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路由表插入流程分析

路由表插入流程分析
路由表插入流程分析

路由表

在内核中存在路由表fib_table_hash和路由缓存表rt_hash_table。路由缓存表主要是为了加速路由的查找,每次路由查询都会先查找路由缓存,再查找路由表。这和cache是一个道理,缓存存储最近使用过的路由项,容量小,查找快速;路由表存储所有路由项,容量大,查找慢。首先,应该先了解路由表的意义,下面是route命令查看到的路由表:

Destination Netmask Gateway Flags Interface Metric

169.254.0.0255.255.0.0*U eth01

192.168.123.0255.255.255.0*U eth01 default0.0.0.0192.168.123.254UG eth01一条路由其实就是告知主机要到达一个目的地址,下一跳应该走哪里。比如发往

192.168.22.3报文通过查路由表,会得到下一跳为192.168.123.254,再将其发送出去。在路由表项中,还有一个很重要的属性-scope,它代表了到目的网络的距离。

路由scope可取值:RT_SCOPE_UNIVERSE, RT_SCOPE_LINK, RT_SCOPE_HOST

在报文的转发过程中,显然是每次转发都要使到达目的网络的距离要越来越小或不变,否则根本到达不了目的网络。上面提到的scope很好的实现这个功能,在查找路由表中,表项的scope一定是更小或相等的scope(比如RT_SCOPE_LINK,则表项scope只能为RT_SCOPE_LINK或RT_SCOPE_HOST)。

路由缓存

路由缓存用于加速路由的查找,当收到报文或发送报文时,首先会查询路由缓存,在内核中被组织成hash表,就是rt_hash_table。

static struct rt_hash_bucket *rt_hash_table __read_mostly; [net\ipv4\route.c]

通过ip_route_input()进行查询,首先是缓存操作时,通过[src_ip, dst_ip, iif,rt_genid]计算出hash 值

hash = rt_hash(daddr, saddr, iif, rt_genid(net));

此时rt_hash_table[hash].chain就是要操作的缓存表项的链表,比如遍历该链表for (rth = rt_hash_table[hash].chain; rth; rth = rth->u.dst.rt_next)

因此,在缓存中查找一个表项,首先计算出hash值,取出这组表项,然后遍历链表,找出指定的表项,这里需要完全匹配[src_ip, dst_ip, iif, tos, mark, net],实际上struct rtable中有专门的属性用于缓存的查找键值– struct flowi。

/* Cache lookup keys */

struct flowi fl;

当找到表项后会更新表项的最后访问时间,并取出dst

dst_use(&rth->u.dst, jiffies);

skb_dst_set(skb, &rth->u.dst);

路由缓存的创建

inet_init() -> ip_init() -> ip_rt_init()

rt_hash_table = (struct rt_hash_bucket *)

alloc_large_system_hash("IP route cache",

sizeof(struct rt_hash_bucket),

rhash_entries,

(totalram_pages >= 128 * 1024) ?

15 : 17,

0,

&rt_hash_log,

&rt_hash_mask,

rhash_entries ? 0 : 512 * 1024);

其中rt_hash_mask表示表的大小,rt_hash_log = log(rt_hash_mask),创建后的结构如图所示:

路由缓存插入条目

函数rt_intern_hash()

要插入的条目是rt,相应散列值是hash,首先通过hash值找到对应的bucket rthp = &rt_hash_table[hash].chain;

然后对bucket进行一遍查询,这次查询的目的有两个:如果是超时的条目,则直接删除;如果是与rt相同键值的条目,则删除并将rt插入头部返回。

while ((rth = *rthp) != NULL) {

if (rt_is_expired(rth)) { // 超时的条目

*rthp = rth->u.dst.rt_next;

rt_free(rth);

continue;

}

if (compare_keys(&rth->fl, &rt->fl) && compare_netns(rth, rt)) { //重复的条目

*rthp = rth->u.dst.rt_next;

rcu_assign_pointer(rth->u.dst.rt_next, rt_hash_table[hash].chain);

rcu_assign_pointer(rt_hash_table[hash].chain, rth);

……

}

……

rthp = &rth->u.dst.rt_next;

}

在扫描一遍后,如rt还未存在,则将其插入头部

rt->u.dst.rt_next = rt_hash_table[hash].chain;

rcu_assign_pointer(rt_hash_table[hash].chain, rt);

如果新插入rt满足一定条件,还要与ARP邻居表进行绑定

Hint:缓存的每个bucket是没有头结点的,单向链表,它所使用的插入和删除操作是值得学习的,简单实用。

路由缓存删除条目

rt_del()

要删除的条目是rt,相应散列值是hash,首先通过hash值找到对应的bucket,然后遍历,如果条目超时,或找到rt,则删除它。

rthp = &rt_hash_table[hash].chain;

spin_lock_bh(rt_hash_lock_addr(hash));

ip_rt_put(rt);

while ((aux = *rthp) != NULL) {

if (aux == rt || rt_is_expired(aux)) {

*rthp = aux->u.dst.rt_next;

rt_free(aux);

continue;

}

rthp = &aux->u.dst.rt_next;

}

spin_unlock_bh(rt_hash_lock_addr(hash));

路由表的创建

inet_init() -> ip_init() -> ip_fib_init() -> fib_net_init() -> ip_fib_net_init()[net\ipv4\fib_frontend.c]

首先为路由表分配空间,这里的每个表项hlist_head实际都会链接一个单独的路由表,FIB_TABLE_HASHSZ表示了分配多少个路由表,一般情况下至少有两个–LOCAL和MAIN。注意这里仅仅是表头的空间分配,还没有真正分配路由表空间。

net->ipv4.fib_table_hash = kzalloc(

sizeof(struct hlist_head)*FIB_TABLE_HASHSZ, GFP_KERNEL);

ip_fib_net_init() -> fib4_rules_init(),这里真正分配了路由表空间

local_table = fib_hash_table(RT_TABLE_LOCAL);

main_table = fib_hash_table(RT_TABLE_MAIN);

