cisc缺點
采用復雜指令系統(tǒng)的計算機有著較強的處理高級語言的能力.這對提高 計算機的性能是有益的.當計算機的設(shè)計沿著這條道路發(fā)展時.有些人沒有隨波逐流.他們回過頭去看一看過去走過的道路,開始懷疑這種傳統(tǒng)的做法:IBM公司設(shè)在紐約Yorktown的JhomasI.Wason研究中心于1975年組織力量研究指令系統(tǒng)的合理性問題.因為它當時已感到,日趨龐雜的指令系統(tǒng)不但不易實現(xiàn).而且還可能降低系統(tǒng)性能。1979年以帕特遜教授為首的一批科學家也開始在美國加州大學伯克利分校開展這一研究.結(jié)果表明,CISC存在許多缺點. 首先.在這種計算機中.各種指令的使用率相差懸殊:一個典型程序的運算過程所使用的80%指令.只占一個處理器指令系統(tǒng)的20%.事實上最頻繁使用的指令是取、存和加這些最簡單的指令.這樣-來,長期致力于復雜指令系統(tǒng)的設(shè)計,實際上是在設(shè)計一種難得在實踐中用得上的指令系統(tǒng)的處理器.
同時.復雜的指令系統(tǒng)必然帶來結(jié)構(gòu)的復雜性.這不但增加了設(shè)計的時間與成本還容易造成設(shè)計失誤.此外.盡管VLSI技術(shù)現(xiàn)在已達到很高的水平,但也很難把CISC的全部硬件做在一個芯片上,這也妨礙單片計算機的發(fā)展.在CISC中,許多復雜指令需要極復雜的操作,這類指令多數(shù)是某種高級語言的直接翻版,因而通用性差.由于采用二級的微碼執(zhí)行方式,它也降低那些被頻繁調(diào)用的簡單指令系統(tǒng)的運行速度. 因而.針對CISC的這些弊病.帕特遜等人提出了精簡指令的設(shè)想即指令系統(tǒng)應(yīng)當只包含那些使用頻率很高的少量指令.并提供一些必要的指令以支持操作系統(tǒng)和高級語言.按照這個原則發(fā)展而成的計算機被稱為精簡指令集計算機(ReducedInstructionSetComputer-RISC).簡稱RISC.
指令系統(tǒng)龐大,指令功能復雜,指令格式、尋址方式多;絕大多數(shù)指令需多個機器周期完成;各種指令都可訪問存儲器;采用微程序控制;有專用寄存器,少量;難以用優(yōu)化編譯技術(shù)生成高效的目標代碼程序;CISC存在的問題 :指令系統(tǒng)龐大,指令功能復雜,指令格式、尋址方式多;執(zhí)行速度慢;難以優(yōu)化編譯,編譯程序復雜; 80%的指令在20%的運行時間使用;無法并行;無法兼容;導致CISC指令系統(tǒng)復雜的主要原因 :減少語義差距減少存儲空間,提高速度為了向上兼容 帶來的后果電路復雜,編譯效率低無法并行;無法兼容 典型的CISC產(chǎn)品 項目 VAX11/780 1978年 Intel80386 1985年 MC68020 1984年 指令條數(shù) 304 111 101 尋址方式 24 11 16 指令格式 變長(2-57byte) 變長(1-17byte)16從CISC到RISC CISC指令系統(tǒng)存在的問題:20%與80%規(guī)律 CISC中,大約20%的指令占據(jù)了80%的處理機時間。其余80%指令:使用頻度只占20%的處理機運行時間 VLSI技術(shù)的發(fā)展引起的問題 VLSI工藝要求規(guī)整性,RISC正好適應(yīng)了VLSI工藝的要求主存與控存的速度相當,簡單指令沒有必要用微程序?qū)崿F(xiàn),復雜指令用微程序?qū)崿F(xiàn)與用簡單指令組成的子程序?qū)崿F(xiàn)沒有多大區(qū)別;由于VLSI的集成度迅速提高,使得生產(chǎn)單芯片處理機成為可能。 軟硬件的功能分配問題復雜的指令使指令的執(zhí)行周期大大加長一般CISC處理機的指令平均執(zhí)行周期都在4以上,有些在10以上 CISC增強了指令系統(tǒng)功能,簡化了軟件,但硬件復雜了,設(shè)計周期加長。
