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三层交换机连接路由器-雅虎管理层连年动荡:五年三度更换CEO

发布时间:2018-04-23 所属栏目:db37

一 : 雅虎管理层连年动荡:五年三度更换CEO

导语:雅虎周三宣布任命eBay旗下PayPal总裁斯科特·汤普森(Scott Thompson)为公司新任CEO,这也是雅虎五年内三度更换掌门人。国外媒体随后对雅虎近几年发生的重大事件进行了回顾,展现了这家曾经的华尔街宠儿由盛转衰的历程。

以下即是雅虎近几年重大事件汇总:

2008年11月17日:雅虎表示,一旦找到合适人选,联合创始人杨致远将辞去CEO一职。2008年5月,杨致远拒绝了微软提出的每股33美元、总价达475亿美元的收购要约,此举遭到雅虎股东炮轰。由于雅虎股价跌至2003年初以来的最低点,同时也远远低于微软当初提出的报价,雅虎董事会承受着重压,杨致远也由此成为替罪羊。

2009年1月13日:雅虎任命卡罗尔·巴茨(Carol Bartz)为公司新任CEO,希望让一位注重实效的掌门人给雅虎制定明确的发展方向。

2009年2月26日:雅虎宣布对管理层做出调整,CFO布莱克·约根森(Blake Jorgensen)离职,同时扩大首席技术官及广告业务高层的职责范围。

2009年4月21日:雅虎宣布计划裁员近700人,相当于员工总数的5%左右。

2009年6月3日:巴茨在一次投资者会议上表示,雅虎复苏之路需要时间。但她刻意淡化雅虎同微软在搜索业务方面的合作计划。

2009年6月11日:雅虎任命精于成本削减的蒂姆·莫尔斯(Tim Morse)为新任CFO。

2009年6月25日:巴茨在一次股东大会上表示,她将重塑雅虎品牌,终结三年的财务困境。

2009年7月29日:微软和雅虎宣布达成为期10年的搜索合作协议。雅虎将核心搜索技术授权给微软使用,从而专注于广告产品销售。

2010年2月18日:美国和欧洲监管部门批准这一交易。

2010年3月2日:巴茨要求投资者对雅虎要有耐心,并以史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)花费多年心血振兴苹果为例说明这一点。

2010年10月7日:雅虎推出一系列新工具,让用户可以更快找到他们需要的信息,尤其是在搜索娱乐、体育和重大事件新闻时。雅虎希望此举可以将自己与搜索合作伙伴微软区别开来,以便从自家网站上的搜索广告收入中获得分成。

2010年12月16日:业界盛传雅虎正考虑关闭多项业务,而此前雅虎已宣布裁员600人,大概相当于其员工总数的4%。

2011年5月10日:雅虎出人意料地发布声明称,阿里巴巴集团已经剥离了旗下在线支付平台支付宝。这使得投资者纷纷对雅虎所持阿里巴巴43%的股权价值进行重新评估。

2011年6月23日:在雅虎年度股东大会上,雅虎董事长罗伊·博斯托克(Roy Bostock)试图消除外界有关巴茨将遭解雇的猜测,但这一表态反而在大会结束前再次激怒了投资者。

2011年9月6日:雅虎宣布解雇任职不足三年的巴茨,同时任命巴茨从芯片厂商Altera挖来的CFO莫尔斯为公司临时CEO。

2012年1月4日:雅虎宣布任命eBay旗下PayPal总裁斯科特·汤普森(Scott Thompson)为公司新任CEO,这也是雅虎五年内三度更换掌门人。这项任命将于下周一生效。(轩辰)