然后将local和main表链入之前的fib_table_hash中

hlist_add_head_rcu(&local_table->tb_hlist,

&net->ipv4.fib_table_hash[TABLE_LOCAL_INDEX]);

hlist_add_head_rcu(&main_table->tb_hlist,

&net->ipv4.fib_table_hash[TABLE_MAIN_INDEX]);

最终生成结构如图,LOCAL表位于fib_table_hash[0],MAIN表位于fib_table_hash[1];两张表通过结构tb_hlist链入链表,而tb_id则标识了功能,255是LOCAL表,254是MAIN表。

关于这里的struct fn_hash,它表示了不同子网掩码长度的hash表[即fn_zone],对于ipv4,从0~32共33个。而fn_hash的实现则是fib_table的最后一个参数unsigned char tb_data[0]。

注意到这里fn_zone还只是空指针,我们还只完成了路由表初始化的一部分。在启动阶段还会调用inet_rtm_newroute() -> fib_table_insert() -> fn_new_zone() [fib_hash.c]来创建fn_zone结构,前面已经讲过,fn_zone一共有33个,其中掩码长度为0[/0]表示为默认路由,fn_zone可以理解为相同掩码的地址集合。

首先为fn_zone分配空间

struct fn_zone *fz = kzalloc(sizeof(struct fn_zone), GFP_KERNEL);

传入参数z代表掩码长度, z = 0的掩码用于默认路由,一般只有一个,所以fz_divisor只需设为1;其它设为16;这里要提到fz_divisor的作用,fz->fz_hash并不是个单链表,而是一个哈希表,而哈希表的大小就是fz_divisor。

if (z) {

fz->fz_divisor = 16;

} else {

fz->fz_divisor = 1;

}

fz_hashmask实际是用于求余数的,当算出hash值,再hash & fz_hashmask就得出了在哈希表的位置;而fz_hash就是下一层的哈希表了,前面已经提过路由表被多组分层了,这里fz_hash就是根据fz_divisor大小来创建的;fz_order就是子网掩码长度;fz_mask就是子网掩码。

fz->fz_hashmask = (fz->fz_divisor - 1);

fz->fz_hash = fz_hash_alloc(fz->fz_divisor);

fz->fz_order = z;

fz->fz_mask = inet_make_mask(z);

从子网长度大于新添加fz的fn_zone中挑选一个不为空的fn_zones[i],将新创建的fz设成fn_zones[i].next;然后将fz根据掩码长度添加到fn_zones[]中相应位置;fn_zone_list始终指向掩码长度最长的fn_zone。

for (i=z+1; i<=32; i++)

if (table->fn_zones[i])

break;

if (i>32) {

fz->fz_next = table->fn_zone_list;

table->fn_zone_list = fz;

} else {

fz->fz_next = table->fn_zones[i]->fz_next;

table->fn_zones[i]->fz_next = fz;

}

table->fn_zones[z] = fz;

这里的fn_hash是数组与链表的结合体,看下fn_hash定义

struct fn_hash {

struct fn_zone *fn_zones[33];

struct fn_zone *fn_zone_list;

};

fn_hash包含33数组元素,每个元素存放一定掩码长度的fn_zone,其中fn_zone[i]存储掩码长度为i。而fn_zone通过内部属性fz_next又彼此串连起来,形成单向链表,其中fn_zone_list可以看作链表头,而这里链表的组织顺序是倒序的,即从掩码长到短。

到这里,fz_hash所分配的哈希表还没有插入内容,这部分为fib_insert_node()完成。

inet_rtm_newroute() -> fib_table_insert() -> fib_insert_node() [net\ipv4\fib_hash.c]

这里f是fib_node,可以理解为具有相同网络地址的路由项集合。根据fn_key(网络地址)和fz(掩码长度)来计算hash值,决定将f插入fz_hash的哪个项。

struct hlist_head *head = &fz->fz_hash[fn_hash(f->fn_key, fz)];

hlist_add_head(&f->fn_hash, head);

}

如何fib_node还不存在,则会创建它,这里的kmem_cache_zalloc()其实就是内存分配new_f = kmem_cache_zalloc(fn_hash_kmem, GFP_KERNEL);

if (new_f == NULL)

goto out;

INIT_HLIST_NODE(&new_f->fn_hash);

INIT_LIST_HEAD(&new_f->fn_alias);

new_f->fn_key = key;

f = new_f;

路由表最后一层是fib_info,具体的路由信息都存储在此,它由fib_create_info()创建。

首先为fib_info分配空间,由于fib_info的最后一个属性是struct fib_nh fib_nh[0],因此大小是fib_info + nhs * fib_nh,这里的fib_nh代表了下一跳(next hop)的信息,nhs代表了下一跳的数目,一般情况下nhs=1,除非配置了支持多路径。

fi = kzalloc(sizeof(*fi)+nhs*sizeof(struct fib_nh), GFP_KERNEL);

设置fi的相关属性

fi->fib_net = hold_net(net);

fi->fib_protocol = cfg->fc_protocol;

fi->fib_flags = cfg->fc_flags;

fi->fib_priority = cfg->fc_priority;

fi->fib_prefsrc = cfg->fc_prefsrc;

fi->fib_nhs = nhs;

使fi后面所有的nh->nh_parent指向fi,设置后如图所示

change_nexthops(fi) {

nexthop_nh->nh_parent = fi;

