配置全局 DHCP 中继设置并显示中继统计信息................................................................................................. 173 配置 DHCP 中继接口....................................................................... 175 DHCP 第 2 层中继............................................................................... 177 配置全局 DHCP L2 中继设置................................................. 177 配置 DHCP L2 中继接口....................................................... 179 显示 DHCP L2 中继接口统计信息.................................................... 180 UDP 中继.................................................................................................... 182 配置全局 UDP 中继设置并添加 UDP 中继.................................................................................... 182 更改 UDP 中继配置.................................................................................... 184 删除 UDP 中继配置.................................................................................... 185 添加 UDP 接口配置.................................................................................... 186 更改 UDP 接口配置.................................................................................... 188 删除 UDP 接口.................................................................................... 189 DHCPv6 服务器..................................................................................... 189 启用 DHCPv6 服务器..................................................................... 190 管理 DHCPv6 池..................................................................... 191 创建DHCPv6 池................................................................ 191 更改 DHCPv6 池............................................................... 192 删除 DHCPv6 池............................................................... 193 管理池的 DHCPv6 前缀委派.................................... 194 创建池的 DHCPv6 前缀委派配置.................................................................................... 194 更改池的 DHCPv6 前缀委派配置.................................................................................... 195 删除池的 DHCPv6 前缀委派配置.................................................................................... 196 配置接口的 DHCPv6 设置.................................................... 197 显示 DHCPv6 绑定.................................................................... 199 显示 DHCPv6 服务器统计信息.................................................... 201 删除一个或所有接口的 DHCPv6 统计信息.................................... 203 DHCPv6 中继接口.................................................................... 204 以太网供电............................................................................. 206 PoE 概念............................................................................. 206 设置 PoE 系统使用率阈值和电源管理 模式............................................................................................209 配置 PoE 端口设置...............................................................211 对一个或多个 PoE 端口进行电源循环...............................................216 管理 PoE 使用率阈值...............................................................217 管理 N+1 电源冗余...............................................................219 显示有关 PoE 电源多电源管理的信息....................................................................................221 定时器计划....................................................................................223 创建定时器计划....................................................................223
