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  • 私有网络

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  • 全球应用加速

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  • 边缘计算机器

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  • DDoS 高防 IP

    暴露的解决方法,获取客户端真实 IP(端口接入),获取客户端真实 IP(域名接入),与源站结合的防护调度方案,业务系统压力测试建议,水印 SDK,水印 SDK,CC 防护策略配置流程及注意事项,快速同步转发规则至新的高防IP,通过智能调度实现三网流量调度,使用高防 IP,业务访问出现502报错,域名接入高防 IP,提示未备案,快速入门,计费概述,购买指引,欠费说明,续费说明,退费说明,产品概述,产品优势,应用场景,相关概念IP(端口接入),获取客户端真实 IP(域名接入),与源站结合的防护调度方案,业务系统压力测试建议,SDK 文档,水印 SDK,SDK 文档,水印 SDK,CC 防护策略配置流程及注意事项,快速同步转发规则至新的高防IP,通过智能调度实现三网流量调度,故障处理,使用高防 IP,业务访问出现502报错,域名接入高防 IP,提示未备案,DDoS 高防IP(境外企业版),购买指南,快速入门,计费概述,购买指引,欠费说明
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  • 基于FPGA的网口通信设计(完结)

    目前,所有相关的《基于FPGA的网口通信设计》都更新完毕,之前答应大家5月底完成更新,正好趁着这个周末完成了更新。详细目录如下:基于FPGA的网口通信设计例说七层OSI参考模型TCPIP模型TCP和UDP以太网遵循的IEEE 802.3 标准媒体访问控制(MAC,Media Access Control)媒体独立接口(MII,Meida Independent Interface)GMII、SGMII和SerDes的区别和联系PHY(Physical Layer,PHY)通俗理解FPGA实现网口通信的几种方式千兆网UDP通信FPGA千兆网TCP通信分析基于FPGA的网口通信实例设计基于UDPIP协议的电口通信(一)基于UDPIP协议的电口通信(二)基于UDPIP协议的电口通信(三)基于原语的千兆以太网RGMII接口设计8B10B光口通信MII2RGMII IP核使用设计举例 例程结构如下: 后面会转载几篇关于更高速度的网口通信的文章,等文档和代码整理完毕后会一起发出来,感谢大家持续关注。
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  • 基于FPGA的网口通信实例设计

    通过上面其他章节的介绍,网口千兆通信,可以使用TCP或者UDP协议,可以外挂PHY片或者不挂PHY片,总结下来就有下面几种方式完成通信;?图8‑17基于FPGA的网口通信实例设计分类说明:1、外挂PHY也可以实现光通信,这里为了和不外挂PHY进行区分,所以就不进行演示;2、这里的TCP协议都不是用硬件语言实现的,因为本人觉得,利用FPGA所以总结一下上面的历程:表8‑6基于FPGA的网口通信实例设计分类例程说明备注00基于UDPIP协议的电口通信01基于UDPIP协议的光口通信02基于TCPIP协议的电口通信03基于TCPIP协议的光口通信无应用背景,目前无计划04Aurora 8B10B光口通信光通信里非常常见和简单的IP核的应用05GMII—>RGMII IP核使用设计举例比较常用的IP核,简单介绍并应用说明:以上大部分的实例都可以在Xilinx官网找到,后面也会给出官网的设计源码。
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  • Linux 端口转发

    Linux 端口转发 iptables 端口转发iptables -t nat -A PREROUTING -d 114.114.114.114 -p tcp -m tcp --dport 3389tcp --dport 3389 -j SNAT --to-source 10.0.0.254#外网接口地址114.114.114.114 内网接口地址10.0.0.254,内部服务器10.0.1.123转发端口install配置文件 cat etcrinetd.conf 0.0.0.0 9001 192.168.1.1 3306 0.0.0.0 9002 192.168.1.2 80#绑定的地址、绑定的端口、转发的地址、转发的端口启动rinetd服务rinetd -c etcrinetd.confSSHssh转发命令本地执行建立隧道,通过本机端口访问内部主机ssh -N -L 0.0.0.0:888:192.168.10.1:55555 -p55555 root@192.168.10.1 -f#外网ssh访问转发主机888端口就可以连接到内网192.168.10.1;-L 本机端口,-f 后台启用,-N 不打开远程shell
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  • FPGA实现网口通信的几种方式

    从之前文章分析可知,FPGA实现网口通信主要有以下几种方式: FPGA独立实现MAC与PHY协议;FPGA独立实现MAC协议,PHY采用独立芯片;FPGA既不实现MAC也不实现PHY,MAC与PHY均采用集成芯片图8‑11 FPGA实现网口通信三种方式注(1)FPGA可以直接出MDI接口吗??
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  • 「Linux路由实践」之实现同网段主机间回环网口通信【主机路由篇】

    12 bytes 1020 (1020.0 B) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0我们看到,route1和route2的主网口在192.168.10.024网络中,这也正是我们实现回环网口互通的重点,后面会详细描述。2.为了更好地呈现实验效果,分别手动修改一下route1和2的回环网口IProot@route1 ~]# ifconfig lo 8.8.8.832 #之所以需要指定掩码为32是为了申明该网络只有自己一个地址0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:3816 (3.7 KiB) TX bytes:3816 (3.7 KiB)接着修改route2的lo回环网口
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  • Linux SSH 端口转发

