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  • 交换机路由器连接实验
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    2022-03-31 19:55:02

    最前面的话

    在寝室隔离之后的每日生活就变成了睡觉、捅鼻子和等志愿者帮忙送饭了。不知道为什么,在寝室里就根本不想学习,然后就疯狂摆烂…希望疫情可以早点过去吧,有点想念在教室里自习的时光了。

    说些什么

    从上一次和老师见完面之后,我就发觉自己有时会陷入一种空落落的感觉,那种感觉不是空虚,而是失落。
    然后这周因为疫情的原因只好把和老师的见面推到了下周,如果下周还不行的话就有点麻烦了hhh

    实验详情

    说明

    由于是面向HNU的编程,所以我就讲一下本次代码怎么糊弄过验收,具体详细的知识点的话你们就自己查一下资料吧

    第一部分代码

    这部分代码是需要你加在module UM(XXXXXX);的XXXXXX里面的,就是增加了帧数量,报文数量和字节数量的定义,然后都是32位宽的

    	//----------------LAB4 control------------------//
    	
    		output	reg	[31:0] zh_num, 	//帧数量
    		output	reg	[31:0] bw_num, 	//报文数量
    		output	reg	[31:0] zj_num, 	//字节数量
    

    如果你是把这串代码加在最后面的话记得在之前最后定义的地方加上逗号,然后把定义字节数量后面的逗号删除了。就感觉和C++里面结构体的定义挺相似的。

    第二部分代码

    第二部分代码的话就是分成了两个部分,第一个部分是帧数计数器部分,第二个部分是报文和字节计数器
    帧数计数器的核心就是在收到来自外部端口2的数据时判断是不是报文头,如果是的话那么帧数+1
    有效字节和报文计数器的核心就是在收到来自外部端口2的数据时报文数+1,有效字节数加上对应的数目:有效字节保存在[135:132],而由于有效字节数是1-16,而二进制只能表示0-15,因此需要额外+1
    这两个计数器代码的详细注释我直接加在代码里面了,应该挺容易理解的

    //------------------LAB4计数器实验代码-----------//
    //帧数的计数器,如果是来自端口2的报文头则计数+1
    always@(posedge clk or negedge reset)	
    	if(!reset)
    		begin
    			zh_num<=32'b0; //初始化32位二进制0
    		end
    	else
    		begin
    			if((cdp2um_data_valid==1'b1)&&(cdp2um_data[138:136]==3'b101)&&(cdp2um_data[131:128]==4'b0001))
    			//p2um_data_valid是数据有效指示,来自CDP input_ctrl,高有效
    			//138:136是头尾标识
    			//131:128是输入端口号 //b0001表示外部端口2(逻辑端口1)
    				zh_num<=zh_num+1'b1;
    			else
    				zh_num<=zh_num;
    		end
    
    //有效字节数和报文数的计数器		
    always@(posedge clk or negedge reset)
    	if(!reset)
    		begin
    			bw_num<=32'b0;
    			zj_num<=32'b0;
    		end
    	else
    		begin
    			if((cdp2um_data_valid==1'b1)&&(input_port_reg==4'b0001))
    			//p2um_data_valid是数据有效指示,来自CDP input_ctrl,高有效
    			//b0001表示外部端口2(逻辑端口1)
    				begin
    					zj_num<=zj_num+1'b1+cdp2um_data[135:132];//135:132是有效字节数 //+1是因为有效字节应为1-16
    					bw_num<=bw_num+1'b1;
    				end
    			else
    				begin
    					zj_num<=zj_num;
    					bw_num<=bw_num;
    				end
    		end
    

    编译结果

    在这里插入图片描述

    观察波形

    添加节点zh_num,bw_num,zj_num,具体操作参考
    交换机/路由器实验:实验3信号的提取,这里就不赘述了
    然后进行ping操作后就可以看到这三个的结果了,ping操作的过程参考交换机/路由器实验:实验2简单交换实验(2进3出),这里也不进行赘述了
    在这里插入图片描述

    验收

    把这个波的数据展示给老师,然后解释一下代码原理就可以了。

    实验思考

    在真实的交换机设备中这类信息都可以称为管理信息。一般会有管理信息库(MIB,ManagementInformationBase)来综合管理。作为交换设备,还有那些性能数据是关键的数据。硬件中如何获取、保存、刷新?

