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1.超过255台电脑的网吧内网IP规划
  答:网络IP地址“主要”分为ABC三类,以下是覆盖范围:

     A类:0.0.0.0 - 127.255.255.255,标谁的子网掩码是255.0.0.0(按子网掩码的另一种标注方法是/8,就是将子网掩码换算成二进制后,从左数起8个1)

     B类:128.0.0.0 - 191.255.255.255,标谁的子网掩码是255.255.0.0(按子网掩码的另一种标注方法是/16,就是将子网掩码换算成二进制后,从左数起16个1)

     C类:192.0.0.0 - 223.255.255.255,标谁的子网掩码是255.255.255.0(按子网掩码的另一种标注方法是/24,就是将子网掩码换算成二进制后,从左数起24个1)

     为了节省篇幅,也为减少笔误,以下的子网掩码均采用/x这样的标注方法,x的可能值最大是32,最小是0

     这里还牵涉到一个子网划分的问题:

     如果ICANN颁发给你9.x.x.x,你得到就是9.0.0.0/8这样一个标谁A类网络,因为网络太大可能不好管理,那你可以划分子网,分成9.1.0.0/16、9.2.0.0/16、9.3.0.0/16、、、9.255.0.0/16,再细分一些是9.255.1.0/24、9.255.2.0/24......当然还可以更细的往下拆分

     还有一个子网合并的问题:

     如果ICANN颁发给你220.220.x.x,按照标准你得到的其实是220.220.0.0/24、220.220.1.0/24、220.220.2.0/24、、、220.220.255.0/24这样256个标准C类网络,而你需要的是一个可容纳上万台节点的大型网络,那你可以把220.220.x.x并成一个网络用,就是222.220.0.0/16,就这叫CIDR,呆会回头我们会用到这个

     其中,规划为私有IP地址区域的部分是,正好是ABC内各一部分:

     10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)

     172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.160.0./16??- 172.31.0.0/16)

     192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168.0.0/24 - 192.168.255.0/24)

     还有一些特殊的如127部分、169部分、D类E类的224-255部分,跟本篇主题不沾边

     公网IP地址在今天来说是相当宝贵的资源,在中国更是如此

     那么,相当多的企业、机构、甚至网吧,它们的内部局域网也确实没什么必要采用公网IP,那就采用私有IP地址。按照规模,大一些的企业就选择了10.x.x.x,次一些的采用了172.16.x.x,更小一些的网吧,用得最流行的就是192.168.0.x,一个标准C类网络。要注意的是:这仅仅是一个使用习惯,而不是规定

     现在的网吧都越开越大了,一个标准C类网络已经无法满足容量上的要求,很多人都说我这么着,能不能192.168.0.x和192.168.1.x放到一个网络里来?当然可以!引入CIDR的概念,很容易得出结论,192.168.0.0/255.255.254.0,或者说192.168.0.0/23,就是192.168.0.x + 192.168.1.x,若不论网络地址和广播地址,一共可以容纳512个节点。当然,192.168.0.0/22、192.168.0.0/21、192.168.0.0/20、、、乃至192.168.0.0/16,都是可以容纳更多节点的规划方法

     不过我本人对CIDR的印象不好,CIDR只是一个方法,应该不属于一种规范,这样就带来了一些兼容性问题。几年前我设置WIN2000(SP2)中的RRAS时,里面有一项类似包过滤措施的接口筛选,可能很多朋友还有印象:定义目标网络时,它不认218.4.0.0/255.255.0.0这样的网络,说子网掩码无效,非得让你手动去配置218.4.0.0/24、218.4.1.0/24、218.4.3.0/24、、、218.4.255.0/24这样256个目标网络,因为C类的IP地址它只认255.255.255.0这样的子网掩码,还有好像IIS里的IP地址审核也有这么一个情况,汗~~~

     而且,在网吧内网划分这块,为什么这么多朋友在问:“网吧内超过254台主机,IP地址怎么划”,之类的主题一找一大片,是因为涉及到CIDR子网合并后的运算,因为网络基础不过关,很多朋友不懂,不懂不要紧,确实没有必要懂。往下看,我引用一下主题

     为何都挤到192.168.x.x这种C类里来?

     10.x.x.x(255.0.0.0)和172.16.x.x~172.31.x.x(255.255.0.0)这里不是一个大大的天下?

     10.0.0.0/8和172.16.0.0/16 - 172.31.0.0/16,难道不是一个现成的、很好的选择?绝对顺应标准,绝对不叛经离道,有人说这么大的网络肯定有广播风暴云云,这叫说法就有点搞笑了。咱们先不讨论广播风暴本身是个什么东东,10.0.0.0/8的确是可以容纳16777216个节点,但你真有16777216台主机吗?广播量的确与局域网内的主机数量成正比,可跟局域网可以容纳的主机数量没有任何关系,而且在网吧这种软硬件环境里只要设备和链路正常和客户机健康是没会产生广播风暴。很多人家里ADSL宽带猫(斯达康UT300R)默认的IP地址是10.0.0.138,掩码是255.0.0.0,如果启用路由模式,那你的电脑也得设置成10.x.x.x中的一个,那么这个范围超大但只有两个节点的局域网,结果,爆炸了没有?当然,如果你实在担心,你可以采用10.0.0.0/255.255.254.0,你可以使用到的IP地址是10.0.0.0 - 10.0.1.255,这个方案没有任何问题。

     你厌倦了10.x.x.x,你也厌倦了172.16.x.x - 172.31.x.x,你还厌倦了192.168.x.x,那么我倒是可以代表ICANN给你分配一段,个性化IP地址的网络。规范只是再次支持一下自已这个“叛经离道”的见解,网吧内网用1.1.1.x这样一个又吉祥又好记又有个性的网络,完全具有可行性,副作用?几乎没有,刚查了一下这段IP是归美国新泽西州通用电器公司所有,你真得有访问该公司的需要吗?还是你网吧里有位顾客要去那里工作所以要咨询他们的网站?当然,互联网上的有人访问1.1.1.x,是不会转到你那里来的,只会去真正的1.1.1.x那里,因为广域网上的路由器可只听从ICANN的安排。如果你真得想让世界承认,那你从本地电信的路由器开始逐级往上,一一去修改路由表,如果你能做到的话。。。

2.交换机调测
  答:monitor session 1 destination interface GigabitEthernet 0/1    监
monitor session 1 source interface GigabitEthernet 0/24 both   路
3.关于网线和水晶头
  答:双绞线

  1 包装好

  好商品必然有好的包装,但是未必好包装就是好商品;

  2 有标识

  5类双绞线是8芯线缆,线体上应该印有“24AWG...CAT5”等字样,24AWG表明铜芯采用AWG标准,线芯直径0.5毫米,CAT5表明是5类线,还有线长标记和生产厂商的名称等;

  3 绞合密度

  如果绞合密度不符合技术要求,将会引起电缆电阻不匹配,引起近端串扰缩短传输距离,降低传输速度,购买时选择绞合密度高的双绞线;

  4 韧性好

  质量好的双绞线应该是手感饱满,可以任意弯曲,铜芯不软也不硬;

  5 阻燃性

  双绞线外皮除了具有一定的抗拉性,还要具备阻燃性,测试方法将线缆用大火烧,在大火中外皮会有一点火头,然后拿出来如果阻燃好的线缆会立即停止燃烧;

      6从外皮看材料

      首先可以通过外皮来判断,正品采用的是高密度的PVC塑料,色泽比较光亮,次品采用的是回收过的塑料或低密度聚乙烯制成,色泽较黯淡。不过,现在有些次品的外皮也几乎以假乱真,普通消费者很难判断。不过正品网线外皮具有阻燃性,用打火机点燃一小段后,火立即会熄灭,次品会续燃。


