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类地址子网掩码计算解析 你是否在寻找C类地址子网掩码的计算方法?这里为你详细解析! 首先,我们需要了解C类地址的默认子网掩码。在IPv4中,C类地址的默认子网掩码是255.255.255.0。 那么,如何计算子网掩码呢?其实,这个过程涉及到将IP地址划分为网络部分和主机部分。 ᠤ𘀤𘪤𞋥퐦娯:假设我们有一个C类地址192.168.1.0,我们想要划分出更多的子网。我们可以使用子网掩码来做到这一点。 通过设置不同的子网掩码,我们可以控制网络中的主机数量。例如,使用255.255.255.0作为子网掩码,我们将得到一个包含256个主机的子网。 如果你想划分出更小的子网,比如只包含64个主机,你可以尝试使用其他的子网掩码设置。 现在,你是否对C类地址的子网掩码计算有了更清晰的认识呢?这个过程虽然有些复杂,但一旦掌握,你将能够更灵活地管理你的网络资源!
计算机二级Access操作题通关秘籍 ꨀ试前夕(内心独白):这次一定能过! 考试后(内心独白):求求这次让我及格吧튊复习时,确实看到了一些原题,但可惜没有多刷几套题。而且,为什么我抽到的题那么多带计算的呢? 做题时,虽然题目没有完全一样的,但一些常用的函数、日期和输入掩码等知识点,还是万变不离其宗。 这次整理了一些计算机二级Access大题中常用的计算公式和输入掩码,以及一些容易忘记的步骤。希望能帮助到后两天考试的朋友们。祝大家顺利通过二级!❗❗❗ ꤸ管结果如何,祝我们都能顺利通过二级考试!加油!
网段192.168.1.0/24意义 嘿,朋友们!今天咱们来聊聊一个看似简单但实际上有点复杂的概念——IP地址中的“/24”。你可能在很多网络配置或者路由器设置中见过这个奇怪的符号,但到底它代表什么呢?别急,咱们一步一步来搞清楚。 IP地址的基本概念 首先,咱们得知道什么是IP地址。简单来说,IP地址就是我们在网上给每个设备分配的一个“门牌号”。就像你家的地址一样,它告诉网络如何找到你。每个IP地址由四个数字组成,通常写成点分十进制的形式,比如192.168.0.1。 什么是“/24” 现在,咱们来看看这个“/24”到底是啥。其实,这个符号用来表示IP地址的子网掩码。子网掩码决定了IP地址中的哪些部分是网络地址,哪些部分是主机地址。简单来说,它告诉网络哪些IP地址是可用的,哪些是不可用的。 子网掩码的计算 𝥜解“/24”,咱们来算一下。假设我们有192.168.0.0这个IP地址,那么它的子网掩码是255.255.255.0。这个子网掩码告诉我们,前三个数字(192.168.0)是网络地址,最后一个数字(0)是主机地址。因此,这个子网可以容纳256个不同的IP地址,从0到255。 实际例子 举个例子,如果你有一个局域网,使用了192.168.0.0/24这个子网,那么你可以在这个子网内分配IP地址给不同的设备。比如说,你可以给路由器分配192.168.0.1,给电脑分配192.168.0.2,依此类推。这样,每个设备都有一个独特的IP地址,网络就能准确地找到它们。 总结 所以,当你看到192.168.0.0/24这样的IP地址时,记住,“/24”表示的是子网掩码,决定了这个子网能容纳多少个不同的IP地址。希望这篇文章能帮你更好地理解这个看似复杂的概念!