    关键性能数据:
    硬件之间通信的速度,信息交换的分组格式,对于信息的存储能力等。
    •背板带宽:是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量,标志了交换机总的数据
    交换能力,单位为Gbps。背板带宽决定了各板卡(包括可扩展插槽中尚未安装的板卡)与交换引擎间连接带宽的最高上限。
    •包转发率:标志了交换机转发数据包能力的大小。是指交换机每秒可以转发多少个数据包(Mpps)。
    •交换机端口数量及类型。
    •支持网络管理的协议和方法。
    •路由表大小、访问控制列表大小、对路由协议的支持情况、对组播协议的支持情况等。

    硬件中如何获取、保存和刷新:
    通过类似“抓包”的流程截取信息,使一些指令在硬件层面执行从而使硬件中的信息可视化。将硬件中信息进行可视化(如电信号转化为波形图),就可以输出保存了。在代码中添加合适的控制时序程序,利用系统时钟来对信息进行周期性的获取然后将旧的信息覆盖,实现信息的刷新。

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    一、实验题目

    一台交换机,一台路由器,两台电脑。使得两台电脑可以ping通。

    • 做这个实验可以使用两种方法
    • 第一种:交换机不开启三层端口,只需要配置路由器。(难度较低)
    • 第二种:交换机开启三层端口,需要# 系列文章目录

    二、实验拓扑图

    我们使用的型号是S5700交换机,AR2220路由器,两台PC。
    在这里插入图片描述

    三、实验内容

    (一)二层交换配置

    配置二层交换机的时候我们是不需要配置下一跳的,只需要给PC端配置好IP地址,路由端配好IP地址就可以了,交换机不需要去进行任何配置。

    1. 网段确定
      PC1-SW1-AR1:192.168.1.0/24
      AR1-PC2:192.168.2.0/24
    2. 主机配置:
    PC1:IP地址:192.168.1.1 子网掩码:255.255.255.0 网关:192.168.1.254
    PC2:IP地址:192.168.2.1 子网掩码:255.255.255.0 网关:192.168.2.254
    
    1. 配置路由器(AR1)
    [Huawei]int g0/0/0
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.1.254 24
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.2.254 24
    
    1. 验证主机间连通性
      在这里插入图片描述

    (二)三层交换机配置

    在配置三层交换机的时候,我们需要注意的就是打开交换机的三层端口,并且给端口配置IP地址,同时我们也需要配置下一跳。

    在这里各位有几点需要注意
    1.在配置的三层端口的ip地址时,交换机版本必须要在V200R003C00以上。
    2.各位同学们可以通过 display version来查看版本号。
    3.配置完成三层路由之后需要配置下一跳。

    1. 拓扑图搭建
      虽然还是一样的搭建,但是逻辑上已经不同了。三层交换机具有三个子网段了。(物理上相同,逻辑上不同)
      在这里插入图片描述 1. 网段确定
      PC1-SW1:192.168.1.0/24
      SW1-AR1:192.168.2.0/24
      AR1-PC2:192.168.3.0/24
    2. 主机配置:
    PC1:IP地址:192.168.1.1 子网掩码:255.255.255.0 网关:192.168.1.254
    PC2:IP地址:192.168.3.1 子网掩码:255.255.255.0 网关:192.168.3.254
    
    1. 配置交换机(SW1)
    [Huawei]int g0/0/1
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]undo portswitch 
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.1.254 24
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]undo shutdown
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]undo portswitch 
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]ip add 192.168.2.1 24
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]undo shutdown
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.2.2
    
    1. 配置路由器(AR1)
    [Huawei]int g0/0/0
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.2.2 24
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.3.254 24
    [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]q
    [Huawei]ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.1
    
    1. 验证主机间连通性
      由于eNSP的S5700交换机版本为V200R001C00,无法配置对三层端口配置IP地址,导致我无法截图演示,但是在实训设备上我配置完成之后是可以ping通的。但是可惜的是上次配置之后没有拍ping通的成果。
      在这里插入图片描述
      在这里插入图片描述