} endfor_nexthops(fi)

设置fib_nh的属性,这里仅展示了单一路径的情况:

struct fib_nh *nh = fi->fib_nh;

nh->nh_oif = cfg->fc_oif;

nh->nh_gw = cfg->fc_gw;

nh->nh_flags = cfg->fc_flags;

然后,再根据cfg->fc_scope值来设置nh的其余属性。如果scope是RT_SCOPE_HOST,则设置下一跳scope为RT_SCOPE_NOWHERE

if (cfg->fc_scope == RT_SCOPE_HOST) {

struct fib_nh *nh = fi->fib_nh;

nh->nh_scope = RT_SCOPE_NOWHERE;

nh->nh_dev = dev_get_by_index(net, fi->fib_nh->nh_oif);

}

如果scope是RT_SCOPE_LINK或RT_SCOPE_UNIVERSE,则设置下跳

change_nexthops(fi) {

if ((err = fib_check_nh(cfg, fi, nexthop_nh)) != 0)

goto failure;

} endfor_nexthops(fi)

最后,将fi链入链表中,这里要注意的是所有的fib_info(只要创建了的)都会加入fib_info_hash 中,如果路由项使用了优先地址属性,还会加入fib_info_laddrhash中。

hlist_add_head(&fi->fib_hash,

&fib_info_hash[fib_info_hashfn(fi)]);

if (fi->fib_prefsrc) {

struct hlist_head *head;

head = &fib_info_laddrhash[fib_laddr_hashfn(fi->fib_prefsrc)];

hlist_add_head(&fi->fib_lhash, head);

}

无论fib_info在路由表中位于哪个掩码、哪个网段结构下,都与fib_info_hash和fib_info_laddrhash 无关,这两个哈希表与路由表独立,主要是用于加速路由信息fib_info的查找。哈希表的大小为fib_hash_size,当超过这个限制时,fib_hash_size * 2(如果哈希函数够好,每个bucket都有一个fib_info)。fib_info在哈希表的图示如下:

由于路由表信息也可能要以设备dev为键值搜索,因此还存在fib_info_devhash哈希表,用于存储nh的设置dev->ifindex。

change_nexthops(fi) {

hash = fib_devindex_hashfn(nexthop_nh->nh_dev->ifindex);

head = &fib_info_devhash[hash];

hlist_add_head(&nexthop_nh->nh_hash, head);

} endfor_nexthops(fi)

上面讲过了路由表各个部分的创建,现在来看下它们是如何一起工作的,在fib_table_insert()[net\ipv4\fib_hash.c]完成整个的路由表创建过程。下面来看下fib_table_insert()函数:

从fn_zones中取出掩码长度为fc_dst_len的项,如果该项不存在,则创建它[fn_zone的创建前面已经讲过]。

fz = table->fn_zones[cfg->fc_dst_len];

if (!fz && !(fz = fn_new_zone(table, cfg->fc_dst_len)))

return -ENOBUFS;

然后创建fib_info结构,[前面已经讲过]

fi = fib_create_info(cfg);

然后在掩码长度相同项里查找指定网络地址key(如145.222.33.0/24),查找的结果如图所示

f = fib_find_node(fz, key);

如果不存在该网络地址项,则创建相应的fib_node,并加入到链表fz_hash中if (!f) {

new_f = kmem_cache_zalloc(fn_hash_kmem, GFP_KERNEL);

if (new_f == NULL)

goto out;

INIT_HLIST_NODE(&new_f->fn_hash);

INIT_LIST_HEAD(&new_f->fn_alias);

new_f->fn_key = key;

f = new_f;

}

……

fib_insert_node(fz, new_f);

如果存在该网络地址项,则在fib_node的属性fn_alias中以tos和fi->fib_priority作为键值查找。一个fib_node可以有多个fib_alias相对应,这些fib_alias以链表形式存在,并按tos并从大到小的顺序排列。因此,fib_find_alias查找到的是第一个fib_alias->tos不大于tos的fib_alias项。

fa = fib_find_alias(&f->fn_alias, tos, fi->fib_priority);

如果查找到的fa与与要插入的路由项完全相同,则按照设置的标置位进行操作,NLM_F_REPLACE 则替换掉旧的,NLM_F_APPEND添加在后面。

设置要插入的fib_alias的属性,包括最重要的fib_alias->fa_info设置为fi

new_fa->fa_info = fi;

new_fa->fa_tos = tos;

new_fa->fa_type = cfg->fc_type;

new_fa->fa_scope = cfg->fc_scope;

new_fa->fa_state = 0;

如果没有要插入路由的网络地址项fib_node,则之前已经创建了新的,现在将它插入到路由表中fib_insert_node();然后将new_fa链入到fib_node->fn_alias中

if (new_f)

fib_insert_node(fz, new_f);

list_add_tail(&new_fa->fa_list,

(fa ? &fa->fa_list : &f->fn_alias));

最后,由于新插入的路由表项,会发出通告,告知所以加入RTNLGRP_IPV4_ROUTE组的成员,这个功能可以在linux中使用”ip route monitor”来测试。最终的路由表如图所示:rtmsg_fib(RTM_NEWROUTE, key, new_fa, cfg->fc_dst_len, tb->tb_id, &cfg->fc_nlinfo, 0);

至此,就完成了路由表项的插入,加上之前的路由表的初始化,整个路由表的创建过程就讲解完了,小小总结一下:

路由表的查找效率是第一位的,因此内核在实现时使用了多级索引来进行加速

第一级:fn_zone按不同掩码长度分类(如/5和/24)

第二级:fib_node 按不同网络地址分类(如124.44.33.0/24)