港理工COMP3134期末复习指南 嘿,港理工的小伙伴们!COMP3134的期末考试即将到来,是不是有点紧张?别担心,我来给大家分享一些复习要点和心得,希望能帮到你们。 网络基础 首先,网络基础是重中之重。你需要熟悉OSI模型和TCP/IP模型,理解它们之间的差异。还有,各种网络硬件,比如以太网、交换机、路由器、集线器等,都要知道它们的工作原理和作用。 常见题型: 比较OSI模型和TCP/IP模型的差异。 识别和描述不同网络设备的功能。 数据队列层(Data Link Layer)抨🙤𘀩襈主要涉及MAC地址、帧结构和ARP协议。你还需要了解错误检测与修正的方法,比如CRC校验和奇偶校验。 常见题型: 解释数据仓库层的功能与协议。 计算CRC校验值,并分析错误检测机制。 网络层(Network Layer) 网络层主要关注IP地址、路由协议和子网划分。你需要掌握IPv4和IPv6的区别,了解静态路由和动态路由的工作原理,还有子网掩码和CIDR的应用与计算。 常见题型: 计算子网地址、广播地址和可用主机数。 描述并比较不同路由协议的特点与应用场景。 传输层(Transport Layer) 传输层的核心是TCP和UDP协议。你需要理解TCP的连接建立与终止过程,以及UDP与TCP的区别和应用场景。此外,流量控制和拥塞控制也是重点。 常见题型: 描述TCP三次握手和四次挥手的步骤与作用。 比较TCP和UDP的特点,并根据实际情况选择合适的协议。 希望这些复习要点能帮到你们,祝大家期末考试顺利通过!如果有任何问题,随时来找我哦~ 退
RIP协议:中小型网络的路由选择指南 RIP(路由信息协议)是一种距离矢量协议,属于IGP(内部网关协议)范畴。它特别适用于中小型网络,并且有两种版本:RIPv1和RIPv2。RIP基于UDP协议,目标端口号为520。 RIP的特点 距离矢量协议:RIP使用距离矢量算法来计算路由。 适用于中小型网络:它特别适合那些网络规模不大的场景。 两个版本:RIPv1和RIPv2,各有特点。 基于UDP:使用UDP协议进行传输。 周期性更新:每隔一段时间(通常是30秒)发送一次路由更新信息。 防环机制:支持水平分割、毒性逆转和触发更新等机制,以防止网络环路。 工作原理 当路由器运行RIP时,它会发送路由更新请求。收到请求的路由器会回应自己的RIP路由信息。网络稳定后,路由器开始周期性地发送路由更新信息。 RIP度量 直连路由的跳数默认为0,每次更新时跳数加1。 跳数最大值为15,超过15表示网络不可达。 RIPv1与RIPv2的区别 RIPv1: 有类别路由协议,不支持VLSM(可变长度子网掩码)和CIDR(无类别域间路由)。 使用广播形式发送报文。 不支持认证。 RIPv2: 无类别路由协议,支持VLSM和路由聚合与CIDR。 支持广播或组播(224.0.0.9)方式发送报文。 支持明文认证和MD5密文认证。 通过这些信息,你可以更好地理解RIP协议的工作原理和特点,以及它在中小型网络中的重要性。
Transformer揭秘 Transformer的编码器由多个相同的层叠加而成,每层包含两个子层。每个子层都采用了残差连接,并且在残差连接的加法计算之后,都使用了层归一化。因此,编码器的输出是一个d维表示向量。 解码器也是由多个相同的层叠加而成,每层包含三个子层。每个子层中也使用了残差连接和层归一化。 在Transformer中,多头注意力用于表示输入序列和输出序列。解码器必须通过掩码机制来保留自回归属性。需要注意的是,编码器和解码器的输入注意力计算都是自注意力,而解码器中间的注意力不是自注意力,而是类似seq2seq中编码器信息传递之后预测序列的注意力。 完整版的Transformer代码将在后续更新。
