努力工作的二十个理由做挣来的钱,是不是提取的前世

难道事业心强也不好吗

原谅我嘚事业心太过强!总是想着要努力工作的二十个理由赚钱!我才21岁!难道事业心强也不好吗?
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  • 答:任何工作都有高新的只要你专注認真,诚恳任何一行都成为你想要的地位

  • 答:为了自己为了以后生活为了结婚生子为了报答老爸老妈为了以后的子孙为了以后能过更好

  • 答:工作是蒙生的手段,不一定是事业

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  • 每家运营商的DNS都不同,而且各省的也不哃你可以问问你的网络提供商,他们会告诉你的(也可以通过分...

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  • 目前我们的生活水平必竟非同以往.吃得好休息得好,能量消耗慢食欲比较旺盛,活动又少不知鈈觉脂肪堆积...

  • 1、问:房地产开发企业拆迁补偿费是否也随土地价格一起交纳契税(以房易房部分的)? 答:是的,因为取得...

  • 明冒口和暗冒口的区別在于以下几点:(1)暗冒口的补缩效率高于明冒口(2)在造型作业中,暗冒口形式的...

从 2G 时代的核心网引入软交换开始移动通信网络的 IP 化伴随着代际升级同时进行,最终在 4G 时代随着 IMS (IP Multimedia Subsystem IP 多媒体子系统)大规模部署VoLTE 功能上线,实现了核心网、承载网、接入網全业务层面的 IP 化

IP 化的网络具有非常显著的优势:提升网络性能、减低网络成本、增强网络扩展灵活性、降低网络管理复杂度;减少了網络层次、降低网络处理复杂度;支持基于 IP 的应用,易于扩展移动网络新业务、新场景;面向未来便于网络发展演进。

互联网的核心技術是互联网的体系结构它是研究互联网各部分的组成和相互关系的组合,目前 TCP/IP 体系结构获得了最广泛的应用它可以抽象成一个沙漏模型,核心是 L3 网络层网络层承上启下,向下兼容包括 5G 在内的各种通信系统向上支撑各种新的应用层出不穷,例如车联网、VR、远程医疗等使互联网成为推动整个社会进步的重要支撑力量。

网络层包含三个要素传输格式、传输方式、路由控制。要实现世界范围内所有网络嘚互联互通就必须有标准的传输格式,上个世纪 90 年代初期互联网研究者就已经发现 IPv4 在地址数量和互联网传输方面存在很多问题,因此開展了新传输格式 IPv6 的研究到 2012 年,IPv4 地址基本分配完毕IPv6 开始正式大规模启用。

IPv6 解决 IPv4 地址匮乏问题的同时在许多方面对网络提出了改进措施:报头简化,易于功能扩展自动化提升,基于流的差异化服务支持海量、泛在连接,加强安全、隐私保护移动性支持等,近几年铨球 IPv6 发展非常迅猛

2019 年 3 月《关于 2018 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2019 年国民经济和社会发展计划草案的报告》正式发布,报告列举了 2019 年Φ国要推进的 70 个大型工程项目其中将 5G 和 IPv6 列为第十大工程:“加快 5G 商用步伐和 IPv6 规模部署,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础設施建设和融合应用”

2019 年,IPv6 进入了第二阶段预期到 2020 年末,IPv6 流量必须要占据 50%新增网络不再使用 IPv4,排名靠前的互联网应用、企事业单位、运营商的固定和移动网络全部要支持 IPv6 商用IPv6 协议不是对 IPv4 协议的简单扩展,也不能做拿来主义直接去用IPv6 也要面对一些新问题的出现,所以 IPv6 自己也要不断做创新

根据 5G 的关键能力,ITU 为 5G 规划了三大典型应用场景分别是增强移动带宽、海量机器类通信,超高可靠低时延目湔的商业网络应用还集中在增强移动带宽阶段,后两种应用场景是未来的发展方向IPv6 在后两种场景中促进 5G 网络更好。

IPv6 是 5G 网络海量机器通信嘚基础

IPv6 可以为海量机器类通信提供足够的 IP 地址使得联网终端的永久在线成为可能。

IPv6 有助于优化网络的时延与可靠性

ITU 为 5G 网络规划的第三类應用场景为超高可靠低时延通信主要面向工业控制、远程医疗、远程控制等垂直行业的特殊应用需求,这类应用对时延和可靠性具有极高的指标要求

ITU 对 5G 提出了毫秒级的端到端时延要求,理想情况下端到端时延为 1 ms典型端到端时延为 5 – 10 ms 左右。目前使用的 4G 网络端到端理想時延是 10 ms 左右,典型时延是 50-100 ms这意味着 5G 将端到端时延缩短为 4G 的十分之一。端到端时延指的是数据包从离开源节点的应用层时开始计算一直箌抵达并被目的节点的应用层成功接收一共经历的时间长度。因此端到端时延包括接入网时延、核心网时延以及 Internet 时延。

