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eth測試網路獎勵不對

發布時間: 2024-08-24 08:01:44

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⑶ 如何使用STM32CubeMX配置ETH

具體配置過程:
1、打開STM32CubeMX,並選擇好相應的晶元。文中的晶元為STM32F207VCT6,選擇後如下圖:

2、配置RCC時鍾、ETH、PA8以及使能LWIP;
由於此處我們的開發板硬體上為RMII方式,因此選擇ETH-RMII,若有同志的開發板為MII方式,請參考MII的配置方法,此處只針對RMII;
RCC選擇外部時鍾源,另外勾選MCO1,軟體會自動將PA8配置為MCO1模式,該引腳對於RMII方式很重要,用於為PHY晶元提供50MHz時鍾;
使能LWIP;

3、時鍾樹的相關配置,必須保證MCO1輸出為50Mhz,如果這個頻率不對會導致PHY晶元無法工作;
我這里因為晶元為207VCT6,為了使MCO1輸出為50Mhz,做了PLL倍頻參數的一些調整,總體如下:(同志們配置時可根據自己的晶元靈活配置,但需保證MCO1的輸出為50Mhz)

4、ETH、LWIP、RCC相關參數設置;
至此,比較重要的都在前面了,但是還有一點仍需要注意,即PA8引腳輸出速度,幾次不成功都是因為這個引腳沒注意。

後續的參數設置可以根據同志們自己的需求分別設置,這里給出我的設置供參考;
ETH參數保持默認,但中斷勾選一下;

LWIP參數設置如下:(因為我這里是配置UDP伺服器,IP選擇靜態分配)

5、生成工程,做最後的函數修改;
給生成的工程添加UDP伺服器的初始化以及埠綁定等相關函數;
我這里直接將之前的官方常式中的UDP伺服器文件加進來,如下:

之後將.c文件添加到用戶程序,主函數添加Udp的.h頭文件;如下:(udp文件的具體內容在後面給出)

6、主函數還需要添加一下幾個函數,在這里不對函數作用及實現原理講解,僅做添加說明。

附:udp_echoserver相關文件內容(該文件為官方的示常式序,版權歸官方,此處做轉載)
udp_echoserver.c的內容如下:

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "lwip/pbuf.h"
#include "lwip/udp.h"
#include "lwip/tcp.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define UDP_SERVER_PORT 7 /* define the UDP local connection port */
#define UDP_CLIENT_PORT 7 /* define the UDP remote connection port */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void udp_echoserver_receive_callback(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *p, const ip_addr_t *addr, u16_t port);

/* Private functions ---------------------------------------------------------*/

/**
* @brief Initialize the server application.
* @param None
* @retval None
*/
void udp_echoserver_init(void)
{
struct udp_pcb *upcb;
err_t err;

/* Create a new UDP control block */
upcb = udp_new();

if (upcb)
{
/* Bind the upcb to the UDP_PORT port */
/* Using IP_ADDR_ANY allow the upcb to be used by any local interface */
err = udp_bind(upcb, IP_ADDR_ANY, UDP_SERVER_PORT);

if(err == ERR_OK)
{
/* Set a receive callback for the upcb */
udp_recv(upcb, udp_echoserver_receive_callback, NULL);
}
}
}

/**
* @brief This function is called when an UDP datagrm has been received on the port UDP_PORT.
* @param arg user supplied argument (udp_pcb.recv_arg)
* @param pcb the udp_pcb which received data
* @param p the packet buffer that was received
* @param addr the remote IP address from which the packet was received
* @param port the remote port from which the packet was received
* @retval None
*/
void udp_echoserver_receive_callback(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *p, const ip_addr_t *addr, u16_t port)
{

/* Connect to the remote client */
udp_connect(upcb, addr, UDP_CLIENT_PORT);

/* Tell the client that we have accepted it */
udp_send(upcb, p);

/* free the UDP connection, so we can accept new clients */
udp_disconnect(upcb);