    五、实验总结

    交换机与路由器连接,进行配置,我们不仅可以采用二层交换机,同时也可以采用三层交换机。总结以上内容,我们所需要知道的知识有:

    1. 路由器的IP配置
    2. 交换机二三层接口切换
    3. 配置下一跳
    4. 需要掌握以下指令
      • undo portswitch
      • ip route-static
    展开全文
  • 第八章 路由器交换机综合实验 这一章我们将会以综合实验的形式对以前学过的内容进行复习和扩展这章的实验 都会从真实施工部署的实验出发来给大家做讲解 当你拿到一个工程首先是规划而后是在虚拟机上做实验测试拓扑...
  • 网络Cisco实验-交换机路由器综合实验(静态路由)

    万次阅读 多人点赞 2017-12-17 18:04:30
    实验说明: 1. 给各路由器配置主机名,如图所示; 2. 根据图中的IP地址,合理规划各设备接口和PC的IP地址; 3. 校园网按照图示划分VLAN,并进行命名,分别为administration、experiment、dormitory,各VLAN通过三层...

    网络拓扑:

    实验说明:

    1. 给各路由器配置主机名,如图所示;
    2. 根据图中的IP地址,合理规划各设备接口和PC的IP地址;
    3. 校园网按照图示划分VLAN,并进行命名,分别为administration、experiment、dormitory,各VLAN通过三层交换机SVI实现通信;另外三层交换机F0/24口开启三层功能并配置IP地址。
    4. 在网络设备SW1,R3上配置静态路由,在R2上配置默认路由,实现各网段的连通;
    5. 在路由器R3上配置loopback接口,配置IP地址为3.3.3.3/24,将其作为路由器远程登录的地址,并进行远程登录的相关配置,实现路由器R3能够远程登录;
    6. 在server上配置WWW服务和DNS,使得远程主机可以通过浏览器地址栏输入www.abc.com访问。


    1.给各路由器配置主机名,如图所示;

    打开标签为R3的路由器,显示如图:

    代表电源未开启,需要先开启电源

    之后写入(R2路由器写同样内容):

    Router>en
    Router#conf t
    Router(config)#hostname R3
    R3(config)#exit


    2. 根据图中的IP地址,合理规划各设备接口和PC的IP地址;
    PC0:
    PC1:
    PC2:
    server:
    SW1的f0/24端口:
    Switch>en
    Switch#conf t
    Switch(config)#int f0/24
    Switch(config-if)#no switch              //(使该端口开启路由端口,可以设置ip)
    Switch(config-if)#ip add 192.168.40.1 255.255.255.0
    Switch(config-if)#no shut
    Switch(config-if)#exit
    R3:
    R3>en
    R3#conf t
    R3(config)#int f0/0
    R3(config-if)#ip add 192.168.40.2 255.255.255.0
    R3(config-if)#no shut
    R3(config-if)#exit
    R3(config)#int se0/1/1
    R3(config-if)#ip add 23.0.0.1 255.255.255.0
    R3(config-if)#no shut
    R3(config-if)#exit
    R2:
    R2>en
    R2#conf t
    R2(config)#int se0/1/1
    R2(config-if)#ip add 23.0.0.2 255.255.255.0
    R2(config-if)#no shut
    R2(config-if)#exit
    R2(config)#int f0/0
    R2(config-if)#ip add 200.0.0.254 255.255.255.0
    R2(config-if)#no shut
    R2(config-if)#exit



    3. 校园网按照图示划分VLAN,并进行命名,分别为administration、experiment、dormitory,各VLAN通过三层交换机SVI实现通信;另外三层交换机F0/24口开启三层功能并配置IP地址。
    SW21:
    Switch>en
    Switch#conf t
    Switch(config)#vlan 10
    Switch(config-vlan)#name administration
    Switch(config-vlan)#exit
    Switch(config)#int f0/1                       
    Switch(config-if)#switchport access vlan 10     //将端口加入vlan
    Switch(config-if)#exit
    Switch(config)#int f0/23
    Switch(config-if)#switchport mode trunk              //将端口设置为trunk
    Switch(config-if)#exit
    SW22:
    Switch>en
    Switch#conf t
    Switch(config)#vlan 20	
    Switch(config-vlan)#name experiment
    Switch(config-vlan)#exit
    Switch(config)#int f0/1 	
    Switch(config-if)#switchport access vlan 20
    Switch(config-if)#exit
    Switch(config)#int f0/22
    Switch(config-if)#switchport mode trunk
    Switch(config-if)#exit
    SW23:
    Switch>en
    Switch#conf t
    Switch(config)#vlan 30
    Switch(config-vlan)#name dormitory
    Switch(config-vlan)#exit
    Switch(config)#int f0/1
    Switch(config-if)#switchport access vlan 30
    Switch(config-if)#exit
    Switch(config)#int f0/21
    Switch(config-if)#switchport mode trunk
    Switch(config-if)#exit
    