    实验的IP请替换为自己环境的IP即可 案例1:A :公网IP(129.28.X.X)B: 私网IP (192.168.X.X)如果不考虑防火墙等原因的话,B 可以SSH远程到 A,但是A无法SSH到B(因为B是私网IP)。说明:只要其他人能访问A(公网IP),也就能通过A访问B了 操作如下: #主机B执行(然后输入A的密码):ssh -R 6121:127.0.0.1:22 129.28.X.X -Nf参数说明:-R 转发6121 A服务器所要开启的端口127.0.0.1 转发目标(本次测试是B主机,也可以换成B能访问到的其他主机,这样A就能通过B访问其它主机了):22 转发目标的端口-Nf 后台启用,不打开shell2020提示: ssh -L lp:r:rp sshserver -Nf ssh 协议 -L port:host:hostport lp 本地端口 r 远程地址 rp 远程端口 sshserver 用来做ssh转发的主机
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  • Linux 实现端口转发

    本文讲述了如何在Linux下实现端口转发,以实现通过V**连接至远端开放给V**连接的计算机后,如何通过该计算机代理访问远端内网中其它计算机。于是就有了下面的办法,用B公司开放的服务器做端口转发,将A公司对B公司数据库服务器的访问请求,通过开放服务器转发到数据库服务器,间接实现对数据库服务器的访问。安装rinetd服务http:www.boutell.comrinetd配置转发规则vi etcrinetd.conf规则内容为:本机IP地址 本机端口A 目标IP地址 目标端口规则生效pkill rinetdrinetd
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  • 100G以太网光口的FPGA测试实例

    100G光口测试采用C50测试仪和Xilinx的VCU118开发板测试,经过测试发现,Xilinx自带的100G IP核仍然无法跑到满速,跟10G一样,也是只跑到99%的负载率。硬件环境为采用TestCenter C50测试仪的100G光口连接VCU118开发板上的100G光口进行测试。 ?连接图(必须用100G专用光纤) ?VCU118开发板 ?C50网络分析仪(两个100G光口、4个五速光口(40G、20G和十百千)、16个十百千自适应电口) 2、100G IP核所使用的IP核是UltraScale+ 100G Ethernet subsystem3.License文件 License文件主要影响该IP核bit文件的生成,可以在Xilinx官网申请试用版License,但是License的试用期只有一年,而且在申请的时候会绑定申请主机的MAC地址丢帧问题与10G光口测试时的现象一致(详见本公众号之前文章:10G 以太网接口的FPGA实现,你需要的都在这里了),可能是Xilinx的IP核保护吧,也许你花钱购买后就可以跑到满速了。?
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  • 100G以太网光口的FPGA测试实例

    100G光口测试采用C50测试仪和Xilinx的VCU118开发板测试,经过测试发现,Xilinx自带的100G IP核仍然无法跑到满速,跟10G一样,也是只跑到99%的负载率。硬件环境为采用TestCenter C50测试仪的100G光口连接VCU118开发板上的100G光口进行测试。 ?连接图(必须用100G专用光纤) ?VCU118开发板 ?C50网络分析仪(两个100G光口、4个五速光口(40G、20G和十百千)、16个十百千自适应电口) 2、100G IP核所使用的IP核是UltraScale+ 100G Ethernet subsystem3.License文件 License文件主要影响该IP核bit文件的生成,可以在Xilinx官网申请试用版License,但是License的试用期只有一年,而且在申请的时候会绑定申请主机的MAC地址丢帧问题与10G光口测试时的现象一致(详见本公众号之前文章:10G 以太网接口的FPGA实现,你需要的都在这里了),可能是Xilinx的IP核保护吧,也许你花钱购买后就可以跑到满速了。?
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  • 双网口工业路由器 网络传输层的“常青树”

    而作为网络层的通讯设备也如雨后春笋,逐渐走向市场,计讯物联成功推出的“双网口工业路由器”被誉为传输层的“常青树”,为物联网的传输层带来举足轻重的作用。?一、什么是双网口工业路由器  TR321-A 4G 路由器是一款七模全网通小体积工业路由器(又名物联网工业网关),设计完全满足工业级标准和工业用户的需求,采用高性能的工业级32位通信处理器,软件多级检测和硬件多重保护机制来提高设备稳定性TR321 双网口工业路由器可帮助用户快速接入高速互联网,实现安全可靠的数据传输,广泛应用于交通、电力、金融、水利、气象、环保、工业自动化,能源矿产、医疗、农业、林业、石油、建筑、智能交通、智能家居等物联网应用二、双网口工业路由器特点  小体积、低功耗,多种供电模式,采用多级休眠和唤醒模式,功耗远低业界同类产品。  高速入网传输,WAN口可自定义成LAN口,通信稳定可靠,多重技术保障“永远在线”。  综合管廊中现场各类传感器采集的数据通过计讯双网口工业路由器智能组网传输到运维中心实时监测,通过传输过来的现场数据可以远程诊断故障,预防重大事故发生,减少事故危害程度及范围。  
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  • GPU 云服务器

    腾讯GPU 云服务器是提供 GPU 算力的弹性计算服务,具有超强的并行计算能力,作为 IaaS 层的尖兵利器,服务于深度学习训练、科学计算、图形图像处理、视频编解码等场景……
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  • FPGA 云服务器

    腾讯FPGA云服务器是基于FPGA硬件可编程加速的弹性计算服务,您只需几分钟就可以获取并部署您的FPGA实例。结合IP市场提供的图片,视频,基因等相关领域的计算解决方案,提供无与伦比的计算加速能力……
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