AI答错子网掩码?离谱! “子网前缀21,换算成子网掩码是多少?”标准答案应该是255.255.248.0。这个问题看似简单,但问了三个大语言模型后,答案却让人大跌眼镜。 引擎大佬:离谱的答案和摆烂的态度 首先,排名第一的引擎大佬认真科普了一通计算方法,然后给出了一个离谱的错误答案。当我提出疑问后,他不仅嘴硬,还坚持说我说什么都是对的。甚至在我随便说了一个错误的数字后,他还说我是对的。这种态度真是让人无语。 语音识别巨头:模棱两可的正确答案 𗢀♂️ 接着是著名的语音识别巨头,他直接给出了正确答案。但当我给出错误答案时,他并没有直接指出错误,而是说“也有可能”。这种面对质疑的和稀泥态度,真是让人摸不着头脑。 墙外名花:计算方法和正确结果 𘊦后是墙外名花,他不仅给出了计算方法,还指出了正确的结果。当我提出错误答案后,他直接指出错误。不过最后还是模棱两可地献媚了一下。 总结:AI模型的不靠谱答案 这三个模型以前对问题都曾给出自相矛盾的答案,都存在“你说什么都对”的通病。尤其是在这么一个有确定答案的计算题上出现错误还摆烂,让我对搜索引擎第一大佬还是比较失望的。而且现在已经有很多明显是AI回答的搜索结果了,搜索的质量大不如前。以后网络给出的答案会越来越不靠谱。
Mamba架构创新:性能提升100倍! Mamba架构的最新进展表明,通过采用一种创新的Transformer模型,新模型的性能达到了前所未有的水平,而且仅需1%的计算量。这一成果是由Mamba主创之一Albert Gu领衔的研究团队所实现的。 Transformer模型因其二次自注意力机制而闻名,这种机制能够高效地捕捉序列数据中的长距离依赖关系。然而,这种机制也带来了巨大的计算成本,尤其是在处理长序列时。为了解决这一问题,学界提出了多种新架构,如Mamba和RWKV,它们在微调和推理时的成本更低。 尽管如此,Transformer模型的预训练已经投入了大量的计算资源,因此,研究人员开始思考如何在此基础上进一步提升模型性能。他们提出了一种名为MOHAWK的蒸馏方法,利用预训练的Transformer模型来训练状态空间模型(SSMs)。这种方法的核心在于,无论是注意力机制、线性注意力还是Mamba的结构化掩码注意力SMA,它们都是跨输入长度维度的序列转换,并且都拥有各自的矩阵混合器,如softmax。 MOHAWK方法将序列模型架构分解为独立的序列混合和通道混合块。例如,Transformer由注意力(序列混合器)和多层感知器(MLP,通道混合器)块组成。通过这种分解,可以对模型的每个元素进行蒸馏。蒸馏过程分为三个阶段:矩阵对齐、隐藏状态对齐和权重转移及知识蒸馏。在最后一个阶段,通过端到端训练,将权重转移,最终使用极少的训练数据来完成网络的蒸馏。 通过MOHAWK方法,研究团队成功地修改了Phi-Mamba模型。Phi-Mamba结合了Mamba-2和Phi-1.5的特点,通过预训练的Transformer模型学习,同时作为状态空间模型,在处理长序列上比传统Transformer架构更高效。令人印象深刻的是,Phi-Mamba仅使用了3B token进行蒸馏,数据量仅为从头训练模型的1%,但性能却达到了开源非Transformer架构中的最高水平。 实验结果表明,通过更好的隐藏状态对齐,可以显著提高后续阶段的性能。此外,研究团队还发布了混合Phi-Mamba-1.5B模型,该模型通过5B token蒸馏,与类似混合模型的表现相当,但只使用了4层注意力层。
#大模型日报# ai前沿动态 【MaskLLM:大型语言模型的可学习半结构化稀疏性】 链接: 论文概述:本文提出了MaskLLM,这是一种可学习的方法,用于在大型语言模型中建立N:M稀疏性,以减少推理过程中的计算开销。MaskLLM将掩码选择问题建模为通过Gumbel Softmax采样学习分类分布。这允许端到端在大规模数据集上训练以学习精确的掩码。学习到的掩码可以有效地扩展到大规模数据集,并可以通过反向传播充分利用计算资源进行精确的掩码学习。掩码分布的概率建模使稀疏模式可以快速Transfer学习到不同的域或任务中。在各种大型语言模型(如LLaMA-2、Nemotron-4、GPT-3)上的实验表明,MaskLLM相比现有的剪枝方法有显著提升。它将LLaMA-2 7B的困惑度从10降低到6.72。该方法可以学习特定域的掩码,甚至可以无损压缩下游任务。可转移的遮蔽分布是其关键优势。
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