    SW1:
    Switch>en
    Switch#conf t
    Switch(config)#vlan 10
    Switch(config-vlan)#name administration
    Switch(config-vlan)#exit
    Switch(config)#vlan 20
    Switch(config-vlan)#name experiment
    Switch(config-vlan)#exit
    Switch(config)#vlan 30
    Switch(config-vlan)#name dormitory
    Switch(config-vlan)#exit
    Switch(config)#int vlan 10                          //设置vlan的虚接口,指定ip
    Switch(config-if)#ip add 192.168.10.254 255.255.255.0
    Switch(config-if)#no shut
    Switch(config-if)#exit
    Switch(config)#int vlan 20
    Switch(config-if)#ip add 192.168.20.254 255.255.255.0
    Switch(config-if)#no shut
    Switch(config-if)#exit
    Switch(config)#int vlan 30
    Switch(config-if)#ip add 192.168.30.254 255.255.255.0
    Switch(config-if)#no shut
    Switch(config-if)#exit
    Switch(config)#ip routing           //开启路由功能
    使用ping命令测试发现主机之间能连通(PC0 ping PC2):




    4. 在网络设备SW1,R3上配置静态路由,在R2上配置默认路由,实现各网段的连通;
    SW1:
    Switch>en
    Switch#conf t
    Switch(config)#ip route 23.0.0.0 255.255.255.0 192.168.40.2     //去往两个路由器之间
    Switch(config)#ip route 200.0.0.0 255.255.255.0 23.0.0.2        //去往服务器
    Switch(config)#exit
    R3:
    R3>en
    R3#conf t
    R3(config)#ip route 200.0.0.0 255.255.255.0 23.0.0.2            //去往服务器
    R3(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.40.1     //去往三台主机
    R3(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.40.1
    R3(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.40.1
    R3(config)#exit
    R2:
    R2>en
    R2#conf t
    R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 23.0.0.1      //默认路由
    R2(config)#exit
    使用ping命令测试发现主机和服务器能连通(PC0 ping server ):



    5. 在路由器R3上配置loopback接口,配置IP地址为3.3.3.3/24,将其作为路由器远程登录的地址,并进行远程登录的相关配置,实现路由器R3能够远程登录;
    R3:
    R3>en
    R3#conf t
    R3(config)#int loop 0	
    R3(config-if)#ip add 3.3.3.3 255.255.255.0
    R3(config-if)#no shut
    R3(config-if)#exit
    R3(config)#enable password 123456         //设置特权密码(进入特权模式的密码)
    R3(config)#line vty 0 4
    R3(config-line)#password 123                  //设置远程登录密码
    R3(config-line)#login
    
    SW1:
    Switch>en 
    Switch#conf t
    Switch(config)#ip route 3.3.3.0 255.255.255.0 192.168.40.2
    使用静态路由时,在SW1上添加路径信息(ip route),如果使用动态路由,需要在R3上添加路径信息(network)。
    使用PC0 telnet R3的loop口:




    6. 在server上配置WWW服务和DNS,使得远程主机可以通过浏览器地址栏输入www.abc.com访问。

    现在正常情况在三台主机可以使用IP地址访问服务器:

    server服务器打开Services中的DNS,添加域名和IP,添加完后点击ADD,会显示在下边:

    主机中设置ip地址的页面,设置DNS服务器,以pc0为例:

    现在在PC0中使用域名访问服务器:


    网络拓扑资源链接:点击打开链接


    都做完了,哈哈哈!!!


