本篇文章给大家谈谈smds,以及山姆大叔对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
SMDS (Switched Multimegabit Data Service) 交换多兆数据服务r:{AV
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SMDS一种公共包交换服务,它主要用于企业间在广域网上交换数据使用。SMDS为这类数据交换提供了相应的体系结构和服务,SMDS利用广域网扩展了公司LAN的效率。SMDS是无连接的,因此在传输数据时不需要建立连接,这就会一次发送大量数据提供了必要的带宽。SMDS包可以包括7168字节的数据,这个包足够大来接收通常的LAN包。每个包都包括源地址和目标地址,每个包都分开发送。每个使用SMDS的企业都被指定一个1到16的唯一的SMDS地址,这就要需要了。每个地址是十位数,看起来就象电话号码一样。SMDS也提供广播服务,可以将数据传送到多个地址。SMDS公司可以被指定一个或多个组地址,用于定义组。组地址和IP中的组播是一样的,它让路由协议,如TCP/IP使用动态地址解析和路由更新。因为SMDS是一个公共服务,任何SMDS客户都可以和任何客户交换数据。
FTP是英文File Transfer Protocol的缩写,意思是文件传输协议。它和HTTP一样都是Internet上广泛使用的协议,用来在两台计算机之间互相传送文件。相比于HTTP,FTP协议要复杂得多。复杂的原因,是因为FTP协议要用到两个TCP连接,一个是命令链路,用来在FTP客户端与服务器之间传递命令;另一个是数据链路,用来上传或下载数据。
FTP协议有两种工作方式:PORT方式和PASV方式,中文意思为主动式和被动式。
PORT(主动)方式的连接过程是:客户端向服务器的FTP端口(默认是21)发送连接请求,服务器接受连接,建立一条命令链路。当需要传送数据时,客户端在命令链上用PORT命令告诉服务器:“我打开了XXXX端口,你过来连接我”。于是服务器从20端口向客户端的XXXX端口发送连接请求,建立一条数据链路来传送数据。
PASV(被动)方式的连接过程是:客户端向服务器的FTP端口(默认是21)发送连接请求,服务器接受连接,建立一条命令链路。当需要传送数据时,服务器在命令链上用PASV命令告诉客户端:“我打开了XXXX端口,你过来连接我”。于是客户端向服务器的XXXX端口发送连接请求,建立一条数据链路来传送数据。
从上面可以看出,两种方式的命令链路连接方法是一样的,而数据链路的建立方法就完全不同。而FTP的复杂性就在于此。
第二个 : HTTP是什么?
当我们想浏览一个网站的时候,只要在浏览器的地址栏里输入网站的地址就可以了,例如,但是在浏览器的地址栏里面出现的却是: ,你知道为什么会多出一个“http”吗?
一、HTTP协议是什么
我们在浏览器的地址栏里输入的网站地址叫做URL (Uniform Resource Locator,统一资源定位符)。就像每家每户都有一个门牌地址一样,每个网页也都有一个Internet地址。当你在浏览器的地址框中输入一个URL或是单击一个超级链接时,URL就确定了要浏览的地址。浏览器通过超文本传输协议(HTTP),将Web服务器上站点的网页代码提取出来,并翻译成漂亮的网页。因此,在我们认识HTTP之前,有必要先弄清楚URL的组成,例如:。它的含义如下:
1. http://:代表超文本传输协议,通知microsoft.com服务器显示Web页,通常不用输入;
2. www:代表一个Web(万维网)服务器;
3. Microsoft.com/:这是装有网页的服务器的域名,或站点服务器的名称;
4. China/:为该服务器上的子目录,就好像我们的文件夹;
5. Index.htm:index.htm是文件夹中的一个HTML文件(网页)。
我们知道,Internet的基本协议是TCP/IP协议,然而在TCP/IP模型最上层的是应用层(Application layer),它包含所有高层的协议。高层协议有:文件传输协议FTP、电子邮件传输协议SMTP、域名系统服务DNS、网络新闻传输协议NNTP和HTTP协议等。
HTTP协议(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)是用于从WWW服务器传输超文本到本地浏览器的传送协议。它可以使浏览器更加高效,使网络传输减少。它不仅保证计算机正确快速地传输超文本文档,还确定传输文档中的哪一部分,以及哪部分内容首先显示(如文本先于图形)等。这就是你为什么在浏览器中看到的网页地址都是以http://开头的原因。
