对等网络模式

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第一篇:对等网络模式

一、对等网简介

“对等网”也称“工作组网”,那是因为它不像企业专业网络中那样是通过域来控制的,在对等网中没有“域”,只有“工作组”,这一点要首先清楚。正因如此,我们在后面的具体网络配置中,就没有域的配置,而需配置工作组。很显然,“工作组”的概念远没有“域”那么广,所以对等网所能随的用户数也是非常有限的。在对等网络中,计算机的数量通常不会超过20台,所以对等网络相对比较简单。在对等网络中,对等网上各台计算机的有相同的功能,无主从之分,网上任意节点计算机既可以作为网络服务器,为其它计算机提供资源;也可以作为工作站,以分享其它服务器的资源;任一台计算机均可同时兼作服务器和工作站,也可只作其中之一。同时,对等网除了共享文件之外,还可以共享打印机,对等网上的打印机可被网络上的任一节点使用,如同使用本地打印机一样方便。因为对等网不需要专门的服务器来做网络支持,也不需要其他组件来提高网络的性能,因而对等网络的价格相对要便宜很多。

对等网主要有如下特点:

(1)网络用户较少,一般在20台计算机以内,适合人员少,应用网络较多的中小企业;

(2)网络用户都处于同一区域中;

(3)对于网络来说,网络安全不是最重要的问题。

它的主要优点有:网络成本低、网络配置和维护简单。

它的缺点也相当明显的,主要有:网络性能较低、数据保密性差、文件管理分散、计算机资源占用大。

二、对等网结构

虽然对等网结构比较简单,但根据具体的应用环境和需求,对等网也因其规模和传输介质类型的不同,其实现的方式也有多种,下面分别介绍:

1、两台机的对等网

这种对等网的组建方式比较多,在传输介质方面既可以采用双绞线,也可以使用同轴电缆,还可采用串、并行电缆。所需网络设备只需相应的网线或电缆和网卡,如果采用串、并行电缆还可省去网卡的投资,直接用串、并行电缆连接两台机即可,显然这是一种最廉价的对等网组建方式。这种方式中的“串/并行电缆”俗称“零调制解调器”,所以这种方式也称为“远程通信”领域。但这种采用串、并行电缆连接的网络的传输速率非常低,并且串、并行电缆制作比较麻烦,在网卡如此便宜的今天这种对等网连接方式比较少用。

2、三台机的对等网

如果网络所连接的计算机不是2台,而是3台,则此时就不能采用串、并行电缆连接了,而必须采用双绞线或同轴电缆作为传输介质,而且网卡是不能少的。如果是采用双绞线作为传输介质,根据网络结构的不同又可有两种方式:(1)一种是采用双网卡网桥方式,就是在其中一台计算机上安装两块网卡,另外两对路机各安装一块网卡,然后用双绞线连接起来,再进行有关的系统配置即可。(2)添加一个集线器作为集结线设备,组建一个星形对等网,三台机都直接与集线器相连。从这种方式的特点来看,虽然可以省下一块网卡,但需要购买一个集线器,网络成本会较前一种高些,但性能要好许多。

如果采用同轴电缆作为传输介质,则不需要购买集线器了,只需把三台机用同轴电缆网线直接串连即可。虽然也只需3块网卡,但因同轴电缆较双绞线贵些,所以总的投资与用双绞线差不多。

3、多于3台机的对等网

对于多于3台机的对等网组建方式只能有两种:(1)采用集线设备(集线器或交换机)组成星形网络;(2)用同轴电缆直接串连。虽然这类对等网也可采用双网卡网桥方式,就是在除了首、尾两台计算机外都采用双网卡配置,但这种方式因要购差不多两倍的网卡,成本较高;且双网卡配置对计算机硬件资源要求较高,所以不可能有人会用这种方式来实现多台计算机的对等网到连。

以上介绍是对等网的硬件配置,在软件系统方面,对等网更是非灵活,几乎所有操作系统都可以配置对等网,包括网络专用的操作系统,如Windows NT Server/2000 Server/2003 Server,Windows 9x/ME/2000 Pro/XP等也都可以,早期的DOS系统也可以。

因为对等网类型繁多,所用系统组成也是多种多样,不可能对所有类型的对等网组建方法都一一介绍,况且实际应用中有些对等网类型并不常用,如直接电缆连接的对等网、双网卡对等网等,在操作系统方面如DOS、Windows 95、Windows NT/2000/2003 Server等也通常不应用于对等网中,所以在本篇仅介绍目前在家庭中常用的Windows 98及Windows 2000 Pro系统中双绞线两台机的对等网配置方法。多机及其它操作系统下对等网的配置方法类似,参照即可。

三、Windows 98与Windows 2000 Pro双机双绞线对等网组建

在整个组网过程中,总的来说可以分为如下几个大步:

(1)。网线制作;

(2)。网卡的硬件安装;(3)。网卡的连接

(4)。网卡驱动程序的安装与系统配置

在以上四步中,最重要、最复杂的是网卡驱动程序的安装与系统配置。下面具体介绍以上各步。

1.网线的制作及连接

第1步,按1-3,2-6交叉法制作一条五类(或超五类)双绞线(因具体的网线制作方法在前面已作详细介绍,在此不再赘述);

