2M-GAN:LearningToManipulateLatentSpaceSemanticsforFacialAttributeEditing(thecvf.com)(个人理解,欢迎指正错误) Introduction  本文是一篇面部属性编辑的文章,虽然与人脸匿名是两个角度,但是任务是相通的。   面部属性编辑有两点要求:1、目标属性特征应当正确出现在编辑后的人脸上;2、任何不相关的面部特征均不应当在编辑后被修改。针对以上

基于OpenHarmony L2设备,如何用IoTDeviceSDKTiny对接华为云

摘要:本文主要讲解如何基于L2设备对接华为云IoTDA,以DAYU200开发板,采用IoTDeviceSDKTiny对接华为云IoTDA,当然这里也可以采用其他OpenHarmony的富设备。本文分享自华为云社区《基于OpenHarmonyL2设备采用IoTDeviceSDKTiny对接华为云》,作者:星辰27。1前期环境准备(1)开发板相关:参考DAYU开发指导(2)代码编译相关:OpenHarmony源码以及编译环境2下载SDK下载附件中源代码后,将文件夹重命名为iot_device_sdk_tiny,将其拷贝到已经下载好的OpenHarmony源码根目录的third_party文件夹下,

基于OpenHarmony L2设备,如何用IoTDeviceSDKTiny对接华为云

摘要:本文主要讲解如何基于L2设备对接华为云IoTDA,以DAYU200开发板,采用IoTDeviceSDKTiny对接华为云IoTDA,当然这里也可以采用其他OpenHarmony的富设备。本文分享自华为云社区《基于OpenHarmonyL2设备采用IoTDeviceSDKTiny对接华为云》,作者:星辰27。1前期环境准备(1)开发板相关:参考DAYU开发指导(2)代码编译相关:OpenHarmony源码以及编译环境2下载SDK下载附件中源代码后,将文件夹重命名为iot_device_sdk_tiny,将其拷贝到已经下载好的OpenHarmony源码根目录的third_party文件夹下,

区块链中的区块链层L0、L1、L2、L3分别是什么?

​区块链是比特币的底层技术,它一共有六层架构:数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层。而这六层又分别和layer0、layer1、layer2有什么样的关系呢?话不多说,我们用下面这张图给您说清楚!看到了吗,这六层分别对应这样L0、L1、L2。Layer0又称数据传输层,对应OSI模型的底层,主要涉及区块链和传统网络之间的结合问题。Layer1扩容方案又称链上扩容,指在区块链基层协议上实现的扩容解决方案。Layer2扩容方案又称链下扩容,指不改变区块链底层协议和基础规则,通过状态通道、侧链等方案提高交易处理速度。而上图中没有提及的Layer3指的是客户端应用层,所以未在区块链的逻辑技术

区块链中的区块链层L0、L1、L2、L3分别是什么?

​区块链是比特币的底层技术,它一共有六层架构:数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层。而这六层又分别和layer0、layer1、layer2有什么样的关系呢?话不多说,我们用下面这张图给您说清楚!看到了吗,这六层分别对应这样L0、L1、L2。Layer0又称数据传输层,对应OSI模型的底层,主要涉及区块链和传统网络之间的结合问题。Layer1扩容方案又称链上扩容,指在区块链基层协议上实现的扩容解决方案。Layer2扩容方案又称链下扩容,指不改变区块链底层协议和基础规则,通过状态通道、侧链等方案提高交易处理速度。而上图中没有提及的Layer3指的是客户端应用层,所以未在区块链的逻辑技术