自WWW诞生以来,一个多姿多彩的资讯和虚拟的世界便出现在我们眼前,可是我们怎么能够更加容易地找到我们需要的资讯呢?当决定使用超文本作为WWW文档的标准格式后,于是在1990年,科学家们立即制定了能够快速查找这些超文本文档的协议,即HTTP协议。经过几年的使用与发展,得到不断的完善和扩展,目前在WWW中使用的是HTTP/1.0的第六版。
二、HTTP是怎样工作的
既然我们明白了URL的构成,那么HTTP是怎么工作呢?我们接下来就要讨论这个问题。
由于HTTP协议是基于请求/响应范式的(相当于客户机/服务器)。一个客户机与服务器建立连接后,发送一个请求给服务器,请求方式的格式为:统一资源标识符(URL)、协议版本号,后边是MIME信息包括请求修饰符、客户机信息和可能的内容。服务器接到请求后,给予相应的响应信息,其格式为一个状态行,包括信息的协议版本号、一个成功或错误的代码,后边是MIME信息包括服务器信息、实体信息和可能的内容。
许多HTTP通讯是由一个用户代理初始化的并且包括一个申请在源服务器上资源的请求。最简单的情况可能是在用户代理和服务器之间通过一个单独的连接来完成。在Internet上,HTTP通讯通常发生在TCP/IP连接之上。缺省端口是TCP 80,但其它的端口也是可用的。但这并不预示着HTTP协议在Internet或其它网络的其它协议之上才能完成。HTTP只预示着一个可靠的传输。
这个过程就好像我们打电话订货一样,我们可以打电话给商家,告诉他我们需要什么规格的商品,然后商家再告诉我们什么商品有货,什么商品缺货。这些,我们是通过电话线用电话联系(HTTP是通过TCP/IP),当然我们也可以通过传真,只要商家那边也有传真。
以上简要介绍了HTTP协议的宏观运作方式,下面介绍一下HTTP协议的内部操作过程。
在WWW中,“客户”与“服务器”是一个相对的概念,只存在于一个特定的连接期间,即在某个连接中的客户在另一个连接中可能作为服务器。基于HTTP协议的客户/服务器模式的信息交换过程,它分四个过程:建立连接、发送请求信息、发送响应信息、关闭连接。这就好像上面的例子,我们电话订货的全过程。
其实简单说就是任何服务器除了包括HTML文件以外,还有一个HTTP驻留程序,用于响应用户请求。你的浏览器是HTTP客户,向服务器发送请求,当浏览器中输入了一个开始文件或点击了一个超级链接时,浏览器就向服务器发送了HTTP请求,此请求被送往由IP地址指定的URL。驻留程序接收到请求,在进行必要的操作后回送所要求的文件。在这一过程中,在网络上发送和接收的数据已经被分成一个或多个数据包(packet),每个数据包包括:要传送的数据;控制信息,即告诉网络怎样处理数据包。TCP/IP决定了每个数据包的格式。如果事先不告诉你,你可能不会知道信息被分成用于传输和再重新组合起来的许多小块。
也就是说商家除了拥有商品之外,它也有一个职员在接听你的电话,当你打电话的时候,你的声音转换成各种复杂的数据,通过电话线传输到对方的电话机,对方的电话机又把各种复杂的数据转换成声音,使得对方商家的职员能够明白你的请求。这个过程你不需要明白声音是怎么转换成复杂的数据的。
TCP/IP的通讯协议
这部分简要介绍一下TCP/IP的内部结构,为讨论与互联网有关的安全问题打下基础。TCP/IP协议组之所以流行,部分原因是因为它可以用在各种各样的信道和底层协议(例如T1和X.25、以太网以及RS-232串行接口)之上。确切地说,TCP/IP协议是一组包括TCP协议和IP协议,UDP(User Datagram Protocol)协议、ICMP(Internet Control Message Protocol)协议和其他一些协议的协议组。
TCP/IP整体构架概述
TCP/IP协议并不完全符合OSI的七层参考模型。传统的开放式系统互连参考模型,是一种通信协议的7层抽象的参考模型,其中每一层执行某一特定任务。该模型的目的是使各种硬件在相同的层次上相互通信。这7层是:物理层、数据链路层、网路层、传输层、话路层、表示层和应用层。而TCP/IP通讯协议采用了4层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的网络来完成自己的需求。这4层分别为:
应用层:应用程序间沟通的层,如简单电子邮件传输(SMTP)、文件传输协议(FTP)、网络远程访问协议(Telnet)等。