第2步,按前面所作的介绍准备两块PCI总线接口、10/100Mbps自适应的RJ-45以太网卡(可以是同一型号网卡,也可以是不同型号的网卡);

第3步,把两网卡分别插入到计算机空余PCI插槽中,然后用螺钉固定在机箱上。

【注意】在计算机中插入网卡的方法与其它PCI板卡的插入方法完全一样,PCI插槽也没有规定,只是有PCI空闲即可利用。

第4步,把网线的两端的水晶头分别插入两台计算机已安装的网卡的RJ-45接口中,这样就完成了两台计算机的网络连接。

通过以上简单的4步,就把网卡的物理安装和网络连接完成了,下面着重介绍网卡的驱动程序安装与系统配置。

2、网卡驱动程序的安装

网卡虽然安装了,但如果不进行驱动程序的安装与系统的配置也是不能起到网络连接的作用的。不过随着微软Windows系统对硬件支持范围的扩大,许多网卡的驱动程序都已内置,所以通常是不需要另外提供网卡的厂家驱动程序,当系统进入后即可检测到硬件,然后安装相应Windows系统中自带的驱动程序,真正实现“即插即用”。但为了实现网卡的真正性能,如果有网卡厂家的驱动程序,建议还是安装厂家提供的驱动程序;如果没有,当然可以使用Windows系统自带的了,网卡也可正常工作;如果Windows系统没有提供此型号网卡的驱动程序,则一定要安装厂家的驱动程序或者选择一个兼容该型号网卡的其它型号驱动程序。

为了使大家掌握网卡驱动程序的安装方法,现介绍最难安装的Windows 98系统中网卡驱动程序的安装方法,其它系统的驱动程序安装方法参照即可。具体步骤如下(因实际情况下,有多种安装网卡驱动程序的方法,在此仅以最基本的安装方法进行介绍):

第1步,在控制面板中双击“添加新硬件”选项,出现如图1所示的添加新硬件向导对话框。

图1

第2步,单击“下一步”按钮,出现如图2所示对话框。这个对话框提示用户系统将对新添加的硬件进行搜索。

图2 第3步,单击“下一步”按钮,系统即开始搜索新安装的硬件,发现新添加的网卡后,即出现如图3所示的提示框,提示用户已找到新添加的网卡。

图3

【说明】其实在添加网卡后重新启动系统时会自动弹出这个提示框的,也就是以下步骤实际对于即插即用的网卡来说都可以在系统启动时完成,而不必通过控制面板中的“添加新硬件”选项完成。当然对于非即插即用的就需要了。

第4步,单击“下一步”按钮弹出如图4所示对话框。在这个对话框中提供了两种选择:(1)如果已知网卡型号,则选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”单选项,此时就可以通过搜索Windows 98安装程序光盘或其它可能有此设备驱动程序的磁盘介质;(2)如果不知网卡的确切型号,并有厂家提供的驱动程序时,则可直接选择下面一单选项。其实两个单选项的功能都差不多,随便选择一项即可。

图4 第5步,先选择第一个单选项,单击“下一步”按钮出现如图5所示对话框。在这个对话框中显示了搜索驱动程序的多种定位方法,根据实际选择一项或多项复选项。

图5

如果选择的不是如图4所示对话框中的第一个单选项,而是下面那个,则出现如图6所示的对话框。在这个对话框中列出了所有兼容此网卡的类型,选择一个即可。如果还不能确定,则可单击对话框中的“从磁盘安装”按钮,从厂家提供的磁盘中安装网卡的驱动程序。

图6

选择好了驱动程序的位置后,单击如图5所示的“下一步”按钮或者是如图6所示“确定”按钮后即可自动完成驱动的安装了。安装完后系统提示要求重新启动系统,重启后生效。

【说明】Windows 98第二版支持目前市场上绝大多数网卡,用户最好选择支持即插即用(Plug&Play)的网卡产品。这样,当Windows 98重新启动时,会自动检测到网卡并为其安装相应的软件驱动程序,也可自动分配该网卡的I/O地址、IRQ和DMA,并保证各设备之间不会发生冲突,所以不再需要人工配置这些。

3、网卡的配置

网卡的配置是整个对等网组建成功与否的关键,在网卡的配置中需要做以下几个方面的配置:

(1)安装网络客户(2)安装网络协议(3)配置工作组

(4)配置客户机网卡的IP地址

通常在安装网卡后,基本的网络组件,如网络客户、TCP/IP协议都已安装,我们只需进行一些必要的配置即可。下面分以Step-By-Step的方式介绍在网卡安装后系统未自动完成的部分。

第1步,在控制面板中双击“网络”选项,出现如图7所示的网络属性对话框(如果在桌面上已有“网上邻居”项,也可直接在其上单击鼠标右键,然后选择“属性”选项,同样可打开这样一个网络属性对话框)。

图7

图8 第2步,因为要Windows 98对等网中实现诸如打印共享之类的低级网络任务,仍需使用较低级的NetBEUI协议,所以除了系统自动安装的TCP/IP协议外,我们还需添加这个协议(在Windows ME/2000/XP等系统中不需要)。安装的方法很简单,只需在如图7所示对话框中单击“添加”按钮,即可打开如图8所示对话框。