cisc區(qū)別
CISC(復雜指令集計算機)和RISC(精簡指令集計算機)是當前CPU的兩種架構(gòu)。它們的區(qū)別在于不同的CPU設(shè)計理念和方法。早期的CPU全部是CISC架構(gòu),它的設(shè)計目的是 要用最少的機器語言指令來完成所需的計算任務(wù)。RISC和CISC是設(shè)計制造微處理器的兩種典型技術(shù),雖然它們都是試圖在體系結(jié)構(gòu)、操作運行、軟件硬件、編譯時間和運行時間等諸多因素中做出某種平衡,以求達到高效的目的,但采用的方法不同,因此,在很多方面差異很大,它們主要有:
(1)指令系統(tǒng):RISC設(shè)計者把主要精力放在那些經(jīng)常使用的指令上,盡量使它們具有簡單高效的特色。對不常用的功能,常通過組合指令來完成。因此,在RISC機器上實現(xiàn)特殊功能時,效率可能較低。但可以利用流水技術(shù)和超標量技術(shù)加以改進和彌補。而CISC計算機的指令系統(tǒng)比較豐富,有專用指令來完成特定的功能。因此,處理特殊任務(wù)效率較高。
(2)存儲器操作:RISC對存儲器操作有限制,使控制簡單化;而CISC機器的存儲器操作指令多,操作直接。
(3)程序:RISC匯編語言程序一般需要較大的內(nèi)存空間,實現(xiàn)特殊功能時程序復雜,不易設(shè)計;而CISC匯編語言程序編程相對簡單,科學計算及復雜操作的程序設(shè)計相對容易,效率較高。
(4)中斷:RISC機器在一條指令執(zhí)行的適當?shù)胤娇梢皂憫?yīng)中斷;而CIS C機器是在一條指令執(zhí)行結(jié)束后響應(yīng)中斷。
(5)CPU:RISCCPU包含有較少的單元電路,因而面積小、功耗低;而CISCCPU包含有豐富的電路單元,因而功能強、面積大、功耗大。
(6)設(shè)計周期:RISC微處理器結(jié)構(gòu)簡單,布局緊湊,設(shè)計周期短,且易于采用最新技術(shù);CISC微處理器結(jié)構(gòu)復雜,設(shè)計周期長。
(7)用戶使用:RISC微處理器結(jié)構(gòu)簡單,指令規(guī)整,性能容易把握,易學易用;CISC微處理器結(jié)構(gòu)復雜,功能強大,實現(xiàn)特殊功能容易。
(8)應(yīng)用范圍:由于RISC指令系統(tǒng)的確定與特定的應(yīng)用領(lǐng)域有關(guān),故RISC機器更適合于專用機;而CISC機器則更適合于通用機。
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1.單相結(jié)線變壓器優(yōu)點:容量利用率可達100%;主接線簡單,設(shè)備少,占地面積小,投資少。缺點:不能供應(yīng)地區(qū)和牽引變電所三相負荷用電,在電力系統(tǒng)中,單相牽引負荷產(chǎn)生的負序電流較大,對接觸網(wǎng)的供電不能實現(xiàn)...