      7判断网线张力


      正品网线手感饱满,铜芯不软也不硬,可以任意弯曲,弯曲后会慢慢恢复原形,次品手感偏硬,网线有凹陷感,不易弯曲,弯曲后不易恢复原形,使用中容易产生断线,这是因为夹杂了过量的铁造成的。


      8深入铜芯看成分


判断网线是否夹杂铁,可以剪一小段铜芯,去除包住的塑料,看是否能用螺丝刀提起就行了,因为螺丝刀头带有磁性,如果是纯铜则无法吸附,掺杂铁后则不同,假货掺杂铁可降低成本,但会引起电缆电阻不匹配,会缩短传输距离、降低传输速度。

  9 双绞线品牌

  安普(AMP) 西蒙(Siemon) 朗讯(Lucent) 丽特(NORDX/CDT)  亚美亚(AVAYA)

水晶头

  1 标识

  名牌产品在所料弹片上都有厂商的标注;

  2 透明度

  好产品晶莹透亮,不过现在假冒产品也很透明;

  3 可塑性

  用线钳压制时可塑性差的水晶头会发生碎裂等现象;

  4 弹片弹性

  质量好的水晶头用手指拨动弹片会听到铮铮的声音,将弹片向前拨动到90度,弹片也不会折断,而且会恢复原状并且弹性不会改变!将做好的水晶头插入集线设备或者网卡中的时候能听到清脆的“咔”的响声;

  综合以上的特点,选购时要尽量到一些大的店面或者相对出名的经销商那里去,这样才能保证产品质量。

4.双通道内存详解
  答:双通道内存技术其实是一种内存控制和管理技术,它依赖于芯片组的内存控制器发生作用,在理论上能够使两条同等规格内存所提供的带宽增长一倍。它并不是什么新技术,早就被应用于服务器和工作站系统中了,只是为了解决台式机日益窘迫的内存带宽瓶颈问题它才走到了台式机主板技术的前台。在几年前,英特尔公司曾经推出了支持双通道内存传输技术的i820芯片组,它与RDRAM内存构成了一对黄金搭档,所发挥出来的卓绝性能使其一时成为市场的最大亮点,但生产成本过高的缺陷却造成了叫好不叫座的情况,最后被市场所淘汰。由于英特尔已经放弃了对RDRAM的支持,所以目前主流芯片组的双通道内存技术均是指双通道DDR内存技术,主流双通道内存平台英特尔方面是英特尔 865、875系列,而AMD方面则是NVIDIA Nforce2系列。

  双通道内存技术是解决CPU总线带宽与内存带宽的矛盾的低价、高性能的方案。现在CPU的FSB(前端总线频率)越来越高,英特尔 Pentium 4比AMD Athlon XP对内存带宽具有高得多的需求。英特尔 Pentium 4处理器与北桥芯片的数据传输采用QDR(Quad Data Rate,四次数据传输)技术,其FSB是外频的4倍。英特尔 Pentium 4的FSB分别是400、533、800MHz,总线带宽分别是3.2GB/sec,4.2GB/sec和6.4GB/sec,而DDR 266/DDR 333/DDR 400所能提供的内存带宽分别是2.1GB/sec,2.7GB/sec和3.2GB/sec。在单通道内存模式下,DDR内存无法提供CPU所需要的数据带宽从而成为系统的性能瓶颈。而在双通道内存模式下,双通道DDR 266、DDR 333、DDR 400所能提供的内存带宽分别是4.2GB/sec,5.4GB/sec和6.4GB/sec,在这里可以看到,双通道DDR 400内存刚好可以满足800MHz FSB Pentium 4处理器的带宽需求。而对AMD Athlon XP平台而言,其处理器与北桥芯片的数据传输技术采用DDR(Double Data Rate,双倍数据传输)技术,FSB是外频的2倍,其对内存带宽的需求远远低于英特尔 Pentium 4平台,其FSB分别为266、333、400MHz,总线带宽分别是2.1GB/sec,2.7GB/sec和3.2GB/sec,使用单通道的DDR 266、DDR 333、DDR 400就能满足其带宽需求,所以在AMD K7平台上使用双通道DDR内存技术,可说是收效不多,性能提高并不如英特尔平台那样明显,对性能影响最明显的还是采用集成显示芯片的整合型主板。

  NVIDIA推出的nForce芯片组是第一个把DDR内存接口扩展为128-bit的芯片组,随后英特尔在它的E7500服务器主板芯片组上也使用了这种双通道DDR内存技术,SiS和VIA也纷纷响应,积极研发这项可使DDR内存带宽成倍增长的技术。但是,由于种种原因,要实现这种双通道DDR(128 bit的并行内存接口)传输对于众多芯片组厂商来说绝非易事。DDR SDRAM内存和RDRAM内存完全不同,后者有着高延时的特性并且为串行传输方式,这些特性决定了设计一款支持双通道RDRAM内存芯片组的难度和成本都不算太高。但DDR SDRAM内存却有着自身局限性,它本身是低延时特性的,采用的是并行传输模式,还有最重要的一点:当DDR SDRAM工作频率高于400MHz时,其信号波形往往会出现失真问题,这些都为设计一款支持双通道DDR内存系统的芯片组带来不小的难度,芯片组的制造成本也会相应地提高,这些因素都制约着这项内存控制技术的发展。

  普通的单通道内存系统具有一个64位的内存控制器,而双通道内存系统则有2个64位的内存控制器,在双通道模式下具有128bit的内存位宽,从而在理论上把内存带宽提高一倍。虽然双64位内存体系所提供的带宽等同于一个128位内存体系所提供的带宽,但是二者所达到效果却是不同的。双通道体系包含了两个独立的、具备互补性的智能内存控制器,理论上来说,两个内存控制器都能够在彼此间零延迟的情况下同时运作。比如说两个内存控制器,一个为A、另一个为B。当控制器B准备进行下一次存取内存的时候,控制器A就在读/写主内存,反之亦然。两个内存控制器的这种互补“天性”可以让等待时间缩减50%。双通道DDR的两个内存控制器在功能上是完全一样的,并且两个控制器的时序参数都是可以单独编程设定的。这样的灵活性可以让用户使用二条不同构造、容量、速度的DIMM内存条,此时双通道DDR简单地调整到最低的内存标准来实现128bit带宽,允许不同密度/等待时间特性的DIMM内存条可以可靠地共同运作。
   
  支持双通道DDR内存技术的台式机芯片组,英特尔平台方面有英特尔的865P、865G、865GV、865PE、875P以及之后的915、925系列;VIA的PT880,ATI的Radeon 9100 IGP系列,SIS的SIIS 655,SIS 655FX和SIS 655TX;AMD平台方面则有VIA的KT880,NVIDIA的nForce2 Ultra 400,nForce2 IGP,nForce2 SPP及其以后的芯片。

    AMD的64位CPU,由于集成了内存控制器,因此是否支持内存双通道看CPU就可以。目前AMD的台式机CPU,只有939接口的才支持内存双通道,754接口的不支持内存双通道。除了AMD的64位CPU,其他计算机是否可以支持内存双通道主要取决于主板芯片组,支持双通道的芯片组上边有描述,也可以查看主板芯片组资料。此外有些芯片组在理论上支持不同容量的内存条实现双通道,不过实际还是建议尽量使用参数一致的两条内存条。

