2022
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如何为vps设置ipv6隧道? (国内vpsipv6)

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  • 如何为vps设置ipv6隧道?
  • IPv6来了,网络该如何部署演进?
  • 为什么中国的互联网发展这么快?
  • 5G的关键技术有哪些?分别由哪些厂家提供?
  • 2g火了网站,3g火了社交软件,4g火了直播和小视频,那么即将到来的5g会火什么?
  • 工业互联网该如何发展?
  • 忘记网络摄像机的IP地址怎么办?
  • 链路聚合的特点?
  • 20兆专线和500兆光纤问题,应该选择哪一个使用?
  • 家里装的100兆电信光纤,用哪个牌子的路由器比较好呢?
  • 如何为vps设置ipv6隧道?

    给VPS 添加IPV6方式如下:

      首先在网卡里添加“(Microsoft TCP/IP 版本6)”协议,然后运行cmd:

      1.vps为中文简体,命令如下

      “cmd”里 “netsh” 回车

      “interface ipv6”回车

      (add address

    IPv6来了,网络该如何部署演进?

    Pv6建设大潮将至随着5G、物联网、智慧城市、SDN/NFV、云计算以及边缘计算等新兴技术的蓬勃发展,互联网产业对IPv6的需求也日益迫切。作为下一代互联网的核心协议,IPv6针对IPv4的不足做了改进,除了提供更大的地址空间,还拥有更快的路由机制、更好的业务性能及安全性。IPv4地址已在2011年消耗殆尽,各国都在积极进行IPv6网络建设,以提升自己在下一代互联时代的话语权,并促进本国技术和经济的发展。整个IPv6产业链在行动,主流设备厂商的高端路由器、SR/BRAS、交换机/xPON、家庭网络HG等设备已经具备IPv6商用能力。随着IPv6全产业链准备就绪,运营商部署试点规模扩大,IPv6迎来建设大潮。我国高度重视IPv6基础设施和科研的发展,中共中央办公厅、国务院办公厅在2017年11月发布《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,不仅提出了明确的目标:“用5到10年时间,形成下一代互联网自主技术体系和产业生态,建成全球最大规模的IPv6商业应用网络,实现下一代互联网在经济社会各领域深度融合应用,成为全球下一代互联网发展的重要主导力量。”还提出路线图和各阶段的要求和行动计划。三大运营商已经完成网络设备IPv6支持功能评估,进入启动阶段,根据国家政策制定对应部署计划。IPv6部署方案运营商的IPv6网络部署着力点主要集中在提升现网设备IPv6支持能力以及制定最佳的IPv6网络演进方案。兼顾现网、保障业务、降低成本、网络演进是IPv6网络部署演进的四大基本原则。● 兼顾现网:兼顾产业链现状和网络现状,选择最优部署方案。● 保障业务:保障现网业务无影响,充分继承IPv4业务丰富性,保障IPv4/IPv6业务互访,促进IPv6业务快速发展。● 降低成本:低成本和低风险建网,保护现网投资,兼顾新业务开展的成本。● 网络演进:网络逐渐向云化演进,物联网、5G、AI等新型技术层出不穷,各类智能应用、智能技术和新产业、新业态对网络的智能弹性提出更高的要求,IPv6网络实际部署需要考虑SDN、NFV、SRv6技术的支持程度,实现网络的无缝演进,在未来的互联网竞争中占得先机。IPv6的网络部署,中兴通讯推荐双栈方案。单网络架构方式(即双栈方案)以现网升级和改造方式支持IPv6业务,对现网设备要求支持双栈,对不支持双栈升级的设备需要进行替换。网络演进路线为从IPv4到IPv4/IPv6双栈,最终演进为纯IPv6网络。路由协议选择多拓扑IS-IS和BGP+,多拓扑IS-IS和BGP+同时支持IPv4和IPv6,在双栈网络中是最优的路由协议部署方案。城域网部署双栈,其中的所有设备必须同时支持IPv4/IPv6协议栈,连接双栈网络的接口必须同时配置IPv4地址和IPv6地址,在有需求时部署NAT64等翻译技术。如城域网中的IPTV业务部署双栈,则机顶盒也需支持双栈。骨干网IPv6部署分两种情况:● 对于纯IP型骨干网,按照互联需求,双栈改造IPv6流量所经路由器,逐步完成整网升级改造,后期纯IPv6网络通过隧道承载少量IPv4流量。● 对于IP/MPLS型专网,按需升级PE,支持6PE及6VPE,LSP承载IPv6互联流量和IPv6 VPN流量,随着IPv6用户规模扩大,最终完成整网PE升级,后期纯IPv6网络通过隧道承载少量IPv4互通和VPN流量。IPv6-only网络是网络演进的最终目标,双栈部署则属于过渡阶段。