第3步,选择如图8所示对话框中的“协议”项,然后单击“添加”按钮后即可打开如图9所示对话框,在这个对话框中的左边栏选择“Microsoft”选项,然后在右边列表中双击“NetBEUI”选项即可。

图9

第4步,添加了NetBEUI协议后不要急于重新启动系统,为了完成对等资源的共享安装,要把文件及打印的共享服务程序加进去。方法与添加NetBEUI协议类似,不同的中是在如图8所示对话框中选择的不是“协议”,而是“服务”,然后在出现的如图10所示对话框中双击“Microsoft网络上的文件与打印机共享”选项即可。添加了这个服务项后,对等网中的用户才可以通过网络进行文件和打印机共享。

图10 第5步,安装了协议和服务后,现在就要来配置客户机网卡的IP地址了。在如图7所示对话框中选择对应网卡的TCP/IP项(注意不是选择物理的网卡项),如图11所示。然后单击“属性”按钮,打开网卡的TCP/IP属性配置对话框,如图12所示。

图11

图12

第6步,因为在对等网中没有专门的DHCP服务器来为各客户机自动IP地址,所以需要在如图12所示对话框中选择“指定IP地址”单选项,然后在下面的“IP地址”和“子网掩码”栏中分别输入一个IP地址和子网掩码。

【说明】在局域网通常采用局域网专用的IP地址段来指定IP地址,这个专用IP地址段为“192.168.0.0 ̄192.168.255.255”。当然也可以采用其它C类IP地址。子网掩耳盗铃码要注意与相应的IP地址类型对应,如C类IP地址的子网掩码,在没有子网时为“255.255.255.0”。

在TCP/IP协议属性基本的只需配置IP地址项,如果还要实现网络连接共享,如共享上网,则还需要在客户端配置“网关”项,网关直接指向提供共享上网的主机局域网网卡IP地址。因不属于本篇重点,在此不再详叙。

第7步,单击如图7所示对话框中的“文件及打印共享”按钮,打开如图13所示对话框,全选两个复选项,这是为了其它客户机能够共享本机资源而设的。当然这也要根据实际情况而定,如果此机上没有连接打印机,则不需选择“允许其他计算机使用我的打印机”复选项。

图13

第8步,在如图7所示对话框“主网络登陆”下拉列表中选择“Windows登陆”选项,这样在每次启动系统时就不会出现身份验证对话框,要求用户输入密码。实际上在Windows 98系统中,这些都是没有任何意义的,因为只需按“ESC”键或单击对话框中的“取消”按钮都可进入系统。

第9步,在如图7所示的对话框中单击“标识”标签项,对话框如图14所示。在这个对话框中要为计算机配置网络中唯一的计算机名,并配置网络的工作组名。配置好后单击“确定”按钮生效。

图14

好了,所有选项设置好,单击“确定”按钮,系统即进行自动更新,完后即要求重新启动系统,重启后即生效。

4。共享文件夹的配置

不像企业客户机/服务器模式下的网络一样,文件资源是采用访问权限来限制,而在对等网中只是通过共享文件夹的设定来实现资源的共享。

共享文件夹的设定方法非常简单,具体如下:

第1步,在需共享的文件夹上单击鼠标右键,在出现快捷菜单中选择“共享”选项,如图15所示。选择“共享”选项后出现如图16所示的共享文件夹设定对话框。

图15

图16 第2步,在如图16所示对话框中,选择“共享为”单选项,然后在“共享名”中输入该共享文件夹的共享名称。如果还想设定访问权限,可以在“访问类型”域中选择相应单选项:

·只读:如果选择此单选项,则用户可以共享此共享文件夹,但不能修改共享文件夹中的内容,更不能删除了,系统默认选择此单选项,为了安全起见,也建议采用此共享类型;

·完全:如果选择此单选项,则用户可以完全控制共享文件夹中的文件,包括任何修改和删除;

·根据密码访问:如果选择此单选项,则可在“只读密码”文本框中输入只读密码,这样其它用户要共享此共享文件夹中的文件,就必须先输入这个只读密码,而且用户只能以只读的方式打开其中的文件,而不能修改和删除。

通过以上几步,设置好了共享后,相应的文件夹中就会有一个蓝色手形标志托住,如图17所示。

图17 不过要注意的是,在Windows MT/2000/2003系统中,有一种共享文件夹是不能在客户机中看到的,那就是系统本身用于管理的共享文件夹,这类共享文件夹的共享名后面都带有一个“¥”,如图18所示。这类共享文件夹通常是逻辑磁盘,这主要是出于安全和管理方面考虑的,因为整个磁盘如果暴露于一般用户则自即日起很石阶的,但有时又需要对整个磁盘进行远程管理,这时就需要共享了。用户虽然在网上邻居中是看不到这类共享文件夹,但实际上是存在的,只需要DOS提示符下直接输入其相应共享文件夹名(不包括“¥”符号)即可进入相应文件夹。如果要创建此文件夹在客户机上可以显示的共享文件夹,则需另外创建,单击如图18所示对话框中“新建共享”按钮即可。