二 : DB37、DB9等双层连接器系列图纸

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三 : 什么是二层接入交换机 什么是三层汇聚交换机

交换机的分类标准多种多样,常见的有以下几种: (一)根据网络覆盖范围分 局域网交换机和广域网交换机。 (二)根据传输介质和传输速度划分 以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10千兆以太网交换机、ATM交换机、FDDI交换机和令牌环交换机。 (三)根据交换机应用网络层次划分 企业级交换机、校园网交换机、部门级交换机和工作组交换机、桌机型交换机。 (四)根据交换机端口结构划分 固定端口交换机和模块化交换机。 (五)根据工作协议层划分 第二层交换机、第三层交换机和第四层交换机。 (六)根据是否支持网管功能划分 网管型交换机和非网管理型交换机。 .................................................................................................. 由于交换机所具有许多优越性,所以它的应用和发展速度远远高于集线器,出现了各种类型的交换机,主要是为了满足各种不同应用环境需求。本篇就要为大家介绍当前交换机的一些主流分类。 一、从网络覆盖范围划分 1。 广域网交换机 广域网交换机主要是应用于电信城域网互联、互联网接入等领域的广域网中,提供通信用的基础平台, 2、局域网交换机 这种交换机就是我们常见的交换机了,也是我们学习的重点。局域网交换机应用于局域网络,用于连接终端设备,如服务器、工作站、集线器、路由器、网络打印机等网络设备,提供高速独立通信通道。 其实在局域网交换机中又可以划分为多种不同类型的交换机。下面继续介绍局域网交换机的主要分类标准、 二、 根据传输介质和传输速度划分 根据交换机使用的网络传输介质及传输速度的不同我们一般可以将局域网交换机分为以太网交换机、快速以太网交换机、千兆(G位)以太网交换机、10千兆(10G位)以太网交换机、FDDI交换机、ATM交换机和令牌环交换机等。 1、以太网交换机 首先要说明的一点是,这里所指的“以太网交换机”是指带宽在100Mbps以下的以太网所用交换机,其实下面我们还会要讲到一种“快速以太网交换机”、“千兆以太网交换机”和“10千兆以太网交换机”其实也是以太网交换机,只不过它们所采用的协议标准、或者传输介质不一样,当然其接口形式也可能不一样。 以太网交换机是最普遍和便宜的,它的档次比较齐全,应用领域也非常广泛,在大大小小的局域网都可以见到它们的踪影。以太网包括三种网络接口:RJ-45、BNC和AUI,所用的传输介质分别为:双绞线、细同轴电缆和粗同轴电缆。不要以为一讲以太网就都是RJ-45接口的,只不过双绞线类型的RJ-45接口在网络设备中非常普遍而已。当然现在的交换机通常不可能全是BNC或AUI接口的,因为目前采用同轴电缆作为传输介质的网络现在已经很少见了,而一般是在RJ-45接口的基础上为了兼顾同轴电缆介质的网络连接,配上BNC或AUI接口。二层交换机是对应于OSI/RM的第二协议层来定义的,因为它只能工作在OSI/RM开放体系模型的第二层--数据链路层。二层交换机依赖于链路层中的信息(如MAC地址)完成不同端口数据间的线速交换,一般应用于小型企业或中型以上企业网络的桌面层次。三层同样是对应于OSI/RM开放体系模型的第三层--网络层来定义的,也就是说这类交换机可以工作在网络层,它比第二层交换机更加高档,功能更加强。三层交换机因为工作于OSI/RM模型的网络层,所以它具有路由功能,它是将IP地址信息提供给网络路径选择,并实现不同网段间数据的线速交换。当网络规模较大时,可以根据特殊应用需求划分为小面独立的VLAN网段,以减小广播所造成的影响时。通常这类交换机是采用模块化结构,以适应灵活配置的需要。所谓“路由”,是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作,而路由器,正是执行这种行为动作的机器,它的英文名称为Router,是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读懂”对方的数据,从而构成一个更大的网络。路由器主要有以下几种功能:第一,网络互连;第二,数据处理;第三,网络管理。 二层交换机工作在第二层(即数据链路层),对它来说,网络上的数据就是MAC地址的集合,它能分辨出帧中的源MAC地址和目的MAC地址,因此可以在任意两个端口间建立联系,但是交换机并不懂得IP地址,它只知道MAC地址。三层交换机、路由器工作在第三层(即网络层),它能理解数据中的IP地址,如果它接收到一个数据包,就检查其中的IP地址,如果目标地址是本地网络的就不理会,如果是其他网络的,就将数据包转发出本地网络。在技术领域中把TRUNK翻译为中文是“主干、干线、中继线、长途线” ,不过一般不翻译,直接用原文。而且这个词在不同场合也有不同的解释: 1、 在网络的分层结构和宽带的合理分配方面,TRUNK被解释为“端口汇聚”,是带宽扩展和链路备份的一个重要途径。TRUNK把多个物理端口捆绑在一起当作 一个逻辑端口使用,可以把多组端口的宽带叠加起来使用。TRU NK技术可以实现TRUNK内部多条链路互为备份的功能,即当一条链路出现故障时,不影响其他链路的工作,同时多链路之间还能实现流量均衡,就像我们熟悉 的打印机池和MODEM池一样。 2、在电信网络的语音级的线路中,Trunk指“主干网络、电话干线”,即两个交换局或交换机之间的连接电路或信道,它能够在两端之间进行转接,并提供必要的信令和终端设备。 3、 但是在最普遍的路由与交换领域,VLAN的端口聚合也有的叫TRUNK,不过大多数都叫TRUNKING ,如CISCO公司。所谓的TRUNKING是用来在不同的交换机之间进行连接,以保证在跨越多个交换机上建立的同一个VLAN的成员能够相互通讯。其中 交换机之间互联用的端口就称为TRUNK端口。与一般的交换机的级联不同,TRUNKING是基于OSI第二层的。假设没有TRUNKING技术,如果你 在2个交换机上分别划分了多个VLAN(VLAN也是基于Layer2的),那么分别在两个交换机上的VLAN10和VLAN20的各自的成员如果要互 通,就需要在A交换机上设为VLAN10的端口中取一个和交换机B上设为VLAN10的某个端口作级联连接。VLAN20也是这样。那么如果交换机上划了 10个VLAN就需要分别连10条线作级联,端口效率就太低了。 当交换机支持TRUNKING的时候,事情就简单了,只需要2个交换机之间有一条级联线,并将对应的端口设置为Trunk,这条线路就可以承载交换机上所 有VLAN的信息。这样的话,就算交换机上设了上百个个VLAN也只用1个端口就解决了。 如果是不同台的交换机上相同id的vlan要相互通信,那么可以通过共享的trunk端口就可以实现,如果是同一台上不同id的vlan/不同台不同id 的vlan它们之间要相互通信,需要通过第三方的路由来实现;vlan的划分有两个需要注意的地方:一是划分了几个不同的vlan组,都有不同的vlan id号;分配到vlan 组里面的交换机端口也有port id。比如端口1,2,3,4划分到vlan10,5,6,7,8划分到vlan20,我可以把1,3,4的端口的port id设置为10,而把2端口的 port id设置为20;把5,6,7端口的port id设置为20,而把8端口的port id设置为10。这样的话,vlan10中的1,3,4端口能够和vlan20中8端口相互通信;而vlan10中的2端口能够和vlan20中的5, 6,7端口相互通信;虽然vlan id不同,但是port id相同,就能通信,同样vlan id相同,port id不同的端口之间却不能相互访问,比如vlan10中的2端口就不能和1,3,4端口通信。access和trunk简单点,你把交换机想成一栋楼楼里面的每一户住户就是access,access可以配置不同的ID,比如有10个住户就有10个ID;楼里面的电梯就是Trunk,他不是楼里面的一个住户,但是他可以传送楼里面的不同ID的住户到各自的房间里面去。Trunk的主要目的是节约交换机端口,用1个端口就可以将交换机上设置的Vlan全部传送出去。看你能理解不,或者建议你去看看802.1q怎么再数据包前加VLAN ID信息的。 0