网络建设采用IPv4/IPv6双栈,网络的复杂性增加一倍,网络的维护工作量增加很多。双栈的模式驱使从终端到网络设备和数据中心,都需要支持IPv6和IPv4的双栈部署,对网络设备的CPU和内存提出更高的要求。IPv6演进技术面向IPv6的演进技术有:双栈、翻译、隧道、SRv6控制面精简技术。● 双栈技术是IPv4/IPv6共存技术,是实施IPv6网络演进的基础技术。在终端设备和网络设备上同时运行IPv4和IPv6协议栈,从而实现分别与IPv4或IPv6节点间的信息互通。● 翻译是IPv4/IPv6互通技术,实现IPv6用户访问IPv4网络资源,主要的互通技术有NAT64、MAP-T、MAP-E等。在IPv6业务和IPv6流量占据主导地位时,存在少量IPv6用户访问IPv4应用,或者IPv6节点和IPv4节点互通业务需求时使用翻译技术。● 隧道是报文重封装技术,即一种协议封装到另外一种协议中的技术,常用的技术有手工隧道、6RD、DS-Lite、6PE、6vPE等。在IPv6网络规模较小,分布零散的情况下,可以通过隧道技术穿越IPv4网络将这些IPv6孤岛连接起来,实现互通。● SRv6技术为SDN/NFV提供更多支持,提供可编程性和端到端(E2E)的优质服务,兼容传统L3 VPN和EVPN等业务。SDN和NFV是目前驱动网络向云发展的双轮动力,IPv6协议更能促进SDN和NFV的发展。IPv6协议除了能够对齐IPv4协议提供的所有特性,如BGP-LS、Telemetry、PCEP、NETCONF、YANG等,还能提供基于IPv6协议的Inband-OAM、SRv6的Network Programming功能,给SDN和NFV更大的支持,SDN/NFV的部署使网络演进从双栈切换到IPv6-only网络更容易。云服务可以利用基于IPv6协议的SDN和NFV技术,实现数据中心内IPv6虚拟网络和外部IPv6物理网络在逻辑上达成统一网络部署,为数据中心提供基于IPv6协议的VM、vNet和vRouter资源,如下图所示。基于IPv6协议的SRv6源路由技术提供端到端(E2E)优质承载服务。SRv6使用MBGP作为控制面,将基于IPv4 MPLS转发面的L3/L2VPN、EVPN演进到基于IPv6转发面的L3/L2VPN和EVPN。SRv6不再使用MPLS和LDP、RSVP协议,网络中协议类型大幅减少,网络越来越简化和扁平化。中兴通讯IPv6实践和产品中兴通讯拥有经验丰富的专家团队,拥有IPv6网络咨询、网络集成设计、网络集成测试、业务与数据迁移、业务集成验证与验收、网络优化等全方位的网络建设周期项目管理和流程控制能力,保障客户IPv6网络业务平滑演进。中兴通讯自2001年初组建IPv6研发团队,在IPv6/IPv4技术上的研发投入已持续十多年,是国内首家获得IPv6 Ready第一阶段认证的厂商,在10多个重大标准组织任成员身份,发布100多款支持IPv6功能的通信系统产品,提供覆盖终端、承载网以及业务的端到端IPv6演进方案。中兴通讯核心路由器T8000、多业务路由器M6000-S、数据中心交换机9900、园区交换机8900E、OLT、终端、IPTV、网管均支持IPv6双栈等过渡技术功能,满足IPv6网络部署需要。中兴通讯多年来在IPv6领域深耕细作,全系列网络产品支持IPv6功能,在IPv6领域与国内运营商和科研机构紧密合作,参与运营商的下一代互联网建设和应用,在国内多个省份完成IPv6试点和部署,积极助力运营商IPv6的平滑过渡和未来网络演进。中兴通讯将立足需求,合作创新,进一步完善和优化产品功能,助航中国IPv6规模商用,争IPv6互联网先机!AI(Artificial Intelligence,人工智能)BRAS(Broadband Remote Access Server,宽带远程接入服务器)CPE(Customer Premise Equipment,客户前置设备)EVPN(Ethernet Virtual Private Network,以太网虚拟专用网络)HG(Home Gateway,家庭网关HSI(High Speed Internet,高速上网业务)SR(Service Router,业务路由器)MAP-T(Mapping Address and Port – Translation,双重翻译技术)MAP-E(Mapping Address and Port – Encapsulation,双重封装技术)PCEP(Path Computation Element Communication Protocol,路径计算元件通信协议)NETCONF(Network Configuration Protocol,网络配置协议)HJSW(汇聚交换机)YANG(一种数据建模语言)