图18

好了通过以上各步的配置,现在就可以通过网上邻居查看其它计算机上的共享资源了。如在Windows 98与Windows 2000 Pro系统的对等网中,在Windows 2000 Pro中双击“网上邻居”然后双击“选择邻近的计算机”选项即可打开如图19所示对话框,在这个对话框中就显示了对等网中所有计算机。要查看某计算机的共享资源,只需双击相应教育处机名即可

图19

以上介绍的是Windows 98系统中对等网的配置,在Windows 2000 Pro客户机中可以按类似方法配置,要注意的是,客户机的名称和IP地址不要与前面Windows 98客户机重复,文件夹的共享设定要参照上面的说明进行。

下一篇我们将正式接触以太局域网的另一基础网络设备——集线器了。

第二篇:对等网络(P2P)总结整理解析

对等网络(P2P

一、概述(一定义

对等网络(P2P网络是分布式系统和计算机网络相结合的产物,在应用领域和学术界获得了广泛的重视和成功,被称为“改变Internet的新一代网络技术”。

对等网络(P2P:Peer to Peer。peer指网络结点在: 1行为上是自由的—任意加入、退出,不受其它结点限制,匿名;2功能上是平等的—不管实际能力的差异;3连接上是互联的—直接/间接,任两结点可建立逻辑链接,对应物理网上的一条IP路径。

(二P2P网络的优势

1、充分利用网络带宽

P2P不通过服务器进行信息交换,无服务器瓶颈,无单点失效,充分利用网络带宽,如BT下载多个文件,可接近实际最大带宽,HTTP及FTP很少有这样的效果

2、提高网络工作效率

结构化P2P有严格拓扑结构,基于DHT,将网络结点、数据对象高效均匀地映射到覆盖网中,路由效率高

3、开发了每个网络结点的潜力

结点资源是指计算能力及存储容量,个人计算机并非永久联网,是临时性的动态结点,称为“网络边缘结点”。P2P使内容“位于中心”转变为“位于边缘”,计算模式由“服务器集中计算”转变为“分布式协同计算”。

4、具有高可扩展性(scalability 当网络结点总数增加时,可进行可扩展性衡量。P2P网络中,结点间分摊通信开销,无需增加设备,路由跳数增量小。

5、良好的容错性

主要体现在:冗余方法、周期性检测、结点自适应状态维护。

二、第一代混合式P2P网络(一主要代表

混合式P2P网络,它是C/S和P2P两种模式的混合;有两个主要代表:

1、Napster——P2P网络的先驱

2、BitTorrent——分片优化的新一代混合式P2P网络(二第一代P2P网络的特点

1、拓扑结构 1混合式(C/S+P2P 2星型拓扑结构,以服务器为核心

2、查询与路由

1用户向服务器发出查询请求,服务器返回文件索引 2用户根据索引与其它用户进行数据传输 3路由跳数为O(1,即常数跳

3、容错性:取决于服务器的故障概率(实际网络中,由于成本原因,可用性较低。

4、自适应:靠服务器监控实现自组织与自适应,只要服务器正常工作即可有效维护网络

和结点信息。

5、匿名性:一般不提供,但支持

6、增强机制:BT的文件分片、双向传输、防范攻击

三、第二代无结构P2P网络(一主要代表

1、Gnutella:纯分布式无结构P2P网络

2、KaZaA:基于超节点的无结构P2P网络

3、eDonkey/eMule:分块下载的双层无结构P2P网络

4、Freenet:自由、安全、匿名的无结构P2P网络(二第二代P2P网络的特点

1、覆盖网拓扑结构

无结构,指覆盖网没有固定、严格的拓扑结构,而是一个随机生成、松散组织的普通图,但总是符合某种模型。

1小世界模型:20世纪60年代美国科学家的实验,任何一个美国人通过5-6层关系就能找到自己想找的人,小世界现象。1998年,Watts和Srogatz引入Small-world model,指任意两个网络结点间的距离一般很短,并且对每个结点而言,其邻居结点相识(互相连接的概率很高,所以结点集群现象明显。

2幂律模型:1999年,多位网络技术研究者指出很多实际网络如Internet的拓扑结构符合幂律模型(power-law model,即网络中拥有连接数L的结点占网络结点总数的

份额正比于L-a,a是取决于网络本身的常数因子,因此网络中大多数结点连接数很少,少数结点连接数很多。

3Gnutella、Freenet等无结构P2P网络显然可以认为符合小世界模型;虽然不符合严格的幂律模型,但可以看成是它们与其他模型的合成体,具有面对随机结点失效的高容错性等特征。

2、路由和定位方法

Routing、location含义接近,此处路由指消息走过的路径上的每一跳选择,定位看成是由多次路由组成的。无结构网络没有全局路由表,不可能预先知道要找的数据在哪里,只能随机路由,通常以洪泛法为基础,通过TTL限制搜索半径。

四种典型的P2P随机路由方法:洪泛法、扩展环、随机走、超结点路由。1洪泛法

1绝大多数现存无结构P2P网络实际采用 2路由覆盖范围是一个以TTL为半径的圆 3不保证找到实际存在的文件 2扩展环(expanding ring 1试探性的洪泛法