cisc簡介
CISC是指采用一整套計算機指令進行操作的計算機。而后又 出現(xiàn)了精簡指令集計算機,它精簡了指令集,只保留了那些常用的指令,這樣計算機能以更快的速度執(zhí)行操作。
CISC早期的計算機部件比較昂貴,主頻低,運算速度慢。為了提高運算速度,人們不得不將越來越多的復雜指令加入到指令系統(tǒng)中,以提高計算機的處理效率,這就逐步形成復雜指令集計算機體系。為了在有限的指令長度內(nèi)實現(xiàn)更多的指令,人們又設(shè)計了操作碼擴展。然后,為了達到操作碼擴展的先決條件--減少地址碼,設(shè)計師又發(fā)現(xiàn)了各種尋址方式,如基址尋址、相對尋址等,以最大限度地壓縮地址長度,為操作碼留出空間。Intel公司的X86系列CPU是典型的CISC體系的結(jié)構(gòu),從最初的8086到后來的Pentium系列,每出一代新的CPU,都會有自己新的指令,而為了兼容以前的CPU平臺上的軟件,舊的CPU的指令集又必須保留,這就使指令的解碼系統(tǒng)越來越復雜。CISC可以有效地減少編譯代碼中指令的數(shù)目,使取指操作所需要的內(nèi)存訪問數(shù)量達到最小化。此外CISC可以簡化編譯器結(jié)構(gòu),它在處理器指令集中包含了類似于程序設(shè)計語言結(jié)構(gòu)的復雜指令,這些復雜指令減少了程序設(shè)計語言和機器語言之間的語義差別,而且簡化了編譯器的結(jié)構(gòu)。
為了支持復雜指令集,CISC通常包括一個復雜的數(shù)據(jù)通路和一個微程序控制 器。微程序控制器由一個微程序存儲器、一個微程序計數(shù)器(MicroPC)和地址選擇邏輯構(gòu)成。在微程序存儲器中的每一個字都表示一個控制字,并且包含了一個時鐘周期內(nèi)所有數(shù)據(jù)通路控制信號的值。這就意味著控制字中的每一位表示一個數(shù)據(jù)通路控制線的值。例如,它可以用于加載寄存器或者選擇ALU中的一個操作。此外每個處理器指令都由一系列的控制字組成。當從內(nèi)存中取出這樣的一條指令時,首先把它放在指令寄存器中,然后地址選擇邏輯再根據(jù)他來確定微程序存儲器中相應(yīng)的控制字順序起始地址。當把該起始地址放入MicroPC中后,就從微程序內(nèi)存中找到相應(yīng)的控制字,并利用它在數(shù)據(jù)通路中把數(shù)據(jù)從一個寄存器傳送到另一個寄存器。由于MicroPC中的地址并發(fā)遞增來指向下一個控制字,因此對于序列中的每個控制器都會重復一遍這一步驟。最終,當執(zhí)行完最后一個控制字時,就從內(nèi)存中取出一條新的指令,整個過程會重復進行。
由此可見,控制字的數(shù)量及時鐘周期的數(shù)目對于每一條指令都可以是不同的。因此在CISC中很難實現(xiàn)指令流水操作。另外,速度相對較慢的微程序存儲器需要一個較長的時鐘周期。由于指令流水和短的時鐘周期都是快速執(zhí)行程序的必要條件,因此CISC體系結(jié)構(gòu)對于高效處理器而言不太合適的。
(百度名片內(nèi)容和圖片來源:)
(1)指令的2/8規(guī)律
CISC計算機系統(tǒng)中,各種指令的使用頻率相差懸殊。大量的統(tǒng)計數(shù)字表明,大概有20%的比較簡單的指令被反復使用,使用量約占整個程序的80%;而有80%左右的指令則很少使用,其使用量約占整個程序的20%。
VLSI制造工藝要求CPU控制邏輯的規(guī)整性
進入20世紀80年代后,VLSI技術(shù)的發(fā)展非常迅速,往往每3到4年集成度就提高了一個數(shù)量級。VLSI工藝要求規(guī)整性,而CISC處理器中,為了實現(xiàn)大量復雜的指令,控制邏輯極不規(guī)整,給VLSI工藝造成很大困難。
