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小尾数与大尾数体系结构-智能功率模块ipm的主要特点及内部结构原理
小尾数与大尾数体系结构中,小尾数表示法与大尾数表示法各有其独特的优点和应用场景。
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2024-07-25 10:41
移植注意事项-智能功率模块ipm的主要特点及内部结构原理
4.4移植注意事项 移植OSPF实现时,是否考虑OSPF控制分组及其单个数据字段在所移植平台的计算机内存系统中的表示方法呢?移植过程中,这可不是个小问题!4.4.1分组模板 为了访问OSPF协议分组和
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2024-07-25 10:40
链路状态数据库基本原理-智能功率模块ipm的主要特点及内部结构原理
6.1链路状态数据库基本原理中,单个的LSA被表示成C++类,不同的LSA类型则对应不同的C++类。Router-LSA对应类rtrLSA,network-LSA对应类netLSA等。所有这些类都从基
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2024-07-25 10:39
LSA列表-智能功率模块ipm的主要特点及内部结构原理
在6.3 LSA列表OSPF实现中,LSA列表通过类LsaList实现,用于跟踪具有特定属性的LSA。那些必须被重发到特定相邻路由器直到被确认为止的LSA可以形成一条等待重发的LSA列表。这个功能的实
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2024-07-25 10:38
数据库操作-智能功率模块ipm的主要特点及内部结构原理
在处理数据库操作时,添加和删除链路状态通告(LSA)是两项关键任务。当拓扑关系发生局部变化,或到达LSA刷新时间时,路由器会自动创建或重新创建LSA。这一过程可参考《OSPF LSA介绍》。 当L
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2024-07-25 10:36
LSA老化-智能功率模块ipm的主要特点及内部结构原理
6.4 LSA老化所有的LSA包含一个LS年龄字段。该字段指明从创建时起LSA已经生存的时间。
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2024-07-25 10:35
支撑程序-智能功率模块ipm的主要特点及内部结构原理
在创建 LSA 的过程中,我们可以借助一些具体的方法来实现。这就像是在搭建一个复杂的拼图,每一个方法都是关键的一块。调用 SpfArea::rl_orig() 方法就像是用特定的拼图块来构建或重新构建
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2024-07-25 10:35
创建延迟
7.5 创建延迟 正如已经看到的那样,选择用于重新创建 LSA 的下一个 LS 序列数一部分是为了保证在任何具体的 LSA 的创建之间满足最小时间间隔,即 MinLSInterval 要求。这一点很关
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2024-07-25 10:33
LS序列数滚动-智能功率模块ipm的主要特点及内部结构原理
在讨论OSPF LSA的序列数时,我们提到LS序列数是线性的。当一个新的LSA(链路状态广告)被创建时,它从InitLSSeq 0x80000001开始,这是一个32位有符号整数的最小值。随着每次重新
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2024-07-25 10:32
提前老化-智能功率模块IPM的主要特点及内部结构原理
7.8 提前老化为从链路状态数据库中删除一个LSA。路由器设置LSA的LS年龄为MaxAge并重新泛洪,这个过程就称为提前老化。那么,为什么路由器会提前老化LSA呢?这其实是为了清除无效或过时的路由信
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2024-07-25 10:29