    展开全文
  • 该文档详细介绍了华为交换机路由器的使用命令,和电脑的连接方式
  • 最前面的话 ...实验详情 吐槽 其实有点离谱啊,因为关于Verilog语言根本是什么都没有学过,虽然给的代码里有一些注释,但可能是我愚钝吧,反正就只能看懂一部分,其余的一大堆东西不知道是要干什么的 2in3out

    最前面的话

    长沙最近好热啊…为什么非得五月份才让开空调啊,学校就不能变通一下嘛?这谁受得了啊!(X)
    不过接下来长沙要降温了,小伙伴们记得要加衣啊

    一些关于自己的记录:这周是第三次去找老师了,之前的问题脉络逐渐清晰起来了,但是伴随而来的也有新的问题,而老师表达了她对新问题的担忧…emmm…

    注意!本博客仅供参考!

    实验详情

    吐槽

    其实有点离谱啊,因为关于Verilog语言根本是什么都没有学过,虽然给的代码里有一些注释,但可能是我愚钝吧,反正就只能看懂一部分,其余的一大堆东西不知道是要干什么的

    2in3out部分

    其实最早看到这个名字的时候我以为是要我们搞一个两个输入的接口和三个输出的接口,不过听了老师的解释发现是我理解错了。2in3out的意思是从2号接口进入,从3号接口出去。不过实际上我们实现的其实是2号接口和3号接口的通信,就是从2、3其中一个接口发送然后从另外一个接口接收
    至于结果的话,我们从cmd上面是只能看到我们发送成功or失败的样子的,如果想让接收的结果实例化(其实应该是可视化,但是觉得实例化这个词听起来更高端一点hhh),其实是可以用我们计网的实验软件Wireshark来抓包的,有兴趣的小伙伴可以试一试

    编辑代码的话,需要先选中Files,然后再点击这个UM.v
    在这里插入图片描述
    原文件里其实给我们留下了编写代码的位置
    在这里插入图片描述
    然后其实直接复制老师的那个2进3出参考代码就可以了

    always@(posedge clk or negedge reset)
          if(!reset)
    	      begin
    	      	um2cdp_rule <=30'b0; 
    	      	um2cdp_rule_wrreq <= 1'b0;
    	      	input_port_reg <= 4'b0;		
    	      end
          else
    	      begin 
    	      	if((cdp2um_data_valid==1'b1)&&(cdp2um_data[138:136]==3'b101)) //报文头到达
    	      		input_port_reg <= cdp2um_data[131:128]; //锁存输入端口号
    	      	//定义转发规则:决定输出端口号、全文转发、摘要转发或丢弃报文。
    	      	//如果查表算法较复杂,需要一边接收报文一边查表,以在报文尾到达时产生规
    	      	//则信息。路由表可以放在UM的内部RAM中,也可以放在外部DDR2中。 
    	      	//这里只实现了最简单的端口交换行为,因此未进行IP层的查表。
    	      	else if((cdp2um_data_valid==1'b1)&&(cdp2um_data[138:136]==3'b110)&&(cdp2um_rule_usedw<5'd30)) //报文尾到达
    	      		begin		//端口号交换
    	      			if(input_port_reg==4'b0001) //来自外部端口2(逻辑端口1)
    	      				begin 
    	      					um2cdp_rule <=30'h00000004; //送往外部端口3(逻辑端口2//最高位固定为0,告诉CDP output_ctrl报文来自UM
    	      					um2cdp_rule_wrreq <=1'b1; //写规则
    	      				end
    	      			else if(input_port_reg==4'b0010) //来自外部端口3(逻辑端口2)	
    	      				begin
    	      					um2cdp_rule <=30'h00000002; //送往外部端口2(逻辑端口1) 
    	      					um2cdp_rule_wrreq <=1'b1;	
    	      				end
    	      			else 
    	      				um2cdp_rule_wrreq <=1'b0; //来自其它端口,不写规则
    	      		end	
    	      	else
    	      		um2cdp_rule_wrreq <= 1'b0;	
    	      end
    
    