此外,以CISC處理器中,大量使用微程序技術(shù)以實現(xiàn)復雜的指令系統(tǒng)。20世紀70年代之前一般采用磁芯做主存儲器,采用半導體做控制存儲器,兩者的速度相差5~10倍。從70年代后期開始,大量使用DRAM(動態(tài)隨機存儲器)做主存儲器,使主存與控制存儲器的速度相當,從而使許多簡單指令沒有必要用微程序來實現(xiàn)。而復雜的指令,用微程序?qū)崿F(xiàn)和簡單指令組成的子程序?qū)崿F(xiàn)已經(jīng)沒有多大區(qū)別。
軟硬件的功能劃分
在CISC中,為了支持目標程序的優(yōu)化,支持高級語言和編譯程序,增加了許多復雜的指令,用一條指令來替代一串指令。這些復雜指令簡化目標程序,縮小了高級語言與機器指令之間的語義差距。但是,增加了這些復雜指令并不等于縮短了程序的執(zhí)行時間。
為了實現(xiàn)復雜的指令,不僅增加了硬件的復雜程序,而且使指令的執(zhí)行周期大大加長。例如,為了支持編譯程序的對稱性要求,一般的運算型指令都能直接訪問主存儲器,從而使指令的執(zhí)行周期數(shù)增加,數(shù)據(jù)的重復利用率降低。據(jù)統(tǒng)計,一般CISC處理器的指令平均執(zhí)行周期都在4以上,有些在10以上,如Intel公司的8088等。
這里有一個軟件與硬件的功能如何恰當分配的問題。在CISC中,通過增強指令系統(tǒng)的功能,簡化了軟件,增加了硬件的復雜程度。然而,由于指令復雜了,指令的執(zhí)行時間必然加長,從而有可能使整個程序的執(zhí)行時間反而增加,因此,在計算機體系結(jié)構(gòu)設(shè)計中,軟硬件功能劃分必須核實。
RISC 和CISC 是目前設(shè)計制造微處理器的兩種典型技術(shù),雖然它們都是試圖在體系結(jié)構(gòu)、操作運行、軟件硬件、編譯時間和運行時間等諸多因素中做出某種平衡,以求達到高效
的目的,但采用的方法不同,因此,在很多方面差異很大,它們主要有:
(1) 指令系統(tǒng):RISC 設(shè)計者把主要精力放在那些經(jīng)常使用的指令上,盡量使它們具有簡單高效的特色。對不常用的功能,常通過組合指令來完成。因此,在RISC 機器上實現(xiàn)特殊功能時,效率可能較低。但可以利用流水技術(shù)和超標量技術(shù)加以改進和彌補。而CISC 計算機的指令系統(tǒng)比較豐富,有專用指令來完成特定的功能。因此,處理特殊任務(wù)效率較高。
(2) 存儲器操作:RISC 對存儲器操作有限制,使控制簡單化;而CISC 機器的存儲器操作指令多,操作直接。
(3) 程序:RISC 匯編語言程序一般需要較大的內(nèi)存空間,實現(xiàn)特殊功能時程序復雜,不易設(shè)計;而CISC 匯編語言程序編程相對簡單,科學計算及復雜操作的程序讓設(shè)計相對容易,效率較高。
(4) 中斷:RISC 機器在一條指令執(zhí)行的適當?shù)胤娇梢皂憫?yīng)中斷;而CISC 機器是在一條指令執(zhí)行結(jié)束后響應(yīng)中斷。
(5) CPU:RISC CPU 包含有較少的單元電路,因而面積小、功耗低;而CISC CPU 包含有豐富的電路單元,因而功能強、面積大、功耗大。
(6) 設(shè)計周期:RISC 微處理器結(jié)構(gòu)簡單,布局緊湊,設(shè)計周期短,且易于采用最新技術(shù);CISC 微處理器結(jié)構(gòu)復雜,設(shè)計周期長。
(7) 用戶使用:RISC 微處理器結(jié)構(gòu)簡單,指令規(guī)整,性能容易把握,易學易用;CISC微處理器結(jié)構(gòu)復雜,功能強大,實現(xiàn)特殊功能容易。
(8) 應(yīng)用范圍:由于RISC 指令系統(tǒng)的確定與特定的應(yīng)用領(lǐng)域有關(guān),故RISC 機器更適合于專用機;而CISC 機器則更適合于通用機。