    内存双通道一般要求按主板上内存插槽的颜色成对使用,此外有些主板还要在BIOS做一下设置,一般主板说明书会有说明。当系统已经实现双通道后,有些主板在开机自检时会有提示,可以仔细看看。由于自检速度比较快,所以可能看不到。因此可以用一些软件查看,很多软件都可以检查,比如cpu-z,比较小巧。在“memory”这一项中有“channels”项目,如果这里显示“Dual”这样的字,就表示已经实现了双通道。两条256M的内存构成双通道效果会比一条512M的内存效果好,因为一条内存无法构成双通道。

5.RAID详解
  答:RAID是英文Redundant Array of Inexpensive Disks的缩写,中文简称为廉价磁盘冗余阵列。RAID就是一种由多块硬盘构成的冗余阵列。虽然RAID包含多块硬盘,但是在操作系统下是作为一个独立的大型存储设备出现。利用RAID技术于存储系统的好处主要有以下三种:
  1. 通过把多个磁盘组织在一起作为一个逻辑卷提供磁盘跨越功能
  2. 通过把数据分成多个数据块(Block)并行写入/读出多个磁盘以提高访问磁盘的速度
  3. 通过镜像或校验操作提供容错能力

  最初开发RAID的主要目的是节省成本,当时几块小容量硬盘的价格总和要低于大容量的硬盘。目前来看RAID在节省成本方面的作用并不明显,但是RAID可以充分发挥出多块硬盘的优势,实现远远超出任何一块单独硬盘的速度和吞吐量。除了性能上的提高之外,RAID还可以提供良好的容错能力,在任何一块硬盘出现问题的情况下都可以继续工作,不会受到损坏硬盘的影响。

  RAID技术分为几种不同的等级,分别可以提供不同的速度,安全性和性价比。根据实际情况选择适当的RAID级别可以满足用户对存储系统可用性、性能和容量的要求。常用的RAID级别有以下几种:NRAID,JBOD,RAID0,RAID1,RAID0+1,RAID3,RAID5等。目前经常使用的是RAID5和RAID(0+1)。

NRAID
  NRAID即Non-RAID,所有磁盘的容量组合成一个逻辑盘,没有数据块分条(no block stripping)。NRAID不提供数据冗余。要求至少一个磁盘。

JBOD
  JBOD代表Just a Bunch of Drives,磁盘控制器把每个物理磁盘看作独立的磁盘,因此每个磁盘都是独立的逻辑盘。JBOD也不提供数据冗余。要求至少一个磁盘。

RAID 0
  RAID 0即Data Stripping(数据分条技术)。整个逻辑盘的数据是被分条(stripped)分布在多个物理磁盘上,可以并行读/写,提供最快的速度,但没有冗余能力。要求至少两个磁盘。我们通过RAID 0可以获得更大的单个逻辑盘的容量,且通过对多个磁盘的同时读取获得更高的存取速度。RAID 0首先考虑的是磁盘的速度和容量,忽略了安全,只要其中一个磁盘出了问题,那么整个阵列的数据都会不保了。

RAID 1
  RAID 1,又称镜像方式,也就是数据的冗余。在整个镜像过程中,只有一半的磁盘容量是有效的(另一半磁盘容量用来存放同样的数据)。同RAID 0相比,RAID 1首先考虑的是安全性,容量减半、速度不变。

RAID 0+1
  为了达到既高速又安全,出现了RAID 10(或者叫RAID 0+1),可以把RAID 10简单地理解成由多个磁盘组成的RAID 0阵列再进行镜像。

RAID 3和RAID 5
  RAID 3和RAID 5都是校验方式。RAID 3的工作方式是用一块磁盘存放校验数据。由于任何数据的改变都要修改相应的数据校验信息,存放数据的磁盘有好几个且并行工作,而存放校验数据的磁盘只有一个,这就带来了校验数据存放时的瓶颈。RAID 5的工作方式是将各个磁盘生成的数据校验切成块,分别存放到组成阵列的各个磁盘中去,这样就缓解了校验数据存放时所产生的瓶颈问题,但是分割数据及控制存放都要付出速度上的代价。

  按照硬盘接口的不同,RAID分为SCSI RAID,IDE RAID和SATA RAID。其中,SCSI RAID主要用于要求高性能和高可靠性的服务器/工作站,而台式机中主要采用IDE RAID和SATA RAID。

  以前RAID功能主要依靠在主板上插接RAID控制卡实现,而现在越来越多的主板都添加了板载RAID芯片直接实现RAID功能,目前主流的RAID芯片有HighPoint的HTP372和Promise的PDC20265R,而英特尔更进一步,直接在主板芯片组中支持RAID,其ICH5R南桥芯片中就内置了SATA RAID功能,这也代表着未来板载RAID的发展方向---芯片组集成RAID。

Matrix RAID:
  Matrix RAID即所谓的“矩阵RAID”,是ICH6R南桥所支持的一种廉价的磁盘冗余技术,是一种经济性高的新颖RAID解决方案。Matrix RAID技术的原理相当简单,只需要两块硬盘就能实现了RAID 0和RAID 1磁盘阵列,并且不需要添加额外的RAID控制器,这正是我们普通用户所期望的。Matrix RAID需要硬件层和软件层同时支持才能实现,硬件方面目前就是ICH6R南桥以及更高阶的ICH6RW南桥,而Intel Application Acclerator软件和Windows操作系统均对软件层提供了支持。


  Matrix RAID的原理就是将每个硬盘容量各分成两部分(即:将一个硬盘虚拟成两个子硬盘,这时子硬盘总数为4个),其中用两个虚拟子硬盘来创建RAID0模式以提高效能,而其它两个虚拟子硬盘则透过镜像备份组成RAID 1用来备份数据。在Matrix RAID模式中数据存储模式如下:两个磁盘驱动器的第一部分被用来创建RAID 0阵列,主要用来存储操作系统、应用程序和交换文件,这是因为磁盘开始的区域拥有较高的存取速度,Matrix RAID将RAID 0逻辑分割区置于硬盘前端(外圈)的主因,是可以让需要效能的模块得到最好的效能表现;而两个磁盘驱动器的第二部分用来创建RAID1模式,主要用来存储用户个人的文件和数据。


  例如,使用两块120GB的硬盘,可以将两块硬盘的前60GB组成120GB的逻辑分割区,然后剩下两个60GB区块组成一个60GB的数据备份分割区。像需要高效能、却不需要安全性的应用,就可以安装在RAID 0分割区,而需要安全性备分的数据,则可安装在RAID 1分割区。换言之,使用者得到的总硬盘空间是180GB,和传统的RAID 0+1相比,容量使用的效益非常的高,而且在容量配置上有着更高的弹性。如果发生硬盘损毁,RAID 0分割区数据自然无法复原,但是RAID 1分割区的数据却会得到保全。


  可以说,利用Matrix RAID技术,我们只需要2个硬盘就可以在获取高效数据存取的同时又能确保数据安全性。这意味着普通用户也可以低成本享受到RAID 0+1应用模式。

 

NV RAID:
  NV RAID是nVidia自行开发的RAID技术,随着nForce各系列芯片组的发展也不断推陈出新。相对于其它RAID技术而言,目前最新的nForce4系列芯片组的NV RAID具有自己的鲜明特点,主要是以下几点:


   (1)交错式RAID(Cross-Controller RAID):交错式RAID即俗称的混合式RAID,也就是将SATA接口的硬盘与IDE接口的硬盘联合起来组成一个RAID模式。交错式RAID在nForce3 250系列芯片组中便已经出现,在nForce 4系列芯片组身上该功能得到延续和增强。
   (2)热冗余备份功能:在nForce 4系列芯片组中,因支持Serial ATA 2.0的热插拔功能,用户可以在使用过程中更换损坏的硬盘,并在运行状态下重新建立一个新的镜像,确保重要数据的安全性。更为可喜的是,nForce 4的nVIDIA RAID控制器还允许用户为运行中的RAID系统增加一个冗余备份特性,而不必理会系统采用哪一种RAID模式,用户可以在驱动程序提供的“管理工具”中指派任何一个多余的硬盘用作RAID系统的热备份。该热冗余硬盘可以让多个RAID系统(如一个RAID 0和一个RAID1)共享,也可以为其中一个RAID系统所独自占有,功能类似于时下的高端RAID系统。
   (3)简易的RAID模式迁移:nForce 4系列芯片组的NV RAID模块新增了一个名为“Morphing”的新功能,用户只需要选择转换之后的RAID模式,而后执行“Morphing”操作,RAID删除和模式重设的工作可以自动完成,无需人为干预,易用性明显提高。

6.关于dns设置的建议
  答:

关于dns设置的建议

首先要说明一下什么是DNS?

