计算机网络面试总结

  • 1. 网络结构
    • 1.1 计算机网络有哪些结构?
    • 1.2 计算机网络中各层分别有什么作用?
  • 2. TCP/IP协议
    • 2.1 描述一下TCP/IP协议的结构
    • 2.3 TCP和UDP的区别?
    • 2.4 三次握手和四次挥手
        • 2.4.1 网络模型
        • 2.4.2 Socket原理
          • 三次握手
          • 四次挥手
        • 2.4.3 常见问题
    • 2.5 TCP协议如何保证可靠行
    • 2.6 TCP协议如何进行流量控制?
    • 2.7 TCP协议如何进行拥塞控制?
  • 3. DNS协议和ARP协议
    • 3.1 DNS解析过程是什么?
    • 3.1 什么是MAC地址?
    • 3.2 ARP协议工作机制是什么?
  • 4. HTTP协议
    • 4.1 HTTP常见的状态码有哪些?
    • 4.2 HTTP协议和其他协议之间的关系是什么?
    • 4.3 解释一下HTTP长连接和短连接
    • 4.4 HTTP和HTTPS的区别
    • 4.5 GET和POST的区别
    • 4.6 Cookie和Session的区别
    • 4.7 HTTP请求报文和响应报文的格式
    • 4.8 HTTP1.1和2.0
    • 4.9 http1.0 和http1.1
      • 4.10 http中的方法:
  • 5. IP地址
    • 5.1 IP地址的格式是什么?
    • 5.2 单播广播多播的区别是什么?
    • 5.3 如何划分子网?
  • 6. 网络安全
    • 6.1 什么是DDos攻击?
    • 6.2 什么是XSS攻击?
    • 6.3 什么是注入SQL攻击?
  • 7. 综合问题
    • 7.1 浏览器中输入URL地址到显示主页的过程是什么?
    • 7.2 ping命令的具体过程是什么?
    • 7.3 负载均衡算法有哪些?

1. 网络结构

1.1 计算机网络有哪些结构?

计算机网络一共有3种模型。

  1. OSI七层结构
  2. TCP/IP结构
  3. 五层协议结构

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-aQgNDZxi-1595992729438)(https://raw.githubusercontent.com/zhaozhen197/my_markdown_img/master/20200216134035-20200705171712259.png)]

OSI是Open Systems Interconnect,也就是开放的互联系统,将复杂的互联网系统划分为不同块,方便处理。实际应用中,并没有采用这个理论模型,而是使用TCP/IP协议的四层模型。而5层模型是一个理论上的网络通信模型,方便教学的时候理解,实际上并不存在。

1.2 计算机网络中各层分别有什么作用?

(1)应用层

应用层的任务是通过应用进程间的交互来完成特定网络应用,常见的协议有域名系统DNS,万维网应用的HTTP协议,支持电子邮件的SMTP协议。把应用层交互的数据单元称为报文

(2)运输层

为两台主机进程之间的通信提供**通用的数据传输服务。**主要包含两种协议:

  • 传输控制协议 TCP(Transmisson Control Protocol)。提供面向连接的,可靠的数据传输服务。
  • 用户数据协议 UDP(User Datagram Protocol)。提供无连接的,尽最大努力的数据传输服务(不保证数据传输的可靠性)。

(3)网络层

使用IP协议。网络层有两个任务:

  • 把运输层产生的报文段或用户数据报封装成分组和包进行传送。在 TCP/IP 体系结构中,由于网络层使用 IP 协议,因此分组也叫 IP 数据报 ,简称 数据报。注意:不要把运输层的用户数据报UDP和网络层的IP数据报弄混。
  • 选择合适的路由,找到目的主机

(4)数据链路层

两台主机之间的数据传输,总是在一段一段的链路上传送的,这就需要使用专门的链路层的协议。在两个相邻节点之间传送数据时,数据链路层将网络层交下来的 IP 数据报组装程帧,在两个相邻节点间的链路上传送帧。每一帧包括数据和必要的控制信息(如同步信息,地址信息,差错控制等)。

(5)物理层

物理层的任务就是透明地传输比特流,换句话说实际电路传送后比特流没有发生变化。

2. TCP/IP协议

2.1 描述一下TCP/IP协议的结构

在这里插入图片描述

2.3 TCP和UDP的区别?

简单来说:

  • TCP:面向连接,面向字节流,可靠,传输慢,有流量控制阻塞控制。
  • UDP:广播形式不需要连接,面向报文,不可靠,传输快,无流量控制阻塞控制。

解释一下报文和字节流的区别:

  • 字节流:发送次数和接收次数可以不相同,比如向水池倒了20盆水,可以开水龙头一次性全放出。
  • 报文:发送次数和接收次数必须相同

两者的应用场景:

  • TCP:邮件,远程登录,文件传输等对准确性要求较高的地方
  • UDP:及时通信,比如QQ,网络电话等。

2.4 三次握手和四次挥手

https://jiangren.work/2019/08/01/Socket%E7%BD%91%E7%BB%9C%E7%BC%96%E7%A8%8B%E5%8E%9F%E7%90%86/

2.4.1 网络模型

TCP/IP模型,又称传输控制协议/网际协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

简单来说,此协议的通信过程如同数据出栈入栈的过程。

  • 入栈:数据发送方每层不断地封装头部和尾部,向中间添加传输信息
  • 出栈:数据接收方每层不断拆除头部尾部,读取中间的传输信息

TCP/IP协议借鉴了OSI参考模型(Open System Interconnect),主要针对计算机网络体系。

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-8Mi6ASe0-1595993283901)(https://i.bmp.ovh/imgs/2019/07/ed88f97317decd70.png)]

  • 应用层:具有HTTP和FTP等协议
  • 传输层:具有TCP和UDP(User Datagram Protocol)用户数据报协议
  • 网络层:包含了IP协议
  • 数据链路层:也称网络接口层,为等待传送的数据加入一个以太网协议头,为传输做好准备

如果用发快递作比喻

  • 应用层:帮客户打包
  • 传输层:从快递点送到集散中心
  • 网络层:集散中心确定将要发送的地址
  • 数据链路层:将小包裹打包成集装箱(装帧),由此控制发送流量等信息
  • 物理层:高速路、铁路送走

2.4.2 Socket原理

socket是应用层传输层之间的抽象层,他是一组接口,将复杂的传输层和网络层协议隐藏到socket接口后面

img

socket是从Unix/Linux引入的概念,而Unix/Linux的哲学就是:一切皆文件,都可以用”open—>write/read—>close”模式进行操作。同样的,socket的思路也是打开、读写IO、关闭。

三次握手

所谓三次握手是指建立一个TCP连接时,需要客户端和服务器发送3个包

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-PY76EaVT-1595993283903)(https://i.bmp.ovh/imgs/2019/07/8dabc100eb0549e0.png)]

名词解释:

  • SYN:Synchronize,同步标志位,为1时表示序列号有效
  • ACK:Acknowledgment,确认标志位
  • seq:Synchronize Sequence Number,同步序列号
  • ack:确认序列号

握手过程:

  1. 第一次握手:客户端发送SYN标志为1的包,以及同步序列号x,并指明打算连接的服务器端口。此时,connect进入阻塞状态。
  2. 第二次握手:服务器收到后,发送SYN和ACK标志为1的包,同时也发送一个自己的同步序列号y,外加一个确认序列号ack=x+1。此时accept进入阻塞状态。
  3. 第三次握手:客户端收到后,再次发送ACK=1,以及同步序列号seq和确认序列号ack,与此同时,connect返回。当服务器收到ACK=1时,accept返回。
四次挥手