第三级:fib_info 下一跳路由信息

生产部工作流程

生产部工作流程 1.目的 通过生产过程的管理,确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 2.流程角色 主导部门:生产部 配合部门:业务部、采购部、工程部、研发部、品管部、仓库 3.流程说明: 对生产全程进行管控,实行有序管理; 管理目标追踪落实。 4.职责定义 4.1生产部 4.1.1跟进收集各部门对各类产品的需求信息,制定合理的生产计划并实施;4.1.2按照产品作业指导书的工艺工序要求,组织调度生产资源落实领料、生产、 入库过程管理; 4.1.3对生产自检的不合格物料跟进退换。 4.2采购部 4.2.1在生产通知发布后,及时制定对应的到料计划并实施,确保生产物料的供 应; 4.3工程部。 4.3.1发行各类产品的标准作业规范(SOP),工艺流程图(PDF)并监督生产落 实执行; 4.3.2协助生产技术支持,确保生产顺利进行。 4.4技术部 4.4.1发行各类产品的产品物料清单(BOM)及各类技术图纸、文件; 4.5品管部 4.5.1依据生产自检后的物料退换要求,进行责任方判定以确认不合格物料的处 理决定; 4.5.2对制程中的原物料与半成品加强制程检测,对入库前的制成品执行入库检 测。 4.6仓库 4.6.1根据生产通知单和产品物料清单(BOM)及时出具领料单; 4.6.2依据出货计划单即时按单备料,根据生产部需求履行发料、退料、报废、入库等作业流程。 5.生产作业流程图

6.生产作业流程说明 6.1生产根据业务部的《生产通知单》、研发部的《新产品试产单》或工程部的《小批量试产单》结合业务部的《出货计划单》和采购部的《到料计划单》制订《生产部生产计划单》。 6.2生产部根据《生产部生产计划单》和研发部的技术指导文件(《技术图纸》等)及工程部的工序工艺文件(《标准作业规范SOP》《工艺流程图PDF》等)作成《生产指令单》并下发至各车间(或班组)。 6.3各车间(或班组)物料员根据《生产指令单》、业务部的《生产通知单》、研发部的《产品物料清单BOM》、仓库出具的《领料单》到原材料仓库按单领取各类生产物料,对于特许采够的物料需持有品管部出具的《特采单》方可领料。6.4《生产车间根据生产指令单》和领料情况进行生产资源调度。 6.5各班组按照工程部对各产品的工序工艺要求进行有序上生产,确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 6.5.1生产过程中各班组或工序段在半成品流转过程中,应使用生产部统一的《现品票》或《标识卡》来对半成品的周转进行跟踪管理; 6.5.2生产过程中各班组或工序段应收集好各种有关制程过程的数据记录,并作成相应报表,如《制程不良品记录表》等; 6.5.3各生产车间统计根据各生产车间当日生产情况作成《生产日报表》; 6.5.4生产过程中品管部制程IPQC应根据各产品对应检验标准来进行制程品质 管控和数据记录,并完成《首检记录表》、《巡检记录表》和《产品终检表》; 6.5.5对于生产过程中发现的物料短缺的,各生产车间遵循生产物料溢领程序 进行生产物料领取; 6.6.6对于生产过程中发现有原材料来料不良的,各生产车间遵循退料程序进行物料退仓处理,并按生产物料领料程序进行同等数量正常补料(按常规生产物料领料流程操作); 6.6.7对于生产过程中的各种报废物料,各生产车间遵循生产用物料报废流程进行报废处理,报废物料原则上退回对应仓库,然后遵循生产物料溢领程序进行生产物料领取; 6.6.8生产过程中各班组或工序段的制程不良品原则上由各班组或工序段自主维修,对于实在无法修复的送维修组进行维修; 6.6.9维修组依据工程部提供的各对应产品的《维修作业指导书SOP》进行不良品维修,并做好数据收集,完成《维修记录表》,对于自身技术无法返修的,可向工程部提请技术援助。 6.6.10产品包装完成后,包装组经过认真确认无误后,包装组组长通知物料员 对成品进行入库。 6.7物料员生成《成品入库单》并遵循成品入库流程进行入库。 6.8生产车间统计完成各类数据报表,进行生产工单结案。

静态路由配置实验报告

静态路由配置实验报告 篇一:计算机网络实验报告静态路由配置 实验报告八 班级:姓名:学号: 实验时间:机房:组号:机号:PC_B 一、实验题目 静态路由配置 二、实验设备 CISCO路由器,专用电缆,网线,CONSOLE线,PC机 三、实验内容 ? 了解路由的功能 ? 在CISCO路由器上配置和验证静态路由 ? 配置缺省路由 四、原理 静态路由是指由网络管理员手工配置的路由信息。当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时,需要手工去修改路由表中相关的静态路由信息。静态路由信息在缺省情况下是私有的,不会传递给其他的路由器。静态路由一般适用于比较简单的网络环境,在这样的环境中,易于清楚地了解网络的拓扑结构,便于设置正确的路由信息。 五、实际步骤 1.设置PC_B的IP地址,连接路由器,打开超级终端。

2.路由器B的配置 User Access Verification Password: 5_R2>en Password: 5_R2#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 5_R2(config)#int s0/1/0 5_R2(config-if)#no shut 5_R2(config-if)#interface s0/1/0 5_R2(config-if)#ip addr % Incomplete command. 3.配置routerB的s0/1/0端口的IP地址 5_R2(config-if)#ip address 172.17.200.6 255.255.255.252 5_R2(config-if)#^Z 4.配置路由器routerB的f0/1端口的IP地址 5_R2#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 5_R2(config)#int f0/1 5_R2(config-if)#ip address 10.5.2.1 255.255.255.0 5_R2(config-if)#^Z