DNS全名叫 Domain Name Server,在说明 DNS Server 前,可能要先说明什麽叫 Domain Name,在网路上辨别一台电脑的方式是利用 IP,但是一组 IP 数字很不容易记,且没有什麽联想的意义,因此,我们会为网路上的伺服器取一个有意义又容易记的名字,这个名字我们就叫它「Domain Name」。 例如:PC home 电脑报网站而言,一般使用者在浏览这个网站时,都会输入www.pchome.com.tw,而很少有人会记住这台Server的IP是多少?所以www.pchome.com.tw就是PC home 电脑报的DomainName,而 203.70.70.1则是它的 IP,就如同我们在称呼朋友时,一定是叫他的名字,几乎没有人是叫对方身份证字号的吧! 但由於在 Internet 上真实在辨识机器的还是 IP,所以当使用者输入Domain Name 後,浏览器必须要先去一台有 Domain Name 和IP 对应资料的主机去查询这台电脑的 IP,而这台被查诣的主机,我们称它为 Domain Name Server,简称DNS,例如:当你输入www.pchome.com.tw时,浏览器会将www.pchome.com.tw这个名字传送到离他最近的 DNS Server 去做辨识,如果询找到,则会传回这台主机的 IP,进而跟它索取资料,但如果没查到,就会发生类似 DNS NOT FOUND 的情形,所以一旦DNS Server当机,就像是路标完全被毁坏,没有人知道该把资料送到那里。跟我们一般人的姓名不同於,DomainName和IP一样,每个DomainName必须对应要一组 IP,而是是独一无二的,和IP相同,Domain Name也不可重覆。如果dns设置不对和出现问题  则或引起诸如上不去网,打不开网页或网页打不全的等等情况.

202.98.0.68 和202.98.5.68是吉林网通本地的主要和备用的dns域名解析服务器地址。

219.149.194.55和219.149.194.56是中国电信长春分公司本地的主要和备用的dns域名解析服务器地址。

一般工作机上和服务器上添的dns,我们建议一个设成自身线路运营商的本地主要的dns;一个设成外地的dns,以防本地域名解析服务器出现问题时,网络出现故障。外地dns推荐:沈阳网通dns202.96.64.68 天津电信dns219.146.0.130 台湾dns:168.95.1.1

7.ping的高级用法
  答:对于Windows下ping命令相信大家已经再熟悉不过了,但是能把ping的功能发挥到最大的人却并不是很多,当然我也并不是说我可以让ping发挥最大的功能,我也只不过经常用ping这个工具,也总结了一些小经验,现在和大家分享一下。

现在我就参照ping命令的帮助说明来给大家说说我使用ping时会用到的技巧,ping只有在安装了TCP/IP协议以后才可以使用:

ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [-j computer-list] │ [-k computer-list] [-w timeout] destination-list

Options:

-t Ping the specified host until stopped.To see statistics and continue - type Control-Break;To stop - type Control-C.

不停的ping地方主机,直到你按下Control-C。

此功能没有什么特别的技巧,不过可以配合其他参数使用,将在下面提到。

-a Resolve addresses to hostnames.

解析计算机NetBios名。

示例:C:\>ping -a 192.168.1.21

Pinging iceblood.yofor.com [192.168.1.21] with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254

Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254

Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254

Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.1.21:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

从上面就可以知道IP为192.168.1.21的计算机NetBios名为iceblood.yofor.com。

-n count Number of echo requests to send.

发送count指定的Echo数据包数。

在默认情况下,一般都只发送四个数据包,通过这个命令可以自己定义发送的个数,对衡量网络速度很有帮助,比如我想测试发送50个数据包的返回的平均时间为多少,最快时间为多少,最慢时间为多少就可以通过以下获知:

C:\>ping -n 50 202.103.96.68

Pinging 202.103.96.68 with 32 bytes of data:

Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241

Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241

Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241

Request timed out.

………………

Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241

Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241

Ping statistics for 202.103.96.68:

Packets: Sent = 50, Received = 48, Lost = 2 (4% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 40ms, Maximum = 51ms, Average = 46ms

从以上我就可以知道在给202.103.96.68发送50个数据包的过程当中,返回了48个,其中有两个由于未知原因丢失,这48个数据包当中返回速度最快为40ms,最慢为51ms,平均速度为46ms。

-l size Send buffer size.

定义echo数据包大小。

在默认的情况下windows的ping发送的数据包大小为32byt,我们也可以自己定义它的大小,但有一个大小的限制,就是最大只能发送65500byt,也许有人会问为什么要限制到65500byt,因为Windows系列的系统都有一个安全漏洞(也许还包括其他系统)就是当向对方一次发送的数据包大于或等于65532时,对方就很有可能挡机,所以微软公司为了解决这一安全漏洞于是限制了ping的数据包大小。虽然微软公司已经做了此限制,但这个参数配合其他参数以后危害依然非常强大,比如我们就可以通过配合-t参数来实现一个带有攻击性的命令:(以下介绍带有危险性,仅用于试验,请勿轻易施于别人机器上,否则后果自负)

C:\>ping -l 65500 -t 192.168.1.21

Pinging 192.168.1.21 with 65500 bytes of data:

Reply from 192.168.1.21: bytes=65500 time<10ms TTL=254

Reply from 192.168.1.21: bytes=65500 time<10ms TTL=254

………………

这样它就会不停的向192.168.1.21计算机发送大小为65500byt的数据包,如果你只有一台计算机也许没有什么效果,但如果有很多计算机那么就可以使对方完全瘫痪,我曾经就做过这样的试验,当我同时使用10台以上计算机ping一台Win2000Pro系统的计算机时,不到5分钟对方的网络就已经完全瘫痪,网络严重堵塞,HTTP和FTP服务完全停止,由此可见威力非同小可。

-f Set Don't Fragment flag in packet.

在数据包中发送"不要分段"标志。

在一般你所发送的数据包都会通过路由分段再发送给对方,加上此参数以后路由就不会再分段处理。

-i TTL Time To Live.

指定TTL值在对方的系统里停留的时间。

此参数同样是帮助你检查网络运转情况的。

-v TOS Type Of Service.

"服务类型"字段设置为 tos 指定的值。

-r count Record route for count hops.