中断连接时需要发送4个包,此时客户端和服务器均可主动发起挥手操作,只需要调用close()函数即可。

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-cHDTJfJZ-1595993283905)(https://i.bmp.ovh/imgs/2019/07/074e5304e133a22c.png)]

B收到FIN结束消息时,干两件事:发送确认标志和通知其他进程准备关闭(这也是为什么要多一次挥手)。当准备完毕时,发送FIN。

A收到FIN时,也干两件事:发送确认标志和等待2MSL(Maximum Segment Lifetime)

2.4.3 常见问题

为什么不能用两次握手连接

三次握手完成两个重要功能:

  • 双方都知道彼此已经准备好
  • 确认彼此的序列号

假设只有两次握手,A向B发送连接请求,B收到后回复消息,B认为此时已经连接成功,开始发送数据。然而,如果B的回复消息丢失了,A没有收到确认消息,只有再次发送连接请求,而此时B有在向A发送数据,这样就会造成死锁

为什么连接是三次握手,而关闭时是四次?

关闭连接时,服务端需要回复两次

  • 第一次告诉客户端,我已经收到了你的请求了,但我的剩余报文还没有处理完,等一等。客户端收到后不再发送请求,开始默默等待。
  • 第二次告诉客户端处理完成。

为什么TIME_WAIT状态需要经过2MSL?

2MSL是一次发送和回复的最大时间,客户端最后一次发送ACK可能会丢失,如果此时冒然关闭,会导致服务器没收到ACK,然后一直发一直发。所以需要等2MSL,如果超过这个时间,都还没有收到服务器的信息,说明已经完成,可以关闭。

2.5 TCP协议如何保证可靠行

(1)采用三次握手四次挥手保证建立的传输信道是可靠的

(2)采用了ARQ自动重传请求协议数据传输的可靠性

(3)采用滑动窗口协议进行流量控制

(4)使用慢开始拥塞避免快重传快恢复来进行拥塞控制

2.6 TCP协议如何进行流量控制?

控制流量的前提当然需要保证正确率,因此首先要引入ARQ协议。

无差错时,A向B发送分组M1,B收到M1后向A回复,A收到回复后,发送下一个M2……

img

如果出现差错,B没有收到信息,自然不会回复,A等待超时后,自动重传一个信息M,这就是所谓的ARQ。

停止等待ARQ协议信道利用率太低,所以需要使用连续ARQ协议来进行改善。这个协议会连续发送一组数据包,然后再等待这些数据包的ACK。

img

连续ARQ协议通常是结合滑动窗口协议来使用的,发送方需要维持一个发送窗口,如下图所示:

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-rll9LSkP-1595992729448)(https://uk-1259555870.cos.eu-frankfurt.myqcloud.com/20200214123327.png)]

位于发送窗口内的5个分组都可以连续发送出去,而不需要等待对方的确认,这样就提高了信道利用率。发送方每收到一个确认,就把发送窗口向前滑动一个分组的位置。

接收方一般都是采用累积确认的方式。收到几个分组后,对按序到达的最后一个分组发送确认。

下载时我们的速度一般都是由慢变快,原因就是拥塞控制。

2.7 TCP协议如何进行拥塞控制?

网络拥塞是指在分组交换网络中传送分组的数目太多时,由于存储转发节点的资源有限而造成网络传输性能下降的情况。

常见的拥塞控制有:

  • 慢开始
  • 拥塞避免
  • 快重传
  • 快恢复

发送方维持一个叫做拥塞窗口cwnd(congestion window)的状态变量。当cwndssthresh时,改用拥塞避免算法。

**慢开始:**不要一开始就发送大量的数据,由小到大逐渐增加拥塞窗口的大小。

**拥塞避免:**拥塞避免算法让拥塞窗口缓慢增长,即每经过一个往返时间RTT就把发送方的拥塞窗口cwnd加1而不是加倍。这样拥塞窗口按线性规律缓慢增长。

快重传:我们可以剔除一些不必要的拥塞报文,提高网络吞吐量。比如接收方在收到一个失序的报文段后就立即发出重复确认,而不要等到自己发送数据时捎带确认。快重传规定:发送方只要一连收到三个重复确认就应当立即重传对方尚未收到的报文段,而不必继续等待设置的重传计时器时间到期。

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-KnlQ82Sb-1595992729450)(https://uk-1259555870.cos.eu-frankfurt.myqcloud.com/20200214125708.png)]

快恢复:主要是配合快重传。当发送方连续收到三个重复确认时,就执行“乘法减小”算法,把ssthresh门限减半(为了预防网络发生拥塞),但接下来并不执行慢开始算法,因为如果网络出现拥塞的话就不会收到好几个重复的确认,收到三个重复确认说明网络状况还可以。

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-2oGtljUT-1595992729451)(https://uk-1259555870.cos.eu-frankfurt.myqcloud.com/20200214130136.png)]

3. DNS协议和ARP协议

为什么这两个要放在一起说呢?因为这两个协议都是用于地址间的转化,都是起到了翻译官的职责。

3.1 DNS解析过程是什么?

DNS (Domain Name System) 是 域名系统 的英文缩写,是一种组织成域层次结构的计算机和网络服务命名系统,它用于 TCP/IP 网络,它从事将主机名或域名转换为实际 IP 地址的工作,类似于翻译官

DNS查询时优先考虑本地的Host文件本地的DNS解析器是否保留有缓存映射,如果没有就向上一级请求。依次按照DNS根服务器,DNS顶层服务器,DNS管理方服务器的顺序请求。

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-4UKpakDh-1595992729453)(https://uk-1259555870.cos.eu-frankfurt.myqcloud.com/20200120162326.png)]

所谓递归查询就是变更查询者,迭代查询则没有变更:这个例子中查询者由客户端变为了本地DNS服务器,所以是递归查询。

3.1 什么是MAC地址?

MAC地址是数据链路层和物理层使用的地址是硬件地址,IP地址网络层和以上各层使用的地址,是一种逻辑地址。在发送数据时,数据从高层到低层,然后才到通信链路上传输。使用IP地址的IP数据报一旦交给了数据链路层,就被封装成了MAC帧。MAC帧在传送时使用的源地址和目的地址都是硬件地址。

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-cvfdJm8P-1595992729454)(https://uk-1259555870.cos.eu-frankfurt.myqcloud.com/20200216103838.png)]

3.2 ARP协议工作机制是什么?

ARP(Address Resolution Protocol)即地址解析协议, 用于实现从 IP 地址到 MAC 地址的映射,即询问目标IP对应的MAC地址

在每台安装有TCP/IP协议的电脑或路由器里都有一个ARP缓存表,表里的IP地址与MAC地址是一对应的,如下表所示。

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-eW0T6rrm-1595992729454)(https://uk-1259555870.cos.eu-frankfurt.myqcloud.com/20200216104026.png)]