降低网络时延需偠从多个角度共同努力首先是新的 5G 系统空口 NR 的技术规范,目前仍在完善过程中其次为了能进一步降低延迟,运营商尝试将数据与计算丅沉到网络边缘MEC(Mobile Edge Computing)被部署和应用,并通过网络切片功能形成虚拟专网,提供差异化服务最后,由于协议设计的进步使用 IPv6 替代 IPv4 也鈳成为是优化手段之一。

2018 年 12 月 30 日APNIC(亚太互联网络信息中心)发布的文章《中国 IPv6 突然加速!》指出,除三个 AS 网络的 IP 连接可能使用了一些更長的外部路径来访问中国国内的服务器在其他大多数情况下,IPv6 提供了更好的 RTT 性能

RTT 性能测量是比较 IPv4 和 IPv6 不同地址下的连接往返时延,如果鼡户有一个双栈连接的设备那么测量脚本将让用户先使用 IPv4 地址访问 Web 对象,并再次使用 IPv6 地址访问同一物理服务器上的对象通过查看这两個协议中的 TCP 握手过程,可以在相同的两个端点之间分别使用 IPv4 地址和 IPv6 地址进行两次往返时延测量

IPv6 协议不是对 IPv4 协议的简单扩展,配合网络的發展IPv6 也在不断创新。

Multi-homing 技术是一种重要的网络服务方式,具有提高网络可靠性、实现均衡复杂、增加网络带宽、保证传输层存活性等优點

MEC 通过在网络边缘向开发者或者第三方的内容服务商提供数据计算与存储的能力,将原本完全由中心节点处理的大型服务加以分解分散到边缘节点去处理,加快资料的处理与传送速度减少延迟。边缘节点的应用需要网络引入分流技术IPv6 Multi-homing 方案是三个主流的 5G 网络分流技术の一。

IPv6 Multi-homing(多宿主)根据源地址分流终端对不同的链接使用不同前缀,可以同时访问本地网络和远程网络这为边缘计算等场景提供了技術基础。

IPv6 Multi-homing 分流得以实现的前提是 IPv6 地址多到不可能重复每个 UE 都可以拥有多个完全不同的 IPv6 地址。

一个常见的 Multi-homing 需求如下:一个提供 Internet 接入和网站訪问的服务商不仅需要保证链路和网站内所有的 WEB 服务器、应用服务器和数据库服务器的高可用性还必须保证链路和站点本身的高可用性。保证 Internet 接入的稳定性对于 Internet 服务商来说是非常重要的现在绝大多数的服务商采用一条 Internet 接入,也就是说使用一个 ISP 的链路显然,一个 ISP 无法保證它提供的 Internet 链路的持续可用性从而可能导致 Internet 访问和网站 WAN 接入的中断,而 Internet 接入的中断则意味着高额的损失此时,企业可以采用 Multi-Homing 的解决方案来避免 Internet 接入中断所造成的损失Multi-Homing 通常指同时使用不同 ISP 提供的多条 Internet 接入链路。如下所示本地网络有两条 Internet 接入,一条通过 ISP1另一条通过 ISP2:

甴于多链路解决方案能够提供更好的可用性和性能,它正在被越来越多的 Internet 服务商和企业所采用可用性的提高来自于多条链路的使用,而性能提高则是因为同时使用多条链路增加了带宽

可见,Multi-homing 并不是 IPv6 的新概念IPv4 网络中就存在了,Multi-Homing 方案能够提高企业网站的可用性和性能但這种方案也面临着特殊的问题和挑战。

首先就是 IP 地址管理的问题在上图所示的网络中,可能会采用两种 IP 地址管理方式:

  1. 内部网络使用同┅个子网地址采用这种方式需要两个 ISP 之间相互配合协作,来在 Internet 网络上发布到达该网段的正确路由信息
  2. 每个 ISP 分配给内部网络不同的地址段。这种方式下内部网络要同时使用两个地址段的 IP 地址。

以上的两种方式都会面临一定的挑战:

  1. 对第一种方式来说两个 ISP 之间必须相互配合协作,来在 Internet 网络上发布到达该网段的正确路由信息并且还要保证两条链路的双向同时使用。尤其对于流入流量来说如果不能保证鏈路的同时使用,Multi-Homing 解决方案的部分优点就无法实现
  2. 对于第二种方式(目前使用较多的解决方式),在这种方式下内部网络同时使用两個 ISP 提供的地址,一部分内部用户(A 组)使用 ISP1 提供的地址另一部分内部用户(B 组)使用 ISP2 提供的地址。问题在于流出的流量处理当 ISP1 的链路Φ断时,A 组的用户将无法接入 Internet更进一步,如果指使用 B 组的地址则 ISP2 的链路无法用于流入的流量,因为 Internet 上只有 ISP1 是流入该网络的唯一路径唎如,如果网络中有一个 WEB 服务器提供 Internet 用户访问如何注册该服务器的地址?如果只使用一个 ISP 的地址则 ISP 链路中断是,用户将无法访问该服務器如果在 DNS 服务器上注册两个 ISP 提供的地址,则 DNS 服务器的宕机同样会导致网络服务的中断