2逐步增加TTL,直至查询成功或者达到上限,从而形成一个个环 3效率稍高

3随机走(random walks 1结点收到查询消息时只随机选择一个邻居结点发送该消息,直到数据被找到或TTL 用完

2因网络开销仅随跳数增加线性增加,故TTL可以较大 3改进方法:带检测的随机走,行者ID 4超结点路由(supernode routing 1超结点自组织成一个网络,普通结点向其发起查询 2可以在超结点网络中采用洪泛法 3eDonkey、KaZaA的流行,证明可行性(三优势和缺陷

1、优势

1网络拓扑简单易实现

2容错性、自适应性都好于结构化P2P 3可以具有很强的安全性和匿名性 4数据复制方案很多

2、缺陷 1路由效率低 2可扩展性差 3数据无法准确定位

四、第三代结构化P2P网络(一主要代表

1、Chord与CFS:简单、精确的环形P2P网络

2、CAN:简单、容错的多维空间P2P网络

3、Tapestry与OceanStore:广域的超立方体结构P2P网络

4、Pastry与PAST:容错的混合式结构P2P网络(二结构化P2P的核心机制

1、覆盖网拓扑结构

结构化P2P网络最大的特点在于它们都有一个严格的覆盖网拓扑结构,下面是结构化P2P网络的几种主要拓扑结构: 1带弦环——Chord、Pastry、Kademlia、Cycloid等

1Chord:最纯粹的带弦环,其弦是指数间隔的,下标越大的弦指的越远 2Pastry:混合了环形和超立方体 3Kademlia:基于异或度量的带弦环 4Cycloid:带环的立方体结构 2多维空间——CAN 所有结点被组织在一个多维笛卡尔空间里,每个结点有自己在空间中的邻居。3超立方体——Tapestry、Pastry 所有结点被组织在一个超立方体中。4蝴蝶形——Viceroy 蝴蝶网中,每个结点有它的“层”,每层的结点通常维护两个下边、一个上边以及两个同层边。

5de Bruijn图——Koorde 每个节点有两条出边:一条指向结点2m(mod2b,一条指向结点2m+1(mod2b,b 为ID位数。

6CCC——Cycloid 一个d维带环立方体CCC是每个结点被一个包含d个结点的圆环所取代的d维超立方体,因此,每个结点度为3。

7其它形状(如跳表——SkipNet

2、分布式散列表

所有的结构化P2P网络都使用分布式散列表(DHT来将结点、数据对象映射到覆盖网中。为使这种映射唯

一、均匀、随机,分布式散列表都使用安全的一致性散列函数,其中

最著名、也被大多数P2P系统采用的安全散列函数是SHA-1(安全散列算法,它能产生均匀、随机、与输入无关的160位散列值,并且散列值冲突的概率极小。

3、路由和定位

路由和定位的方式通常取决于两个因素:覆盖网拓扑结构和路由表结构。结构化P2P网络通常都维护一个比较小的路由表,采用分布式、局部性的贪心路由算法,逐步缩小当前结点与目的结点之间的ID差异。

结构化P2P网络主要的路由方式有如下几种: 1数值临近路由(chord 这里的“数值”通常指结点ID值。路由过程中每一步,当前都在自己的路由表 中选择与目的ID最邻近的结点作为下一跳,因此,路由路径中每一跳结点ID

与目的ID的差距会越来越小,直至最接近目的ID的结点为止。2逐位匹配路由(Tapestry、Pastry 基于层次化的路由表,每一步通常都能与目的ID多匹配至少一位,因此逐位匹 配路由的效率等价于ID的位数。3位置临近路由(CAN 每个结点的路由表记录自己在多维空间中的邻居,每次选择离目的结点最近的 邻居作为下一跳。4层次路由(Viceroy、SikpNet 不少P2P网络将结点组织到多个层次上,路由过程常常先从低层爬到高层,再 从高层爬到低层。5混合式路由(Cycloid

4、动态结点算法(自组织、自适应 1结点加入

几乎所有结构化P2P网络的结点加入算法都大同小异,通常分三步工作: 1初始化自己的路由表

2告诉其他结点自己的到来,更新它们的路由表

3应由新结点N负责的对象索引必须从现存结点移交给N 2结点离开

旧结点离开结构化P2P网络所要做的工作,可以看成加入时所做工作的逆过程:首先移交对象索引,然后通知其他结点在路由表中删除自己,最后离开网络。

3结点失效

结点失效是被动发生的、不可预料的。结构化P2P对待失效问题主要有两种解决方法: 1按需的:当某个操作发现有结点失效时再做处理

2周期性的:每隔一段时间检测一次,如果有失效情况再做修复

4Chord采用称为“稳定化”的周期性检测方法来处理失效问题,检测到失效后,先修理后继关系,再修理路由表。

5、容错性与安全性

结构化P2P网络的容错性、安全性通常不及无结构P2P网络,因为拓扑结构越严格、定位越准确,维护起来就越复杂,暴露给攻击者的弱点也就越多。

为了提高容错性,结构化P2P网络的设计者多从路由表上做工作,如chord使用“后继列表”来取代单后继。

结构化P2P网络的安全性难以完备,也更复杂。现有系统都实现了某个方面的安全机制,但通常是很不够的,结构化P2P应用系统CFS通过散列方法来保证数据完整性,同时使用“现时”回馈的方法防止恶意结点伪造ID或虚报IP。