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針對在廣電IP城域網(wǎng)中同時開展二層業(yè)務(wù)和三層業(yè)務(wù)的情況,以Cisc07609核心交換機為例,從系統(tǒng)割接實施前期準備、實施內(nèi)容步驟、注意事項等方面,闡述了網(wǎng)絡(luò)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)割接遷移實施方案的設(shè)計思路和要點。
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AvayaVSCiscoUC產(chǎn)品技術(shù)比較
第1篇 Cisc0路由器選型、基本配置與管理
第1章 Cisc0主要系列路由器安裝、選型和應(yīng)用
1.1 Cisc0路由器概述
1.1.1 Cisc0主要路由器產(chǎn)品系列
1.1.2 Cisc0路由器系列產(chǎn)品分類
1.1.3 Cisc0主要路由器系列的基本功能和特性
1.2 CiscoSOH0系列路由器
1.2.1 CiscoSOH0系列路由器安裝和主要特性
1.2.2 CiscoSOH0系列路由器的應(yīng)用方案
1.2.3 CiscoSOH0系列路由器各型號主要特性比較
1.3 Cisc0800系列路由器
1.3.1 Cisc0850子系列路由器主要特性、安裝和應(yīng)用方案
1.3.2 Cisc0860子系列路由器的主要特性、安裝和應(yīng)用方案
1.3.3 Cisc0870子系列路由器主要特性、安裝和應(yīng)用方案
1.3.4 Cisc0820/830/870子系列的硬件配置比較
1.3.5 Cisc0880子系列路由器主要特性、安裝和應(yīng)用方案
1.3.6 Cisc0890子系列路由器主要特性、安裝和應(yīng)用方案
1.4 Cisc01800系列路由器
1.4.1 Cisc01800系列固定配置路由器主要特性
1.4.2 Cisc01800系列固定配置路由器應(yīng)用方案
1.4.3 Cisc01841模塊化路由器主要特性
1.4.4 Cisc01841路由器應(yīng)用方案
1.4.5 Cisc01700/1800系列路由器硬件配置和特性比較
1.5 Cisc02800系列路由器
1.5.1 Cisc02800系列路由器主要特性
1.5.2 Ciscol700/2600/2800系列路由器的硬件配置和特性比較
1.5.3 Cisc02800系列路由器應(yīng)用方案
1.6 Cisc03800系列路由器
1.6.1 Cisco3800系列路由器的主要特性
1.6.2 Cisco2600/2800/3700/3800系列路由器的硬件配置和特性比較
1.7 Cisco7500系列路由器
1.7.1 Cisco7500系列路由器主要特性
1.7.2 Cisco7500系列路由器的硬件配置
1.7.3 Cisco7500系列路由器安全特性
1.7.4 Cisco7500系列路由器應(yīng)用方案
1.8 ISR2路由器
1.8.1 ISR2路由器的主要優(yōu)勢
1.8.2 Cisco1900/2900/3900系列路由器綜合簡介
1.8.3 CiscoISR2與ISR對應(yīng)系列路由器的橫向比較
第2章 Cisco路由器的基本配置與管理
2.1 Cisco路由器IOS操作系統(tǒng)
2.1.1 Cisco路由器IOS命令模式
2.1.2 Cisco路由器IOS基本操作
2.1.3 CiscoIOS15.0
2.1.4 配置使用命令行界面訪問路由器的參數(shù)
2.1.5 Cisco路由器全局參數(shù)配置
2.1.6 使用setup命令完成Cisco路由器的基本配置
2.2 Cisco路由器LAN接口配置
2.2.1 接口速率和雙工模式的配置步驟及示例
2.2.2 接口描述的配置步驟及示例
2.2.3 以太網(wǎng)接口轉(zhuǎn)換為二層trunk接口的配置步驟及示例
2.2.4 轉(zhuǎn)換以太網(wǎng)接口為二層訪問接口的配置步驟及示例