/* Free the p buffer */
pbuf_free(p);

}

udp_echoserver.h的內容如下:

#ifndef __ECHO_H__
#define __ECHO_H__

void udp_echoserver_init(void);

#endif /* __MINIMAL_ECHO_H */

7、至此,所有的工作完成,編譯工程,下載至開發板。由於udp_echoserver中綁定的埠號為7,這里我們通過測試工具測試網路的功能

⑷ ZYNQ+linux網口調試筆記(3)PL-ETH

在ZYNQ上使用gigE Vision協議的網路介面相機。

第一步:調通PS側網口GEM0(Xilinx BSP默認配好)。

第二步:調通PS側網口GEM1(見前一篇文檔:開發筆記(1))。

第三步:調通PL側網口(本文闡述)。

第四步:在PL側網口上驗證Jumbo Frame特性,並在應用層適配gigE Vision協議。

根據《xapp1082》可知,PL側的PHY支持1000Base-X和SGMII兩種配置,這兩種配置對應兩種不同的PHY引腳介面(連接到MAC)。而我們的hdf文件使用的是1000Base-X的配置。

關於網口的Linux驅動,我們在官網找到一份資料: Xilinx Wiki - Zynq PL Ethernet 。資料很長,我們只看與我們相關的2.4.1 PL Ethernet BSP installation for 1000Base-X」這一章節就可以了。

首先導入FPGA設計同事提供的hdf文件:

在彈出的圖形界面里,進入Subsystem AUTO Hardware Settings——Ethernet Settings——Primary Ethernet,確認可以看到PL側網路設備axi_ethernet_0,說明hdf文件里已包含了必要的網口硬體信息:

上圖中被選中的網口將成為Linux上的設備eth0。這里我們默認選擇ps7_ethernet_0,即使用GEM0作為首選網口。

啟用Xilinx AXI Ethernet驅動

進入Device Drivers -- Network device support – 選中Xilinx AXI Ethernet(以及Xilinx Ethernet GEM,這是PS側網口的驅動)

進入Networking support – 選中 Random ethaddr if unset

進入Device Drivers -- Network device support -- PHY Device support and infrastructure – 啟用Drivers for xilinx PHYs

進入~~~~Device Drivers -- DMA Engine Support -– 禁用~~~~Xilinx AXI DMAS Engine~~~ (對應的配置項名為 ~~ CONFIG_XILINX_DMA ~~~)

注意: Xilinx Wiki里對設備樹節點的引用有誤(&axi_ethernet),導致編譯報錯,應改為&axi_ethernet_0。

註:PL-ETH驅動所在路徑:<project>/build/tmp/work-shared/plnx_arm/kernel-source/drivers/net/ethernet/xilinx/xilinx_axienet_main.c和xilinx_axienet_mdio.c。對應的內核配置項為CONFIG_NET_VENDOR_XILINX和CONFIG_XILINX_AXI_EMAC。

啟用ethtool和tcpmp(調試用,非必須):

然後將生成的BOOT.BIN和image.ub拷貝到SD卡根目錄下,將SD卡插入板子上,上電運行。

上電後,使用ifconfig eth1查看網口信息,觀察MAC地址與設置的一致,且ifconfig eth1 192.168.1.11 up沒有報錯。

測試網路通路:ping PC是通的。說明網口工作正常。

Linux下eth1(即PL-ETH)的MAC地址有誤

問題描述:

開機列印:

注意:

MAC地址是錯的,驅動里解析出的是GEM0的MAC地址。

試驗發現,即使在system-user.dtsi里不寫local-mac-address,也照樣解析出的是GEM0的MAC。

而將system-user.dtsi里的local-mac-address改名為pl-mac-address,並將驅動里解析的字元串也對應更改為pl-mac-address,則可以正確解析出來:

Passing MAC address to kernel via Device Tree Blob and U-Boot:

http://zedboard.org/content/passing-mac-address-kernel-device-tree-blob

通過更改u-boot環境變數和設備樹,為每個板子設置一個獨特的MAC地址:

https://www.xilinx.com/support/answers/53476.html

U-Boot里的環境變數ethaddr會覆蓋掉設備樹里pl-eth的local-mac-addr欄位,從而影響Linux啟動後的網卡MAC地址;

但U-Boot里的環境變數ipaddr不會對Linux啟動後的配置產生任何影響。因為設備樹里根本就沒有關於IP地址的配置。

phy-mode怎麼會是sgmii?查了下官方的提供的BSP里,也是「sgmii」。說明這個沒問題。具體原因不清楚。

@TODO: 設備樹里的中斷號的順序如何影響功能?

為何讀出來的IRQ號不對呢?這是因為這里讀到的不是硬體的中斷號,而是經過系統映射之後的軟體IRQ number。兩者不具有線性關系。

關於中斷號的疑問:

Linux上的網口eth0、eth1的順序,似乎是按照phy地址從小到大來排布的。

Xilinx xapp1082-zynq-eth.pdf (v5.0) July 16, 2018

https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1082-zynq-eth.pdf

Xilinx Wiki - Zynq PL Ethernet:

https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18841633/Zynq+PL+Ethernet

Xilinx Wiki - Linux Drivers:

https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18841873/Linux+Drivers

Xilinx Wiki - Linux Drivers - Macb Driver:

https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18841740/Macb+Driver

Xilinx Wiki - Zynq Ethernet Performance:

https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18841743/Zynq+Ethernet+Performance

查到關於Jumbo frame MTU的定義,當前值為9000,可否改大一些?

驅動源碼里關於jumbo frame的說明:

設置MTU為9000,發現ping包最大長度只能設為ping 192.168.1.10 -s 1472

https://lore.kernel.org/patchwork/patch/939535/

【完】

⑸ eth挖礦是什麼原理

凡是涉及到幣,就一定離不開挖礦。以太坊網路中,想要獲得以太坊,也要通過挖礦來實現。說到挖礦,就一定離不開共識機制。
不知道大家還記得比特幣的共識機制是什麼嗎?比特幣的共識機制是 PoW (這是英文 Proof of Work 的縮寫,意思是「工作量證明機制」)。簡單來說,就是多勞多得,你付出的計算工作越高,那麼你就越有可能第一個找到正確的哈希值,就越有可能得到比特幣獎勵。
但是,比特幣的PoW存在著一定的缺陷,就是它處理交易的速度太慢,礦工們需要不斷地通過計算來碰撞哈希值,這是勞民傷財且效率低下的。對區塊鏈知識有涉獵的朋友們應該看到這樣一種說法:
以太坊為了彌補比特幣的不足,提出了新的共識機制,名叫 PoS(這是英文的縮寫,意思是「權益證明」,也有翻譯成「股權證明」的)。
PoS 簡單來講,其實就跟它的字面意思一樣:權益嘛,股權嘛,你持有的幣越多相當於你的股權越多,你的權益越高。
以太坊的PoS就是說:你持幣越多,你持有幣的時間越久,你的計算難度就會降低,挖礦會容易一些。
在以太坊最初的設定中,以太坊希望能夠通過階段性的升級,在前期依舊採用PoW來構建一個相對穩定的系統,之後逐漸採用 PoW+PoS,最後完全過渡到 PoS。所以,說以太坊的共識機制是PoS,沒錯,但是PoS只是以太坊發布之初的一個計劃或者說目標,目前以太坊還沒有過渡到 PoS,以太坊採用的共識機制仍是 PoW,就是比特幣那個 PoW,但是又和比特幣的PoW稍稍不同。
這里的信息量有點大,
第一個信息點是:以太坊目前採用的共識機制也是PoW,但是和比特幣的PoW稍稍不同。那麼,和比特幣的PoW到底有什麼不同呢:簡單來說,就是以太坊挖礦難度可以調節,比特幣挖礦難度不能調節。就好比咱們高考,因為各個省份的教學情況、生源人數都不一樣,所以高考分為全國卷和各省自主命題。
以太坊說我贊成這樣分地區出題,比特幣說:不行,必須全國同一卷,大家難度都一樣!
通俗解釋,就是,比特幣是利用計算機算力做大量的哈希碰撞,列舉出各種可能性,來找到一個正確哈希值。而以太坊系統呢,它有一個特殊的公式用來計算之後的每個塊的難度。如果某個區塊比前一個區塊驗證的更快,以太坊協議就會增加區塊的難度。通過調整區塊難度,就可以調整驗證區塊所需的時間。
以太坊協議規定,難度的動態調整方式是使全網創建新區塊的時間間隔為 15 秒,網路用 15 秒時間創建區塊鏈,這樣一來,因為時間太快,系統的同步性就大大提升,惡意參與者很難在如此短的時間發動51%(也就是半數以上)的算力去修改歷史數據。
第二個信息點是:以太坊最初的設定中,希望通過階段性升級來最終實現由 PoW 向
PoS過渡的。
時間追溯到 2014 年,在以太坊發布之初,團隊宣布將項目的發布分為四個階段,即 Froniter(前沿)、Homestead(家園)、Metropolis(大都會)和 Serenity(寧靜)。前三個階段共識機制採用 PoW(工作量證明機制),第四個階段切換到 PoS(權益證明機制)。
2015年7月30號,以太坊第一個階段「前沿」正式發布,這個階段只適用於開發者使用,開發人員可於在以太坊網路上編寫智能合約和去中心化應用程序 DAPP,礦工開始進入以太坊網路維護網路安全並挖礦得到以太幣。前沿版本類似於測試版,證明以太坊網路到底是不是可靠的。
2016年3月14日,以太坊進入到第二個階段「家園」,這一階段,以太坊提供了錢包功能,讓普通用戶也可以方便體驗和使用以太坊。其他方面沒有什麼明顯的技術提升,只是表明以太坊網路已經可以平穩運行。
2017 年 9 月,以太坊已經進行到第三個階段「大都會」。「大都會」由拜占庭和君士坦丁堡兩次升級組成,這個階段的的目標是希望能夠引入 PoW 和 PoS 的混合鏈模式,為 PoW向PoS的順滑過渡做准備。最近比較熱門的「以太坊君士坦丁堡升級」升級的就是這個,在君士坦丁堡升級中呢,以太坊將對底層協議和演算法做一些改變,來為實現 PoW 和
PoS奠定良好的基礎。
以太坊挖礦會得到對多少獎勵呢?贏得區塊創建競爭成功的礦工會得到這么幾項收入:
1、 靜態獎勵,5個以太坊;
2、 區塊內所花費的燃料成本,也就是Gas,這部分我們上一期內容講過;
3、 作為區塊組成部分,包含「叔區塊」的額外獎勵,叔就是叔叔的叔,每個叔區塊可以得到挖礦報酬的1/32作為獎勵,也就是5乘以1/32,等於0.15625 個以太坊。這里我們簡單解釋一下「叔區塊」,「叔區塊」這個概念是以太坊提出來的,為什麼要引進叔塊的概念?這還要從比特幣說起。在比特幣協議中,最長的鏈被認為是絕對的正確。如果一個塊不是最長鏈的一部分,那麼它被稱為是「孤塊」。一個孤立的塊是一個塊,它也是合法的,但是可能發現的稍晚,或者是網路傳輸稍慢,而沒有能成為最長的鏈的一部分。在比特幣中,孤塊沒有意義,隨後將被拋棄掉,發現這個孤塊的礦工也拿不到采礦相關的獎勵。
但是,以太坊不認為孤塊是沒有價值的,以太坊系統也會給與發現孤塊的礦工回報。在以太坊中,孤塊被稱為「叔塊」(uncle block),它們可以為主鏈的安全作出貢獻。 以太坊十幾秒的出塊間隔太快了,會降低安全性,通過鼓勵引用叔塊,使引用主鏈獲得更多的安全保證(因為孤塊本身也是合法的) ,而且,支付報酬給叔塊,還能激發礦工積極挖礦,積極引用叔塊,所以,以太坊認為,它是有價值的。