解析MAC地址时,主机A首先在其ARP高速缓存中查找有无主机B的IP地址。

如果没有就就向本地网段发起一个ARP请求的广播包,查询此目的主机对应的MAC地址。网络中所有的主机收到这个ARP请求后,会检查数据包中的目的IP是否和自己的IP地址一致。如果相同,该主机首先将发送端的MAC地址和IP地址添加到自己的ARP列表中,如果ARP表中已经存在该IP的信息,则将其覆盖,然后给源主机发送一个ARP响应数据包,告诉对方自己是它需要查找的MAC地址

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-cLeO1Z6R-1595992729455)(https://uk-1259555870.cos.eu-frankfurt.myqcloud.com/20200216104350.png)]

收到后在其ARP高速缓存中写入主机B的IP地址到硬件地址的映射。并且采用LRU机制,及时淘汰。

4. HTTP协议

4.1 HTTP常见的状态码有哪些?

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-q7h6ybiH-1595992729456)(https://uk-1259555870.cos.eu-frankfurt.myqcloud.com/20200214133230.png)]

4.2 HTTP协议和其他协议之间的关系是什么?

HTTP(超文本传输协议)是利用TCP在两台电脑(通常是Web服务器和客户端)之间传输信息的协议。如果TCP是高速路,HTTP就是卡车。Socket是对TCP/IP协议的封装,Socket本身并不是协议,而是一个调用接口(API),通过Socket,我们能方便地使用TCP/IP协议。

4.3 解释一下HTTP长连接和短连接

短连接:客户端和服务器每进行一次HTTP操作,就建立一次连接,任务结束就中断连接。

长连接:客户端和服务器之间用于传输HTTP数据的TCP连接不会关闭,客户端再次访问这个服务器时,会继续使用这一条已经建立的连接。有一个保持时间。

4.4 HTTP和HTTPS的区别

HTTP:运行在TCP之上,明文传输,客户端与服务器端都无法验证对方的身份

HTTPS:Https是身披SSL(Secure Socket Layer)外壳的Http,运行于SSL上,SSL运行于TCP之上,是添加了加密和认证机制的HTTP

4.5 GET和POST的区别

  1. GET用于从服务器获取资源,POST用于更新服务器的资源
  2. GET不会改变服务器的资源,而POST会
  3. GET请求的数据会附在URL之后,比如http:localhost:8080/id=101?,而POST的数据则是放在请求体中。因此,GET不安全,GET的长度受限制。

4.6 Cookie和Session的区别

Cookie和Session都是客户端与服务器之间保持状态的解决方案,具体来说,cookie机制采用的是在客户端保持状态的方案,而session机制采用的是在服务器端保持状态的方案。

Cookie实际上是一小段文本信息。客户端请求服务器,如果服务器需要记录该用户状态,就向客户端浏览器颁发一个Cookie。客户端浏览器会把Cookie保存起来。当浏览器再请求该网站时,浏览器把请求的网址连同该Cookie一同提交给服务器,服务器检查该Cookie,以此来辨认用户状态。

Session的区别在于,会话状态完全保存在服务器。客户端请求服务器,如果服务器记录该用户状态,就获取Session来保存状态,这时,如果服务器已经为此客户端创建过session就按照sessionid把这个session检索出来使用。服务器Session常常依赖于Cookie机制检索ID,但Cookie被禁用时也有其他方法比如URL重写机制。

4.7 HTTP请求报文和响应报文的格式

请求报文格式:

  1. 请求行(请求方法+URI协议+版本)
  2. 请求头部
  3. 空行
  4. 请求主体
GET/sample.jspHTTP/1.1 请求行
Accept:image/gif.image/jpeg, 请求头部
Accept-Language:zh-cn
Connection:Keep-Alive
Host:localhost
User-Agent:Mozila/4.0(compatible;MSIE5.01;Window NT5.0)
Accept-Encoding:gzip,deflateusername=jinqiao&password=1234 请求主体

响应报文:

  1. 状态行(版本+状态码+原因短语)
  2. 响应首部
  3. 空行
  4. 响应主体
HTTP/1.1 200 OK
Server:Apache Tomcat/5.0.12
Date:Mon,6Oct2003 13:23:42 GMT
Content-Length:112<html><head><title>HTTP响应示例<title></head><body>Hello HTTP!</body>
</html>

4.8 HTTP1.1和2.0

1.1新功能

  • 支持长链接
  • 通过虚拟站点技术能够使不同域名配置在同一个IP地址的服务器上

2.0新功能

  • 可以使用同一个连接并行发送多个请求和相应,可以承接双向数据流
  • 允许设定数据流中不同资源的优先级,明确资源处理的先后顺序
  • 打破了请求-响应的束缚,除了最初的请求响应外,服务器还能向客户端推送额外的资源(客户端没有明确要求的情况下)

4.9 http1.0 和http1.1

  1. 长连接 : 在 HTTP/1.0 中,默认使用的是短连接,也就是每次请求都要重新建立一次连接。HTTP 是基于 TCP/IP 协议的,每一次建立或者断开连接,都需要三次握手四次挥手的开销,如果每次请求都要这样的话,开销会比较大。HTTP 1.1 起,默认使用长连接 Connection: keep-alive。 HTTP/1.1 的持续连接,有非流水线方式和流水线方式 。流水线方式,是客户在收到 HTTP 的响应报文之前,就能接着发送新的请求报文;与之相对应的非流水线方式,是客户在收到前一个响应后才能发起下一个请求;
  2. 错误响应码:在 HTTP 1.1 中,新增了 24 个错误状态响应码,如 409(Conflict):表示请求的资源与资源的当前状态发生冲突;410(Gone):表示服务器上的某个资源被永久性的删除;
  3. 缓存处理:HTTP 1.0 中,主要使用 header 头里的 If-Modified-SinceExpires 来做为缓存判断的标准;HTTP 1.1,则引入了更多的缓存控制策略,如 Entity tagIf-Unmodified-Since, If-Match, If-None-Match 等;
  4. 带宽优化及网络连接的使用:HTTP 1.0 中,存在一些浪费带宽的现象,例如客户端只是需要某个对象的一部分,而服务器却将整个对象传送了过来,并且不支持断点续传功能;HTTP 1.1 中,则在请求头引入了 range 头域,它允许只请求资源的某个部分,即返回码是 206(Partial Content),这样方便开发者自由的选择,以便于充分利用带宽和连接。

4.10 http中的方法:

HTTP/1.0

HTTP/1.0支持:GETPOSTHEAD三种HTTP请求方法。

HTTP/1.1

HTTP/1.1新增了:OPTIONSPUTDELETETRACECONNECT五种HTTP请求方法。

GET会方法请求指定的页面信息,并返回响应主体,GET请求会显示请求指定的资源。一般来说GET方法应该只用于数据的读取,而不应当用于会产生副作用的非幂等的操作中。

POST请求会 向指定资源提交数据,请求服务器进行处理,如:表单数据提交、文件上传等,请求数据会被包含在请求体中。POST方法是非幂等的方法,因为这个请求可能会创建新的资源或/和修改现有资源。

HEAD方法与GET方法一样,都是向服务器发出指定资源的请求。但是,服务器在响应HEAD请求时不会回传资源的内容部分,即:响应主体。这样,我们可以不传输全部内容的情况下,就可以获取服务器的响应头信息。HEAD方法常被用于客户端查看服务器的性能

OPTIONS请求与HEAD类似,一般也是用于客户端查看服务器的性能。 这个方法会请求服务器返回该资源所支持的所有HTTP请求方法,该方法会用’*'来代替资源名称,向服务器发送OPTIONS请求,可以测试服务器功能是否正常。JavaScript的XMLHttpRequest对象进行CORS跨域资源共享时,就是使用OPTIONS方法发送嗅探请求,以判断是否有对指定资源的访问权限