静态路由的配置命令

1、静态路由的配置命令: 例如: ip route 129.1.0.0 16 10.0.0.2 ip route 129.1.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2 ip route 129.1.0.0 16 Serial0/0/0 注意:只有下一跳所属的的接口是点对点(PPP、HDLC)的接口时,才可以填写,否则必须填写。 2、在路由器Router A上配置: RouterA(config)# Interface FastEthernet0/0 RouterA(config-if)#Ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 RouterA(config-if)#Interface s0/0/0 RouterA(config-if)#Ip add 221.237.46.2 255.255.255.0 RouterA(config-if)#encapsulation ppp RouterA(config-if)#exit RouterA(config)#Ip route 61.139.2.0 255.255.255.0 221.237.46.1 3、在路由器Router B上配置: RouterB(config)# Interface FastEthernet0/0 RouterB(config-if)#Ip add 61.139.2.68 255.255.255.0 RouterB(config-if)#Interface s0/0 RouterB(config-if)#Ip add 221.237.46.1 255.255.255.0 RouterB(config-if)#encapsulation ppp RouterB(config-if)#clock rate 64000

静态路由设置实例解析

静态路由设置实例解析 随着宽带接入的普及,很多家庭和小企业都组建了局域网来共享宽带接入。而且随着局域 网规模的扩大,很多地方都涉及到2台或以上路由器的应用。当一个局域网内存在2台以 上的路由器时,由于其下主机互访的需求,往往需要设置路由。由于网络规模较小且不经 常变动,所以静态路由是最合适的选择。 本文作为一篇初级入门类文章,会以几个简单实例讲解静态路由,并在最后讲解一点 关于路由汇总(归纳)的知识。由于这类家庭和小型办公局域网所采用的一般都是中低档 宽带路由器,所以这篇文章就以最简单的宽带路由器为例。(其实无论在什么档次的路由 器上,除了配置方式和命令不同,其配置静态路由的原理是不会有差别的。)常见的 1WAN口、4LAN口宽带路由器可以看作是一个最简单的双以太口路由器+一个4口小交换机,其WAN口接外网,LAN口接内网以做区分。 路由就是把信息从源传输到目的地的行为。形象一点来说,信息包好比是一个要去某 地点的人,路由就是这个人选择路径的过程。而路由表就像一张地图,标记着各种路线, 信息包就依靠路由表中的路线指引来到达目的地,路由条目就好像是路标。在大多数宽带 路由器中,未配置静态路由的情况下,内部就存在一条默认路由,这条路由将LAN口下所 有目的地不在自己局域网之内的信息包转发到WAN口的网关去。宽带路由器只需要进行 简单的WAN口参数的配置,内网的主机就能访问外网,就是这条路由在起作用。本文将 分两个部分,第一部分讲解静态路由的设置应用,第二部分讲解关于路由归纳的方法和作用。 下面就以地瓜这个网络初学者遇到的几个典型应用为例,让高手大虾来说明一下什么 情况需要设置静态路由,静态路由条目的组成,以及静态路由的具体作用。 例一:最简单的串连式双路由器型环境 这种情况多出现于中小企业在原有的路由器共享Internet的网络中,由于扩展的需要,再接入一台路由器以连接另一个新加入的网段。而家庭中也很可能出现这种情况,如用一 台宽带路由器共享宽带后,又加入了一台无线路由器满足无线客户端的接入。 地瓜:公司里原有一个局域网LAN 1,靠一台路由器共享Internet,现在又在其中添加 了一台路由器,下挂另一个网段LAN 2的主机。经过简单设置后,发现所有主机共享Internet没有问题,但是LAN 1的主机无法与LAN 2的主机通信,而LAN 2的主机却能Ping通LAN 1下的主机。这是怎么回事? 大虾:这是因为路由器隔绝广播,划分了广播域,此时LAN 1和LAN 2的主机位于两 个不同的网段中,中间被新加入的路由器隔离了。所以此时LAN 1下的主机不能“看”到LAN 1里的主机,只能将信息包先发送到默认网关,而此时的网关没有设置到LAN 2的路

华为静态路由配置实例

RA配置 System-view Sysname RA Interface ethernet 0/0 Ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 Interface ethernet 0/1 Ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 quit ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2 ip route-static 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.2 RB配置 System-view Sysname RB Interface ethernet 0/0 Ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 Interface ethernet 0/1 Ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 quit ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1 ip route-static 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.2 RC配置 System-view Sysname RC Interface ethernet 0/0 Ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 Interface ethernet 0/1 Ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 quit ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1 ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.1

生产部工作流程教学文稿

第一部分生产管理规定 生产管理概述 1、生产计划系统 2、生产过程管理 3、生产设备管理 4、生产统计和成本控制 5、生产人员管理 6、生产质量和安全管理 生产计划系统 ?生产计划包含1、年、月、周、日、班生产计划2、设备零配件库存、采购、使用计划、3全年人员需求培训计划、4、设备维修计划、5、设备更新改造计划、6、产品质量持续改进计划等。 设备更新改造计划 1.每年根据公司总体的经营计划做出相应的设备改造更新计划。 2.生产部组织技术人员提出方案,包含技术可行性,经济实用性。 3.报总经理审批。 4.执行方案。 设备维修计划 1.统计上一年的设备故障率,找出关键设备。 2.根据上一年的设备使用情况,提出当年的设备维修总计划,一般在上一年的11月份作出。 3.根据年度设备维修总计划,作出分月度的分计划。