⑹ linux 測試主機是否有可能未全速運行的網路介面

linux一般使用ifconfig命令修改linux主機的ip、網關或子網掩碼。
1.命令格式:
ifconfig [網路設備] [參數]
2.命令功能:
ifconfig 命令用來查看和配置網路設備。當網路環境發生改變時可通過此命令對網路進行相應的配置。
3.命令參數:
up 啟動指定網路設備/網卡。
down 關閉指定網路設備/網卡。該參數可以有效地阻止通過指定介面的IP信息流,如果想永久地關閉一個介面,我們還需要從核心路由表中將該介面的路由信息全部刪除。
arp 設置指定網卡是否支持ARP協議。
-promisc 設置是否支持網卡的promiscuous模式,如果選擇此參數,網卡將接收網路中發給它所有的數據包
-allmulti 設置是否支持多播模式,如果選擇此參數,網卡將接收網路中所有的多播數據包
-a 顯示全部介面信息
-s 顯示摘要信息(類似於 netstat -i)
add 給指定網卡配置IPv6地址
del 刪除指定網卡的IPv6地址
配置網卡最大的傳輸單元
mtu 設置網卡的最大傳輸單元 (bytes)
netmask 設置網卡的子網掩碼。掩碼可以是有前綴0x的32位十六進制數,也可以是用點分開的4個十進制數。如果不打算將網路分成子網,可以不管這一選項;如果要使用子網,那麼請記住,網路中每一個系統必須有相同子網掩碼。
tunel 建立隧道
dstaddr 設定一個遠端地址,建立點對點通信
-broadcast 為指定網卡設置廣播協議
-pointtopoint 為網卡設置點對點通訊協議
multicast 為網卡設置組播標志
address 為網卡設置IPv4地址
txqueuelen 為網卡設置傳輸列隊的長度
4.使用實例:
實例1:顯示網路設備信息(激活狀態的)
命令:
ifconfig
輸出:
[root@localhost ~]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:BF:26:20
inet addr:192.168.120.204 Bcast:192.168.120.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:8700857 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:31533 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:596390239 (568.7 MiB) TX bytes:2886956 (2.7 MiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2856 (2.7 KiB) TX bytes:2856 (2.7 KiB)