"记录路由"字段中记录传出和返回数据包的路由。

在一般情况下你发送的数据包是通过一个个路由才到达对方的,但到底是经过了哪些路由呢?通过此参数就可以设定你想探测经过的路由的个数,不过限制在了9个,也就是说你只能跟踪到9个路由,如果想探测更多,可以通过其他命令实现,我将在以后的文章中给大家讲解。以下为示例:

C:\>ping -n 1 -r 9 202.96.105.101 (发送一个数据包,最多记录9个路由)

Pinging 202.96.105.101 with 32 bytes of data:

Reply from 202.96.105.101: bytes=32 time=10ms TTL=249

Route: 202.107.208.187 ->

202.107.210.214 ->

61.153.112.70 ->

61.153.112.89 ->

202.96.105.149 ->

202.96.105.97 ->

202.96.105.101 ->

202.96.105.150 ->

61.153.112.90

Ping statistics for 202.96.105.101:

Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms

从上面我就可以知道从我的计算机到202.96.105.101一共通过了202.107.208.187 ,202.107.210.214 , 61.153.112.70 , 61.153.112.89 , 202.96.105.149 , 202.96.105.97这几个路由。

-s count Timestamp for count hops.

指定 count 指定的跃点数的时间戳。

此参数和-r差不多,只是这个参数不记录数据包返回所经过的路由,最多也只记录4个。

-j host-list Loose source route along host-list.

利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机可以被中间网关分隔(路由稀疏源)IP 允许的最大数量为 9。

-k host-list Strict source route along host-list.

利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机不能被中间网关分隔(路由严格源)IP 允许的最大数量为 9。

-w timeout Timeout in milliseconds to wait for each reply.

指定超时间隔,单位为毫秒。

此参数没有什么其他技巧。

ping命令的其他技巧:在一般情况下还可以通过ping对方让对方返回给你的TTL值大小,粗略的判断目标主机的系统类型是Windows系列还是UNIX/Linux系列,一般情况下Windows系列的系统返回的TTL值在100-130之间,而UNIX/Linux系列的系统返回的TTL值在240-255之间,当然TTL的值在对方的主机里是可以修改的,Windows系列的系统可以通过修改注册表以下键值实现:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]

"DefaultTTL"=dword:000000ff

255---FF

  128---80

  64----40

  32----20

好了,ping命令也基本上被我COPY过来了,有什么疑惑就跟帖

PING参数(转载)

ping参数

-a 将目标的机器标识转换为ip地址

-t 若使用者不人为中断会不断的ping下去

-c count 要求ping命令连续发送数据包,直到发出并接收到count个请求

-d 为使用的套接字打开调试状态

-f 是一种快速方式ping。使得ping输出数据包的速度和数据包从远程主机返回一样快,或者更快,达到每秒100次。在这种方式下,每个请求用一个句点表示。对于每一个响应打印一个空格键。

-i seconds 在两次数据包发送之间间隔一定的秒数。不能同-f一起使用。

-n 只使用数字方式。在一般情况下ping会试图把IP地址转换成主机名。这个选项要求ping打印IP地址而不去查找用符号表示的名字。如果由于某种原因无法使用本地DNS服务器这个选项就很重要了。

-p pattern 拥护可以通过这个选项标识16 pad字节,把这些字节加入数据包中。当在网络中诊断与数据有关的错误时这个选项就非常有用。

-q 使ping只在开始和结束时打印一些概要信息。

-R 把ICMP RECORD-ROUTE选项加入到ECHO_REQUEST数据包中,要求在数据包中记录路由,这样当数据返回时ping就可以把路由信息打印出来。每个数据包只能记录9个路由节点。许多主机忽略或者放弃这个选项。

-r 使ping命令旁路掉用于发送数据包的正常路由表。

-s packetsize 使用户能够标识出要发送数据的字节数。缺省是56个字符,再加上8个字节的ICMP数据头,共64个ICMP数据字节。

-v 使ping处于verbose方式。它要ping命令除了打印ECHO-RESPONSE数据包之外,还打印其它所有返回的ICMP数据包。

再次补充

ping命令--詳細幫助

校驗与遠程計算机或本地計算机的連接。只有在安裝 TCP/IP 協議之后才能使用該命令。

ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [-j computer-list] │ [-k computer-list] [-w timeout] destination-list

參數

-t

校驗与指定計算机的連接,直到用戶中斷。

-a

將地址解析為計算机名。

-n count

發送由 count 指定數量的 ECHO 報文,默認值為 4。

-l length

發送包含由 length 指定數据長度的 ECHO 報文。默認值為 64 字節,最大值為 8192 字節。

-f

在包中發送"不分段"標志。該包將不被路由上的网關分段。

-i ttl

"生存時間"字段設置為 ttl 指定的數值。

-v tos

"服務類型"字段設置為 tos 指定的數值。

-r count

"記錄路由"字段中記錄發出報文和返回報文的路由。指定的 Count 值最小可以是 1,最大可以是 9 。

-s count

指定由 count 指定的轉發次數的時間郵票。

-j computer-list

經過由 computer-list 指定的計算机列表的路由報文。中間网關可能分隔連續的計算机(松散的源路由)。允許的最大 IP 地址數目是 9 。

-k computer-list

經過由 computer-list 指定的計算机列表的路由報文。中間网關可能分隔連續的計算机(嚴格源路由)。允許的最大 IP 地址數目是 9 。

-w timeout

以毫秒為單位指定超時間隔。

destination-list

指定要校驗連接的遠程計算机。

關于 Ping 的詳細信息

Ping--注意

Ping 命令通過向計算机發送 ICMP 回應報文并且監听回應報文的返回,以校驗与遠程計算机或本地計算机的連接。對于每個發送報文, Ping 最多等待 1 秒,并打印發送和接收把報文的數量。比較每個接收報文和發送報文,以校驗其有效性。默認情況下,發送四個回應報文,每個報文包含 64 字節的數据(周期性的大寫字母序列)。

可以使用 Ping 實用程序測試計算机名和 IP 地址。如果能夠成功校驗 IP 地址卻不能成功校驗計算机名,則說明名稱解析存在問題。這种情況下,要保証在本地 HOSTS 文件中或 DNS

數据庫中存在要查詢的計算机名。

下面顯示 Ping 輸出的示例:(Windows用戶可用:開始->運行,輸入"command" 調出command窗口使用此命令)

C:\>ping ds.internic.net

Pinging ds.internic.net [192.20.239.132] with 32 bytes of data:

Reply from 192.20.239.132: bytes=32 time=101ms TTL=243

Reply from 192.20.239.132: bytes=32 time=100ms TTL=243

Reply from 192.20.239.132: bytes=32 time=120ms TTL=243

Reply from 192.20.239.132: bytes=32 time=120ms TTL=243

编辑: jacro

来源: feedom.net

8.主板报警声音详解
  答:
主板开机有报警声,说明自检出了问题。报警声是由主板上的BIOS设定的。BIOS有两种,分别为AMI和AWARD。大多数主板都是采用AWARD的BIOS。
  1)AWARD的BIOS设定为:
  长声不断响:内存条未插紧。
  一短:系统正常启动。
  两短:CMOS设置错误,需重新设置。
  一长一短:内存或主板错误。
  一长两短:显示器或显卡错误。
  一长三短:键盘控制器错误。
  一长九短:主板BIOS的FLASH RAM或EPROM错误。
  