    为什么中国的互联网发展这么快?

    中国互联网怎么发展得这么快说到互联网,首先想到的就是BAT,百度,阿里和腾讯,从2010年左右就开始这么叫了“BAT”,互联网三巨头。所以我认为中国互联网发展如此快离不开他们。我就从他们三个说起百度,百度搜索是中国最大的搜索引擎,百度贴吧也让百度经久不衰,可以说现在我们已经习惯了百度。依赖他强大的搜索功能,让人们获取知识的途径大大缩短。贴吧促进了网民齐聚和交流,虽然百度看上去好像并不如从前了,但依旧还是主力之一。和Google一同壮大起来,我们百度确实逊色很多,人工智能领域已经更不上Google的研究步伐了。尽管它带动了中国互联网发展,但若要继续高速增长下去,百度可能仍需努力。阿里巴巴,全球最大的批发网,加上每天都有几亿人浏览的淘宝,可以说也是直接促进了中国互联网发展,人们的购物直接在网上进行。特别是12年开始的双11活动,淘宝建立的一个光棍节,这个每年都能看出增涨有多快。去年当天销售额是2500多亿,前年是1200多亿,15年也有900多亿,可以说每年都在疯狂的增长,刺激消费者,带动消费者网上消费。除了淘宝外,支付宝的功劳也是功不可没,带动全国手机支付市场,然后微信也跟着一起做,把全国人民带入了手机支付的时代,直接越过了传统的信用卡支付,跳跃式的发展方式。再来看腾讯,我知道的就是腾讯的游戏产业链,重DNF的火爆到穿越火线,再到英雄联盟,一次次的火爆,带动全国网民的休闲娱乐,发展到现在已经有一条完整完善的游戏产业链了。可以说腾讯的游戏是功不可没的,虽然有坏处,但同时也带来了很大的利益,是一种人们娱乐消遣方式。他的重头戏其实就是qq!QQ这个社交软件直接带动了腾讯所有的产业,当qq发展到鼎盛时,腾讯直接采用左右手互搏的方式,把微信这个强大的社交软件建立起来。这也是他们的一个办法,没有对手创造对手,牺牲QQ的利益,带动微信发展,现在微信人数是全国用户量最大的,极大程度的促进了中老年人的交流方式。让其它人们交流方式也得到简化升级,保护了人们的隐私。现在移动支付最大的就是支付宝和微信了,它们的互相牵制同样促进了中国人的支付便利,同时也给人们带来极大地方便,所以这两年才会有飞一般的变化。除了这三家巨头外,这几年的各个新闻平台,也极大促进了人们获取最新信息的方式,特别是今日头条,已经早超过6亿用户了,活跃人数也超过2亿。都有他们的功劳,中国互联网才能发展如此快。最后一个原因,是因为我国人口基数特别大,这就是我们的优势,市场特别大,导致各个平台成长起来后就很庞大。理解浅薄,除了这些外,还有其它的原因,暂时没想到,欢迎补充。

    5G的关键技术有哪些?分别由哪些厂家提供?