4.执行月计划,并标明完成情况。 零配件库存采购计划 1.统计上一年度的零配件的领用情况,对常规的配件做适当的库存。 2.零配件采购根据当年的使用情况,确定采购的厂家,型号,价格。争取每种类的配件有三家以上的供应商。 3.生产部经理根据公司全年的生产计划和设备运行情况作出全年的零配件 采购计划,报总经理审核批准。 4.每月零配件采购计划由分管设备的经理提出经生产部经理审核报总经理批准采购 5.零配件采购人员根据零配件价值的大小和重要程度,由生产部经理安排相关人员采购。 6.生产常用零配件定点采购,争取有三家以上的供应商。货比三家,质量第一,努力降低采购成本。 员工需求计划 1.生产部经理根据公司全年的经营计划作出生产部全年的人员需求计划。 2.对于需要招聘的人员向公司行政部提出申请,说明招聘条件。由行政部安排招聘。 3.对于需要招聘的技术人员,生产部经理提前3个月提出申请。 员工培训计划 1.生产部每年须安排两次以上的人员培训计划。 2.人员培训计划包括岗位技能培训和素质培训。 3.培训方式为实际操作和理论讲授相结合。

生产部生产作业流程修订稿

生产部生产作业流程 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

佛山市大品集成房屋有限公司 生产部生产作业流程 文件名称:生产部生产作业流程 文件编号:DP/COP082011-2017 制订日期:2017年8月20日 版本版次:17第一版 总共页数:2页 1.目的 通过生产过程的管理,确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 2.流程角色 主导部门:生产部 配合部门:业务部、采购部、工程部、技术部、品管部、仓库部 3.流程说明 对生产全程进行管控,实行有序管理;管理目标追踪落实。 4.职责定义 生产部 跟进收集各部门对各类产品的需求信息,制定合理的生产计划并实施; 按照产品作业指导书的工艺工序要求,组织调度生产资源落实领料、生产、入库过程管理; 对生产自检的不合格物料跟进退换。 业务部 依据已签订的供货合同,转化为生产通知单(销售订单)并及时有效下发; 依据业务员提报产品交期需求,整理发布出货计划单; 采购部 在生产通知发布后,根据采购计划及时制定对应的到料计划并实施,确保生产物料的供应;

工程部 根据生产计划合理安排安装人员调度,实时跟进安装进度,确保按期交单; 收集工地反馈意见,及时处理现场安装管理; 负责欠料,补料,维护等补料计划,及时提交跟进。 技术部 发行各类产品的产品物料清单(BOM)及各类技术图纸、文件; 发行各类产品的标准作业规范(SOP),工艺流程图(PDF)并监督生产落实执行; 协助生产技术支持,确保生产顺利进行。 品管部 依据生产自检后的物料退换要求,进行责任方判定以确认不合格物料的处理决定; 对制程中的原物料与半成品加强制程检测,对入库出库前的原料及制成品执行检测。仓库部 根据生产通知单和产品物料清单(BOM)及时反馈库存不足; 依据出货单即时按单备料,根据生产部需求履行发料、退料、报废、入库等作业流程。 5.生产作业流程图

某制造公司各部门业务流程图汇总

××××××××制造有限公司 流程图 2013年11月

目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正(定岗)流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)

3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20) 4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27)

从ROUTE命令学路由表配置

从R O U T E命令学路由表 配置 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

时间能够以这样的方式过去令人感到惊异。人们倾向于认为计算机技术属于高科技,但是,TCP/IP协议在过去的三十年里以各种形式出现,无所不在。因此,TCP/IP协议有时间变得真正成熟起来,并且更稳定和更可靠。然而,当涉及到计算机的时候,事情就没有那样简单了。当路由包通过网络的时候,有时候会出现错误。在这种情况下,熟悉Windows 路由表是很有帮助的。路由表能够决定来自有问题的机器的数据包的去向。在本文中,我将向你介绍如何查看Windows路由表以及如何让Windows路由表中包含的数据有意义。 查看Windows路由表 路由表是Windows的TCP/IP协议栈的一个重要的部分。但是,路由表不是Windows 操作系统向普通用户显示的东西。如果你要看到这个路由表,你必须要打开一个命令提示符对话框,然后输入“ROUTE PRINT”命令。然后,你将看到一个类似于图A中显示的图形。 图A:这是Windows路由表的外观 在我深入讨论这个路由表之前,我建议你在命令提示符对话框中输入另一个命令。这个命令是:IPCONFIG /ALL 我建议你使用IPCONFIG /ALL命令的理由是因为这个命令能够显示TCP/IP协议在机器中实际上是如何设置的。的确,你可以在网卡属性页认真查看TCP/IP协议,但是,如果你从IPCONFIG得到这个信息,这个信息会更可靠。在过去的几年里,我曾经遇到过这样一些例子,IPCONFIG报告的信息与机器中的TCP/IP协议设置屏幕中显示的信息完全不一样。这种事情不常见,但是,如果正好出现这种错误,你就会遇到这种不匹配的情况。

生产车间工作流程

生产部生产作业流程 文件名称:生产车间生产管理规范文件编号:XXXX 制订日期:20XX年X月XX日 版本版次:A/1 制定:XXX 核准:XXXX 总共页数:6页

生产部生产作业流程 1.目的 通过生产过程的管理,确保生产品质、交期、成本、安全的目标实现。 2.流程角色 主导部门:生产部 配合部门:业务部、采购部、工程部、研发部、品管部、仓库 3.流程说明: 对生产全程进行管控,实行有序管理; 管理目标追踪落实。 4.职责定义 4.1生产部 4.1.1跟进收集各部门对各类产品的需求信息,制定合理的生产计划并实施; 4.1.2按照产品作业指导书的工艺工序要求,组织调度生产资源落实领料、生 产、入库过程管理; 4.1.3对生产自检的不合格物料跟进退换。 4.2业务部 4.2.1依据已签订的供货合同,转化为生产通知单并及时有效下发; 4.2.2依据业务员提报产品交期需求,整理发布出货计划单; 4.3采购部 4.3.1在生产通知发布后,及时制定对应的到料计划并实施,确保生产物料的 供应; 4.4工程部。 生产部生产作业流程