DELETE请求用于请求服务器删除所请求URI(统一资源标识符,Uniform Resource Identifier)所标识的资源。DELETE请求后指定资源会被删除,DELETE方法也是幂等

PUT请求会身向指定资源位置上传其最新内容,PUT方法是幂等的方法。通过该方法客户端可以将指定资源的最新数据传送给服务器取代指定的资源的内容。

TRACE请求服务器回显其收到的请求信息,该方法主要用于HTTP请求的测试或诊断。

PATCH方法出现的较晚,它在2010年被定义。PATCH请求与PUT请求类似,同样用于资源的更新。二者有以下两点不同:

  • PATCH一般用于资源的部分更新,而PUT一般用于资源的整体更新。
  • 当资源不存在时,PATCH会创建一个新的资源,而PUT只会对已在资源进行更新。

5. IP地址

5.1 IP地址的格式是什么?

什么是IP地址?IP协议提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址的差异。

IP地址编址方案将IP地址空间划分为A、B、C、D、E五类,其中A、B、C是基本类,D、E类作为多播和保留使用,为特殊地址。

每个IP地址包括两个标识码(ID)

  • 网络ID
  • 主机ID。

同一个物理网络上的所有主机都使用同一个网络ID,网络上的一个主机(包括网络上工作站,服务器和路由器等)有一个主机ID与其对应。3字节的网络地址 + 1字节主机地址的意思就是:前三段号码为网络号码,剩下的一段号码为本地计算机的号码。

  • A类地址:1字节的网络地址 + 3字节主机地址,网络地址的最高位必须是0。A类IP地址的地址范围1.0.0.0到127.255.255.255,IP地址的子网掩码为255.0.0.0,每个网络支持的最大主机数为256^3-2
  • B类地址:2字节的网络地址 + 2字节主机地址,网络地址的最高位必须是10。B类IP地址地址范围128.0.0.0-191.255.255.255B类IP地址的子网掩码为255.255.0.0,每个网络支持的最大主机数为256^2-2。注:1000 0000=128
  • C类地址:3字节的网络地址 + 1字节主机地址,网络地址的最高位必须是110。C类IP地址范围192.0.0.0-223.255.255.255每个网络支持的最大主机数为256-2适用于小规模局域网络
  • D类地址:多播地址,用于1对多通信,最高位必须是1110。范围从224.0.0.0到239.255.255.255。
  • E类地址:为保留地址,最高位必须是“1111”

5.2 单播广播多播的区别是什么?

单播:主机间一对一通信。优点:个性化服务,及时响应;缺点:流量压力大。

广播:主机间一对所有通信。优点:布局简单,维护方便,流量负载低。缺点:缺乏个性化服务,无法在Internet宽带上传播。

多播(组播):主机间一对一组通信。优点:兼具流量负载和个性化的优点,允许在Internet宽带上传播。缺点:与单播协议相比没有纠错机制。

5.3 如何划分子网?

划分子网的方法是从主机号借用若干个位作为子网号,而主机号也就相应减少了若干个位。于是两级IP地址在本单位内部就变为三级IP地址:网络号、子网号和主机号。

区分子网号和主机号的办法是:通过子网掩码网络号和子网号全设为1的IP地址为子网掩码。

假设公司有4个部门,A部门有10台主机,B部门有15台主机,C部门有30台主机,D部门有20台主机。分配了一个总的网段为:192.168.2.0/24。请问该如何划分子网?

网段前面的数字是我们的网络地址,后面的24表示用24位来表示网络位,用32-24=8位来表示主机位。主机数目不多,可以小型组网,因此采用C类地址(最大254个主机),默认掩码为225.255.255.0。

首先假设借用主机位2位来划分4个子网,则子网掩码组合为:

11111111.11111111.11111111.00000000
11111111.11111111.11111111.01000000
11111111.11111111.11111111.10000000
11111111.11111111.11111111.11000000

然而全为0和全为1的地址不能用,所以我们需要借用主机位3位,划分8-2=6个子网:

11111111.11111111.11111111.00100000
11111111.11111111.11111111.01000000
11111111.11111111.11111111.01100000
11111111.11111111.11111111.10000000
11111111.11111111.11111111.10100000
11111111.11111111.11111111.11000000

验证一下:最后提供的主机位数是2^5=32,也就是说每个子网最大的主机数是32,符合题目要求。所以子网划分如下:

(1)255.255.255.32:    192.168.2.33~ 192.168.2.62
(2)255.255.255.64:   192.168.2.65~ 192.168.2.94
(3)255.255.255.96:   192.168.2.97~ 192.168.2.126 
(4)255.255.255.128:  192.168.2.129~ 192.168.2.158
(5)255.255.255.160:  192.168.2.161~ 192.168.2.190 
(6)255.255.255.192:  192.168.2.193~ 192.168.2.222

子网掩码是:

11111111.11111111.11111111.11100000
255.255.255.224

6. 网络安全

6.1 什么是DDos攻击?

DDos全称Distributed Denial of Service,分布式拒绝服务攻击。最基本的DOS攻击过程如下:

  1. 客户端向服务端发送请求链接数据包
  2. 服务端向客户端发送确认数据包
  3. 客户端不向服务端发送确认数据包,服务器一直等待来自客户端的确认

DDoS则是采用分布式的方法,通过在网络上占领多台“肉鸡”,用多台计算机发起攻击。

DOS攻击现在基本没啥作用了,因为服务器的性能都很好,而且是多台服务器共同作用,1V1的模式黑客无法占上风。对于DDOS攻击,预防方法有:

  • **减少SYN timeout时间。**在握手的第三步,服务器会等待30秒-120秒的时间,减少这个等待时间就能释放更多的资源。
  • 限制同时打开的SYN半连接数目。

6.2 什么是XSS攻击?

XSS也称 cross-site scripting,跨站脚本。这种攻击是由于服务器将攻击者存储的数据原原本本地显示给其他用户所致的。比如一个存在XSS漏洞的论坛,用户发帖时就可以引入带有<script>标签的代码,导致恶意代码的执行。

预防措施有:

  • 前端:过滤
  • 后端:转义,比如go自带的处理器就具有转义功能。

6.3 什么是注入SQL攻击?

XSS是将脚本代码注入,而SQL注入攻击顾名思义就是注入SQL语句。

比如代码:

username:=r.Form.Get("username")
password:=r.Form.Get("password")
sql:="SELECT * FROM user WHERE username='"+username+"' AND password='"+password+"'"

当用户输入myuser' or 'foo' = 'foo' --,那么SQL就变成了:

SELECT * FROM user WHERE username='myuser' or 'foo'=='foo' --'' AND password='xxx'

在SQL里面--是注释标记,所以查询语句会在此中断。这就让攻击者在不知道任何合法用户名和密码的情况下成功登录了。

预防方法:

  • 限制数据库权限,给用户提供仅仅能够满足其工作的最低权限。
  • 对进入数据库的特殊字符(’”\尖括号&*;等)转义处理。
  • 提供参数化查询接口,不要直接使用原生SQL

7. 综合问题

7.1 浏览器中输入URL地址到显示主页的过程是什么?