說明:
eth0 表示第一塊網卡, 其中 HWaddr 表示網卡的物理地址,可以看到目前這個網卡的物理地址(MAC地址)是 00:50:56:BF:26:20
inet addr 用來表示網卡的IP地址,此網卡的 IP地址是 192.168.120.204,廣播地址, Bcast:192.168.120.255,掩碼地址Mask:255.255.255.0
lo 是表示主機的回壞地址,這個一般是用來測試一個網路程序,但又不想讓區域網或外網的用戶能夠查看,只能在此台主機上運行和查看所用的網路介面。比如把 HTTPD伺服器的指定到回壞地址,在瀏覽器輸入 127.0.0.1 就能看到你所架WEB網站了。但只是您能看得到,區域網的其它主機或用戶無從知道。
第一行:連接類型:Ethernet(乙太網)HWaddr(硬體mac地址)
第二行:網卡的IP地址、子網、掩碼
第三行:UP(代表網卡開啟狀態)RUNNING(代表網卡的網線被接上)MULTICAST(支持組播)MTU:1500(最大傳輸單元):1500位元組
第四、五行:接收、發送數據包情況統計
第七行:接收、發送數據位元組數統計信息。
實例2:啟動關閉指定網卡
命令:
ifconfig eth0 up
ifconfig eth0 down
輸出:
說明:
ifconfig eth0 up 為啟動網卡eth0 ;ifconfig eth0 down 為關閉網卡eth0。ssh登陸linux伺服器操作要小心,關閉了就不能開啟了,除非你有多網卡。
實例3:為網卡配置和刪除IPv6地址
命令:
ifconfig eth0 add 33ffe:3240:800:1005::2/64
ifconfig eth0 del 33ffe:3240:800:1005::2/64
輸出:
說明:
ifconfig eth0 add 33ffe:3240:800:1005::2/64 為網卡eth0配置IPv6地址;
ifconfig eth0 add 33ffe:3240:800:1005::2/64 為網卡eth0刪除IPv6地址;
練習的時候,ssh登陸linux伺服器操作要小心,關閉了就不能開啟了,除非你有多網卡。
實例4:用ifconfig修改MAC地址
命令:
ifconfig eth0 hw ether 00:AA:BB:CC:DD:EE
輸出:
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 down //關閉網卡
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 hw ether 00:AA:BB:CC:DD:EE //修改MAC地址
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 up //啟動網卡
[root@localhost ~]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:AA:BB:CC:DD:EE
inet addr:192.168.120.204 Bcast:192.168.120.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:8700857 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:31533 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:596390239 (568.7 MiB) TX bytes:2886956 (2.7 MiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2856 (2.7 KiB) TX bytes:2856 (2.7 KiB)
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 hw ether 00:50:56:BF:26:20 //關閉網卡並修改MAC地址
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 up //啟動網卡
[root@localhost ~]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:BF:26:20
inet addr:192.168.120.204 Bcast:192.168.120.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:8700857 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:31533 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:596390239 (568.7 MiB) TX bytes:2886956 (2.7 MiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2856 (2.7 KiB) TX bytes:2856 (2.7 KiB)
說明:

實例5:配置IP地址
命令:
輸出:
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 192.168.120.56
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 192.168.120.56 netmask 255.255.255.0
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 192.168.120.56 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.120.255

說明:
ifconfig eth0 192.168.120.56
給eth0網卡配置IP地:192.168.120.56
ifconfig eth0 192.168.120.56 netmask 255.255.255.0
給eth0網卡配置IP地址:192.168.120.56 ,並加上子掩碼:255.255.255.0
ifconfig eth0 192.168.120.56 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.120.255
/給eth0網卡配置IP地址:192.168.120.56,加上子掩碼:255.255.255.0,加上個廣播地址: 192.168.120.255

實例6:啟用和關閉ARP協議
命令:
ifconfig eth0 arp
ifconfig eth0 -arp
輸出:
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 arp
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 -arp

說明:
ifconfig eth0 arp 開啟網卡eth0 的arp協議;
ifconfig eth0 -arp 關閉網卡eth0 的arp協議;

實例7:設置最大傳輸單元
命令:
ifconfig eth0 mtu 1500
輸出:
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 mtu 1480
[root@localhost ~]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:BF:26:1F
inet addr:192.168.120.203 Bcast:192.168.120.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1480 Metric:1
RX packets:8712395 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:36631 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:597062089 (569.4 MiB) TX bytes:2643973 (2.5 MiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:9973 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9973 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:518096 (505.9 KiB) TX bytes:518096 (505.9 KiB)
[root@localhost ~]# ifconfig eth0 mtu 1500
[root@localhost ~]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:BF:26:1F
inet addr:192.168.120.203 Bcast:192.168.120.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:8712548 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:36685 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:597072333 (569.4 MiB) TX bytes:2650581 (2.5 MiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:9973 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9973 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:518096 (505.9 KiB) TX bytes:518096 (505.9 KiB)
[root@localhost ~]#

說明:
設置能通過的最大數據包大小為 1500 bytes

備註:用ifconfig命令配置的網卡信息,在網卡重啟後機器重啟後,配置就不存在。要想將上述的配置信息永遠的存的電腦里,那就要修改網卡的配置文件了。

⑺ 以太坊推出首個公共測試網用於全面升級至權益證明(PoS)