6、局部性

1网络局部性:局部性的目的通常在于提高覆盖网与物理网的一致性,从而减少通信时延。例如,CFS在其chord层加入了服务器选择方法。

2语义局部性:2003年提出的SkipNet网络,基于“跳表”数据结构,提供路由、数据内容两个方面的语义局部性。

(三结构化P2P的增强机制

在具有最核心、最基础的部件之后,P2P网络就可以正常工作了,为了构建一个高效率、高可用、高安全的P2P网络,我们就需要去分析P2P网络所追求的性能,发现所存在的问题,研究可采用的方法,设计并实现合理的软件。这些工作合起来,称为“P2P增强机制”。

1、复制与缓存

结构化P2P网络普遍采用“ID邻近复制”,即将数据对象复制到ID邻近的k个结点上。这有两个原因:①ID邻近的结点能很快找到;②ID邻近的结点往往均匀分布在网络中(物理网,它们同时失效的可能性很小,因此提高了数据可用性。

结构化P2P网络基本上使用“路径缓存”,将数据缓存到查询路径上,原因在于:结构化P2P网络由于对象位置确定、拓扑结构严格,不同结点查询同一对象的定位路径往往会有重叠,并且越接近对象保存的结点,路由重叠的可能性越大。

2、分片

传统的分片方法把一个文件分成多个等大小的片,将这些分片分散存储或者分开传输,从而获得并发效果,以提高效率。结构化P2P应用系统CFS将每个文件分块,而使用DHash 中间层来分布和获取这些分块。

3、负载均衡

结构化P2P网络中最先提出各尽所能的“负载均衡”方法的是chord,它让每个实际的网络节点负责多个“虚拟服务器”,由于每个虚拟服务器都负责chord环上连续的一小段,所以每个实际的网络节点都负责了chord环上多个不连续的小段,也就是承受了多个不同的负载。当某个结点负载过重时,它会把自己的负载转移一部分给那些负载较轻的结点,负载转移的基本单位正是“虚拟服务器”。所以说:“虚拟服务器”的数目既反映了结点当前承受的工作负载,又反映了结点能力的高低。

4、热点问题

热点:某个网络资源在极短的时间内,对它的获取请求发生了不可预料的、大量的、快速的增长,这种突然爆发的流行性导致网络某个结点造成难以应付的拥挤。

结构化P2P网络中“热点”问题的根源是一个对象的索引只能放在某个特定结点上,造成此结点的负载过重。“缓存”是解决热点问题的常用方法。

在结构化P2P网络中,由于定位对象的路径是确定的,所以路由过程中越接近对象索引时,路径重复的概率越大,在此情况下采取“路径缓存”,将对象索引信息缓存到定位路径上,这个简单的方法能很好地缓解索引的“热点”问题。

五、P2P网络的应用

1、文件共享:代替ftp,前述典型的P2P模型。

2、多媒体传输:Skype(语音,PPLive(视频。

3、实时通信:QQ、MSN Messenger、Skype,都支持C/S、P2P模式。

4、协同工作:Groove虚拟办公室。

5、分布式数据存取:广域、海量,CFS、PAST、OceanStore、Granary。

6、分布式计算:GPU,Gnutella全球处理单元,计算任务由对等结点而非服务器分配, SETI@Home,U.C.Berkeley搜索外星文明。

7、P2P搜索引擎:第三代搜索引擎技术,离实用有差距。

第三篇:情感散文生活不是对等(范文)

生活不是对等的,人生不是相同的,你很在意对方,不必要求对方是否在意你,你付出了说明你乐意,所以你不必委屈。人们总说时间会改变一切,但是实际上你需要自己努力去改变。不管前方的路有多苦,只要方向正确,不是别人使你烦恼,而是你拿别人的言行来烦恼自己。常以为别人在注意你,或希望别人注意你的人,会生活的比较烦恼。人生,最好的心态是平静,最好的感觉就是自由,最好的心情那是童心。光明一直都在,不要急着去说别无选择,下个路口就会遇见希望。

世界再大,大不过一颗心,如果你无法忘掉昨天,就不会有一个更好的明天 世界再大,大不过一颗心;走得再远,远不过一场梦。;前路曲折其实是好事,因为我们能够看到更多的风景。人的一生,总是失意的时候多,得意的时候少,无论失意还是得意,都要淡定。感恩生活,你会发现生活中总有一些很随意的、很质朴无华的人或事,会为咸咸淡淡的人生抹上一层玫瑰般的亮色,而也正是这些零零碎碎的偶然美丽,给了你一个活得更美好的理由。

