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思科4500交换机sup 2(4013+、4013+ts等)密码恢复

开机按ctrl+c rommon 1 > rommon 2 > rommon 3 > rommon 4 > rommon 5 > rommon 6 >confreg Configuration Summary : => ignore system config info => console baud: 9600 => autoboot from: commands specified in 'BOOT' environment variable do you wish to change the configuration? y/n  [n]:  y enable  "diagnostic mode"? y/n  [n]:  y enable&nbs

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解析几种网吧专用的交换机内部构造

背部带宽资本的应用率与网吧专用交换机的内部构造息息相通。   背部带宽资本的应用率与网吧专用交换机的内部构造息息相通。当前网吧专用交换机的内部构造首要有以下几种:     一是共享内存构造,这种构造依靠中间交换引擎来供应全端口的高功能衔接,由中心引擎反省每个输入包以决议路由。这种办法需求很大的内存带宽、很高的治理费用,尤其是跟着网吧专用交换机端口的添加,中心内存的价钱会很高,因此网吧专用交换机内核成为功能完成的瓶颈;   二是穿插总线构造,它可在端口间树立直接的点对点衔接,这关于单点传输功能很好,但不合适多点传输;   三是夹杂穿插总线构造,这是一种夹杂穿插总线完成方法,它的设计思绪是,将一体的穿插总线矩阵划分红小的穿插矩阵,中心经过一条高功能的总线衔接。其长处是削减了穿插总线数,降低了本钱,削减了总线争用;但衔接穿插矩阵的总线成为新的功能瓶颈。   Mpps:   一种分析是“millionpulsespersecond”,百万脉冲(数)/秒,普通用在

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IPVS(也叫LVS)的源码分析之persistent参数

最近在用 LVS做 LB,发现一个问题客户端总是出现session丢失问题,采用常用配置,均衡策略使用wlc, 看了一下wlc的策略相同的客户端都有可能轮训到不同的后台机器,在后台服务器上并没有对session进行复制,那样的却会导致客户端访问不同的服务器而导致在session丢失。 本简单的以为通过调整均衡策略就可以确保对同一客户端映射到相同的服务器,均衡策略参考(点击打开链接),而策略里面只有Source Hashing Scheduling 看起来可以达到这个目的,但是这个策略并不是推荐的策略。 在查看ipvsadmin的参数的时候,发现了参数-p, -p, --persistent [timeout]:设置持久连接,这个模式可以使来自客户的多个请求被送到同一个真实服务器 感觉-p 参数和Source Hashing Scheduling 的策略有点类似,还是看代码来解决问题 IPVS也叫LVS LVS

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各种光纤连接器结构及性能浅析

  在安装任何光纤系统时,都必须考虑以低损耗的方法把光纤或光缆相互连接起来,以实现光链路的接续。光纤链路的接续,又可以分为永久性和活动性的两种。永久性的接续,大多采用熔接法、粘接法或固定连接器来实现;活动性的接续,一般采用活动连接器来实现。本文将活动连接器做一简单的介绍。 光纤活动连接器 ,俗称活接头,一般称为光纤连接器,是用于连接两根光纤或光缆形成连续光通路的可以重复使用的无源器件,已经广泛应用在光纤传输线路、光纤配线架和光纤测试仪器、仪表中,是目前使用数量最多的光无源器件。 光纤连接器的一般结构 光纤连接器的主要用途是用以实现光纤的接续。现在已经广泛应用在光纤通信系统中的光纤连接器,其种类众多,结构各异。但细究起来,各种类型的光纤连接器的基本结构却是一致的,即绝大多数的光纤连接器一般采用高精密组件(由两个插针和一个耦合管共三个部分组成)实现光纤的对准连接。 这种方法是将光纤穿入并固定在插针中,并将插针表面进行抛光处理后,在耦合管中实现对准。插针的外组件

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CloudFoundry中warden的网络设计实现 iptable规则配置

  在Cloud Foundry v2版本中,该平台使用warden技术来实现用户应用实例运行的资源控制与隔离。 简要的介绍下warden,就是dea_ng如果需要运行用户应用实例(本文暂不考虑warden container提供staging打包环境),则发送相应请求给warden server,由warden server来创建warden container,并在warden container内部运行应用实例,而warden container的具体实现中使用cgroups等内核虚拟化技术,保证了container内进程组的资源控制与隔离。warden的架构与实现可以参考我的博文:Cloud Foundry中warden的架构与实现。 warden网络架构图 warden container的功能可以认为与传统的虚拟机类似,只是传统的虚拟机通过Hypervisor等技术来实现资源的控制与隔离,而warden container通过虚拟化内核来达到该目的。而在网络方面,warde