    首先,我们要先看一下5G承载网的整体分层结构。以前小枣君说过,任何通信系统,都是先看分层。就像OSI七层模型一样,不同的层级对应不同的功能,每个层级都有自己的作用。传送网的分层,从电到光,从SDH到OTN,也在发生变化。以OTN为例,引入光之后,主要分层变成了这样:简单来说,最下面是物理层,然后就是光层。光层分为传输、复用、通道,简单理解,就像公路运输,需要发动车辆,需要划分车道,还要编排车队。最终,面向顶层提供服务支撑。从整体上来看,5G承载网的分层可以大致看成如下几层:5G承载网分层结构5G承载网的所有关键技术,都在这个层级中有自己的位置。如果要搞懂这项技术,首先要知道它所处的层级。上一篇文章里,小枣君提到,中国移动、中国电信、中国联通分别有自己5G承载网主推方向,即SPN、M-OTN、增强IPRAN。这三个方案,对应各个层级的具体技术如下:三家方案的各层级技术对比我们从下往上,一个一个来看。首先是物理层,光层。对于5G来说,这一层的主要作用就是提供单通路高速光接口,还有多波长的光层传输、组网和调度能力。因为光纤在数据传输方面的巨大优势,所以现在不管是哪家运营商,都会采用光纤光接口作为自己的物理传输媒介。灰光彩光上一篇我们介绍过,而且它们也不算新型关键技术,我们略过不表。在底层里面,有一个PAM4技术需要特别提一下。PAM4PAM4(4 Pulse Amplitude Modulation)是一个“翻倍”技术。对于光模块来说,如果想要实现速率提升,要么增加通道数量,要么提高单通道的速率。传统的数字信号最多采用的是NRZ(Non-Return-to-Zero)信号,即采用高、低两种信号电平来表示要传输的数字逻辑信号的1、0信息,每个信号符号周期可以传输1bit的逻辑信息。而PAM信号则可以采用更多的信号电平,从而每个信号符号周期可以传输更多bit的逻辑信息。PAM4信号就是采用4个不同的信号电平来进行信号传输,每个符号周期可以表示2个bit的逻辑信息(0、1、2、3)。可以在相同通道物理带宽情况下,PAM4传输相当于NRZ信号两倍的信息量,从而实现速率的倍增。例如,光层从单波10G到25G,从25G到50G。大大降低了成本,具有很强的实用性。然后是L1数据链路层。它的作用,是提供L1通道到光层的适配。这里就出现了FlexE,大家肯定经常看到。FlexEFlexE就是Flex Ethernet,灵活以太网。简单来说,它就是把多个物理端口进行“捆绑合并”,形成一个虚拟的逻辑通道,以支持更高的业务速率。FlexE技术在以太网技术的基础上实现了业务速率和物理通道速率的解耦,物理接口速率不必再等于客户业务速率,可以是灵活的其它速率。例如,客户业务速率是400GE,但设备物理通道端口的速率是25GE、100GE或其它速率。那么,通过端口捆绑和时隙交叉技术,就能轻松实现业务带宽25G->50G->100G->200G->400G->xT的逐步演进。采用FlexE,可以有助于解决高速物理通道性价比不高的问题。(高速率物理接口,目前成本还是比较高。)除了FlexE,还有一个FlexO,灵活光传送网(Flex OTN)。看到O就应该想到OTN,中国电信。这个在电信的方案里有。FlexO的逻辑其实和FlexE很像,就是拆分、映射、绑定、解绑定、解映射、复用,以此规避光模块物理限制以及成本过高的问题。简而言之,FlexE是用在PTN网络的,处理以太网信号,FlexO是用在OTN网络的,处理OTUCn信号。两者共同点:都是通过多端口绑定实现大颗粒度信号的传输。再上一层是TDM通道层。5G承载网这个通道层的任务,就是服务于网络切片所需的硬管道隔离,提供低时延保证。SPN在这层是SCL切片通道层。SPN的整体架构大家可以看这里:SCL为网络业务和切片业务提供端到端硬隔离通道,可显著降低时延,支持网络拓扑重构和切片,满足5G业务超低时延、硬隔离切片的需求。OTN的话,是ODUk/ODUflex。根据前面的架构图,ODU是光信道数据单元,属于光通道层网络的一部分。它提供和信号无关的连通性、连接保护和监控等功能。ODUflex,又是flex,也就是灵活带宽调整技术。传统的ODUk是按照一定标准进行封装,容易造成资源浪费。ODUFlex可以灵活调整通道带宽,调整范围是1.25G~100G,从而实现高效承载,以及更好的兼容性。再往上,是分组转发层,涉及到的,是路由转发相关的能力。对5G来说,这一层的主要作用是提供灵活连接调度和统计复用功能。SR技术是这一层的主角。SRSR是Segment Routing,分段路由。它也是目前承载网中非常受关注的一项技术,由CISCO提出,是一种源路由机制。它是一种新型的MPLS(多协议标签转换)技术,源自MPLS,又有了更多的创新和升级。传统IP网络中,路由技术是不可管理、不可控制的。IP逐级转发,每经过一个路由器都要进行路由查询(可能多次查找),速度缓慢,这种转发机制不适合大型网络。而MPLS是通过事先分配好的标签,为报文建立一条标签转发通道(LSP),在通道经过的每一台设备处,只需要进行快速的标签交换即可(一次查找),从而节约了处理时间。MPLS隧道(Tunnel)MPLS处理速度更快,效率更高,更适合大容量网络。既然SR技术源自MPLS,那么简单来说,它也是一种“不管中间节点”的路由技术,灵活性更高,开支更少,效率更高。分段路由(SR)技术通过内部网关协议(IGP)扩展收集路径信息,头结点根据收集的信息组成一个显式/非显式的路径,路径的建立不依赖中间节点,从而使得路径在头节点即创建即生效,避免了网络中间节点路径计算。再说说SR-TP、SR-BE、SRv6。SR-TP和SR-BE是隧道扩展技术。SR-TP隧道用于面向连接的、点到点业务承载,提供基于连接的端到端监控运维能力;SR-BE隧道用于面向无连接的、Mesh业务承载,提供任意拓扑业务连接并简化隧道规划和部署。SRv6的话,很好理解。传统的SR是基于IPv4的,也是基于MPLS的。而SRv6是基于IPv6的。继续往上,是业务适配层,目的是提供多业务映射和适配支持。这一层的CBR、L2VPN、L3VPN都不是新概念,以后我们再专门介绍。接下来,我们说一说SDN和高精度时间同步。SDN前面小枣君说过,5G承载网必须支持切片。想要支持切片,就必须上SDN。5G承载网庞大而复杂,想要对它进行更好的管理和调度,也必须上SDN。SDN之前小枣君已经介绍过很多次,Software?Defined?Network,软件定义网络。就是把网络的控制和流量转发进行拆分,由SDN控制器专门进行控制,底下的节点只需要进行转发,是一种加强型的集权管理模式。前面我们介绍的SR,就是主要为SDN和切片服务的。SDN与SR完美结合,才使5G承载网足够灵活,可以更好地实现切片。超高精度时间同步承载网之所以需要超高精度时间同步,原因是多方面的:5G的载波聚合、多点协同和超短帧要求空口之间的时间同步精度偏差小于260ns。5G的基本业务采用时分双工(TDD)制式,要求任意两个空口之间的相对精度偏差小于1.5μs。5G的室内定位增值服务对时间同步的精度要求更高,要求一定区域内基站空口时间同步的相对精度小于10ns。5G同步网采用的关键技术包括:高精度同步源头技术、高精度同步传输技术、高精度同步局内分配技术、高精度同步检测技术。限于篇幅,暂时不一一介绍了。以上,就是5G承载网关键技术的初步介绍。

    如何为vps设置ipv6隧道? (国内vpsipv6)

    2g火了网站,3g火了社交软件,4g火了直播和小视频,那么即将到来的5g会火什么?