2.3 路由器接口IPv4地址配置
2.3.1 接口IP地址的配置步驟及示例
2.3.2 第二個IP地址的配置步驟及示例
2.3.3 IP無編號地址的配置步驟及示例
2.3.4 31位地址前綴的IP地址的配置步驟及示例
2.3.5 全O子網(wǎng)的配置步驟及示例
2.3.6 指定網(wǎng)絡(luò)掩碼格式的配置步驟及示例
2.4 Cisco路由器ARP協(xié)議及配置
2.4.1 ARP協(xié)議簡介
2.4.2 IARP、RARP和PARP簡介
2.4.3 啟用接口封裝的配置步驟及示例
2.4.4 定義靜態(tài)ARP表項的配置步驟及示例
2.4.5 為動態(tài)ARP表項設(shè)置生存周期的配置步驟及示例
2.4.6 全局禁用代理ARP的配置步驟及示例
2.4.7 基于接口禁用代理ARP的配置步驟及示例
2.4.8 清除ARP緩存的配置步驟及示例
2.4.9 校驗ARP配置
……
第2篇 Cisco路由器路由配置與管理
第3篇 VPN配置篇
目 錄
譯者序
前言
第一部分 Cisco產(chǎn)品
第1章 Cisc0的歷史
1.1為何購買Cisc0產(chǎn)品
1.2有關(guān)Cisc0的一些信息
1.3收購Combinet:一個實例研究
1.4 作者的立場站在Cisco一邊嗎
第2章 Cisc0硬件
2.1硬件平臺及其差別
2.2選擇合適的路由器
2.2.1700系列路由器
2.2.21000系列路由器
2.2.31600系列路由器
2.2.42500系列路由器
2.2.52600系列路由器
2.2.63600系列路由器
2.2.74000系列路由器
2.3訪問服務(wù)器
2.3.1什么是訪問服務(wù)器
2.3.2挑選訪問服務(wù)器
2.3.3新舊對比
2.3.4Cisco訪問服務(wù)器連接
2.3.5訪問服務(wù)器AS5200
2.3.6訪問服務(wù)器AS5300
2.3.7訪問服務(wù)器AS5800
2.4ISDN與撥人連接的速度比較
2.4.1接口的概念
2.4.2接口類型
2.5電纜之間的差異
第3章 Cisc0軟件
3.1操作系統(tǒng)
3.1.1IOS
3.1.2非IOS操作系統(tǒng)
3.2配置和管理程序
3.2.1CiScoView
3.2.2CiscoWorks
3.2.3CiscoResourceManager
3.2.4CiscoConfigMaker
3.2.5 FastStep
3.3CiscoIOS
3.3.1Cisco對1OS代碼的策略和實現(xiàn)
3.3.2早期配置版本
3.3.3中間版本
3.3.4 版本編號
3.4IOSCLI瀏覽
3.4.1通過超級終端連接
3.4.2串行電纜
3.4.3通過Te1net進行連接
3.4.4訪問級別
3.4.5CLI瀏覽
3.4.6CLI模式
3.4.7保存配置
3.4.8配置更新的方法研究
3.4.9有關(guān)配置文件
3.4.10檢查命令語法
3.5IOS特征集
3.6非IOS操作系統(tǒng)
3.6.1特征集
3.6.2瀏覽
3.6.3使用配置文件
3.6.4基于Windows的路由器配置程序
3.7Cisco配置和管理工具
3.7.1CiscoWorks
3.7.2CiscoWorksforWindows
3.7.3CiscoResourceManager
3.7.4CiscoConfigMaker
3.7.5CiscoDial-OutUtilitySoftware
3.7.6從Cisco連線更新軟件
3.7.7配置寄存器和IOS更新
第二部分 文檔及其他相關(guān)的問題
第4章 文檔和支持
4.1文檔
4.1.1文檔CD-ROM
4.1.2在線文檔
4.1.3支持
4.1.4契約的種類
4.1.5訪問TAC
4.1.6疑難解答引擎
4.1.7開放論壇
4.1.8技術(shù)提示
4.2Cisco新聞組
第5章 外部的有關(guān)問題
5.1電話公司
5.1.1電話公司歷史