4.4.1发行各类产品的标准作业规范(SOP),工艺流程图(PDF)并监督生产落 实执行; 4.4.2协助生产技术支持,确保生产顺利进行。 4.5研发部 4.5.1发行各类产品的产品物料清单(BOM)及各类技术图纸、文件; 4.6品管部 4.6.1依据生产自检后的物料退换要求,进行责任方判定以确认不合格物料的 处理决定; 4.6.2对制程中的原物料与半成品加强制程检测,对入库前的制成品执行入库 检测。 4.7仓库 4.7.1根据生产通知单和产品物料清单(BOM)及时出具领料单; 4.7.2依据出货计划单即时按单备料,根据生产部需求履行发料、退料、报废、 入库等作业流程。 5.生产作业流程图

静态路由配置实验报告

一、实验预习 1、实验目标: ★了解静态路由 ★掌握静态路由配置 2、实验原理: 静态路由需要手工配置,信息可以通过路由表路径传输。 3、实验设备及材料: ★2台华为Quidway AR 2811路由器 ★1台PC(已安装Iris或网络仿真软件) ★专用配置电缆2根,网线5根 4、实验流程或装置示意图: Rt1 Rt2 PCA IP:11.0.0.2/24 Gate:11.0.0.1 IP:12.0.0.2/24 Gate:12.0.0.1 二、实验内容 1、方法步骤及现象: 第一步:首先确认实验设备正确连接;第二步:配置好PCA和PCB的IP地址;

第三步:通过CONSOLE口连接上Quidway AR2811路由器Rt1; 第四步:在Rt1配置接口,命令清单如下: sys [Quidway]sysname Rt1 [Rt1]int e 0/0 [Rt1-Ethernet0/0]ip addr 10.0.0.1 24 [Rt1-Ethernet0/0]int e 0/1 [Rt1-Ethernet0/1]ip addr 11.0.0.1 24 第五步:查看路由器Rt1的路由表,命令清单及结果如下: [Rt1]display ip routing-table Routing Table: public net Destination/Mask Protocol Pre Cost Nexthop Interface 10.0.0.0/24 DIRECT 0 0 10.0.0.1 Ethernet0/0 11.0.0.0/24 DIRECT 0 0 11.0.0.1 Ethernet0/1 10.0.0.1/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0

生产部生产作业流程

生产部生产作业流程 1. 计划主管下单:填写面料成份、辅料清单; 2. 品质部审核工艺,填写洗涤方式、商品条码; 3. 生产总监:审批辅料清单,复查制造工艺,做排单计划;(品 质部提供特别注意的事项、工艺,以书面形式) 4. 生产厂长排单;同时找外协加工厂报价(工期),确认价格, 签合同交总经办审批,在督察部备案;凭合同出料(出库单交保安主管)做产前板,交公司各部门审批;领料外发加工;; 5. 裁床主管安排裁货; 6. 印花部外发印、绣花; 7. 印花片回厂,裁床验片;领料外发加工; 8. 下货到车间; 9. 车间领料生产大货;开产前会,生产大货 10. 品质部QC抽检合格下货;品质部QA抽检合格送货。 11. 下货到尾部; 12. 外发洗水; 13. 尾部安排生产; 14. 百分百复查,判定等组(填单入库)。 外发产品作业流程图

1. 生产总监找外协厂报价; 2. 品质部、生产部对外协厂进行评估; 3. 确定单价、签合同交总经办审批; 4. 面料仓领料或裁床领裁片;辅料仓领辅料; 5. 做产前板,跟单QC按制单要求批板; 6. 生产总监审核 7. 品质部审批; 8. 品质部QA、跟单QC召开产前会议; 9. 生产大货; 10. 跟单QC按合同要求跟进产品质量、货期; 11. 跟单QC对大货成品全检合格后通知品质部验货; 12. 品质部QA抽检合格开成品合格检验报告; 13. 外加工厂送货,开送货单,注明细码数、样衣制单、纸样一起 回厂; 14. 尾部主管查看报告点数收货; 裁床生产流程图

2. 裁床主管根据排单表排单; 3. 唛架员度量布封,排唛架; 4. 唛架员自检,主管审核; 5. 裁床组长算料,开领料单逐级审核; 6. 生产总监批准后以仓库领料; 7. 组长核对面料数量,面料号签字出库(问:产前板、生产板、 样衣?) 8. 裁床主管召开产前会议; 9. 拖布员核对面料、松布、复唛架、对数量; 10. 电剪员再次复唛架,复数量,开裁; 11. 组长打印菲子,写裁床单,安排验片,分包; 12. 分包员点裁片数,验片、配片、分包、分出印、绣花片; 13. 裁片下车间;印花部领料印绣花。 问:每个环节流程如何交接? 生产车间流程

静态路由配置要点

静态路由配置 姓名:小许 学号:2011508006 班级:1班 指导老师:曹传东日期:2014/04/25

目录 一实验目的 (3) 二实验拓扑图 (3) 三实验内容 (4) 四实验步骤及截图 (4) 五实验课后思考题 (29) 六实验总结 (30)

一实验目的 1.理解并掌握路由器/交换机IOS的工作模式及其切换方法; 2.掌握使用show命令检查路由器/交换机的相关配置信息; 3.掌握使用路由器/交换机IOS提供的CLI帮助系统和常用编辑功能键; 4.掌握实验模拟配置工具绘制实验拓扑图的操作过程; 5.学会路由器/交换机IOS的各种配置命令及其检查方式,熟练应用模拟配置工具根据拓扑图进行相应的配置及检测的方法。 二实验拓扑图