    据说5G的网速将是4G的1000倍,真是期待呀。5G来了会火什么?太多了。一、物联网据估计,2020年将有超过250亿的物体实现智能上网。因为5G网络的超高速率、极大容量、超低延时等优势可以支撑海量的设备互联,人以及设备之间可以实现实时的连接,在5G网络环境下连接传感器实现快速的数据处理与智能操控。在万物都能和人相连的时代,人真的不会有秘密了,我们的一举一动都在一个巨大的“网”中移动,都有“迹”可行。 的工作会轻松很多。二、智能家居智能家居也是物联网的一部分,智能家居通过物联网技术将家中的各种设备(如音视频设备、照明系统、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等)连接到一起,提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。与普通家居相比,智能家居更加舒适、便利、安全。三、远程医疗5G可以推动智能健康解决方案和服务的普及。急救、远程诊疗护理、健康管理、医疗器械与药品监控管理、数字化医院等领域将会完成较大的飞跃。远程医疗的发展会大大降低人们就医成本,弱化医疗资源分配的地域限制,让更多的人能享受到优质的医疗资源,获得更好的医疗服务。四、远程教育传统教育模式受到时空限制,一位优秀的老师,也只能同时教授几十人,最多几百人的大课堂,难以面面俱到。然而,网络教育打破了时空界限,只要网络承载力足够,一位优秀老师就能同时给数万、数十万甚至数百万学生上课,还可以跟学生远程实时互动,实现因材施教。另外,VR、AR技术的发展,会令网络教育更为生动,让老师和学生的距离更近。五、无人驾驶汽车可以实时传输更加复杂、更加详细的交通情况,让汽车更接近人类大脑的反应速度。六、智慧农业将物联网技术运用到传统农业中去,对农业生产进行控制,使传统农业更具有“智慧”根据农产品的生长情况合理分配资源,实现农业生产的高效低耗、优质环保,除了精准感知、控制与决策管理外,广泛来讲,智慧农业还包括原产地直供电子商务、食品溯源防伪、农业休闲旅游、农业信息服务等方面的内容。七、AR/VR和游戏虚拟现实技术将在竞争激烈的游戏市场得到广泛的应用。我是丁泳心,经验丰富的职场老梗,如果能帮到您,我很开心。关注我,您能获得更多的中肯的职场建议。

    工业互联网该如何发展?

    工业互联网是是一个很大的行业。比现在的消费互联网还要大。工业互联网比较复杂,因为大量的朋友没有接触过,大量的内容大家都接触不到,更无法理解。IaaS, PaaS,SaaS是工业互联网的三个层面,到底这三个东西是什么玩意?用老百姓的话说:IaaS,相当于国家设立的一个开发区。如果你想办企业,你到开发区找一个厂房自己装修一下。就可以办起来了。PaaS,是你租一套已经装修好的房子,你自己买家具去办公。SaaS是对方给你桌椅板凳都提供了,你人来直接办公。(1)IaaS——最基础的服务器及通讯服务:相当于租用没装修的厂房可以简单的理解为,整合硬件的服务器,交换机的操作系统。举一个简单的例子,最近被吹上天的阿里云王坚主导开发的“飞天”系统,其中有一个数字能够很好的解释IaaS,可以同时调用5000台服务器,且能够实现存储资源有效的划分。IaaS主要是用来规划物理存储以及信息交换的功能。属于非常基础的系统。这部分企业很少,我们熟知的亚马逊,微软,阿里云,华为云都是这类企业。简单的说,就是建设机房,并且搭建能够管理庞大机房副武器的操作系统。(技术性的内容,这里就不讨论了)(2)PaaS——提供系统及开发工具,提供各类中间件等:相遇租用装修后的办公楼可以简单理解为,服务器服务商在统一管理了5000个服务器后,在这个平台上,搭建了模块的应用于不同领域的操作系统。举一个例子:你要盖房子吧,那盖房子的系统同生产衣服的系统就不一样。在工业领域,工业云平台就是典型的PaaS,比方说,在租用了服务器后,企业自己建设了自己的工业云平台,这个云平台是能够统筹运行:在线CAD,solidworks,MES等各类软件。这就相当于适合于你们工厂自己的一个分切后的服务器,你先做一个规划,这个地方放这个,那地方放那个。同时提供一些自己后续可能会开发应用到半层品软件包。PaaS目前主要的服务商,一般话都是一个行业的大企业。