传输层:在此层中,它提供了节点间的数据传送服务,如传输控制协议(TCP)、用户数据报协议(UDP)等,TCP和UDP给数据包加入传输数据并把它传输到下一层中,这一层负责传送数据,并且确定数据已被送达并接收。
互连网络层:负责提供基本的数据封包传送功能,让每一块数据包都能够到达目的主机(但不检查是否被正确接收),如网际协议(IP)。
网络接口层:对实际的网络媒体的管理,定义如何使用实际网络(如Ethernet、Serial Line等)来传送数据。
TCP/IP中的协议
以下简单介绍TCP/IP中的协议都具备什么样的功能,都是如何工作的:
1. IP
网际协议IP是TCP/IP的心脏,也是网络层中最重要的协议。
IP层接收由更低层(网络接口层例如以太网设备驱动程序)发来的数据包,并把该数据包发送到更高层---TCP或UDP层;相反,IP层也把从TCP或UDP层接收来的数据包传送到更低层。IP数据包是不可靠的,因为IP并没有做任何事情来确认数据包是按顺序发送的或者没有被破坏。IP数据包中含有发送它的主机的地址(源地址)和接收它的主机的地址(目的地址)。
高层的TCP和UDP服务在接收数据包时,通常假设包中的源地址是有效的。也可以这样说,IP地址形成了许多服务的认证基础,这些服务相信数据包是从一个有效的主机发送来的。IP确认包含一个选项,叫作IP source routing,可以用来指定一条源地址和目的地址之间的直接路径。对于一些TCP和UDP的服务来说,使用了该选项的IP包好象是从路径上的最后一个系统传递过来的,而不是来自于它的真实地点。这个选项是为了测试而存在的,说明了它可以被用来欺骗系统来进行平常是被禁止的连接。那么,许多依靠IP源地址做确认的服务将产生问题并且会被非法入侵。
2. TCP
如果IP数据包中有已经封好的TCP数据包,那么IP将把它们向‘上’传送到TCP层。TCP将包排序并进行错误检查,同时实现虚电路间的连接。TCP数据包中包括序号和确认,所以未按照顺序收到的包可以被排序,而损坏的包可以被重传。
TCP将它的信息送到更高层的应用程序,例如Telnet的服务程序和客户程序。应用程序轮流将信息送回TCP层,TCP层便将它们向下传送到IP层,设备驱动程序和物理介质,最后到接收方。
面向连接的服务(例如Telnet、FTP、rlogin、X Windows和SMTP)需要高度的可靠性,所以它们使用了TCP。DNS在某些情况下使用TCP(发送和接收域名数据库),但使用UDP传送有关单个主机的信息。
3.UDP
UDP与TCP位于同一层,但对于数据包的顺序错误或重发。因此,UDP不被应用于那些使用虚电路的面向连接的服务,UDP主要用于那些面向查询---应答的服务,例如NFS。相对于FTP或Telnet,这些服务需要交换的信息量较小。使用UDP的服务包括NTP(网落时间协议)和DNS(DNS也使用TCP)。
欺骗UDP包比欺骗TCP包更容易,因为UDP没有建立初始化连接(也可以称为握手)(因为在两个系统间没有虚电路),也就是说,与UDP相关的服务面临着更大的危险。
4.ICMP
ICMP与IP位于同一层,它被用来传送IP的的控制信息。它主要是用来提供有关通向目的地址的路径信息。ICMP的‘Redirect’信息通知主机通向其他系统的更准确的路径,而‘Unreachable’信息则指出路径有问题。另外,如果路径不可用了,ICMP可以使TCP连接‘体面地’终止。PING是最常用的基于ICMP的服务。
5. TCP和UDP的端口结构
TCP和UDP服务通常有一个客户/服务器的关系,例如,一个Telnet服务进程开始在系统上处于空闲状态,等待着连接。用户使用Telnet客户程序与服务进程建立一个连接。客户程序向服务进程写入信息,服务进程读出信息并发出响应,客户程序读出响应并向用户报告。因而,这个连接是双工的,可以用来进行读写。
两个系统间的多重Telnet连接是如何相互确认并协调一致呢?TCP或UDP连接唯一地使用每个信息中的如下四项进行确认:
源IP地址---发送包的IP地址。
目的IP地址---接收包的IP地址。
源端口---源系统上的连接的端口。
目的端口---目的系统上的连接的端口。
端口是一个软件结构,被客户程序或服务进程用来发送和接收信息。一个端口对应一个16比特的数。服务进程通常使用一个固定的端口,例如,SMTP使用25、Xwindows使用6000。这些端口号是‘广为人知’的,因为在建立与特定的主机或服务的连接时,需要这些地址和目的地址进行通讯。
什么是DNS?