脚踏实地走好每一天,每一个现在,都是我们以后的记忆。以平常之心,接受已发生的事。以宽阔之心,包容对不起你的人。不要爱上一个漂亮的人,而要爱上一个使你的生活变漂亮的人。远处的是风景,近处的才是人生。走过的生活并不完美,太完美的也就不是生活了!如果生下来只是为了活下去,那倒不如为了生活而生活,所以对待生活的态度很重要!一个人有个好的心态,才能享受人生。人生途中,有些是无法逃避的,比如命运;有些是无法更改的,比如情缘。

那么,我们要如何面对生命呢?我们毋需等到生活完美无瑕,也毋需等到一切都平稳,想做什么,现在就可以开始做起。别哭穷,因为没人会给你钱。别喊累,因为没人会帮你做。别认输,因为没人希望你赢。别靠人,因为只有自己最可靠。别哭泣,因为大家等着看笑话。别乞求,因为有些人恨不得你当乞丐。别落魄,因为一堆人等着落井下石。别回首,因为事情多不堪回首。别离愁,因为只会才下眉头却上心头。别低头,因为地上没有黄金只有石头。别强求,因为强扭的瓜不甜。生活应该是愉快的,人生在世,不能没有欲望,生活总是一直变动,环境总是不可预知,现实生活中,各种突发状况总是层出不穷。

世上有许多的不幸,都是在急于向别人证明自己的过程中发生。“证明自己”本身并没有错,错的是很多人不过是在挣扎着“证明自己给别人看”。生命是自己的,不必用别人的标准来框定自己的人生。如果想讨好所有人,满足所有人的标准,最终只会迷失自己。试图让所有人都喜欢你,是徒劳无功的,也是对自己的不负责任。不要迷失在别人的评价里,用心倾听自己内心的声音,做自己就好。有人不在意你,你却在珍惜;有人在伤你,你却在原谅。情可以无价,但不能廉价;可以放宽底线,但不允许践踏底线。为爱可放弃所有,唯独不能放弃自尊。真心对你的人,会把你牵挂在心,绝不会因忙碌而去忽略;真正在乎你的情,会把你捧在手心,绝不会忽冷忽热让你去猜测感觉。

如果你要做一件事,请不要炫耀,也不要宣扬,不要以自己的标准来要求别人,也不要戴着有色眼镜看人。因为每个人都有自己的喜好和个性以及价值。你看不惯的事情,并不一定就是不好。幸福的理解有千万种,每人的诠释也不同,人生最大的幸福就是可以做自己。相信自己,跟随自己的心灵和直觉,不盲从信条,不盲目攀比,你就是最幸福的。金无赤足,人无完人,因为不完美,我们才最真实。只管安安静静的去做。因为那是你自己的事,别人不知道你的情况,也不可能帮你实现梦想。千万不要因为虚荣心而炫耀。也不要因为别人的一句评价而放弃自己的梦想。其实最好的状态,是坚持自己的梦想,听听前辈的建议,少错几步。值不值,时间是最好的证明。

该说时说是一种水平,该哑时哑是一种聪明。该干时干是一种能力,该退时退是一种修炼。该显时显是一种睿智,该藏时藏是一种城府。该吼时吼是一种威仪,该滑时滑是一种谋略。屈伸有度是一种成熟,吃睡平和是一种性情。俗话说:“害人之心不可有,防人之心不可无。”这说明了一个简单的道理:做人,要有一点心计。“心计”不是诡计、世故,而是做人的一种智慧和谋略。有了它,你就能左右逢源、游刃有余,永远立于不败之地。从未真正长大,人生,与其不断追求而无法满足,不如先沉淀自己,看清内心深处真正的需求。只要愿意打开封闭的心,去体会、去拥抱眼前的幸福,就会比别人活得更富足,更开心。

这世界上所有令人厌恶的伤害,所有烦人的工作,你怎么能放在心上呢?你静静待着,保持内心平静就好,根本没有必要去证明什么。人生给予了我们每一个人很多的礼物,只是有的人忘了拆开它,有的人丢弃一旁,有的人甚至没找着,那些礼物叫经验。人生,需要有一些时刻,慢下来,静下来,听一听花开的声音,看一看叶子舒卷的曼妙。不要以为你放不下的人同样会放不下你,鱼没有水会死,水没有鱼却会更清澈。该来的都会来,该走的全会走,别抗拒,别挽留。用最真实的自己,才能遇见最应该的那个人。一个人真正的强大,并非看他能做什么,而是看他能承担什么。

当有一天静静内省,感受着自己当下的幸福和快乐。才发现,对物质的欲望是永无止尽的。如果贪着太多,容易不择手段,误入歧途,所以要学会适可而止。一个人,一条路,人在途中,心随景动,从起点,到尽头,也许快乐,或有时孤独,如果心在远方,只需勇敢前行,梦想自会引路,有多远,走多远,把足迹连成生命线。旅行最大的好处,不是能见到多少人,见过多美的风景,而是走着走着,在一个际遇下,突然重新认识了自己。