例如说:三一重工的树根互联,他先开发的就是应用于机械领域的PaaS系统,因为这就是按照他自己的生产整个链条,定制开发的,他向外推广,就是把这个平台规划的方式给复制出来。然后添加一些定制的中间件模块。供应类似行业的人使用。例如说,你是做汽车零部件,那么你也可以参考应用树根互联网的PaaS。包括海尔,航天云网都在做属于一个细分行业的云平台规划。如果用最通俗的语言来解释PaaS,例如你是做衣服的有90道工序,从原材料,到分部件生产,再到最后组合,包装,销售,下游门店销量反馈,下订单——新一轮生产排期。你会发现,结构是类似的:原料——生产——销售——新一轮生产。但原料的种类选型,生产的工序前后方式,销售的模式管理都不一样。这就是问什么一个行业要有一个行业的专属的PaaS系统。生产企业的流程不同,需要整个底层架构支持的软件应用也不同。熟悉互联网的朋友,例如ECS服务器,就算是PaaS的一种。(3)SaaS——用户直接操作使用,不考虑内容运行结构:直接接触客户的应用SaaS比较好理解,就是我们常见的软件。例如ERP,MES等等这些东西。可以直接使用这些软件,最多根据不同情况,定制一下自己的一些小功能。这类企业很多,很多互联网企业都进入这个领域。我们比较熟悉的ERP系统服务商SAP,思科,用友都有SaaS业务,国内例如纷享销客这类专门的CRM管理系统也属于SaaS的一小类。好的以上说完概念了。听不懂的留言讨论。接下来说工业互联网的发展现状。工业互联网整体规模根据工控研究发布的数据,2018年工业互联网规模达到1350亿。同比增长17.4%。当前的工业互联网智能算是刚刚起步。工业互联网应用行业:机械,能源行业目前应用领先机械行业,例如重工机械,装备制造业工业互联网发展较快。以前的过程工业,例如水务,化工一直都是以过程控制延伸发展,并且属于牵一发动全身的类型。并且过程工业目前在过程优化以及产能提升方面,并不绝对依赖工业互联网。然后离散制造不同,我们以汽车行业为例,作为离散制造的典型。上万件零部件的组装和加工,如果真的有一个系统能够让我们全称的可视化的跟踪和了解每一个零部件的情况。可想而知对良品率以及优化产线的效率会有多强的提高。玩过“红警”的应该都知道,你可以用电脑搭建一个城市,并实现运转。那就是你可视化的搭建。现实中我们其实是希望做到这一点。这个也就是简称的数字孪生技术。国内工业互联网的主要玩家1.装备自动化:GE、西门子、博世、国内和利时、航天云网等; 2.ICT 企业:华为、阿里、紫光、浪潮,寄云科技、奥普云,国 外的思科、Intel;3.软件企业(大数据):用友、石化盈科、东 方国信,国外的 PTC;4.制造业企业:富士康、三一重工、航天 科工、海尔、美的、钢铁企业,国外的卡特彼勒等。 上市公司:弹性最大的应该是用友网络、东方国信、宝信软件、 汉得信息、黄河旋风(明匠智能)等不同的企业在工业互联网领域的侧重点技术也不同。工业互联网未来的发展工业互联网是一个大趋势。当前在最底层的布局中,主要以华为,阿里云,腾讯,百度等为主。在IaaS之上聚合了国内各个行业的顶尖制造业企业。1 中国工业互联网产业格局与主要的参与者 1.1 阿里 ET 工业大脑 1.2 1.2 三一重工树根互联 1.3 航天云网 INDICS 1.4 海尔的 COSMOPLAT 平台 1.5 东方国信 CLOUDIIP 工业互联网平台 1.6 明匠智能(黄河旋风)——智能工厂系统 1.7 红领模式与酷特智能 1.8 富士康工业互联网 BEACON 平台 1.9 浪潮 M81 1.10 中控工业——面向未来的工业操作系统 SUPOS 1.11 紫光 UNIPOWER 1.12 徐工 XREA 工业互联网平台 1.13 宝信工业互联网平台 1.14 汉得 SRM 云平台 1.15 华为 OCEANCONNECT IOT 平台 1.16 中国移动 ONENET 平台 2、中国工业互联网在广阔的工业软件层面发展比美国要低很多。且大量的工业软件被外资品牌占据GE,西门子,SAP,思科在工业软件领域具有极强的竞争优势,且价格高昂。我们以两大工业软件产品为例:MES,与ERP系统为例。2017年ERP系统,外置厂商占据全球前十的水平。MES 软件市场领域:西门子,罗克韦尔等一直占据前几位。国产品牌一直受到挤压。工业互联网的整个前景非常广阔,也许你的新基于就在整个领域中。【关注:机器人观察员,本文为观察员原创,转摘注明出处】