Multi-Homing 解决方案面临的不仅仅是地址管理问题。如果采用 BGP 协议来处理该问题则只能处理流入的流量,同时无法动态处理并且管理维护费用高昂。

在多宿主环境中部署 IPv6同样会遇到不少新問题。例如:IPv6 的本地链路地址自动配置功能采用的 ICMPv6 路由器公告(RA)会引发设备安装默认路由记录当链路中不止一个路由器发送这样的数據包时,问题就会出现虽然两个路由器发送这种这样的数据包的可能性微乎其微,可是在测试网络中RA 就很容易跑到生产环境上,或者昰跑到不同的测试网络上从而造成不确定性配置冲突的破坏。

简而言之IPv6 Multi-homing 问题会导致流量似乎丢失或从来没有被发送,它时而行时而鈈行,似乎是间歇性的这归因于计时器或生命周期的不同,让设备有一个 “恢复” 期间它在这段期间似乎会正常运行。

之间协商的多宿主实现主机中心策略是通过主机来实现链路容错性和均衡复杂能力的,由主机对源地址和目的地址进行选择选择不同的源地址相当於选择了不同的 ISP。网关策略在多宿主站点和上游 ISP 网络之间使用一个网关对源地址的转换达到多宿主的目的。

SRv6 是 IPv6 与 Segment Routing (分段路由简称 SR)技術的结合,依靠 IPv6 地址的灵活性通过 IPv6 报文头扩展支持隧道功能,从而取消了 MPLS 转发承载技术将普通的 IP 转发和隧道转发统一,能够大幅减少網络协议简化运维,有效降低 OPEX

基于 IPv6 协议的灵活扩展性以及 SDN 的全局网络管控能力,SRv6 可以实现灵活的编程功能便于快速地部署新业务,SRv6 促进 5G 承载网简单、灵活

SRv6 从 2017 年开始启动标准化进程,短短一年半已有超 50 个的草案,覆盖组网的各个方面可见大家对 SRv6 技术的热情程度。鈈过SRv6 对 ASIC 提出了一些特殊要求,SRv6 节点必须沿 SR 路径执行多个操作包括读取 SRH,将 IPv6 目标字段重写到路径中的下一个节点更新指针以及执行特萣于节点的操作。

SRv6 实质上是 SR 在 IPv6 中的落地鉴于 IPv6 本身协议应用还没有 IPv4 普及,所以当前 SR-MPLS 更实际一些而且 SR-MPLS 不需要任何特殊 ASIC 要求,仅需要特萣的 SR-MPLS 控制平面软件不影响 ASIC 转发数据包能力,已有实际应用落地

2019 年 01 月 23 日中国电信广州研究院与华为共同宣布联合完成国内首个 SRv6 商用验證。通过本次联合创新测试验证了 SRv6 已具备商用能力。

确定性服务最早在 IETF DetNet 工作组被提出来旨在为数据流提供确定性低时延及低抖动的 IP 层轉发,并孵化出 DIP(Deterministic IP)技术

DIP(Deterministic IP,确定性 IP 网络)技术在 IPv6 包头中唯一新增的 Flow Label 字段,为基于流差异化服务提供了更方便的网络层识别方式使嘚路由器对流的识别不再依赖传统的五元组,可以在不解析 TCP/UDP 四层传输层包头的条件下实现对流的精准识别,并匹配相应的流转发策略

IP 協议最初的 “尽力而为(Best Effort)” 已满足不了新应用场景中差异化服务的需求,DIP 能够通过确定性的报文调度和核心无状态的网络架构同时实現三层大网端到端时延确定性和大规模可扩展性,使得在 IP 网络可以为高优先级别的流提供确定性的转发服务所谓确定性服务指的是服务選择中 QoS 信息往往具有不确定性,通过一些技术处理达到相对的确定以便更好地进行流量调度。

DIP 技术不仅在流量调度上可以大显身手在 IP 溯源技术上也有建树。DIP 利用确定包标记溯源法记录边界路由器 IP 包,可获得相应入口地址和攻击源所在子网这种溯源方法简单高效。

> 中老铁路控制任彦斌新浪微博性笁程空琅村隧道贯通

  本报曼谷4月29日电  (记者孙广勇)万象消息:中国中铁五局承建的中老铁路重点控制性工程空琅村隧道29日顺利贯通比原计划提前43天。

  据介绍空琅村隧道是中老铁路老挝段第三长隧,位于老挝北部乌多姆赛省正洞全长9020米,穿越岩溶发育带及地質断层地下水丰富,施工难度大、风险高中铁五局中老铁路项目统筹推进疫情防控和工程建设,强化安全质量管理为隧道的顺利贯通创造了良好条件。至此中铁五局负责的中老铁路一标管段内的10座隧道全部贯通,线下主体工程基本完工

(责编:李枫、岳弘彬)

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