5.1.2從電話公司購買線路
5.1.3示例RFQ
5.1.4影響選擇銷售商的因素
5.1.5電話公司安裝和布置數(shù)據(jù)插座
5.1.6其他與配線有關(guān)的問題
5.1.7安裝之后的信息
5.1.8載體格式的選擇
5.1.9測試和解決廣域網(wǎng)連接問題
5.1.10理解電信語言
5.1.11線路類型
5.1.12數(shù)字轉(zhuǎn)換設(shè)備
5.1.13電纜
第三部分 路由器配置
第6章 初級配置
6.1回溯
6.1.1在IOS中備份配置文件
6.1.2在700系列路由器中備份配置文件
6.1.3將路由器恢復到出廠配置
6.2基本配置
6.2.1設(shè)置密碼
6.2.2在700系列路由器中設(shè)置控制
端口密碼
6.2.3加密密碼
6.3IOS中的接口配置
6.4700系列路由器中的配置文件配置
6.5高容量串行線路的基本配置
6.5.1在IOS中配置高容量串行線路
6.5.2建立基本連接
6.5.3測試基本連接
6.5.4使用ping命令的更進一步測試
6.5.5為所有的接口設(shè)置IP地址
6.5.6靜態(tài)和默認路由
6.6ISDNBRI基本配置
6.6.1U-loop與S/T-loop
6.6.2在IOS中配置BRI
6.6.3設(shè)置SPID和目錄號
6.6.4擴展配置
6.6.5撥號訪問驗證
6.6.6測試連接
6.7 在700系列的路由器中配置BRI
6.7.1設(shè)置SPID和目錄號
6.7.2路由并非橋接
6.7.3ISDN廣域網(wǎng)用戶配置
6.7.4CHAP驗證
6.7.5默認路由
6.7.6驗證ISDN通信
6.8實際配置
6.8.1設(shè)置2503IOS路由器用于ISDN
和T1線路
6.8.2 設(shè)置766路由器用于到IOSISDN
路由器的撥入
6.8.3IOSISDNBRI路由器
第7章 中級配置
7.1在IOS中節(jié)省IP地址
7.2IOS中的多IP地址
7.2.1遷移到新的IP網(wǎng)絡(luò)
7.2.2多IP地址路由的相關(guān)問題
7.3IOS中的動態(tài)路由協(xié)議
7.3.1RIP和EIGRP協(xié)議
7.3.2運行多種協(xié)議
7.3.3通告從不同協(xié)議了解到的路由信息
7.3.4傳播靜態(tài)路由
7.3.5阻塞動態(tài)路由
7.3.6檢查路由和路由表
7.4 Cisco700系列路由器上的路由協(xié)議
7.4.1啟用RIP
7.4.2在廣域網(wǎng)上通告以太網(wǎng)路由
7.4.3配置靜態(tài)路由
7.4.4檢查路由表
7.5在IOS中記錄事件日志
7.5.1在路由器上保存日志
7.5.2在系統(tǒng)日志服務(wù)器上保存日志
7.5.3裁減日志信息
7.5.4替換日志文件
7.6在700系列路由器上記錄事件日志
7.7配置域名服務(wù)
7.8將路由器作為網(wǎng)絡(luò)時間服務(wù)器
7.9IOS中有用的line設(shè)置
第8章 更深入的路由器配置
8.1基于包過濾器的安全
8.2Ultimate安全防火墻:適應(yīng)性包
破壞性過濾器
8.2.1安裝指導
8.2.2如果我有錢
8.3過濾網(wǎng)絡(luò)和通配位
8.4在IOS中配置包過濾器
8.4.1設(shè)計包過濾器
8.4.2基本的包過濾
8.4.3以封閉式為主的包過濾器
8.4.4以開放式為主的包過濾器
8.4.5包過濾器的最后設(shè)置
8.4.6測試包過濾器
8.4.7設(shè)計自己的包過濾器
8.5700系列路由器中的包過濾器
8.5.1包過濾器語法
8.5.2700系列路由器用戶碰到的問題
以及關(guān)心的問題
8.6將Cisco路由器配置為DHCP服務(wù)器
8.6.1局限性
8.6.2配置DHCP
8.6.3MicrosoftWindows客戶機配置
8.7IOS中的撥號地址池
8.7.1局限性