    忘记网络摄像机的IP地址怎么办?

    对外:IP一般由运营商/VPS供应商指定。可能经过NAT。

    对内:查看路由器相关设置,手动修改为同一网段下任意IP即可(注意IP冲突)

    位置一般在:Windows:设置-网络连接-修改网络适配器设置-IPv4/IPv6

    安卓:网络-详情-(DHCP→手动)

    链路聚合的特点?

      链路聚合,链路聚合是什么意思  链路聚合是将两个或更多数据信道结合成一个单个的信道,该信道以一个单个的更高带宽的逻辑链路出现。链路聚合一般用来连接一个或多个带宽需求大的设备,例如连接骨干网络的服务器或服务器群。  如果聚合的每个链路都遵循不同的物理路径,则聚合链路也提供冗余和容错。通过聚合调制解调器链路或者数字线路,链路聚合可用于改善对公共网络的访问。链路聚合也可用于企业网络,以便在吉比特以太网交换机之间构建多吉比特的主干链路。  采用链路聚合后,逻辑链路的带宽增加了大约(n-1)倍,这里,n为聚合的路数。另外,聚合后,可靠性大大提高,因为,n条链路中只要有一条可以正常工作,则这个链路就可以工作。除此之外,链路聚合可以实现负载均衡。因为,通过链路聚合连接在一起的两个(或多个)交换机(或其他网络设备),通过内部控制,也可以合理地将数据分配在被聚合连接的设备上,实现负载分担。  因为通信负载分布在多个链路上,所以链路聚合有时称为负载平衡。但是负载平衡作为一种数据中心技术,利用该技术可以将来自客户机的请求分布到两个或更多的服务器上。聚合有时被称为反复用或IMUX。如果多路复用是将多个低速信道合成为一个单个的高速链路的聚合,那么反复用就是在多个链路上的数据“分散”。它允许以某种增量尺度配置分数带宽,以满足带宽要求。链路聚合也称为中继。  按需带宽或结合是指按需要添加线路以增加带宽的能力。在该方案中,线路按带宽的需求自动连接起来。聚合通常伴随着ISDN连接。基本速率接口支持两个64kbit/s的链路。一个可用于电话呼叫,而另一个可同时用于数据链路。可以结合这两个链路以建立l28kbit/s的数据链路。  现在,拨号线路的链路聚合相对简单。桌面操作系统(例如Microsoft Windows)支持MLPPP(多链路PPP),这是将运行PPP(点对点协议)的多个拨号链路结合在一起的协议。它绑定两个ISDN64KbpsB信道。提供一个128Kps的连接信道。  使用诸如Cisco的分布式MLPPP协议,使WAN链路上的多链路路由器连接成为可能。该协议提供了一种方式,将一个Cisco 7500系列路由器上的T1/E1线路结合成一个拥有多个T1/E1线路的组合带宽的线路束。该协议允许安装T1/El的某个增量。例如,一个“线路束”可能包含4条T1线路。该协议适合ISP。  可以为了备份目的或获得更多的临时带宽配置多个链路。各个链路应该遵循不同的路径以提防本地灾害。例如,链路可通过不同的本地回路甚至是不同的电信公司从不同的位置进入建筑物内。但是,如果在所有的终端处使用相同的设备,聚合则是不可能的。  VRRP(虚拟路由器冗余协议)是这样一种协议,它允许一个多路访问链路上的几个路由器利用同一个虚拟IP地址。控制虚拟路由器 IP地址的 VRRP 路由器称为主路由器,它负责转发数据包到这些虚拟IP地址。一旦主路由器不可用,这种选择过程就提供了动态的故障转移机制,这就允许虚拟路由器的IP地址可以作为终端主机的默认第一跳路由器。使用VRRP的好处是有更高的默认路径的可用性而无需在每个终端主机上配置动态路由或路由发现协议。 VRRP 包封装在 IP 包中发送。VRRP使路由器自动绕过故障而路由,从而确保了网络的不间断运行。  使用 VRRP ,可以通过手动或 DHCP 设定一个虚拟 IP 地址作为默认路由器。虚拟 IP 地址在路由器间共享,其中一个指定为主路由器而其它的则为备份路由器。如果主路由器不可用,这个虚拟 IP 地址就会映射到一个备份路由器的 IP 地址(这个备份路由器就成为了主路由器)。 VRRP 也可用于负载均衡。 VRRP 是 IPv4 和 IPv6 的一部分。  链路聚合被认为是一门流量工程设计技术,它能减少拥塞并在必要时分配附加的资源。高效的流量工程设计减少了分组损失和转接延迟,因此提高了总吞吐量。接下来讨论的链路聚合技术涉及到添加物理网络链路。聚合的另一种形式是创建穿越大型网状网的冗余虚拟链路,正如在ATM和MPLS网络中所做的那样。例如,PNNI(专用网络间接口)是ATM网络的第2层路由协议,用于在AFM交换机之间添加聚合链路。  链路聚合系统增加了网络的复杂性,但也提高了网络的可靠性,使人们可以在服务器等关键LAN段的线路上采用冗余路由。对于IP系统,可以考虑采用VRRP(虚拟路由冗余协议)。总之,当主要线路的性能必需提高而单条线路的升级又不可行时,可以采用链路聚合技术。企业网络中的链路聚合,企业链路聚合技术允许在以太网络中中继。管理员将能够在交换机之间或者交换机与服务器之间组合多个以太网信道。例如,可以在交换机和服务器之间连接4条快速以太网线路,以提供可达400Mbit/s的组合吞吐量。然后,所有的链路以一个单个的逻辑链路出现。该链路还提供冗余和故障保护。几种链路聚合技术略述如下。IEEE 802.3链路聚合标准 IEEE 802.3ad工作组正在开发一个链路聚合协议,该协议提供一种标准聚合技术,使供应商能够用于创建可互用的聚合产品。IEEE指出,它更愿意使用术语“链路聚合”而不是“中继”。802.3ad使用LACP(链路聚合控制协议)管理链路配置并在链路间分布负载。聚合的双方设备通过协议交互聚合信息,根据双方的参数和状态,自动将匹配的链路聚合在一起收发数据。聚合形成后,交换设备维护聚合链路状态,当双方配置变化时,自动调整或解散聚合链路。管理功能包括添加新链路、拆除链路以及某链路失效时转移通信。该标准提供链路标识、状态监测和链路间的同步。  ALB(自适应负载平衡) Intel开发了ALB以满足带宽密集环境中吞吐量的要求。使用ALB,4条lOOMbit/s的以太网信道就可在交换机和服务器之间组合成一条单个的400Mbit/s的信道。在服务器中安装适配器卡,并配置这些卡以便在ALB下作为一个“小组”一起运行。所有的适配器都用导线连接到一个单个的交换机。它们向可路由传输通信量提供负载平衡,并向具有两个或八个连接到同一个交换器的适配器的组提供适配器容错。该软件分析每个适配器上的发送和传输负荷,并根据目的地址来平衡适配器间的负荷率。ALB给整个小组分配一个单一的网络地址。ALB软件驱动程序包括一个智能的自适应代理,该代理通过动态分析服务器来的通信流,在链路之间均匀分布数据通信量。 Cisco Fast Ether Channel(快速以太网信道)Fast Ether Channel (FEC)是Cisco开发的一种中继技术,该技术可均衡校园主干网络环境中的链路。它将2~4个全双工快速以太网信道组合在一 起,从而在交换机、路由器和服务器之间提供容错高速链路。对于快速以太网,带宽可以200Mbit/s到800Mbit/s增量式扩展。使用吉比特以太网,Fast EtherChannel的容量将增加到多吉比特的容量。  Fast EtherChannel和Intel的ALB(自适应负载平衡)相似。Fast EtherChannel处理多个链路间的通信量负载平衡任务。负载平衡在冗余并行路径间平均分配通信量。如果任何一个链路失效,其他  的链路将自动接管这个负载份额而不会中断。Fast EtherChannel负载平衡与Cisco Catalyst 5000系列LAN交换机体系结构集成在一起。

    20兆专线和500兆光纤问题,应该选择哪一个使用?