  2)AMI的BIOS设定为:
  一短:内存刷新故障。
  两短:内存ECC校验错误。
  三短:系统基本内存检查失败。
  四短:系统时钟出错。
  五短:CPU出现错误。
  六短:键盘控制器错误。
  七短:系统实模式错误。
  八短:显示内存错误。
  九短:BIOS芯片检验错误。
  一长三短:内存错误。
  一长八短:显示器数据线或显卡未插好。
Phoenix的BIOS自检响铃及其意义
1短 系统启动正常
1短1短1短 系统加电初始化失败
1短1短2短 主板错误
1短1短3短 CMOS或电池失效
1短1短4短 ROM BIOS校验错误
1短2短1短 系统时钟错误
1短2短2短 DMA初始化失败
1短2短3短 DMA页寄存器错误
1短3短1短 RAM刷新错误
1短3短2短 基本内存错误
1短4短1短 基本内存地址线错误
1短4短2短 基本内存校验错误
1短4短3短 EISA时序器错误
1短4短4短 EISA NMI口错误
2短1短1短 前64K基本内存错误
3短1短1短 DMA寄存器错误
3短1短2短 主DMA寄存器错误
3短1短3短 主中断处理寄存器错误
3短1短4短 从中断处理寄存器错误
3短2短4短 键盘控制器错误
3短1短3短 主中断处理寄存器错误
3短4短2短 显示错误
3短4短3短 时钟错误
4短2短2短 关机错误
4短2短3短 A20门错误
4短2短4短 保护模式中断错误
4短3短1短 内存错误
4短3短3短 时钟2错误
9.华为MT800 ADSL 路由设置
  答:

这里提到的是华为MT800 ADSL V100R004C01B011SP01的版本

1. 在IE地址栏输入“192.168.1.1”,进入设置页面,用户名:admin,密码admin。
2. 在页面左边点“ATM设置”,设置如下:
PVC:1
VPI/VCI:8/35
运行模式:允许
封装:LLC
连接类型:PPP
PPPOA/PPPOE:PPPOE
IP Unnumber:允许
AC Name:可以不用填
默认路径:允许
PPP
用户名:电信局给的
口令:也是电信局给的,如果改了问你自己,注意大小写
DNS:允许
最后点“提交”
3. 点击“状态”,进入“PPP接口详细信息”页,点选“操作”栏的“连线”项,然后点“提交”。
4. 在页面左边选“其他设定”-“DHCP模式”,进入“DHCP模式”页,选“DHCP Server”项。
5. 在页面左边选“DNS”,进入DNS页,如下设置:
DNS Relay:允许
主DNS服务器:202.96.128.68
次DNS服务器:可以不填
然后点选“提交”
6.在页面左边选“保存&重启”,点“储存”-“提交”-“重启”-“提交”,ADSL会自动重启,2、3分
钟完成后会自动回到第一界面,“WAN接口”栏下,右边“状态”下会全部是绿灯,即成功了。

10.听声辨别电脑故障
  答:

POST自检响铃次数是如何定义的?

POST上电自检还会通过报警声响次数的方式来指出检测到的故障。但需要注意:由于目前主板BIOS类型大致可分为AWARD公司、AMI公司、PHOENIX公司(AWARD已与PHOENIX合并),因此不同类型的BIOS,其自检响铃次数所定义的自检错误是不一致的,因此一定要分清。

BIOS自检报警声含义的详细内容:AMI的BIOS报警声哔声数目 代表意义 1短: 内存刷新有问题 2短: 内存同步检查错误 3短: 系统基本内存(前64KB内存区段)检查失败。4短: 系统时钟出错。5短: CPU出现错误。6短: 键盘控制器8024,A20位址线错误。7短: 系统实模式错误,处理器发生异常中断 。8短: 显卡接触不良或显存存取错误。 9短: ROM BIOS 检查错误。 10短: CMOS shutdown暂存器存取错误。 11短: 外部CACHE错误 1长3短:内存错误。1长8短:显示器数据线或显卡未插好。AWARD的BIOS报警声1短: 系统正常启动。这是我们每天都能听到的,也表明机器没有任何问题。 2短: CMOS设置错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。 1长1短: RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。 1长2短: 显示器或显示卡错误。 1长3短: 键盘控制器错误。检查主板。 1长9短: 主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。 不断地响(长声): 内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。 不停地响: 电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。 重复短响: 电源问题。 无声音无显示: 电源问题。POENIX的BIOS报警声 (现在已经被AWARD收购了) 1短: 系统启动正常 1短1短1短: 系统加电初始化失败 1短1短2短: 主板错误 1短1短3短: CMOS或电池失效 1短1短4短: ROM BIOS校验错误 1短2短1短: 系统时钟错误 1短2短2短: DMA初始化失败 1短2短3短: DMA页寄存器错误 1短3短1短: RAM刷新错误 1短3短2短: 基本内存错误 1短3短3短: 基本内存错误 1短4短1短: 基本内存地址线错误 1短4短2短: 基本内存校验错误 1短4短3短: EISA时序器错误 1短4短4短: EISA NMI口错误 2短1短1短: 前64K基本内存错误 3短1短1短: DMA寄存器错误 3短1短2短: 主DMA寄存器错误 3短1短3短: 主中断处理寄存器错误 3短1短4短: 从中断处理寄存器错误 3短2短4短: 键盘控制器错误 3短1短3短: 主中断处理寄存器错误 3短4短2短: 显示错误 3短4短3短: 时钟错误 4短2短2短: 关机错误 4短2短3短: A20门错误 4短2短4短: 保护模式中断错误 4短3短1短: 内存错误 4短3短3短: 时钟2错误 4短3短4短: 时钟错误 4短4短1短: 串行口错误 4短4短2短: 并行口错误 4短4短3短: 数字协处理器错误

POST自检发现错误后如何提示?  

POST自检如发现有错误,将按两种情况处理:对于严重故障(致命性故障)则停机,此时由于各种初始化操作还没完成,不能给出任何提示或信号;对于非严重故障则给出提示或声音报警信号(以上介绍),等待用户处理。通过BIOS自检功能(POST自检),我们就可以方便的侦测出主板的故障所在,以便正确的解决。如果我们按下电源键后,只有电源指示灯亮,计算机屏幕没有任何反映,也没有报警声;那么针对这种情况,我们又应如何解决呢?屏幕没有显示,也没有报警声,我们就无法从POST自检功能得到相应的信息;大家都知道,计算机是一个复杂而且精密的产品组合,因此一个环节出现问题,可能都无法启动机器(我们主要谈硬件方面)。因此,如出现黑屏,无报警声响的故障现象,我们就应根据计算机的启动过程来分析问题所在了。

11.WINDOWS2000、XP系统蓝屏代码
  答:

在很多电脑用户来说,Windows蓝屏是一个很严重的问题。它可能是系统崩溃的前兆,也可以是系统已经崩溃的现象。但很多时候,这样的蓝屏问题并非没有解决的方法,但前提是我们了解蓝屏时,系统提示的信息,下面我们为大家一一列出