[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-54w9e5ZD-1595992729457)(https://uk-1259555870.cos.eu-frankfurt.myqcloud.com/20200214133606.png)]

7.2 ping命令的具体过程是什么?

假设现在有ABCD四台主机,一台路由,子网掩码为255.255.255.0,默认路由为192.168.0.1

在主机 A 上运行Ping 192.168.0.5后,

  1. Ping命令会构建一个ICMP协议的数据包,交到网络层的IP协议中。IP层协议将目的地址和源地址打包后,形成IP数据包
  2. 获取192.168.0.5的MAC地址
  3. 交到数据链路层,添加一些控制信息,构建数据帧
  4. 交到物理层,通过以太网访问

主机B收到后,

  1. 检查目的地址,不相符就丢弃
  2. 将IP数据包提取后送入网络层的IP层协议,IP层检查后将有用的信息提取后送入ICMP协议
  3. ICMP协议马上构建一个ICMP应答包以之前的相同方式发送给主机

根据条件:是否在同一网段内,流程可能有所不同,区别在于MAC的获取方式,具体参见ARP协议。

7.3 负载均衡算法有哪些?

多台服务器以对称的方式组成一个服务器集合,每台服务器都具有等价的地位,能互相分担负载。

  • 轮询法:将请求按照顺序轮流的分配到服务器上。大锅饭,不能发挥某些高性能服务器的优势
  • 随机法:随机获取一台,和轮询类似
  • 哈希法:通过ip地址哈希化来确定要选择的服务器编号。好处是,每次客户端访问的服务器都是同一个服务器,能很好地利用session或者cookie
  • 加权轮询:根据服务器性能不同加权
查看全文
如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程学习网邮箱:809451989@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

  1. MySQL 报错误:ERROR 1054 (42S22): Unknown error 1054

    在调用存储过程的时候出现此错误:ERROR 1054 (42S22): Unknown error 1054 肯定是字段拼写错误:存储函数:可以看到:犯了低级的拼写错误 dename dname 修改建表语句,或者修改存储函数...

    2024/5/7 23:41:31
  2. 学习常用模型及算法:2.元胞自动机和交通模型

    元胞自动机在数模中的应用十分广泛。元胞自动机原理一维元胞自动机。给出任意一个状态,都能知道下一时刻的状态。规则已给出,总共有2^3 = 8种可能。二维元胞自动机——生命游戏元胞的状态是有限的——不是有车就是无车,不是死就是活。可以用简单的规则来模拟复杂的问题。元胞…...

    2024/4/25 13:16:00
  3. react-redux概述

    React-redux和redux的关系 react和redux是没有关系的 refux和react这类库搭配起来更好用 react-redux是react官方推出的 用于配合React绑定库 React-redux能够使你的React组件从React Store中很方便的读取数据,并且向store中分发actions 以此来更新数据 React-Redux中两个重要…...

    2024/5/8 1:58:50
  4. 【图像算法&MATLAB】直方图均衡(干货代码,超详细)

    写作时间:2020-07-29目录:1.前言 2.代码 2.1 利用MATLAB自带函数 2.2 我的详细源代码 3.总结正文1.前言 直方图均衡(Histogram equalization)是利用直方图分布,计算累加函数,按照累加函数做映射,能够提升图像对比度。 本文我会从每一个小的步骤编写,说明,并给出每一阶…...

    2024/5/8 2:17:19
  5. 对标八爪鱼!知乎爬虫集成代码实现!(2020年7月29日)

    Author Warning: The data obtained by crawlers should only be used for academic research. At the same time, you should pay attention to the crawl frequency, not to cause excessive pressure on other people’s servers. 看知乎这里的各种问题还挺有趣的,心血来潮…...

    2024/5/7 20:00:45
  6. HCL配置 Easy NAT 网络地址转换实验

    实验任务 掌握 Easy NAT 配置方法 私网客户端 PC_A 、PC_B 需要访间公网服务器 Sever ,使用公网接口 IP 地址动态为 PC_A 、PC_B 分配公网地址和协议端口。 实验拓扑PC_A 、PC_B 位于私网,网关为 RTA , RTA 同时为 NAT 设备,有1个私网接口 (G0/0) 和 1 个公网接口 (G0/1) ,…...

    2024/4/29 11:14:52
  7. 同事牛逼啊,写了个隐藏 bug,我排查了 3 天才解决问题!

    最近线上监控 SFTP 连接频繁爆表,通过重启某个系统,连接数迅速下降,系统就能恢复正常,初步判断是应用程序连接未关闭的问题导致的。栈长通过 IDE 全局搜索排查,SFTP 连接使用了 jsch 包,确实有一些功能点使用了SFTP 连接而未关闭的情况,或者不在 finally 语句块中正常关…...

    2024/5/7 22:25:01
  8. 三段论逻辑

    一。承前启后 前面说过,逻辑学是研究”推论“的学科。推论的有效性取决于它的形式而不取决于它的内容。推论是由命题组成的,而命题又是由词项组成的。 前面一段讨论的是命题逻辑,命题逻辑只研究简单命题和复合命题之间的关系,这种复合逻辑的真值仅仅取决于其支命题的真值,…...

    2024/5/7 13:36:24
  9. grep -v与grep [^]区别

    -v 表示显示匹配字符串以外的行(显示结果取反) [^]表示显示匹配除输入字符串其他所有字符串的行(匹配字符串取反)...

    2024/5/8 1:31:10
  10. MR | 案例一:统计文件词频

    题目要求 求出输入路径中包含的所有文件中不同单词的出现次数。 输入文件示例// a.txt hadoop mapreduce hdfs hadoop mapreduce hdfs hadoop mapreduce hdfs hadoop mapreduce hdfs hadoop mapreduce hdfs// inputword.txt tony tony study hadoop hdfs mapreduce spark mysql…...

    2024/5/7 22:54:09
  11. 目前我所遇到的 NacosException: endpoint is blank

    异常信息:异常1:Caused by: com.alibaba.nacos.api.exception.NacosException: endpoint is blank出现原因: 启动nacos消费者时报错, 网上找了一下原因:因为pom里加入了spring-cloud-starter-alibaba-nacos-config的依赖,但又没有用到动态配置,所以会报空指针的错,如果只需…...

    2024/4/29 16:55:25
  12. 挖坑记录~docker基础

    目录概念镜像容器仓库容器与虚拟机虚拟化区别环境搭建virtualboxvagrantdocker操作常用命令镜像命令容器命令镜像镜像命令数据卷dockerfile 概念 docker是容器虚拟化技术的一种, 对虚拟化容器进行了封装, 采用cs架构, 根据客户端命令操作docker实现对容器/镜像的维护 镜像 模板…...

    2024/5/7 14:48:37
  13. spring cloud alibaba + oauth2 token验证不通过

    各位,请教个问题,我搭建了一个oauth2的认证服务器,一个资源服务器 我先获取token,然后携带token去访问资源服务器的接口,问题出现在: 我的认证服务器引入了spring-cloud-starter-alibaba-sentinel,就会报错invalid_token 但是我去掉spring-cloud-starter-alibaba-sentine…...

    2024/4/15 16:36:15
  14. 大数据分析——Hadoop\Hive

    一、大数据分析介绍与移植环境 1.大数据分析什么是大数据 大数据是一个术语,用来描述这样的一种数据集,它极其庞大、复杂,以至于传统的数据处理应用程序难以应付。术语大数据通常指的是应用预测分析,用户行为分析,或者某些其他从数据中提取有价值信息的高级数据分析方法,…...