    家庭是不会选20M专线的。专线跟普通光线有什么区别呢?首先,专线非常贵。现在家庭已经可以装500M的普通光纤了,比如电信开个299的套餐就可以了,相当于年费3600。而20M的专线年费至少是一两万了。为什么会有这么大的区别呢?第一个专线是有固定IP的。普通家用的光纤是动态IP,而且现在一般是光纤到单元,然后分配一个内网地址到户,也就是说其实家里宽带上网跟网吧差不多,那个动态外网的IP都是一个单元的用户共享的。第二个专线上传下载的带宽是对等的,也就是说下载20M,上传也是20M。家用光纤下载500M,上传带宽可能只有10M甚至更低。具体测速,用QQ发个离线文件就看出来了。第三个专线就是一家用,带宽是有保障的。而普通家里宽带实质是共享的,300M也好,500M也好,是在人不多的时候,下载速度的理论峰值。瓶颈就是光纤到楼的设备带宽给了多少。所以,一般单位有假设VPN需求的,或者对上传有要求的,才会选择专线。家用是不会选专线的,完全没有必要。

    家里装的100兆电信光纤,用哪个牌子的路由器比较好呢?

    本行业问题,我来回答。家庭安装了100M的电信光纤,需要选购千兆路由器。这里必须要说的,百兆的路由器通常只能跑到70M-90M,我使用过的比较高端的路由器最快的使用笔记本跑到93Mbps,已经是相当不错的成绩了,所以说,为了完全的将100M宽带的带宽利用起来,建议选购千兆级路由器。市场上的千兆路由器比较多,也鱼龙混杂,由于目前没有严格的定义,很多只有WAN口是千兆的路由器也宣传是千兆路由器,这就导致了部分用户选购错误,建议购买路由器的时候一定要注意,选择WAN/LAN都是千兆的路由器。另外,由于目前家庭主要组网方式已经变成使用无线路由器组网,手机可以接入WLAN上网,而传统的支持802.11g/n的所谓300M无线路由器,实际上由于手机通常只有1路WLAN天线,通常只能最大跑到72.2Mbps,所以一定要选择支持802.11ac协议的无线路由器。目前而言,市场上的千兆无线路由器种类比较多,性能比较高的是美国网件和华为的路由器,不过通常网件的无线路由器的价格比较昂贵,对于个人用户而言建议选购华为的无线路由器,这里推荐华为的WS5200。网件的路由器性能也不错,但是实在是比较贵:华为的WS5200也不错,价格也比较亲民,性能也是非常强大的。WS5200有1个千兆的WAN口,和4个千兆的LAN,同时支持802.11ac 2.0协议。WS5200是真正的双頻千兆无线路由器,不光是WAN/LAN口都支持千兆,而且无线支持802.11ac协议,可以完美的利用电信的100M带宽。华为的这款无线路由器和市场上通常的路由器一样,有黑白名单等常见功能,这些都不是亮点。WS5200的亮点是在支持2.4G/5G的双頻无缝切换,支持802.11ac 2.0和在弱覆盖区域的体验上。目前无线的两种频段,各有优点和缺点,拥有一款可以自动在2.4G/5G自由调节,并且快速的路由器就是必要的选择了。由于家庭使用2.4G无线路由器的用户比较多,2.4G本身的信道数量也比较少,导致2.4G信号干扰严重,已经可以说是目前家庭上网的最大问题所在。而5G本身的穿墙比较差,覆盖又成了最大的问题。WS5200可以自由快速的在2.4G/5G双頻无缝切换,在用户不知不觉之间就可以完成切换过程就成为了比较闪亮的地方。802.11ac 2.0的主要好处是支持MU-MIMO功能。传统的无线路由器由于工作原理是时分的,在某一时刻只有一个用户可以和路由器之间交互数据,导致几个用户接入无线路由器的时候,即使是没有大量数据的下载,也会造成游戏卡顿。而支持802.11ac的路由器的MU-MIMO功能,则可以让每个用户使用单独的信道,避免了排队引起的时延问题,让游戏体验更好。不误导用户:MU-MIMO同时也需要手机支持才可以启用,不是只有路由器支持就可以使用的功能。不过随着手机的不断换代,MU-MIMO也将会成为手机主流的技术,这点是可以预见的,家庭的路由器通常可以使用3-5年,也算是一个长期的投资了,可以考虑一下。弱覆盖区域的使用问题,主要体现在WS5200的纠错能力比较强,等效于扩大的无线路由器的覆盖距离,这点也不错的地方,通信的技术毕竟是可以借鉴的,华为在通信领域的研究也是华为无线路由器的有利保障。总而言之,就家庭升级到100M宽带之后,家庭条件比较宽裕的可以购买昂贵的网件路由器,考虑到价格因素,比较建议购买华为的WS5200千兆无线路由器。以上个人浅见,欢迎批评指正。喜欢的可以关注我,谢谢!认同我的看法的请点个赞再走,再次感谢!

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    文章名称:《如何为vps设置ipv6隧道? (国内vpsipv6)》
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