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高端链路状态路由协议与低端距离矢量路由协议比较

距离矢量  D-V 1.采用周期更新机制 2.在更新的时候采用广播的形式发送,这样一来就会对局域网里面其他用户造成影响 3.发送路由(部分路由)消息;占用带宽【每隔30秒发送一次,而且全部是广播,这样会对宽带造成大量的占用】 4.针对可变性子网掩码【vlsm】和子网不连续这些情况只有版本二能够支持,(有两个版本版本一是广播,版本二是组播)其他版本都不能适用 5.metric 【rip按照跳数;igrp稍好按照带宽、延时、mtu、可靠度、负载情况】 6.在负载均衡方面  rip是等代价的 可以有4个均衡能够提升到6个;igrp 可以做等代价的也可以做非代价的,默认值也是4,也可以提升到6 7.规模小,在两个网络之间rip最多可以有16台路由器,igrp可以有100台路由器,最多可以增加到250台 8.会产生路由环路,造

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利用布线优化来降低网络成本

  数据中心网络在当今的业务成功中扮演着越来越重要的作用。如果能对新应用和技术进行更容易地配置、管理和升级,将能增加数据中心的资金投入和运营支出的效率。但数据中心移植到新的方案,比如刀片服务器、基于以太网的光纤信道(FCoE)、10G以太网,虚拟化和高性能计算(HPC),都将给网络物理层带来很大的压力,即使是新布线的网络,也很容易因此而变得过时。      在移植到这些新的方案时,我们将会发现目前的数据中心布线中,都或多或少地存在一些普遍的缺点,包括:网络拓扑低效率、带宽不足、可靠性不稳定、不能支持快速方便的网络设备移动、增加和变化(MACs)。      一种可以采用的解决方案为基于高密度MTP的50/125μm万兆多模激光优化光纤布线。      根据TIA-942标准,该种布线方案可自主配线区MDA开始,覆盖数据中心的整个星型网络配置。      OM3主干光缆有着很小的外径且与高密度MTP连接器相端接。在主干光缆的端接点上

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以不变应万变的网络布线方案

我们的目标是,告别错综复杂的布线。这种事情系统管理员们通常不会承认,不过实际上不少人对于线缆排布的确不怎么擅长,这也正是我近来为他们研发出一套万能方案的主要原因。 在这里我要艰难地做出一项声明:系统管理员们鄙视布线。大多数业内人士都把这种粗活看得很低,认为不值得为它们浪费自己的宝贵时间。比起处理技术难题,布线简直是对自己业务技能的一种亵渎。 然而,实际情况是,不少人根本不知该如何布线,对他们而言这项工作异常繁琐且令人头痛。而且毫无疑问,整个部署过程不仅内容枯燥,更需要了解大量晦涩难懂的实施标准,简直堪称人间悲剧。   经验老到的布线人士每分钟能搞定好几条线缆。相比之下,我花了15分钟才把一个CAT 6水晶头中的子线排好压实。 线缆如山 这种情况最近可给我带来了大麻烦。你可以看看数据中心布线噩梦,到

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数据中心(DC)布线的三大关注

数据中心(DC建设者更多地会把目光放在服务器、存储等IT设备上,即使是对关注基础设施的建设者来说,供配电、制冷也会成为他关注的主角,综合布线往往成为配角,甚至沦为“群众演员”其结果是数据中心的整场戏”都缺少了生命力。 大背景下的高投资回报 市场咨询公司Canali数据标明,2011年第三季度,全球数据中心基础设施规模达到262亿美元,比上一季度增长了2.7%市场分析公司Gartner数据显示,2011年全球数据中心硬件支出达到990亿美元,同比增长12.7%2012年预计将达1064亿美元。 这两个数据表明,数据中心市场增长强劲(虽然也有一些数据表明,全球数据中心市场增长放缓,但在金砖国家”这一市场依然坚持着快速增长,进入活跃期)中国工程建设规范会协会信息通信专业委员会数据中心工作组于2010年~2011年就中国数据中心建设情况做过两次调查。从统计结果来看,数据中心机房面积呈现出明显增长势头,中国数据中心市场的投资比例也在不时增加。从针对用户对未来五年数据中心建设投资分析的

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关于综合布线接地时的设计所注意的问题

  1.综合布线系统采用屏蔽措施时,所有屏蔽层应保持连续性,并应注意保证导线间相对位置不变。屏蔽层的配线设备(FD或BD)端应接地,用户(终端设备)端视具体情况直接地,两端的接地:应尽量连接至同一接地体。当接地系统中存在两个,不同的接地体时,其接地电位差应不大于1Vr.m.S(有效值)。      2.当电缆从建筑物外面进入建筑物内部容易受到雷击,电源碰地,电源感应电势或地电势上浮等外界因素的影响时,必须采用保护器。      3.当线路处于以下任何一种危险环境中时,应对其进行过压过流保护:      (1)雷击引起的危险影响。      (2)工作电压超过250V的电源线路触地;      (3)地电势上升到250V以上而引起的电源故障;      (4)交流50HZ感应电压超过250V。     4.综合布线系统的过压保护宜选用气体放电管保护器。因为气体

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