这次教你一个对上网蛮重要的东西,它叫DNS(Domain Name System)。呵呵,光看名字就有点莫名其妙是吧?其实,DNS的作用和我们电话的114查号台一样,它的作用就是把域名和IP地址联系在一起。事实上,每一个网站在网络上的识别标志是我们平常听到的IP地址,而不是什么之类的域名,但因为IP地址为纯数字的,很难记,所以就有专业的服务器将一个个域名和特定的服务器的IP地址联起来,这样,在我们上网查找网页的时候,就可以输入容易记忆的域名了。
DNS的由来
你可能会很奇怪,为什么需要DNS这样一种东西?为什么不一开始就使用文字形式的网络地址。其实这里有个“历史遗留问题”。在早起的网络世界里,每台电脑都只用IP地址来表示,那时的电脑主机很少,所以记忆起来也不难。不久,仅仅用脑子和纸笔记忆这些IP地址就太麻烦了,于是一些UNIX(一种操作系统,主要用于服务器)的使用者就建立一个hosts对应表(这个我后面再解释),将IP地址和主机名称对应起来。这样,用户只需输入电脑名字就可以代替IP来进行沟通了。
DNS时如何工组的
DNS使用的时阶层式工作方式,很像电脑的目录树结构,在最高层是根目录,然后下面分为很多子目录,子目录里面还有子目录(什么,不懂什么是目录树?按住有windows徽标的那个键,然后按R,输入cmd,在打开的那个黑色的屏幕里输入tree,看看吧,这个就是目录树)。例如,yahoo.com.cn这个网站,这个域名可不是凭空来的,而是从com.cn分配下来的,com.cn又是从cn分配而来的,猜猜.cn是从哪里来的?告诉你,是从“.”来的,这个就是“根域”(root domain)。根域是域名的最高层,而“.”这层是由INIC(Internet Network Information Center,互联网信息中心)所管理。全世界的域名就是这样,一层一层的解释,我们的电脑就是通过问掌管不同域的DNS服务器,从而最终得到这个网站的IP地址。而平常我们不输“yahoo.com.cn.”是我们可以省略“.”。(世界上有很多主干DNS服务器,其中最重要的是13台路由服务器。如果路由服务器无法正常运行,那么INTENET就会陷入瘫痪。这13台服务器的名字分别为“A”至“M”,其中10台设置在美国,另外各有一台设置在英国、瑞典和日本。
公共网络第三阶段是从学习入手、以改变认知为主。
网络管理的基本任务是负责管理和保证公司网络、服务器、台式机等基础设施的安全性、稳定性运行,规划、设计、记录、日常管理、服务监控、知识培训等工作,为公司信息方面的决策、采购提供所需信息;
为确保公司工作流程制定相关网络使用规定和建议,并监督及确保相关人员对规定和制度的执行;必要时仍会兼顾公司分配的其他任务,但主要以IT基础设施管理为主。
公共网络三阶段核心
第1阶段的赢利核心是靠流量技巧。
第2阶段的赢利核心是靠产品以及自己对产品的垄断能力。
第3阶段的赢利核心是看在网络上的影响力以及资金保障。
从第1阶段到第2阶段需要1年以上的时间,因为需要对网络流量等有一个基本的认识。从第2阶段到第三阶段需要1年以上的时间,所以从开始做网络到有自己的正规站,需要3-5年的时间。
如果没错的话应该是Switched Multimegabit Data Service的缩写
交换式多兆位数据服务 SMDS 是一种基于 IEEE 802.6 DQDB(Distributed Queue Dual Bus 分布式队列双总线)的宽带网 MAN 技术,由 Bellcore 公司开发。
SMDS 所采用的传输介质可以是光纤也可以基于铜线。在 DS-1 下,其传输速率为 1.544 Mbps;在 DS-3下,其传输速率为 44.736 Mbps。另外,SMDS 数据单元较大,足够封装整个 IEEE 802.3,IEEE 802.5 以及光纤分布式数据接口(FDDI:Fiber Distributed Data Interface)帧。一个发送节点可以发送多至9,188个字节的分组客户数据(customer data),它们被分成较小的53个字节信元以适合 SMDS 槽在服务供应商(service provider)网络的传输操作。在接收端,分组信元又被重新组装成客户数据。
SMDS 接口协议(SIP :SMDS Interface Protocol)是一种基于 IEEE 802.6 DQDB 的三层协议,主要控制用户访问网络。SIP 层3和层2运行在 OSI 参考模型下数据链路层的媒体访问控制(MAC)子层上。SIP 层1运行在 OSI 参考模型的物理层。SIP 层3负责接收并传输上层协议信息帧;层2负责控制提供访问的物理媒体;层1包括物理层转换协议(PLCP)以及传输系统。
应该发在网络的栏目里,发在这里不合适
MSDS (Material Safety Data Sheet)即化学品安全说明书,亦可译为化学品安全技术说明书或化学品安全数据说明书。
