ule 5 permit ip source 0.0.1.1 255.255.252.0 destination 0.0.0.0 255.255.240.0

时间: 2023-12-16 18:03:20 浏览: 32
这条ACL规则表示允许IP地址范围为0.0.1.1到0.0.3.255的主机访问目的地址范围为0.0.0.0到0.0.15.255的所有主机。具体解释如下: - permit:表示允许匹配条件的数据包通过ACL - ip:表示匹配IP数据包 - source 0.0.1.1 255.255.252.0:表示源IP地址范围为0.0.1.1到0.0.3.255的主机 - destination 0.0.0.0 255.255.240.0:表示目的IP地址范围为0.0.0.0到0.0.15.255的所有主机
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ule 3 permit ip source 192.168.3.0 0.0.0.255 destination 10.240.0.0 0.0.255.255

这是一个网络设备上的ACL(访问控制列表)规则,意思是允许源IP地址为192.168.3.0/24的数据包通过到目的IP地址为10.240.0.0/16的网络。具体解释如下: - rule 3:这是ACL中的第三条规则。 - permit:表示允许匹配到该规则的数据包通过。 - ip:表示这是一个IP协议的规则。 - source 192.168.3.0 0.0.0.255:表示数据包的源IP地址范围为192.168.3.0/24,即子网掩码为255.255.255.0。 - destination 10.240.0.0 0.0.255.255:表示数据包的目的IP地址范围为10.240.0.0/16,即子网掩码为255.255.0.0。其中,0.0.255.255表示子网掩码的二进制形式为11111111.11111111.00000000.00000000,即前16位表示网络地址,后16位表示主机地址。

awk命令求2023-05-29 15:22:10.845 2023-05-30 15:12:11.747时间差值

", &tol); // allocate memory for solution ocp_nlp_out* out = ocp_nlp_out_create(solver_caps你可以使用 awk 命令来计算两个日期时间之间的时间差。 假设你有两个日期时间字符串 "ule->dims); ocp_nlp_solver_memory* solver_mem = ocp_nlp_solver_memory_create(solver_capsule->dims); 2023-05-29 15:22:10.845" 和 "2023-05-30 15:12:11 // set up simulation loop int sim_time = 1000; double x_current[NX]; double u_current[NU.747",你可以使用以下 awk 命令计算它们之间的时间差: ``` awk 'BEGIN { start]; double x_reference[NX]; double u_reference[NU]; double x_traj[(NN+1)*NX]; double u = mktime("2023 05 29 15 22 10.845"); end = mktime("2023 05 30_traj[NN*NU]; double t_current = 0.0; double t_next; // run simulation loop for 15 12 11.747"); diff = end - start; days = int(diff / 86400); hours = int((diff % 86400) / 3600); minutes = int((diff % 3600) / 60); (int i = 0; i < sim_time; i++) { // get current state for (int j = seconds = diff % 60; printf("Time difference: %d days %02d:%02d:%02d\n", days,0; j < NX; j++) { x_current[j] = ocp_nlp_out_get(out, i, "x", hours, minutes, seconds); }' ``` 这个命令将会输出 "Time difference: 1 days 23:50:00 j); } // calculate reference trajectory t_next = t_current + T; x_reference[0] = cos(",表示两个日期时间之间相差了 1 天 23 小时 50 分钟 0 秒。 解释2*PI*t_next); x_reference[1] = sin(2*PI*t_next); x_reference[2] = -一下这个命令: - `mktime("2023 05 29 15 22 10.845")` 和2*PI*sin(2*PI*t_next); x_reference[3] = 2*PI*cos(2*PI*t_next `mktime("2023 05 30 15 12 11.747")` 用于将日期时间字符串转换); // update reference trajectory for (int j = 0; j < NN; j++) { for (int k为秒数。 - `end - start` 用于计算两个日期时间之间的时间差(单位为秒) = 0; k < NX; k++) { x_traj[j*NX+k] = ocp_nlp_out_get(out,。 - `int(diff / 86400)` 用于计算时间差中包含的天数。 - `int((diff j+i, "x", k); } for (int k = 0; k < NU; k++) { u % 86400) / 3600)` 用于计算时间差中不足一天的小时数。 - `int_traj[j*NU+k] = ocp_nlp_out_get(out, j+i, "u", k); } } for((diff % 3600) / 60)` 用于计算时间差中不足一小时的分钟数。 - `diff % 60` 用于计算时间差中不足一分钟的秒数。 - `printf("Time difference: % (int j = 0; j < NX; j++) { x_traj[NN*NX+j] = x_reference[j]; d days %02d:%02d:%02d\n", days, hours, minutes, seconds)` 用于输出时间差。 你 } // update solver parameters status = ocp_nlp_solver_set_parameter(solver_capsule, "x0", x可以根据自己的需求修改日期时间字符串和输出格式。如果你想计算更为复杂的时间差,_current); status = ocp_nlp_solver_set_parameter(solver_capsule, "p", u_reference); status = ocp_n比如跨越多个月或多年的时间差,可以使用更为高级的方式来处理日期时间。

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