人的一生,既不是想象中的那么好,也不是想象中的那么坏。每个人的背后都会有心酸,都会有无法言说的艰难。每个人都会有自己的泪要擦,都会有自己的路要走。只要记得,冷了给自己加件外衣;饿了给自己买个面包,痛了给自己一份坚强;失败了给自己一个目标,跌倒了在伤痛中爬起,给自己一个宽容的微笑继续往前走,做最真实的自己。别离,不记得容颜,忘记了彼此,而我们就像羁旅异乡一样。没有目的地,游离在这条路上,孤单或偶有人陪伴,可别忘了,路人,仅仅只能陪伴你一程,而不是全部,人生的路,要靠自己走,哪就坚强的迈步,勇敢的走完。

第四篇:网络集体备课模式

“六步三平台”网络集体备课模式

为了提升我学区教研质量,进一步提高教育教学水平,结合我学区实际情况,我们在四年级共开展了10次网络集体备课,经过一个学期的摸索,取得了良好的效果,现将网络集体备课模式总结如下:

一、“六步三平台”模式

“六步三平台”模式的“六步”包括训、研、备、讲、议、思六个步骤,“三平台”包括QQ群平台、百度云盘和学乐云平台。“六步”具体包括:

训(培训),是集体备课的基础。开学初利用QQ群开展新课标和教材培训,让教师尽快掌握课标、熟悉教材,做到心中有数,有的放矢。

研(钻研),是集体备课的关键。教师结合自己教学实际,认真研读教材、课标,编写本单元的课时教案,并提出备课过程中的疑惑。

备(备课)是集体备课的重点。主备人在QQ群平台上说课分析,其他教师对主备人的备课进行交流研讨,并解决在备课中遇到的困惑,最后由主备人根据大家的建议对备课进行改进和完善,形成集体备课共案。

讲(讲课)是集体备课的延伸。主备人在听取大家的建议,完善备课的基础上,制作课件,并在班里授课,使用录像机把授课视频记录下来,在QQ群里播放,教师集体观课学习。

议(议课)是集体备课的完善。教师在观课的基础上进行议课,对于在授课中遇到的问题进行交流,并及时解决,教师在议课的基础上进一步完善集体备课教案,并形成自己的个性化教案。

思(反思)是集体备课的保障。各学校教师结合自身的授课实际,撰写教学反思,并连同自己的电子教案,一并上传到学乐云平台上,供其他老师学习和借鉴。“三平台”具体包括:

QQ群平台:是开展培训、集体备课交流、研讨和观课、议课的平台,是网络集体备课的主要平台,包括在日常教学中出现的一些困惑和问题都可以及时在群里交流释疑。

百度云盘:百度云盘有充足的储存空间,是集体备课的资源平台。每一次的活动录屏和记录,以及每一位教师的课堂实录都存放在百度云盘里,可以满足教师随时下载观看学习。

学乐云平台:是授课的平台,教师集体备课后形成的个性化教案,及时上传到学乐云平台,形成自己的电子教案,并且利用学乐云平台制作简单的课件开展授课,从而提高课堂教学效果。

二、制度保障

为使我学区网络集体备课顺利进行,我们在充分调查的基础上,研究制订了“三定三维”的教研制度。“三定”即定时间,定内容,定人员,“三维”即学区参与,友校互助,专家引领三个维度助力集体备课。“三定”具体包括:

定时间:我们四年级数学的集体备课时间定于每周二下午3点开始,除非有特殊情况,一般不能改变,教师也要提前调好课,准时参加。

定内容:组长负责在学期初统一教学进度,然后以单元为基础划分备课内容,原则上每个人一学期只主备一单元的内容,主备人提前两周将教案发送到群文件夹里。

定人员:学期初组长负责确定每单元主备人员,原则上集体备课活动轮流主持,确定每次活动的录屏、记录人员。“三维”具体包括:

学区参与:学区领导参加每一次的集体备课活动,并进行监督指导。

友校互助:积极和教研活动先进学校取得联系,采取联合教研的方式帮助学区教研的开展。

专家引领:积极和市里知名专家、教研员联系,参与学区教研,积极引领教研方向。

通过三定,是每位教师明确了参与活动中的任务和职责,通过三维,给集体备课顺利开展奠定了基础,明确了方向。

三、激励评价

1、为了充分调动起教师参与的积极性,我们学期末从主备教师录制的优质课中评选出优秀的课例,颁发学区优质课证书。

2、综合学期每位教师的表现,我们将评选出学区兼职教研员,充实学区教研队伍。

第五篇:I535网络模式切换

I535网络模式切换

拨号界面下输入*#*#4636#*#*进入菜单,选择设备信息进入。

在设备信息里下拉选择set preferred network type(设置网络模式)

1.WCDMA preferred(优先选择WCDMA模式)

2.GSM only(只能GSM模式)

3.WCDMA only(只能WCDMA模式)

4.GSM auto(PRL)(自动GSM模式)

5.CDMA auto(PRL)(自动CDMA模式)

6.CDMA only(只能CDMA模式)

7.EvDo only(只能EvDo模式)

8.GSM/CDMA auto(PRL)(移动/电信模式)选择(已经测试可用)

9.LTE/CDMA/EvDo.(电信模式)选择(已经测试可用)

10.LTE/GSM/WCDMA(移动/联通模式)选择(已经测试可用)

11.Global全球模式(没有测试过)

12.LTE only(只能LTE模式)

13.LTE/WCDMA(联通模式)选择(没有测试过)

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