8.7.2 配置
8.8配置T1/E1信道卡
8.8.1使用信道卡
8.8.2 為廣域網(wǎng)連接信道分配時隙
8.8.3為PRI連接分配時隙
8.8.4 為T1調(diào)制解調(diào)器分配時隙
8.9配置調(diào)制解調(diào)器
8.10 配置IPX路由
8.10.1在IOS中配置IPX路由
8.10.2為撥人用戶配置IPX路由
8.10.3為Cisco700系列的路由器
配置IPX
第四部分 附 錄
附錄A Cisc0產(chǎn)品性能
附錄B 相關(guān)Web站點
附錄C 電信知識簡介
附錄D 關(guān)于ISDN
附錄E 術(shù)語表 2100433B
CISC型CPU
CISC是英文“Complex Instruction Set Computing”的縮寫,中文意思是“復雜指令集”,它是指英特爾生產(chǎn)的x86(intel CPU的一種命名規(guī)范)系列CPU及其兼容CPU(其他廠商如AMD,VIA等生產(chǎn)的CPU),它基于PC機(個人電腦)體系結(jié)構(gòu)。這種CPU一般都是32位的結(jié)構(gòu),所以我們也把它稱為IA-32 CPU。(IA: Intel Architecture,Intel架構(gòu))。CISC型CPU主要有intel的服務(wù)器CPU和AMD的服務(wù)器CPU兩類。
(1)intel的服務(wù)器CPU
(2)AMD的服務(wù)器CPU
RISC型CPU
RISC是英文“Reduced Instruction Set Computing ” 的縮寫,中文意思是“精簡指令集”。它是在CISC(Complex Instruction Set Computer)指令系統(tǒng)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,有人對CISC機進行測試表明,各種指令的使用頻度相當懸殊,最常使用的是一些比較簡單的指令,它們僅占指令總數(shù)的20%,但在程序中出現(xiàn)的頻度卻占80%。復雜的指令系統(tǒng)必然增加微處理器的復雜性,使處理器的研制時間長,成本高。并且復雜指令需要復雜的操作,必然會降低計算機的速度。基于上述原因,20世紀80年代RISC型CPU誕生了,相對于CISC型CPU ,RISC型CPU不僅精簡了指令系統(tǒng),還采用了一種叫做“超標量和超流水線結(jié)構(gòu)”,大大增加了并行處理能力(并行處理是指一臺服務(wù)器有多個CPU同時處理。并行處理能夠大大提升服務(wù)器的數(shù)據(jù)處理能力。部門級、企業(yè)級的服務(wù)器應(yīng)支持CPU并行處理技術(shù))。也就是說,架構(gòu)在同等頻率下,采用RISC架構(gòu)的CPU比CISC架構(gòu)的CPU性能高很多,這是由CPU的技術(shù)特征決定的。在中高檔服務(wù)器中普遍采用這一指令系統(tǒng)的CPU,特別是高檔服務(wù)器全都采用RISC指令系統(tǒng)的CPU。RISC指令系統(tǒng)更加適合高檔服務(wù)器的操作系統(tǒng)UNIX,Linux也屬于類似UNIX的操作系統(tǒng)。RISC型CPU與Intel和AMD的CPU在軟件和硬件上都不兼容。
在中高檔服務(wù)器中采用RISC指令的CPU主要有以下幾類:
(1)PowerPC處理器
(2)SPARC處理器
(3)PA-RISC處理器
(4)MIPS處理器
(5)Alpha處理器
VLIW型處理器
VLIW是英文“Very Long Instruction Word”的縮寫,中文意思是“超長指令集架構(gòu)”,VLIW架構(gòu)采用了先進的EPIC(清晰并行指令)設(shè)計,我們也把這種構(gòu)架叫做“IA-64架構(gòu)”。EPIC處理器主要是Intel的IA-64(包括Intel研發(fā)的安騰處理器)和AMD的x86-64兩種。