是化学品生产商和进口商用来阐明化学品的理化特性(如PH值,闪点,易燃度,反应活性等)
以及对使用者的健康(如致癌,致畸等)可能产生的危害的一份文件。
思科路由器的全部配置命令:
1、Exec commands:
1-99 恢复一个会话
bfe 手工应急模式设置
clear 复位功能
clock 管理系统时钟
configure 进入设置模式
connect 打开一个终端
copy 从tftp服务器拷贝设置文件或把设置文件拷贝到tftp服务器上
debug 调试功能
disable 退出优先命令状态
disconnect 断开一个网络连接
enable 进入优先命令状态
erase 擦除快闪内存
exit 退出exce模式
help 交互帮助系统的描述
lat 打开一个本地传输连接
lock 锁定终端
login 以一个用户名登录
logout 退出终端
mbranch 向树形下端分支跟踪多路由广播
mrbranch 向树形上端分支跟踪反向多路由广播
name-connection 给一个存在的网络连接命名
no 关闭调试功能
pad 打开X.29 PAD连接
ping 发送回显信息
ppp 开始点到点的连接协议
reload 停机并执行冷启动
resume 恢复一个活动的网络连接
rlogin 打开远程注册连接
rsh 执行一个远端命令
send 发送信息到另外的终端行
setup 运行setup命令
show 显示正在运行系统信息
slip 开始SLIP协议
start-chat 在命令行上执行对话描述
systat 显示终端行的信息
telnet 远程登录
terminal 终端行参数
test 测试子系统内存和端口
tn3270 打开一个tin3270连接
trace 跟踪路由到目的地
undebug 退出调试功能
verify 验证检查闪烁文件的总数
where 显示活动的连接
which-route 执行OSI路由表查找并显示结果
write 把正在运行的设置写入内存、网络、或终端
x3 在PAD上设置X.3参数
xremote 进入xremote模式
2、#show ?
access-expression 显示访问控制表达式
access-lists 显示访问控制表
apollo Apollo 网络信息
appletalk Apple Talk 信息
arap 显示Appletalk 远端通道统计
arp 地址解析协议表
async 访问路由接口的终端行上的信息
bridge 前向网络数据库
buffers 缓冲池统计
clns CLNS网络信息
clock 显示系统时钟
cmns 连接模式网络服务信息
compress 显示压缩状态
configuration 非易失性内存的内容
controllers 端口控制状态
debugging 调试选项状态
decnet DEC网络信息
dialer 拨号参数和统计
dnsix 显示Dnsix/DMPP信息
entry 排队终端入口
extended 扩展端口信息
flash 系统闪烁信息
flh-log 闪烁装载帮助日志缓冲区
frame-relay 帧中继信息
history 显示对话层历史命令
hosts IP域名,查找方式,名字服务,主机表
interfaces 端口状态和设置
ip IP信息
ipx Novell IPX信息
isis IS-IS路由信息
keymap 终端键盘映射
lat DEC LAT信息
line 终端行信息
llc2 IBM LLC2 环路信息
lnm IBM 局网管理
local-ack 本地认知虚环路
memory 内存统计
netbios-cache NetBios命名缓冲存贮器内存
node 显示已知LAT节点
ntp 网络时间协议
processes 活动进程统计
protocols 活动网络路由协议
queue 显示队列内容
queueing 显示队列设置
registry 功能注册信息
rhosts 远程主机文件
rif RIF存贮器入口
route-map 路由器信息
sdlle 显示sdlc-llc2转换信息
services 已知LAT服务
sessions 远程连接信息
smds SMDS信息
source-bridge 源网桥参数和统计
spanning-tree 跨越树形拓朴
stacks 进程堆栈应用
standby 热支持协议信息
stun STUN状态和设置
subsystem 显示子系统
tcp TCP连接状态
terminal 显示终端设置
tn3270 TN3270 设置
translate 协议转换信息
ttycap 终端容易表
users 显示终端行的信息
version 系统硬、软件状态
vines VINES信息
whoami 当前终端行信息
x25 X.25信息
xns XNS信息
xermote Xremote统计
3、#config ?
