杰思科

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解读杰思科对照表
杰思科对照表:地籍数据建库利器 杰思科对照表,作为数据库中简洁 yet 功能强大的代码表,在地籍数据建库过程中发挥着不可或缺的作用。它如同一个翻译官,将复杂的代码信息转化为易于理解和操作的标准化数据,为地籍数据的规范化、标准化和高效管理提供了有力支持。
思科设备线缆连接指南
思科设备线缆连接指南 本指南提供思科设备各种接口和线缆的详细分解图和信号说明: X.21、RS-449 和 V.35 串行接口的低速连接器和数据线缆 75 欧姆和 120 欧姆接口的电路仿真访问卡 (CEMAC) 连接器和数据线缆 2 端口访问卡、4 端口 T3/E3 访问卡和 8 端口 T3/E3 访问卡的中速连接器和数据线缆 OC-3c 连接器和数据线缆 FDDI 连接器和数据线缆 以太网连接器和数据线缆 光纤以太网访问卡 (FEAC) 连接器和数据线缆 控制台和调制解调器连接器和数据线缆 国家/地区套件和电源线组 每个 I/O 连接器和数据线缆均提供信号图。
思科网络设备配置指南
思科网络设备配置指南 本指南涵盖思科路由器和交换机的核心配置,助您构建稳定高效的网络环境。 路由协议配置 静态路由: 手动指定路由路径,适用于小型网络或特定路由需求。 RIP (Routing Information Protocol): 距离向量路由协议,配置简单,适用于小型网络。 OSPF (Open Shortest Path First): 链路状态路由协议,适用于大型网络,提供快速收敛和路由优化。 IGRP (Interior Gateway Routing Protocol): 思科专有协议,功能类似RIP,但效率更高。 访问控制列表 (ACL) 通过定义规则,控制网络流量,增强网络安全性。 交换机虚拟局域网配置 (VTP) 简化VLAN配置管理,实现VLAN信息在交换机之间的自动传播。
思科路由器实用配置命令大全
启用动态访问列表中的临时访问列表入口:Access-enable 将访问控制列表 (ACL) 应用到接口上:Access-group 定义一个标准的 IP ACL:Access-list 在连接的路由器上手动替换临时访问列表入口:Access-template 向 APPN 子系统发送命令:Appn 执行 ATM 信令命令:Atmsig 手动引导操作系统:B ...
思科路由器常用配置命令详解
思科路由器作为网络设备的核心组成部分,其配置命令对于网络管理员至关重要。以下是一些常用的思科路由器配置命令,帮助你有效管理和优化路由器功能:1. Access-enable:允许创建临时的访问列表条目,用于短期访问控制或策略调整。2. Access-group:将访问控制列表(ACL)应用到接口,控制流入和流出的数据流量。3. Access-list:定义标准IP ACL,过滤特定的IP数据包,实现网络访问控制。4. Access-template:手动替换临时访问列表入口,便于管理和调整网络策略。5. Appn:向IBM网络环境中的APPN子系统发送命令,支持高级网络服务。
遗传算法研究综述_马永杰.pdf
系统研究了遗传算法在国内外的编码策略、遗传算子、参数确定、收敛性及其在新兴应用领域中的最新进展。通过对近年来大量研究文献的统计分析,揭示了遗传算法研究的热点和未来发展方向。
杰奇1.7企业破解版下载
杰奇1.7完整企业版,是一款非常值得拥有的软件。您可以直接获得授权文件以便使用。
matlabfan.com_陈杰《Matlab宝典》.pdf
陈杰的《Matlab宝典》是一本涵盖matlab基础知识的经典著作,包含丰富的实例,适合希望系统学习matlab的读者。
思科认证网络工程师中文笔记
第一章:网络互连第二章:互联网协议第三章:IP子网划分与可变长度子网掩码(VLSM)第四章:思科 IOS 入门第五章:IP 路由第六章:增强内部网关路由协议(EIGRP)和开放式最短路径优先(OSPF)第七章:第 2 层交换第八章:虚拟局域网(VLAN)第九章:管理思科网络第十章:使用访问列表管理流量第十一章:广域网协议
Java实现的迪杰斯特拉算法
public static HashMap dijkstra(Node from) {\tHashMap distanceMap = new HashMap<>();\tdistanceMap.put(from, 0);\tHashSet selectedNodes = new HashSet<>();\tNode minNode = getMinDistanceAndUnselectedNode(distanceMap, selectedNodes);\twhile (minNode != null) {\t\t// 选定最小距离节点 minNode 进行跳转点\t\tint distance = distanceMap.get(minNode);\t\tfor (Edge edge : minNode.edges) {\t\t\tNode toNode = edge.to;\t\t\tif (!distanceMap.containsKey(toNode)) {""