12月21日消息,以太坊核心開發人員 Tim Beiko 在Twitter上宣布,以太坊將推出第一個公開測試網 Kintsugi Merge Testnet,用於全面升級到權益證明(PoS)。Tim Beiko 還表示,盡管客戶端開發和 UX 會不斷改進,但鼓勵用戶盡早開始使用 Kintsugi,以便在合並後的環境中熟悉以太坊網路。重大升級將由存入 32 ETH 的抵押者執行。目前,230 萬個測試網 ETH 已經由相對 7.2萬名驗證者存入新網路,這表明社區已經為「加密領域最大的升級」做好了充分准備。 此外,根據報告,應用程序開發人員不會有太大變化,僅與共識層或執行層交互的工具也基本不受影響。

什麼是權益證明?

權益證明是一種區塊鏈網路達成共識的共識機制。

這將要求用戶抵押他們的以太幣從而成為網路中合法的驗證者。 驗證者有著與礦工在 工作量證明(pow)中相同的職責:將交易排序和創建新的區塊,以便讓所有的節點就網路狀態達成一致。

權益證明相較於工作量證明系統有許多改進:

1、提高能效——您不需要大量能源去挖掘區塊

2、門檻降低,硬體要求減少——您不需要優秀的硬體從而獲得建立新區塊的機會

3、更強的去中心化——權益證明可以在網路中提供更多的節點。

4、更有力的支持分片鏈——一個得以擴展以太坊網路的關鍵升級

權益證明、權益質押和驗證者

權益證明是一種用於激勵驗證者接受更多質押的基本機制。 就以太幣而言,用戶需要質押 32ETH 來獲得作為驗證者的資格。 驗證者被隨機選擇去創建區塊,並且負責檢查和確認那些不是由他們創造的區塊。 一個用戶的權益也被用於激勵良好的驗證者行為的一種方式。 例如,用戶可能會因為離線(驗證失敗)而損失一部分權益, 或因故意勾結而損失他們的全部權益。

以太坊權益證明是如何運作的?

與工作量證明不同的是,驗證者不需要使用大量的計算能力,因為它們是隨機選擇的,相互間沒有競爭。 他們不需要開采區塊,他們只需要在被選中的時候創建區塊並且在沒有被選中的時候驗證他人提交的區塊。 此驗證被稱為證明。 你可以認為證明是說「這個塊在我看來沒問題」。 驗證者因提出新區塊和證明他們已經看到的區塊而獲得獎勵。

如果你為惡意區塊提供證明,你就會失去你的股權。

權益證明和安全性

權益證明中仍然存在 51% 攻擊的威脅,但對於攻擊者來說攻擊成本越來越高。 要發起 51% 攻擊,你需要掌控 51% 以上的以太幣股權。 這不僅僅是一筆巨款,還很有可能導致以太幣貶值。 破壞你的貨幣價值的大部分權益是非常容易的。 當然也有更強有力的激勵措施來保持網路的安全和 健康 。

信標鏈上的權益消減、踢出和其餘懲罰、協調來防治其他惡意行為。 驗證者還將負責記錄這些事件。

優缺點

優點

權益質押讓您更容易運行一個節點。 這不需要在硬體或能源方面進行巨額投資。 如果你沒有足夠的 ETH 來進行質押,你可以加入質押池。

權益質押更加去中心化。 它允許更多人參與,並且更多的節點不意味著像挖礦一樣增加百分比的回報。

權益質押可以保證安全的防護。 分片鏈允許以太坊同時創建多個區塊,增加交易輸送量。 將以太坊網路置於工作量證明系統內,這會降低網路被攻擊所需的算力。

缺點

與工作量證明相比,權益證明仍處於起步階段,並且沒有經過實際應用的測試。



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