Memory 从非易失性内存设置
Network 从TFTP网络主机设置
Overwrite-network 从TFTP网络主机设置覆盖非易失性内存
Terminal 从终端设置
4、Configure commads:
Access-list 增加一个访问控制域
Apollo Apollo全局设置命令
appletalk Appletalk 全局设置命令
arap Appletalk远程进出协议
arp 设置一个静态ARP入口
async-bootp 修改系统启动参数
autonomous-system 本地所拥有的特殊自治系统成员
banner 定义注册显示信息
boot 修改系统启动时参数
bridge 透明网桥
buffers 调整系统缓冲池参数
busy-message 定义当连接主机失败时显示信息
chat-script 定义一个调制解调器对话文本
clns 全局CLNS设置子命令
clock 设置时间时钟
config-register 定义设置寄存器
decnet 全局DEC网络设置子命令
default-value 缺省字符位值
dialer-list 创建一个拨号清单入口
dnsix-nat 为审计提供DMDM服务
enable 修改优先命令口令
end 从设置模式退出
exit 从设置模式退出
frame-relay 全局帧中继设置命令
help 交互帮助系统的描述
hostname 设置系统网络名
iterface 选择设置的端口
ip 全局地址设置子命令
ipx Novell/IPX全局设置命令
keymap 定义一个新的键盘映射
lat DEC本地传输协议
line 设置终端行
lnm IBM局网管理
locaddr-priority-list 在LU地址上建立优先队列
logging 修改注册(设备)信息
login-string 定义主机指定的注册字符串
map-class 设置静态表类
map-list 设置静态表清单
menu 定义用户接口菜单
mop 设置DEC MOP服务器
netbios NETBIOS通道控制过滤
no 否定一个命令或改为缺省设置
ntp 设置NTP
priority-list 建立特权列表
prompt 设置系统提示符
queue-list 建立常规队列列表
rcmd 远程命令设置命令
rcp-enable 打开Rep服务
rif 源路由进程
router-map 建立路由表或进入路由表命令模式
router 打开一个路由进程
rsh-enable 打开一个RSH服务
sap-priority-list 在SAP或MAC地址上建立一个优先队列
service 修改网络基本服务
snmp-server 修改SNMP参数
state-machine 定义一个TCP分配状态的机器
stun STUN全局设置命令
tacacs-server 修改TACACS队列参数
terminal-queue 终端队列命令
tftp-server 为网络装载请求提供TFTP服务
tn3270 tn3270设置命令
translate 解释全局设置命令
username 建立一个用户名及其权限
vines VINES全局设置命令
x25 X.25 的第三级
x29 X.29 命令
xns XNS 全局设置命令
xremote 设置Xremote
5、(config)#ip
Global IP configuration subcommands:
Accounting-list 选择保存IP记帐信息的主机
Accounting-threshold 设置记帐入口的最大数
accounting-transits 设置通过入口的最大数
alias TCP端口的IP地址取别名
as-path BGP自治系统路径过滤
cache-invalidate-delay 延迟IP路由存贮池的无效
classless 跟随无类前向路由规则
default-network 标志网络作为缺省网关候选
default-gateway 指定缺省网(如果没有路由IP)
domain-list 完成无资格主机的域名
domain-lookup 打开IP域名服务系统主机转换
domain-name 定义缺省域名
forward-protocol 控制前向的、物理的、直接的IP广播
host 为IP主机表增加一个入口
host-routing 打开基于主机的路由(代理ARP和再定向)
hp-host 打开HP代理探测服务
mobile-host 移动主机数据库
multicast-routing 打开前向IP
name-server 指定所用名字服务器的地址
ospf-name-lookup 把OSPF路由作为DNS名显示
pim PIM 全局命令
route 建立静态路由
routing 打开IP路由
security 指定系统安全信息
source-route 根据源路由头的选择处理包
subnet-zero 允许子网0子网
tcp 全局TCP参数
关于smds和山姆大叔的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
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