©2003 Extreme Networks, Inc. 保留所有权利。Extreme Networks 和 BlackDiamond 是 Extreme Networks, Inc. 在美国和其他某些司法管辖区的注册商标。ExtremeWare、ExtremeWare Vista、ExtremeWorks、ExtremeAssist、ExtremeAssist1、ExtremeAssist2、PartnerAssist、Extreme Standby Router Protocol、ESRP、SmartTraps、Alpine、Summit、Summit1、Summit4、Summit4/FX、Summit7i、Summit24、Summit48、Summit 200 Series、Summit 200-24、Summit 200-48、Summit Virtual Chassis、SummitLink、SummitGbX、SummitRPS 和 Extreme Networks 徽标是 Extreme Networks, Inc. 的商标,可能已在某些司法管辖区注册或正在等待注册。Extreme Turbodrive 徽标是 Extreme Networks 的服务标志,可能已在某些司法管辖区注册或正在等待注册。规格如有变更,恕不另行通知。
• 概述,第 2 页 • 用户权限级别,第 3 页 • CLI 命令模式,第 4 页 • 调试访问接口,第 6 页 • 访问 CLI,第 7 页 • CLI 命令约定,第 9 页 • 编辑功能,第 10 页 • 接口命名约定,第 12 页 • IPv6z 地址约定,第 14 页 • 环回接口,第 15 页 • 通过 CLI 管理端口,第 17 页 • 远程 IP 地址和 OOB 端口,第 18 页 • PHY 诊断,第 19 页 • CLI 输出修饰符,第 20 页
©2003 Extreme Networks, Inc. 保留所有权利。Extreme Networks 和 BlackDiamond 是 Extreme Networks, Inc. 在美国和其他某些司法管辖区的注册商标。ExtremeWare、ExtremeWare Vista、ExtremeWorks、ExtremeAssist、ExtremeAssist1、ExtremeAssist2、PartnerAssist、Extreme Standby Router Protocol、ESRP、SmartTraps、Alpine、Summit、Summit1、Summit4、Summit4/FX、Summit7i、Summit24、Summit48、Summit 200 Series、Summit 200-24、Summit 200-48、Summit Virtual Chassis、SummitLink、SummitGbX、SummitRPS 和 Extreme Networks 徽标是 Extreme Networks, Inc. 的商标,可能已在某些司法管辖区注册或正在等待注册。Extreme Turbodrive 徽标是 Extreme Networks 的服务标志,可能已在某些司法管辖区注册或正在等待注册。规格如有变更,恕不另行通知。
摘要 —比特币的崛起使区块链技术成为主流,放大了其潜力和广泛用途。虽然比特币已经变得非常出名,但其交易率并没有相应提高。挖掘一个区块并将其添加到链中仍然需要大约 10 分钟。这一限制凸显了寻求解决低吞吐量交易率的扩展解决方案的重要性。区块链的共识机制使点对点交易变得可行,并有效地消除了对集中控制的需求。然而,正如我们提到的比特币的区块创建率,与集中式网络相比,分散式系统也导致速度和吞吐量较低。为了解决这些问题,已经实施了两种主流的扩展解决方案,即第 1 层扩展和第 2 层扩展。第 1 层可扩展性的增强发生在传统区块链运行的地方。本文深入研究了第 1 层协议的组件以及直接改进底层区块链的扩展方法。我们还指出,尽管由于第 1 层存储成本高且延迟高,第 1 层解决方案仍存在固有的局限性,尽管已经进行了改进。此外,我们还讨论了第 2 层协议,即高级可扩展性技术,通过处理主网外的交易来提升区块链性能。我们的研究结果表明,第 2 层协议及其各种实现(例如汇总和通道)在交易吞吐量和效率方面明显优于第 1 层解决方案。本文详细讨论了这些第 2 层扩展方法,旨在让读者全面了解这些协议及其有效性的底层逻辑。关键词 密码学、区块链、可扩展性、Web3
气密性测试要求旨在测量气密性并确定与空气泄漏相关的问题,这些问题会影响整体建筑性能、能源效率和室内空气质量。这是通过在 75 帕斯卡 (Pa) 的压力下对建筑物外壳进行整栋建筑空气泄漏测试来实现的,该测试模拟了建筑物因温度和风的变化而经历的典型情况。该实践包括密封所有可操作的开口并对建筑物加压以测量通过外壳的空气泄漏阻力。表 4 提供了机构和商业建筑的性能和提交要求摘要。
ISSN 标题 STRATE 21775141 (NT) 翻译文学杂志 22375953 (重新)思考法律 B4 24093823 [C]COMPASSESWORLD:建筑和室内设计国际网络 |中东 NP 24694312 [IN] 过渡 B2 23187344 @巴西教育登记册 23280662 # ISOJ 杂志 C 22380272 #10.ART NP 19839537 14TH NP 1981030X 19&20(里约热内卢) B1 23179953 1ST 分析 - SEADE NP 00942898 2010 第 42 届东南系统理论研讨会 (SSST) NP 22364285 20TH。 COMPÓS NP 20531583 2D 材料 A2 22376143 第二届巴西生产工程大会 NP 22378758 第二届葡萄牙语教学国际研讨会 B1 21905738 3 生物技术 A4 16682939 30-60 CUADERNO LATIN AMERICANO DE ARQUITECTUR C 23297662 3D 打印和增材制造 A2 23297670 3D 打印和增材制造(在线) A2 16194500 4OR(柏林) A2 18081142 5% 建筑 + 艺术 A4 21758182 53 巴西混凝土大会 - IBRACON 201 C 21758174 54 巴西混凝土大会 CBC 201 C 21758132 978-85-98936-04-8 NP 25256556 私人关系范围内基本权利的(不可)追加性。 B4 01047922 水杂志 C 22366695 BARRIGUDA:科学杂志 B3 25948245 BRUX C 08711097 城市(PORTALEGRE C 22370455 大学与社区之间的对话交流 B4 15487083 逆流(北卡罗来纳州罗利) B3 21451958 CONTRATIEMP C 25949675 字母的颜色 A3 14158973 字母的颜色(UEFS) A3 00117641 国防 B4 14136090 经济杂志 B3 22362029 经济杂志 - AERE B3 19836422 学校物理学(印刷版) B1 15578100 A 综合生物学杂志 A4 00239135 A LAVOURA (RIO DE JANEIRO C 19841035 A 阅读:PAR 州高等司法行政官学院笔记本 C 21752516 A 边缘:人文科学、文学和艺术电子杂志 B3 16473248 A 教育页面 NP 22364536 A PALAVRAD C 21763356 A PALO SECO:哲学和文学著作 C 21756104 A PESTE:精神分析与社会 C 2319037X FOC 杂志 C 16760336 第三年龄 B4 21751951 不死者的生活 C 00445592 A. RIVISTA ANARCHIC C 00946354 AANA 杂志 A3 15163210 A&C.行政与宪法杂志(印刷版) A2 24485764 A&H B2 23626089 A&P CONTINUITY A4 10283072 AAA。安蒂兰建筑文件 C 15597776 AACN 高级重症监护 B1 12321966 AAEM。农业与环境医学年鉴 B3 01491423 AAPG 公报(印刷版)A1 15221059 AAPS PHARMSCI A3 15309932 AAPS PHARMSCITECH A3
对无限层镍酸盐的研究已经揭示了一个破裂的翻译对称性,这对其根部引起了浓厚的兴趣,与超导性的关系以及与丘比特的电荷顺序的比较。在这项研究中,在无限层Prnio 2+ 𝛿薄膜上进行了谐振X射线散射测量。与PR𝑀5共振在依赖能量,温度和局部对称性的pr𝑀5共振相比,Ni𝐿3吸收边缘在Ni𝐿3吸收边缘处的超晶格反射的显着差异。这些差异指出了两个不同的电荷顺序,尽管它们具有相同的平面内波vector。鉴于在不完全降低的prnio 2+膜中观察到谐振反射,这些差异可能与多余的氧气掺杂剂有关。此外,方位角分析表明,氧配体在Ni𝐿3共振下揭示的电荷调制中可能起关键作用。