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DSAP,请问dsap乙肝小三阳能根治吗小三阳有治好的吗

来源:整理 时间:2024-11-03 13:46:33 编辑:智能门户 手机版

1,请问dsap乙肝小三阳能根治吗小三阳有治好的吗

目前是全球还没有研究出来可以根治的方法。
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治不好!只可控制!但是小三阳只要肝功正常就如正常人!这是小病,别太在意!该做的是:开开心心过好每一天!好心情能治百病!定期复查肝功能!3个月到半年复查一次!一个字一个字打出来的,望采纳!可追问

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2,英语dssap是什么意思

是不是打错了?DSAP [词典] [医][=disseminated superficial actinic porokeratosis] 播散性表面光化性汗角化病; [例句]We studied disseminated superficial actinic porokeratosis ( DSAP) and ichthyosis vulgaris ( IV).我们研究了播散性浅表光化性汗孔角化症(DSAP)和寻常型鱼鳞病(IV)。
intended本身就是一个准备,打算的意思。没必要那么精确的,只要时间不要相差太大,三五天都没有问题的,放心吧

英语dssap是什么意思

3,LLC的帧结构

1.逻辑链路控制2.媒体访问控制3.目的单元业务接入点4..源服务访问点5.协议数据单元6.前置放大器
LLC 为上层提供了处理任何类型 MAC 层的方法,例如,以太网 IEEE 802.3 CSMA/CD 或者令牌环 IEEE 802.5 令牌传递(Token Passing)方式。  LLC 是在高级数据链路控制(HDLC : High-Level Data-Link Control)的基础上发展起来的,并使用了 HDLC 规范的子集。LLC 定义了三种数据通信操作类型:  类型1:无连接。该方式不保证发送的信息一定可以收到。  类型2:面向连接。该方式提供了四种服务:连接的建立、确认和数据到达响应、差错恢复(通过请求重发接收到的错误数据实现)以及滑动窗口(系数:128)。滑动窗口用来提高数据传输速率。  类型3:无连接应答响应服务。  类型1的 LLC 无连接服务中规定了一种静态帧格式,并允许在其上运行网络协议。使用传输层协议的网络协议通常会使用服务类型1方式。  类型2的 LLC 面向连接服务支持可靠数据传输,运用于不需要调用网络层和传输层协议的局域网环境 。

LLC的帧结构

4,求什么是前导字节

是抄表前为了唤醒表具以及使总线稳定而发送的无效字节。仅起到唤醒总线并使通信稳定的作用。
一、 典型帧结构:ethernet_iiethernet_ii中所包含的字段: 前导码:包括同步码(用来使局域网中的所有节点同步,7字节长)和侦标志(帧的起始标志7,1字节)两部分; 目的地址:接收端的mac地址,6字节长; 源地址:发送端的mac地址,6字节长; 类型:数据包的类型(即上层协议的类型),2字节长; 数据:被封装的数据包,46-1500字节长; 校验码:错误检验,4字节长。 ethernet_ii的主要特点是通过类型域标识了封装在帧里的数据包所采用的协议,类型域是一个有效的指针,通过它,数据链路层就可以承载多个上层(网络层)协议。但是,ethernet_ii的缺点是没有标识帧长度的字段。二、 原始的802.3 原始的802.3帧是早期的novell netware网络的默认封装。它使用802.3的帧类型,但没有llc域。同ethernet_ii的区别:将类型域改为长度域,解决了原先存在的问题。但是由于缺省了类型域,因此不能区分不同的上层协议。三、802.2sap/snap:为了区别802.3数据帧中所封装的数据类型, ieee引入了802.2sap和snap的标准。它们工作在数据链路层的llc(逻辑链路控制)子层。通过在802.3帧的数据字段中划分出被称为服务访问点(sap)的新区域来解决识别上层协议的问题,这就是802.2sap。llc标准包括两个服务访问点,源服务访问点(ssap)和目标服务访问点(dsap)。每个sap只有1字节长,而其中仅保留了6比特用于标识上层协议,所能标识的协议数有限。因此,又开发出另外一种解决方案,在802.2sap的基础上又新添加了一个2字节长的类型域(同时将sap的值置为aa),使其可以标识更多的上层协议类型,这就是802.2snap。