    2024/4/15 16:36:14
  15. 取整问题总结

    (1)强制转换 int(a)舍去小数部分 例: #include<stdio.h>int main() {float a;scanf("%f", &a);printf("%d", int(a));return 0; }输入:2.5 输出:2 (2)x / y实现为x除以y向零取整 例:(-8) / 3 = -2 8 / 3 = 2 (3)floor函数、ceil函…...

    2024/4/28 19:48:13
  16. Spring mvc注解方式

    web.xml<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/…...

    2024/4/17 3:43:10
  17. HIVE常用指令

    HiveHive:Hive 解决海量结构化日志的数据统计; Hive 基于Hadoop的数据仓库工具,将结构化的数据文件映射为一张表,并提供类SQL查询功能; 本质:将HQL转化成MapReduce程序; Hive处理的数据存储在HDFS; Hive分析数据底层的默认实现是MapReduce; Hive执行程序运行在Yarn上;…...

    2024/4/27 23:58:01
  18. B2B2C商城源码怎么选择?

    B2B2C模式的电子商城系统,通过统一的经营管理对商品和服务、消费者终端同时进行整合,是广大供应商和消费者之间的桥梁,为供应商和消费者提供优质的服务,是互联网电子商务服务供应商。 好的b2b2c商城源码都具备什么功能?能为企业带来什么好处呢?我们一起去看看。一、B2B2C…...

    2024/4/21 17:41:32
  19. office tool plus使用,安装office相关包

    官网地址https://otp.landian.vip/zh-cn/#下载完成后,解压双击打开。如下所示,点击部署。1选择安装程序 2选择office版本 3选择语言包 4离线部署,(建议直接在线安装) 5开始部署安装完成后,点击激活先清除所有凭证,再安装许可证,再执行激活软件...

    2024/5/2 1:00:16
  20. linux中FTP命令行下载文件

    命令1: [root@123 admin]# wget ftp://admin:admin@目标IP:端口//路径/文件名 --2020-07-29 11:14:33-- ftp://admin:admin@目标IP:端口/路径/文件名=> ‘文件名’ Connecting to 目标IP:端口... connected. Logging in as admin ... Logged in! ==> SYST ... done. …...

    2024/5/3 13:27:37

最新文章

  1. 购物车操作

    添加购物车&#xff1a; 需求分析和接口设计&#xff1a; 接口设计&#xff1a; 请求方式&#xff1a;POST 请求路径&#xff1a;/user/shoppingCart/add请求参数&#xff1a;套餐id、菜品id、口味返回结果&#xff1a;code、data、msg 数据库设计&#xff1a; 这上面出现了…...

    2024/5/8 4:00:44
  2. 梯度消失和梯度爆炸的一些处理方法

    在这里是记录一下梯度消失或梯度爆炸的一些处理技巧。全当学习总结了如有错误还请留言&#xff0c;在此感激不尽。 权重和梯度的更新公式如下&#xff1a; w w − η ⋅ ∇ w w w - \eta \cdot \nabla w ww−η⋅∇w 个人通俗的理解梯度消失就是网络模型在反向求导的时候出…...

    2024/5/7 10:36:02
  3. 零基础 HTML 入门(详细)

    目录 1.简介 1.1 HTML是什么? 1.2 HTML 版本 1.3 通用声明 2.HTML 编辑器 3.标签的语法 4.HTML属性 5.常用标签 5.1 head 元素 5.1.1 title 标签 5.1.2 base 标签 5.1.3 link 标签 5.1.4 style 标签 5.1.5 meta 标签 5.1.6 script 5.2 HTML 注释 5.3 段落标签…...

    2024/5/5 8:40:44
  4. 自动化标准Makefile与lds

    makefile的自动化&#xff0c;需要使用变量&#xff0c;以及自动变量。 实行命令行与参数的分离。 命令行只与变量打交道&#xff0c;而变量则携带不同的参数&#xff0c;这样&#xff0c;通过修改变量&#xff0c;命令的执行结果不同。 可以简单理解为&#xff0c;命令行是个…...

    2024/5/5 0:49:43
  5. 416. 分割等和子集问题(动态规划)

    题目 题解 class Solution:def canPartition(self, nums: List[int]) -> bool:# badcaseif not nums:return True# 不能被2整除if sum(nums) % 2 ! 0:return False# 状态定义&#xff1a;dp[i][j]表示当背包容量为j&#xff0c;用前i个物品是否正好可以将背包填满&#xff…...

    2024/5/7 19:05:20
  6. 【Java】ExcelWriter自适应宽度工具类(支持中文)

    工具类 import org.apache.poi.ss.usermodel.Cell; import org.apache.poi.ss.usermodel.CellType; import org.apache.poi.ss.usermodel.Row; import org.apache.poi.ss.usermodel.Sheet;/*** Excel工具类** author xiaoming* date 2023/11/17 10:40*/ public class ExcelUti…...

    2024/5/7 22:31:36
  7. Spring cloud负载均衡@LoadBalanced LoadBalancerClient

    LoadBalance vs Ribbon 由于Spring cloud2020之后移除了Ribbon&#xff0c;直接使用Spring Cloud LoadBalancer作为客户端负载均衡组件&#xff0c;我们讨论Spring负载均衡以Spring Cloud2020之后版本为主&#xff0c;学习Spring Cloud LoadBalance&#xff0c;暂不讨论Ribbon…...

    2024/5/8 1:37:40
  8. TSINGSEE青犀AI智能分析+视频监控工业园区周界安全防范方案

    一、背景需求分析 在工业产业园、化工园或生产制造园区中&#xff0c;周界防范意义重大&#xff0c;对园区的安全起到重要的作用。常规的安防方式是采用人员巡查&#xff0c;人力投入成本大而且效率低。周界一旦被破坏或入侵&#xff0c;会影响园区人员和资产安全&#xff0c;…...

    2024/5/7 14:19:30
  9. VB.net WebBrowser网页元素抓取分析方法

    在用WebBrowser编程实现网页操作自动化时&#xff0c;常要分析网页Html&#xff0c;例如网页在加载数据时&#xff0c;常会显示“系统处理中&#xff0c;请稍候..”&#xff0c;我们需要在数据加载完成后才能继续下一步操作&#xff0c;如何抓取这个信息的网页html元素变化&…...

    2024/5/8 1:37:39
  10. 【Objective-C】Objective-C汇总

    方法定义 参考&#xff1a;https://www.yiibai.com/objective_c/objective_c_functions.html Objective-C编程语言中方法定义的一般形式如下 - (return_type) method_name:( argumentType1 )argumentName1 joiningArgument2:( argumentType2 )argumentName2 ... joiningArgu…...

    2024/5/7 16:57:02
  11. 【洛谷算法题】P5713-洛谷团队系统【入门2分支结构】

    &#x1f468;‍&#x1f4bb;博客主页&#xff1a;花无缺 欢迎 点赞&#x1f44d; 收藏⭐ 留言&#x1f4dd; 加关注✅! 本文由 花无缺 原创 收录于专栏 【洛谷算法题】 文章目录 【洛谷算法题】P5713-洛谷团队系统【入门2分支结构】&#x1f30f;题目描述&#x1f30f;输入格…...