Windows 2000的蓝屏提示信息解析

0 0x0000 作业完成。 1 0x0001 不正确的函数。 2 0x0002 系统找不到指定的档案。 3 0x0003 系统找不到指定的路径。 4 0x0004 系统无法开启档案。 5 0x0005 拒绝存取。 6 0x0006 无效的代码。 7 0x0007 储存体控制区块已毁。 8 0x0008 储存体空间不足,无法处理这个指令。 9 0x0009 储存体控制区块地址无效。 10 0x000A 环境不正确。 11 0x000B 尝试加载一个格式错误的程序。 12 0x000C 存取码错误。 13 0x000D 资料错误。 14 0x000E 储存体空间不够,无法完成这项作业。 15 0x000F 系统找不到指定的磁盘驱动器。 16 0x0010 无法移除目录。 16 0x0010 无法移除目录。 17 0x0011 系统无法将档案移到 其它的磁盘驱动器。 18 0x0012 没有任何档案。 19 0x0013 储存媒体为写保护状态。 20 0x0014 系统找不到指定的装置。 21 0x0015 装置尚未就绪。 22 0x0016 装置无法识别指令。 23 0x0017 资料错误 (cyclic redundancy check) 24 0x0018 程序发出一个长度错误的指令。 25 0x0019 磁盘驱动器在磁盘找不到 持定的扇区或磁道。 26 0x001A 指定的磁盘或磁盘无法存取。 27 0x001B 磁盘驱动器找不到要求的扇区。 28 0x001C 打印机没有纸。 29 0x001D 系统无法将资料写入指定的磁盘驱动器。 30 0x001E 系统无法读取指定的装置。 31 0x001F 连接到系统的某个装置没有作用。 32 0x0020 The process cannot access the file because it is being used by another process. 33 0x0021 档案的一部份被锁定, 现在无法存取。 34 0x0022 磁盘驱动器的磁盘不正确。 请将 %2 (Volume Serial Number: %3) 插入磁盘机%1。 36 0x0024 开启的分享档案数量太多。 38 0x0026 到达档案结尾。 39 0x0027 磁盘已满。 50 0x0032 不支持这种网络要求。 51 0x0033 远程计算机无法使用。 52 0x0034 网络名称重复。 53 0x0035 网络路径找不到。 54 0x0036 网络忙碌中。 55 0x0037 The specified network resource or device is no longer available. 56 0x0038 The network BIOS command limit has been reached. 57 0x0039 网络配接卡发生问题。 58 0x003A 指定的服务器无法执行要求的作业。 59 0x003B 网络发生意外错误。 60 0x003C 远程配接卡不兼容。 61 0x003D 打印机队列已满。 62 0x003E 服务器的空间无法储存等候打印的档案。 63 0x003F 等候打印的档案已经删除。 64 0x0040 指定的网络名称无法使用。 65 0x0041 拒绝存取网络。 65 0x0041 拒绝存取网络。 66 0x0042 网络资源类型错误。 67 0x0043 网络名称找不到。 68 0x0044 超过区域计算机网络配接卡的名称限制。 69 0x0045 超过网络 BIOS 作业阶段的限制。 70 0x0046 远程服务器已经暂停或者正在起始中。 71 0x0047 由于联机数目已达上限,此时无法再联机到这台远程计算机。 72 0x0048 指定的打印机或磁盘装置已经暂停作用。 80 0x0050 档案已经存在。 82 0x0052 无法建立目录或档案。 83 0x0053 INT 24 失败 84 0x0054 处理这项要求的储存体无法使用。 85 0x0055 近端装置名称已经在使用中。 86 0x0056 指定的网络密码错误。 87 0x0057 参数错误。 88 0x0058 网络发生资料写入错误。 89 0x0059 此时系统无法执行其它行程。 100 0x0064 无法建立其它的系统 semaphore。注:由于资料丢失,暂时没法找到90—99的信息提示101 0x0065 属于其它行程专用的 semaphore. 102 0x0066 semaphore 已经设定,而且无法关闭。 103 0x0067 无法指定 semaphore 。 104 0x0068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore 。 104 0x0068 在岔断时间无法要求专用的 semaphore 。 105 0x0069 此 semaphore 先前的拥有权已经结束。 106 0x006A 请将磁盘插入 %1。 107 0x006B 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止。 108 0x006C 磁盘正在使用中或被锁定。 109 0x006D Pipe 已经中止。 110 0x006E 系统无法开启指定的 装置或档案。 111 0x006F 档名太长。 112 0x0070 磁盘空间不足。 113 0x0071 没有可用的内部档案标识符。 114 0x0072 目标内部档案标识符不正确。 117 0x0075 由应用程序所执行的 IOCTL 呼叫 不正确。 118 0x0076 写入验证参数值不正确。 119 0x0077 系统不支持所要求的指令。 120 0x0078 此项功能仅在 Win32 模式有效。 121 0x0079 semaphore 超过逾时期间。 122 0x007A 传到系统呼叫的资料区域 太小。 123 0x007B 文件名、目录名称或储存体卷标语法错误。 124 0x007C 系统呼叫层次不正确。 125 0x007D 磁盘没有设定卷标。 126 0x007E 找不到指定的模块。 127 0x007F 找不到指定的程序。 128 0x0080 没有子行程可供等待。 128 0x0080 没有子行程可供等待。 129 0x0081 %1 这个应用程序无法在 Win32 模式下执行。 130 0x0082 Attempt to use a file handle to an open disk partition for an operation other than raw disk I/O. 131 0x0083 尝试将档案指针移至档案开头之前。 132 0x0084 无法在指定的装置或档案,设定档案指针。 133 0x0085 JOIN 或 SUBST 指令 无法用于 内含事先结合过的磁盘驱动器。 134 0x0086 尝试在已经结合的磁盘驱动器,使用 JOIN 或 SUBST 指令。 135 0x0087 尝试在已经替换的磁盘驱动器,使 用 JOIN 或 SUBST 指令。 136 0x0088 系统尝试删除 未连结过的磁盘驱动器的连结关系。 137 0x0089 系统尝试删除 未替换过的磁盘驱动器的替换关系。 138 0x008A 系统尝试将磁盘驱动器结合到已经结合过之磁盘驱动器的目录。 139 0x008B 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。 140 0x008C 系统尝试将磁盘驱动器替换成已经替换过之磁盘驱动器的目录。 141 0x008D 系统尝试将磁盘驱动器 SUBST 成已结合的磁盘驱动器 目录。 142 0x008E 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST。 143 0x008F 系统无法将磁盘驱动器结合或替换同一磁盘驱动器下目录。 144 0x0090 这个目录不是根目录的子目录。 145 0x0091 目录仍有资料。 146 0x0092 指定的路径已经被替换过。 147 0x0093 资源不足,无法处理这项 指令。 148 0x0094 指定的路径这时候无法使用。 148 0x0094 指定的路径这时候无法使用。 149 0x0095 尝试要结合或替换的磁盘驱动器目录,是已经替换过的的目标。 150 0x0096 CONFIG.SYS 文件未指定系统追踪信息,或是追踪功能被取消。151 0x0097 指定的 semaphore事件 DosMuxSemWait 数目不正确。 152 0x0098 DosMuxSemWait 没有执行;设定太多的 semaphore。 153 0x0099 DosMuxSemWait 清单不正确。 154 0x009A 您所输入的储存媒体标 元长度限制。 155 0x009B 无法建立其它的执行绪。 156 0x009C 接收行程拒绝接受信号。 157 0x009D 区段已经被舍弃,无法被锁定。 158 0x009E 区段已经解除锁定。 159 0x009F 执行绪识别码的地址不正确。 160 0x00A0 传到 DosExecPgm 的自变量字符串不正确。 161 0x00A1 指定的路径不正确。 162 0x00A2 信号等候处理。 164 0x00A4 系统无法建立执行绪。 167 0x00A7 无法锁定档案的部份范围。 170 0x00AA 所要求的资源正在使用中。 173 0x00AD 取消范围的锁定要求不明显。 174 0x00AE 档案系统不支持自动变更锁定类型。 180 0x00B4 系统发现不正确的区段号码。 182 0x00B6 操作系统无法执行 %1。 182 0x00B6 操作系统无法执行 %1。 183 0x00B7 档案已存在,无法建立同一档案。 186 0x00BA 传送的旗号错误。 187 0x00BB 指定的系统旗号找不到。 188 0x00BC 操作系统无法执行 %1。 189 0x00BD 操作系统无法执行 %1。 190 0x00BE 操作系统无法执行 %1。 191 0x00BF 无法在 Win32 模式下执行 %1。 192 0x00C0 操作系统无法执行 %1。 193 0x00C1 %1 不是正确的 Win32 应用程序。 194 0x00C2 操作系统无法执行 %1。 195 0x00C3 操作系统无法执行 %1。 196 0x00C4 操作系统无法执行 这个应用程序。 197 0x00C5 操作系统目前无法执行 这个应用程序。 198 0x00C6 操作系统无法执行 %1。 199 0x00C7 操作系统无法执行 这个应用程序。