5,IEEE8022LLC和IEEE8022SNAP是什么

IEEE802.2——逻辑链路控制。这是高层协议与任何一种局域网MAC子层的接口。LLC是:逻辑链路控制子层。一个主机中可能有多个进程在运行,它们可能同时与其他的一些进程(在同一主机或多个主机中)进行通信。因此在一个主机的LLC子层的一个服务访问点,以便想多哥进程提供服务 。在网络中的进程通信时,需要有两种地址:(1)MAC地址。即主机在网络中的站地址或物理地址,着有MAC帧负责传送。(2)SAP地址。即进在某一个主机中的地址,也就是LLC子层上面的服务访问点 SAP,这由LLC帧负责传送。这就是说,网络中的寻址要分两步走。第一步,用MAC帧的地址信息找到网络中的某一个主机,第二步,用LLC帧的地址信息找到该主机中的某一个服务访问点SAP。也就是说当一个LLC子层有多个服务访问点时,不同的用户使用不同的服务访问点时就可以做不同的事。LLC子层提供4种操作类型:LLC1,不确认的无连接服务。LLC2,面向连接服务。LLC3,带确认的无连接服务。LLC4,高速传送服务。为了区别802.3数据帧中所封装的数据类型, IEEE引入了802.2SAP和SNAP的标准。它们工作在数据链路层的LLC(逻辑链路控制)子层。通过在802.3帧的数据字段中划分出被称为服务访问点(SAP)的新区域来解决识别上层协议的问题,这就是802.2SAP。IEEE802.2SNAP是:LLC标准包括两个服务访问点,源服务访问点(SSAP)和目标服务访问点(DSAP)。每个SAP只有1字节长,而其中仅保留了6比特用于标识上层协议,所能标识的协议数有限。因此,又开发出另外一种解决方案,在802.2SAP的基础上又新添加了一个2字节长的类型域(同时将SAP的值置为AA),使其可以标识更多的上层协议类型。RFC是request for comment的缩写,是由IETF管理,所有关于Internet的正式标准都以文档出版,但不是所有的RFC都是正式的标准,很多RFC的目的只是为了提供信息。RFC每一篇都用一个数字来标识,如RFC2401 ,数字越大说明RFC 的内容越新。RFC是免费公开的,任何人都可以写RFC并提交IETF,一旦正式通过就可以正式发布,一旦发布RFC内容将不能再作任何修改,以后的修改只能通过新的RFC来处理,因此可以看到有很多新的RFC文档obsolete(废除)或update(更新)老的RFC。要真正了解一个协议的内容,就需要看相关的RFC。