    2024/5/7 14:58:59
  12. 【ES6.0】- 扩展运算符(...)

    【ES6.0】- 扩展运算符... 文章目录 【ES6.0】- 扩展运算符...一、概述二、拷贝数组对象三、合并操作四、参数传递五、数组去重六、字符串转字符数组七、NodeList转数组八、解构变量九、打印日志十、总结 一、概述 **扩展运算符(...)**允许一个表达式在期望多个参数&#xff0…...

    2024/5/7 1:54:46
  13. 摩根看好的前智能硬件头部品牌双11交易数据极度异常!——是模式创新还是饮鸩止渴?

    文 | 螳螂观察 作者 | 李燃 双11狂欢已落下帷幕&#xff0c;各大品牌纷纷晒出优异的成绩单&#xff0c;摩根士丹利投资的智能硬件头部品牌凯迪仕也不例外。然而有爆料称&#xff0c;在自媒体平台发布霸榜各大榜单喜讯的凯迪仕智能锁&#xff0c;多个平台数据都表现出极度异常…...

    2024/5/7 21:15:55
  14. Go语言常用命令详解(二)

    文章目录 前言常用命令go bug示例参数说明 go doc示例参数说明 go env示例 go fix示例 go fmt示例 go generate示例 总结写在最后 前言 接着上一篇继续介绍Go语言的常用命令 常用命令 以下是一些常用的Go命令&#xff0c;这些命令可以帮助您在Go开发中进行编译、测试、运行和…...

    2024/5/8 1:37:35
  15. 用欧拉路径判断图同构推出reverse合法性:1116T4

    http://cplusoj.com/d/senior/p/SS231116D 假设我们要把 a a a 变成 b b b&#xff0c;我们在 a i a_i ai​ 和 a i 1 a_{i1} ai1​ 之间连边&#xff0c; b b b 同理&#xff0c;则 a a a 能变成 b b b 的充要条件是两图 A , B A,B A,B 同构。 必要性显然&#xff0…...

    2024/5/7 16:05:05
  16. 【NGINX--1】基础知识

    1、在 Debian/Ubuntu 上安装 NGINX 在 Debian 或 Ubuntu 机器上安装 NGINX 开源版。 更新已配置源的软件包信息&#xff0c;并安装一些有助于配置官方 NGINX 软件包仓库的软件包&#xff1a; apt-get update apt install -y curl gnupg2 ca-certificates lsb-release debian-…...

    2024/5/7 16:04:58
  17. Hive默认分割符、存储格式与数据压缩

    目录 1、Hive默认分割符2、Hive存储格式3、Hive数据压缩 1、Hive默认分割符 Hive创建表时指定的行受限&#xff08;ROW FORMAT&#xff09;配置标准HQL为&#xff1a; ... ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY \u0001 COLLECTION ITEMS TERMINATED BY , MAP KEYS TERMI…...

    2024/5/8 1:37:32
  18. 【论文阅读】MAG:一种用于航天器遥测数据中有效异常检测的新方法

    文章目录 摘要1 引言2 问题描述3 拟议框架4 所提出方法的细节A.数据预处理B.变量相关分析C.MAG模型D.异常分数 5 实验A.数据集和性能指标B.实验设置与平台C.结果和比较 6 结论 摘要 异常检测是保证航天器稳定性的关键。在航天器运行过程中&#xff0c;传感器和控制器产生大量周…...

    2024/5/7 16:05:05
  19. --max-old-space-size=8192报错

    vue项目运行时&#xff0c;如果经常运行慢&#xff0c;崩溃停止服务&#xff0c;报如下错误 FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory 因为在 Node 中&#xff0c;通过JavaScript使用内存时只能使用部分内存&#xff08;64位系统&…...

    2024/5/8 1:37:31
  20. 基于深度学习的恶意软件检测

    恶意软件是指恶意软件犯罪者用来感染个人计算机或整个组织的网络的软件。 它利用目标系统漏洞&#xff0c;例如可以被劫持的合法软件&#xff08;例如浏览器或 Web 应用程序插件&#xff09;中的错误。 恶意软件渗透可能会造成灾难性的后果&#xff0c;包括数据被盗、勒索或网…...

    2024/5/8 1:37:31
  21. JS原型对象prototype

    让我简单的为大家介绍一下原型对象prototype吧&#xff01; 使用原型实现方法共享 1.构造函数通过原型分配的函数是所有对象所 共享的。 2.JavaScript 规定&#xff0c;每一个构造函数都有一个 prototype 属性&#xff0c;指向另一个对象&#xff0c;所以我们也称为原型对象…...

    2024/5/7 11:08:22
  22. C++中只能有一个实例的单例类

    C中只能有一个实例的单例类 前面讨论的 President 类很不错&#xff0c;但存在一个缺陷&#xff1a;无法禁止通过实例化多个对象来创建多名总统&#xff1a; President One, Two, Three; 由于复制构造函数是私有的&#xff0c;其中每个对象都是不可复制的&#xff0c;但您的目…...

    2024/5/7 7:26:29
  23. python django 小程序图书借阅源码

    开发工具&#xff1a; PyCharm&#xff0c;mysql5.7&#xff0c;微信开发者工具 技术说明&#xff1a; python django html 小程序 功能介绍&#xff1a; 用户端&#xff1a; 登录注册&#xff08;含授权登录&#xff09; 首页显示搜索图书&#xff0c;轮播图&#xff0…...

    2024/5/8 1:37:29
  24. 电子学会C/C++编程等级考试2022年03月(一级)真题解析

    C/C++等级考试(1~8级)全部真题・点这里 第1题:双精度浮点数的输入输出 输入一个双精度浮点数,保留8位小数,输出这个浮点数。 时间限制:1000 内存限制:65536输入 只有一行,一个双精度浮点数。输出 一行,保留8位小数的浮点数。样例输入 3.1415926535798932样例输出 3.1…...

    2024/5/7 17:09:45
  25. 配置失败还原请勿关闭计算机,电脑开机屏幕上面显示,配置失败还原更改 请勿关闭计算机 开不了机 这个问题怎么办...

    解析如下&#xff1a;1、长按电脑电源键直至关机&#xff0c;然后再按一次电源健重启电脑&#xff0c;按F8健进入安全模式2、安全模式下进入Windows系统桌面后&#xff0c;按住“winR”打开运行窗口&#xff0c;输入“services.msc”打开服务设置3、在服务界面&#xff0c;选中…...

    2022/11/19 21:17:18
  26. 错误使用 reshape要执行 RESHAPE,请勿更改元素数目。

    %读入6幅图像&#xff08;每一幅图像的大小是564*564&#xff09; f1 imread(WashingtonDC_Band1_564.tif); subplot(3,2,1),imshow(f1); f2 imread(WashingtonDC_Band2_564.tif); subplot(3,2,2),imshow(f2); f3 imread(WashingtonDC_Band3_564.tif); subplot(3,2,3),imsho…...

    2022/11/19 21:17:16
  27. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机...

    win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”问题的解决方法在win7系统关机时如果有升级系统的或者其他需要会直接进入一个 等待界面&#xff0c;在等待界面中我们需要等待操作结束才能关机&#xff0c;虽然这比较麻烦&#xff0c;但是对系统进行配置和升级…...

    2022/11/19 21:17:15
  28. 台式电脑显示配置100%请勿关闭计算机,“准备配置windows 请勿关闭计算机”的解决方法...