Windows XP蓝屏代码

使用Windows出现蓝色屏幕是经常的事,而且每每因为不清楚错误的来源而频繁重新安装系统,劳神费时。下列收集了一些Windows死机密码,供大家参考。
0x0000 操作完成 0x0001 不正确的函数 0x0002 系统找不到指定的文件 0x0003 系统找不到指定的路径
0x0004 系统无法打开文件 0x0005 拒绝存取 0x0006 无效的代码 0x0007 内存控制模块已损坏 0x0008 内存空间不足,无法处理这个指令 0x0009 内存控制模块地址无效 0x000a 环境不正确 0x000b 尝试载入一个格式错误的程序 0x000c 存取码错误 0x000d 资料错误 0x000e 内存空间不够,无法完成这项操作 0x000f 系统找不到制定的硬盘 0x0010 无法移除目录 0x0011 系统无法将文件移到其他的硬盘 0x0012 没有任何文件 0x0019 找不到指定的扇区或磁道 0x001a 指定的磁盘或磁片无法存取 0x001b 磁盘找不到要求的扇区 0x001c 打印机没有纸 0x001d 系统无法将资料写入制定的磁盘 0x001e 系统无法读取指定的装置 0x001f 连接到系统的某个装置没有作用 0x0021 文件的一部分被锁定 0x0024 开启的分享文件数量太多 0x0026 到达文件结尾 0x0027 磁盘已满 0x0036 网络繁忙 0x003b 网络发生意外的错误 0x0043 网络名称找不到 0x0050 文件已经存在 0x0052 无法建立目录或文件 0x0053 int24失败 0x006b 因为代用的磁盘尚未插入,所以程序已经停止 0x006c 磁盘正在使用中或被锁定 0x006f 文件名太长 0x0070 硬盘空间不足 0x007f 找不到指定的程序 0x045b 系统正在关机 0x045c 无法种植系统关机,因为没有关机的动作在进行中 0x046a 可用服务器储存空间不足,无法处理这项指令 0x047e 指定的程序需要新的Windows版本 0x047f 指定的程序不是Windows或MS-DOS程序 0x0480 指定的程序已经启动,无法再启动一次 0x0481 指定的程序是为旧版的Windows所写的 0x0482 执行此应用程序所需的程序库文件之一毁坏 0x0483 没有应用程序与此项操作的指定文件建立关联 0x0484 传送指令到应用程序发生错误 0x04b0 指定的装置名称无效 0x05a2 窗口不是子窗口 0x05aa 系统资源不足,无法完成所要求的服务 0x05ab 系统子还不足,无法完成所需要的服务 0x05ac 系统资源不足,无法完成所要求的服务 0x06b9 资源不足,无法完成操作

12.网通、电信光纤费用一览
  答:

电信 2M 4M 6M 10M 15M 20M

1500 2000 3000 4200 6000 10000


网通 4M 6M 10M 15M 20M

3000 4000 6000 9000 12000

13.什么是VPN
  答:

现在有很多连接都被称作VPN,用户经常分不清楚,那么一般所说的VPN到底是什么呢?顾名思义,虚拟专用网不是真的专用网络,但却能够实现专用网络的功能。虚拟专用网指的是依靠ISP(Internet服务提供商)和其它NSP(网络服务提供商),在公用网络中建立专用的数据通信网络的技术。在虚拟专用网中,任意两个节点之间的连接并没有传统专网所需的端到端的物理链路,而是利用某种公众网的资源动态组成的。IETF草案理解基于IP的VPN为:"使用IP机制仿真出一个私有的广域网"是通过私有的隧道技术在公共数据网络上仿真一条点到点的专线技术。所谓虚拟,是指用户不再需要拥有实际的长途数据线路,而是使Internet公众数据网络的长途数据线路。所谓专用网络,是指用户可以为自己制定一个最符合自己需求的网络。 用户现在在电信部门租用的帧中继(Frame Relay)与ATM等数据网络提供固定虚拟线路(PVC-Permanent Virtual Circuit)来连接需要通讯的单位,所有的权限掌握在别人的手中。如果用户需要一些别的服务,需要填写许多的单据,再等上相当一段时间,才能享受到新的服务。更为重要的是两端的终端设备不但价格昂贵,而且管理也需要一定的专业技术人员,无疑增加了成本,而且帧中继、ATM数据网络也不会像Internet那样,可立即与世界上任何一个使用Internet网络的单位连接。而在Internet上,VPN使用者可以控制自己与其他使用者的联系,同时支持拨号的用户。

所以我们说的虚拟专用网一般指的是建筑在Internet上能够自我管理的专用网络,而不是Frame Relay或ATM等提供虚拟固定线路(PVC)服务的网络。以IP为主要通讯协议的VPN,也可称之为IP-VPN。

由于VPN是在Internet上临时建立的安全专用虚拟网络,用户就节省了租用专线的费用,在运行的资金支出上,除了购买VPN设备,企业所付出的仅仅是向企业所在地的ISP支付一定的上网费用,也节省了长途电话费。这就是VPN价格低廉的原因。

越来越多的用户认识到,随着Internet和电子商务的蓬勃发展,经济全球化的最佳途径是发展基于Internet的商务应用。随着商务活动的日益频繁,各企业开始允许其生意伙伴、供应商也能够访问本企业的局域网,从而大大简化信息交流的途径,增加信息交换速度。这些合作和联系是动态的,并依靠网络来维持和加强,于是各企业发现,这样的信息交流不但带来了网络的复杂性,还带来了管理和安全性的问题,因为Internet是一个全球性和开放性的、基于TCP/IP 技术的、不可管理的国际互联网络,因此,基于Internet的商务活动就面临非善意的信息威胁和安全隐患。 还有一类用户,随着自身的的发展壮大与跨国化,企业的分支机构不仅越来越多,而且相互间的网络基础设施互不兼容也更为普遍。因此,用户的信息技术部门在连接分支机构方面也感到日益棘手。 用户的需求正是虚拟专用网技术诞生的直接原因。

14.常用域名后缀的含义
  答:

国际域名:
.com(商业机构)、 .net(网络服务机构)、.org(非赢利性组织)
国内域名:
.cn(国内顶级域名)、.com.cn(商业机构)、 .net.cn(网络服务机构)、.org.cn(非赢利性组织)、.gov.cn(政府机关)
新增国际域名:
.biz:.biz是.com的替代者,取意来自英文单词business(商业)
.info:信息时代最明确的标志,取意来自英文单词information(信息)
.name:一般由个人注册和使用

.CC 是位于澳大利亚西北部印度洋中 cocos 和 keeling 岛的官方授权的域名。在美国, .CC 现已成为继 .com 和 .net 之后第三大顶级域名,选择使用 .CC 域名已经成为一种潮流。

.CC 是英文 "Commercial Company" (商业公司)的缩写,含义明确、简单易记。

.CC 是一种最新的流行趋势,目前. CC 域名资源丰富,商业潜力巨大,新一代的互联网用户已经接受及采用.


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