    代码的核心就是判别input_port_reg来自几号端口
    如果是来自2号端口

    input_port_reg==4’b0001

    的话就把信息发送到3号端口

    um2cdp_rule <=30’h00000004

    其中这个4的二进制写法是0100,从高到低分别表示4号接口、3号接口、2号接口、1号接口,由于是发送给3号接口,所以第二个位置是1
    如果是来自3号端口

    input_port_reg==4’b0010

    的话就把信息发送到2号端口

    um2cdp_rule <=30’h00000002

    其中这个2的二进制写法是0010,由于是发送给2号接口,所以第三个位置是1

    烧制操作和实验1基本上一样,这里提醒一下,用网线在进行接口拔插的时候是不需要断电的,但是设备和电脑连接的时候千万不要带电拔插(给学弟学妹们留点能用的设备吧)

    查看自己ip地址的方法:
    在cmd输入

    ipconfig
    

    即可查看自己的ip地址

    补充几个在验证过程中可能出现的问题:
    1.传输失败,常见故障的话可能是有一方没有关闭防火墙
    2.无法访问目标主机的话可能是其中一方不是千兆网卡或者那个转换器不是千兆转换器,千兆的话连接在设备上是绿色的灯,不是千兆是黄色的灯;也可能是ping对方的ip地址写错了,或者看看是不是IPV4

    NinNout部分

    然后理解了2in3out代码的实现原理,我们可以很轻松的修改成NinNout的代码,主要就是分别判别是否是来自1、2、3、4接口的信息,如果是其中一个的话,就发送给另外三个即可,如果不是就不需要管了
    具体代码实现:

    always@(posedge clk or negedge reset)
    	if(!reset)
    		begin
    			um2cdp_rule<=30'b0;
    			um2cdp_rule_wrreq<=1'b0;
    			input_port_reg<=4'b0;
    		end	
    	else
    		begin
    			if((cdp2um_data_valid==1'b1)&&(cdp2um_data[138:136]==3'b101)) 
    				input_port_reg<=cdp2um_data[131:128];
    			else if((cdp2um_data_valid==1'b1)&&(cdp2um_data[138:136]==3'b110)&&(cdp2um_rule_usedw<5'd30))
    				begin
    					if(input_port_reg==4'b0001) //来自外部端口2 (逻辑端口1)
    						begin
    							um2cdp_rule<=30'h0000000d; //送往外部端口134
    							um2cdp_rule_wrreq<=1'b1;
    						end
    					else if(input_port_reg==4'b0010) //来自外部端口3 (逻辑端口2)
    						begin
    							um2cdp_rule <=30'h0000000b;
    							um2cdp_rule_wrreq <=1'b1;
    						end
    					else if(input_port_reg==4'b0011) //来自外部端口4 (逻辑端口3)
    						begin
    							um2cdp_rule <=30'h00000007;
    							um2cdp_rule_wrreq <=1'b1;
    						end
    					else if(input_port_reg==4'b0000) //来自外部端口1 (逻辑端口0)
    						begin
    							um2cdp_rule <=30'h0000000e;
    							um2cdp_rule_wrreq <=1'b1;
    						end
    					else
    						um2cdp_rule_wrreq <=1'b0; //来自其它端口,不写规则
    				end
    			else
    				um2cdp_rule_wrreq <= 1'b0;
    		end
    
    

    um2cdp_rule<=30’h0000000d;

    的d二进制表示为1101,即发送给4、3、1号口

    um2cdp_rule <=30’h0000000b;

    的b二进制表示为1011,即发送给4、2、1号口

    um2cdp_rule <=30’h00000007;

    的7二进制表示为0111,即发送给3、2、1号口

    um2cdp_rule <=30’h0000000e;

    的e二进制表示为1110,即发送给4、3、2号口

    实验思考

    项目 2 完成后 3 号口和 4 号口能否联通?

    可以,如果数据是从 3 号口发送,即

    if(input_port_reg==4’b0010) 则 um2cdp_rule <=30’h0000000b;

    会将信息发送到 1、2、4 号口,此时完成了 3号口到 4 号 口 的 信 息 传 递 ;
    如 果 数 据 是 从 4 号 口 发 送 , 即

    if(input_port_reg==4’b0011)则 um2cdp_rule <=30’h00000007;

    会将信息发送到 1、2、3 号口,此时完成了 4 号口到 3 号口的信息传递。
    综上,项目 2完成后 3 号口和 4 号口能够联通。

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