    有不少用户在重装Win7系统或更新系统后会遇到“准备配置windows&#xff0c;请勿关闭计算机”的提示&#xff0c;要过很久才能进入系统&#xff0c;有的用户甚至几个小时也无法进入&#xff0c;下面就教大家这个问题的解决方法。第一种方法&#xff1a;我们首先在左下角的“开始…...

    2022/11/19 21:17:14
  29. win7 正在配置 请勿关闭计算机,怎么办Win7开机显示正在配置Windows Update请勿关机...

    置信有很多用户都跟小编一样遇到过这样的问题&#xff0c;电脑时发现开机屏幕显现“正在配置Windows Update&#xff0c;请勿关机”(如下图所示)&#xff0c;而且还需求等大约5分钟才干进入系统。这是怎样回事呢&#xff1f;一切都是正常操作的&#xff0c;为什么开时机呈现“正…...

    2022/11/19 21:17:13
  30. 准备配置windows 请勿关闭计算机 蓝屏,Win7开机总是出现提示“配置Windows请勿关机”...

    Win7系统开机启动时总是出现“配置Windows请勿关机”的提示&#xff0c;没过几秒后电脑自动重启&#xff0c;每次开机都这样无法进入系统&#xff0c;此时碰到这种现象的用户就可以使用以下5种方法解决问题。方法一&#xff1a;开机按下F8&#xff0c;在出现的Windows高级启动选…...

    2022/11/19 21:17:12
  31. 准备windows请勿关闭计算机要多久,windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机怎么办...

    有不少windows10系统用户反映说碰到这样一个情况&#xff0c;就是电脑提示正在准备windows请勿关闭计算机&#xff0c;碰到这样的问题该怎么解决呢&#xff0c;现在小编就给大家分享一下windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机的具体第一种方法&#xff1a;1、2、依次…...

    2022/11/19 21:17:11
  32. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”的解决方法...

    今天和大家分享一下win7系统重装了Win7旗舰版系统后&#xff0c;每次关机的时候桌面上都会显示一个“配置Windows Update的界面&#xff0c;提示请勿关闭计算机”&#xff0c;每次停留好几分钟才能正常关机&#xff0c;导致什么情况引起的呢&#xff1f;出现配置Windows Update…...

    2022/11/19 21:17:10
  33. 电脑桌面一直是清理请关闭计算机,windows7一直卡在清理 请勿关闭计算机-win7清理请勿关机,win7配置更新35%不动...

    只能是等着&#xff0c;别无他法。说是卡着如果你看硬盘灯应该在读写。如果从 Win 10 无法正常回滚&#xff0c;只能是考虑备份数据后重装系统了。解决来方案一&#xff1a;管理员运行cmd&#xff1a;net stop WuAuServcd %windir%ren SoftwareDistribution SDoldnet start WuA…...

    2022/11/19 21:17:09
  34. 计算机配置更新不起,电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办?

    原标题&#xff1a;电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办&#xff1f;win7系统中在开机与关闭的时候总是显示“配置windows update请勿关闭计算机”相信有不少朋友都曾遇到过一次两次还能忍但经常遇到就叫人感到心烦了遇到这种问题怎么办呢&#xff1f;一般的方…...

    2022/11/19 21:17:08
  35. 计算机正在配置无法关机,关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 ,然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机...

    关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 &#xff0c;然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;关机提示 windows7 正在配…...

    2022/11/19 21:17:05
  36. 钉钉提示请勿通过开发者调试模式_钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用...

    钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用 更新时间:2020-04-20 22:24:19 浏览次数:729次 区域: 南阳 > 卧龙 列举网提醒您:为保障您的权益,请不要提前支付任何费用! 虚拟位置外设器!!轨迹模拟&虚拟位置外设神器 专业用于:钉钉,外勤365,红圈通,企业微信和…...

    2022/11/19 21:17:05
  37. 配置失败还原请勿关闭计算机怎么办,win7系统出现“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”,长时间没反应,无法进入系统的解决方案...

    前几天班里有位学生电脑(windows 7系统)出问题了&#xff0c;具体表现是开机时一直停留在“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”这个界面&#xff0c;长时间没反应&#xff0c;无法进入系统。这个问题原来帮其他同学也解决过&#xff0c;网上搜了不少资料&#x…...

    2022/11/19 21:17:04
  38. 一个电脑无法关闭计算机你应该怎么办,电脑显示“清理请勿关闭计算机”怎么办?...

    本文为你提供了3个有效解决电脑显示“清理请勿关闭计算机”问题的方法&#xff0c;并在最后教给你1种保护系统安全的好方法&#xff0c;一起来看看&#xff01;电脑出现“清理请勿关闭计算机”在Windows 7(SP1)和Windows Server 2008 R2 SP1中&#xff0c;添加了1个新功能在“磁…...

    2022/11/19 21:17:03
  39. 请勿关闭计算机还原更改要多久,电脑显示:配置windows更新失败,正在还原更改,请勿关闭计算机怎么办...

    许多用户在长期不使用电脑的时候&#xff0c;开启电脑发现电脑显示&#xff1a;配置windows更新失败&#xff0c;正在还原更改&#xff0c;请勿关闭计算机。。.这要怎么办呢&#xff1f;下面小编就带着大家一起看看吧&#xff01;如果能够正常进入系统&#xff0c;建议您暂时移…...

    2022/11/19 21:17:02
  40. 还原更改请勿关闭计算机 要多久,配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机,电脑开机后一直显示以...

    配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#xff0c;电脑开机后一直显示以以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#x…...

    2022/11/19 21:17:01
  41. 电脑配置中请勿关闭计算机怎么办,准备配置windows请勿关闭计算机一直显示怎么办【图解】...

    不知道大家有没有遇到过这样的一个问题&#xff0c;就是我们的win7系统在关机的时候&#xff0c;总是喜欢显示“准备配置windows&#xff0c;请勿关机”这样的一个页面&#xff0c;没有什么大碍&#xff0c;但是如果一直等着的话就要两个小时甚至更久都关不了机&#xff0c;非常…...

    2022/11/19 21:17:00
  42. 正在准备配置请勿关闭计算机,正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了解决教程...

    当电脑出现正在准备配置windows请勿关闭计算机时&#xff0c;一般是您正对windows进行升级&#xff0c;但是这个要是长时间没有反应&#xff0c;我们不能再傻等下去了。可能是电脑出了别的问题了&#xff0c;来看看教程的说法。正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了方法一…...

    2022/11/19 21:16:59
  43. 配置失败还原请勿关闭计算机,配置Windows Update失败,还原更改请勿关闭计算机...

    我们使用电脑的过程中有时会遇到这种情况&#xff0c;当我们打开电脑之后&#xff0c;发现一直停留在一个界面&#xff1a;“配置Windows Update失败&#xff0c;还原更改请勿关闭计算机”&#xff0c;等了许久还是无法进入系统。如果我们遇到此类问题应该如何解决呢&#xff0…...

    2022/11/19 21:16:58
  44. 如何在iPhone上关闭“请勿打扰”

    Apple’s “Do Not Disturb While Driving” is a potentially lifesaving iPhone feature, but it doesn’t always turn on automatically at the appropriate time. For example, you might be a passenger in a moving car, but your iPhone may think you’re the one dri…...

    2022/11/19 21:16:57