6,以太网帧的格式及各领域的含义

浅谈以太网帧格式一、Ethernet帧格式的发展 1980 DEC,Intel,Xerox制订了Ethernet I的标准 1982 DEC,Intel,Xerox又制订了Ehternet II的标准 1982 IEEE开始研究Ethernet的国际标准802.3 1983 迫不及待的Novell基于IEEE的802.3的原始版开发了专用的Ethernet帧格式 1985 IEEE推出IEEE 802.3规范,后来为解决EthernetII与802.3帧格式的兼容问题,推出折衷的Ethernet SNAP格式 (其中早期的Ethernet I已经完全被其他帧格式取代了 ,所以现在Ethernet只能见到后面几种Ethernet的帧格式,现在大部分的网络设备都支持这几种Ethernet的帧格式,如:cisco的路由器再设定Ethernet接口时可以指定不同的以太网的帧格式:arpa,sap,snap,novell-ether) 二.各种不同的帧格式 下面介绍一下各个帧格式 1.Ethernet II 就是DIX以太网联盟推出的。。。。 它由6个字节的目的MAC地址,6个字节的源MAC地址, 2个字节的类型域(用于标示封装在这个Frame、里面 数据的类型)以上为Frame Header,接下来是46--1500字节的数据,和4字节的帧校验 2.Novell Ethernet 它的帧头与Ethernet有所不同其中EthernetII帧头中的类型域变成了长度域,后面接着的两个字节为0xFFFF,用于标示这个帧是Novell Ether类型的Frame,由于前面的0xFFFF站掉了两个字节所以数据域缩小为44-1498个字节,帧校验不变。 3.IEEE 802.3/802.2 802.3的Frame Header和Ethernet II的帧头有所不同,EthernetII类型域变成了长度域。 其中又引入802.2协议(LLC)在802.3帧头后面添加了一个LLC首部,由DSAP(Destination Service Access Point)1 byte,SSAP(Source SAP),一个控制域--1 byte! SAP用于标示帧的上层协议。 4.Ethernet SNAP SNAP Frame与802.3/802.2 Frame的最大区别是增加了一个5 Bytes的SNAP ID其中前面3个byte通常与源mac地址 的前三个bytes相同为厂商代码!有时也可设为0,后2 bytes与Ethernet II的类型域相同。。。 三.如何区分不同的帧格式 Ethernet中存在这四种Frame那些网络设备又是如何识别的呢? 如何区分EthernetII与其他三种格式的Frame 如果帧头跟随source mac地址的2 bytes的值大于1500,则此Frame为EthernetII格式的 接着比较紧接着的两bytes如果为0xFFFF则为Novell Ether类型的Frame,如果为0xAAAA则为Ethernet SNAP格式的Frame ,如果都不是则为Ethernet 802.3/802.2格式的帧几种以太网帧格式相当长的一段时间里我都没搞明白一个很基础的问题---以太网的封装格式;最近查了查相关文档,总结如下;首先说明一下,Ethernet和802.3并不是一回事,虽然我们经常混用这两个术语;历史上以太网帧格式有五种:1.Ethernet V1:这是最原始的一种格式,是由Xerox PARC提出的3Mbps CSMA/CD以太网标准的封装格式,后来在1980年由DEC,Intel和Xerox标准化形成Ethernet V1标准;2.Ethernet V2(ARPA):这是最常见的一种以太网帧格式,也是今天以太网的事实标准,由DEC,Intel和Xerox在1982年公布其标准,主要更改了Ethernet V1的电气特性和物理接口,在帧格式上并无变化;Ethernet V2出现后迅速取代Ethernet V1成为以太网事实标准;Ethernet V2帧头结构为6bytes的源地址+6bytes的目标地址+2Bytes的协议类型字段+数据。常见协议类型如下:0800 IP0806 ARP8137 Novell IPX809b Apple Talk如果协议类型字段取值为0000-05dc(十进制的0-1500),则该帧就不是Ethernet V2(ARPA)类型了,而是下面讲到的三种802.3帧类型之一;Ethernet可以支持TCP/IP,Novell IPX/SPX,Apple Talk Phase I等协议;RFC 894定义了IP报文在Ethernet V2上的封装格式;3.RAW 802.3:这是1983年Novell发布其划时代的Netware/86网络套件时采用的私有以太网帧格式,该格式以当时尚未正式发布的802.3标准为基础;但是当两年以后IEEE正式发布802.3标准时情况发生了变化—IEEE在802.3帧头中又加入了802.2 LLC(Logical Link Control)头,这使得Novell的RAW 802.3格式跟正式的IEEE 802.3标准互不兼容;可以看到在Novell的RAW 802.3帧结构中并没有标志协议类型的字段,而只有Length字段(2bytes,取值为0000-05dc,即十进制的0-1500),因为RAW 802.3帧只支持IPX/SPX一种协议;4.802.3/802.2 LLC:这是IEEE 正式的802.3标准,它由Ethernet V2发展而来。它将Ethernet V2帧头的协议类型字段替换为帧长度字段(取值为0000-05dc;十进制的1500);并加入802.2 LLC头用以标志上层协议,LLC头中包含DSAP,SSAP以及Crontrol字段;常见SAP值:0 Null LSAP [IEEE]4 SNA Path Control [IEEE]6 DOD IP [79,JBP]AA SNAP [IEEE]FE Global DSAP [IEEE]SAP值用以标志上层应用,但是每个SAP字段只有8bits长,而且其中仅保留了6比特用于标识上层协议,因此所能标识的协议数有限(不超过32种);并且IEEE拒绝为某些重要的协议比如ARP协议定义SAP值(奇怪的是同时他们却定义了IP的SAP值);因此802.3/802.2 LLC的使用有很大局限性;5.802.3/802.2 SNAP:这是IEEE为保证在802.2 LLC上支持更多的上层协议同时更好的支持IP协议而发布的标准,与802.3/802.2 LLC一样802.3/802.2 SNAP也带有LLC头,但是扩展了LLC属性,新添加了一个2Bytes的协议类型域(同时将SAP的值置为AA),从而使其可以标识更多的上层协议类型;另外添加了一个3Bytes的OUI字段用于代表不同的组织,RFC 1042定义了IP报文在802.2网络中的封装方法和ARP协议在802.2 SANP中的实现;今天的实际环境中大多数TCP/IP设备都使用Ethernet V2格式的帧。这是因为第一种大规模使用的TCP/IP系统(4.2/3 BSD UNIX)的出现时间介于RFC 894和RFC 1042之间,它为了避免不能和别的主机互操作的风险而采用了RFC 894的实现;也由于大家都抱着这种想法,所以802.3标准并没有如预期那样得到普及;CISCO设备的Ethernet Interface默认封装格式是ARPA(Ethernet V2) 不同厂商对这几种帧格式通常有不同的叫法,比如:Frame Type Novel Cisco Ethernet Version 2 Ethernet_II arpa 802.3 Raw Ethernet_802.3 novell_etherIEEE 802.3/802.2 Ethernet_802.2 sap IEEE 802.3/802.2 SNAP ETHERNET_SNAP snap
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