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2010-4-30 17:02 _yang_hong_ | 一级

三层交换机使用了三层交换技术 简单地说,三层交换技术就是:二层交换技术+三层转发技术。它解决了局域网中网段划分之后,网段中子网必须依赖路由器进行管理的局面,解决了传统路由器低速、复杂所造成的网络瓶颈问题。 什么是三层交换 三层交换(也称多层交换技术,或IP交换技术)是相对于传统交换概念而提出的。众所周知,传统的交换技术是在OSI网络标准模型中的第二层——数据链路层进行*作的,而三层交换技术是在网络模型中的第三层实现了数据包的高速转发。简单地说,三层交换技术就是:二层交换技术+三层转发技术。 三层交换技术的出现,解决了局域网中网段划分之后,网段中子网必须依赖路由器进行管理的局面,解决了传统路由器低速、复杂所造成的网络瓶颈问题。 三层交换原理 一个具有三层交换功能的设备,是一个带有第三层路由功能的第二层交换机,但它是二者的有机结合,并不是简单地把路由器设备的硬件及软件叠加在局域网交换机上。 其原理是:假设两个使用IP协议的站点A、B通过第三层交换机进行通信,发送站点A在开始发送时,把自己的IP地址与B站的IP地址比较,判断B站是否与自己在同一子网内。若目的站B与发送站A在同一子网内,则进行二层的转发。若两个站点不在同一子网内,如发送站A要与目的站B通信,发送站A要向“缺省网关”发出ARP(地址解析)封包,而“缺省网关”的IP地址其实是三层交换机的三层交换模块。当发送站A对“缺省网关”的IP地址广播出一个ARP请求时,如果三层交换模块在以前的通信过程中已经知道B站的MAC地址,则向发送站A回复B的MAC地址。否则三层交换模块根据路由信息向B站广播一个ARP请求,B站得到此ARP请求后向三层交换模块回复其MAC地址,三层交换模块保存此地址并回复给发送站A,同时将B站的MAC地址发送到二层交换引擎的MAC地址表中。从这以后,当A向B发送的数据包便全部交给二层交换处理,信息得以高速交换。由于仅仅在路由过程中才需要三层处理,绝大部分数据都通过二层交换转发,因此三层交换机的速度很快,接近二层交换机的速度,同时比相同路由器的价格低很多。 三层交换机种类 三层交换机可以根据其处理数据的不同而分为纯硬件和纯软件两大类。 (1)纯硬件的三层技术相对来说技术复杂,成本高,但是速度快,性能好,带负载能力强。其原理是,采用ASIC芯片,采用硬件的方式进行路由表的查找和刷新。 纯硬件三层交换机原理 当数据由端口接口芯片接收进来以后,首先在二层交换芯片中查找相应的目的MAC地址,如果查到,就进行二层转发,否则将数据送至三层引擎。在三层引擎中,ASIC芯片查找相应的路由表信息,与数据的目的IP地址相比对,然后发送ARP数据包到目的主机,得到该主机的MAC地址,将MAC地址发到二层芯片,由二层芯片转发该数据包。 (2)基于软件的三层交换机技术较简单,但速度较慢,不适合作为主干。其原理是,采用CPU用软件的方式查找路由表.

四 : DB37、DB9等双层连接器系列图纸

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