三实验内容 1.每人一机,安装并配置Cisco Packet Tracer V5.00 的模拟配置工具; 2.用Cisco Packet Tracer V5.00 的模拟配置工具绘制本实验的相应网络拓扑 图; 3.逐个单机拓扑图每台设备,进入该设备的命令进行交互操作,进行工作 模式的切换和选择; 4.利用show命检查设备的相关配置及信息; 5.练习使用路由/交换IOS提供的CLI帮助系统和常用编辑功能键; 6.在Cisco Packet Tracer V5.00 的模拟配置工具中。依据已绘制出的拓扑图 进行相应的设备基本配置及配置检查测试。 四实验步骤及截图 Step1:选择添加6个PC-PT设备,3个2950-24交换机和5个2620XM路由器设备至逻辑工作空间; (提示:2620XM路由器需要断电后接插WIC模块才有广域网互联用的高速同步串口 Step2:配置PC0的IP、子网掩码、默认网关3项基本参数; (PC0: 192.168.0.100 255.255.255.0 GW: 192.168.0.1)正确的分区(4-5个)以及GRUB双系统引导程序。

生产计划作业流程图

生产计划作业流程图 序号作业流程责任人表单作业内容 1 业务员/ 工厂经理 《订单确认书》业务员将经总经理审核后的《模具订单确认书》、《产品订单确认书》转 工厂经理进行确认,确认OK后由工厂经理转工程部。 2 PMC主管/ 工程主管/ 业务员 《订单确认书》工程部根据客户产品要求,确认订单中内容是否与客户要求相符,PMC 部根据现有产能负荷状况,评估产品开发与生产周期是否合理,不合理 时及时反馈给业务员与客户进行协商、沟通处理。 3 PMC主管/ 工程主管 《生产指令单》PMC主管负责接收经工程主管审核后的《生产指令单》,审核产品要求、 交期是否与订单评审时相符。 4 PMC主管/ 车间主管 《订单总计划 表》 PMC主管根据《生产指令单》中订单交期,制作《订单总计划表》,发 放到各部门,并跟进产品开发、模具生产、放产等进度。 5 工程师/ 品质部/注塑 部/PMC 《放产内容》 《放产会议记 录》 工程师召集PMC、品质部、注塑部召开放产会议,并发放《产品零件表》、 《啤件图》、《功能说明书》、《生产指令单》、啤件样板、零件看板,并要求 做《放产会议记录》。 6 工程师 /PMC/品质 部/工艺部 《放产内容》 《放产会议记 录》 工程师召集PMC、品质、工艺部召开放产会议,并发放《装饰工艺表》、 《生产注意事项》、《功能说明书》、《产品零件表》、《生产指令单》、颜色 看板,装饰样板,并要求做《放产会议记录》。 7 工程师 PMC/品质部 /包装部 《放产内容》 《放产会议记 录》 工程师召集PMC、品质部、包装部召开放产会议,并发放《包装物料表》、 《包装注意事项》、《组装作业指导书》、《包装作业指导书》、《生产指令 单》;并要求做《放产会议记录表》。 8 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《周生产计划 表》 PMC于每周六制作下周生产计划并发行,生产计划制作时需精确到生产 机台、生产线;需依订单交期要求产品投产、完工日期;依产品标准工 时及人力配置要求每天完成数量等并分发各部门。 9 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《周生产计划 表》 若客户增加、减少或取消订单生产量时;原物料、工模具无法配 合产品投产日期时;制程及其它异常因素变动导致生产计划无法实施时, PMC应通知各生产单位重新调整、编制生产计划并发行。 10 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《周生产计划 表》 相关部门签收《周生产计划表》,工程部对产品生产需求的模具、治具、 夹具进行准备、试产;仓库依生产计划上线时间提前将物料备好;生产 部依生产计划提前领料,依计划生产秩序安排产品上线生产,随时跟进 各工序生产产量,避免生产欠数。 11 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《入库单》《生 产日报表》、《订 单进度跟踪表》 PMC随时到车间查看各生产线生产是否按生产计划安排实行,了解产品 生产进度、品质是否正常;了解各工段是否按表单交接和制作台账;并 根据每个车间的《入库单》和《生产日报表》,每天将生产产量录入《订 单进度跟踪表》中,以掌控生产进度。 12 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《生产日报 表》、《产品标准 工时表》 PMC随时到各生产线了解产品每小时生产数量,是否符合计划产量,根 据生产部提交的《生产日报表》和《入库单》,参照《产品标准工时表》 评估生产效率是否达标,不达标时要求及时改善。 13 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《品质异常单》对发现的问题或不良现象,PMC应会同相关单位查找原因,并要求相关 单位整改并落实责任人,PMC应对所有阻碍生产计划执行的问题点,都 要一跟到底,必要时报上一级处理,确保计划实现。 14 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《会议签到 表》、《执行力跟 进表》 PMC主管于每周一、五组织相关部门,对各订单产品生产进度、各生产 线生产状况、物料进度状况(有欠料时,相关单位应提供欠料表)及生 产订单后续安排进行检讨,并形成决议,由会议记录员制作《执行力跟 进表》,并由PMC主管监督决议执行状况。 15 生产部/ 品质部 PMC 《成品检验报 告》、《成品入库 单》 PMC跟进各生产车间是否按计划完成日期完成生产,并进行交接、入库; 品质检验是否合格;若产品未能按时生产完成,应追查问题所在并监督 解决;入仓成品通知业务员按客户要求出货。 16 PMC/生产/ 品质/工程/ 仓库/采购 《生产计划达 成率统计表》 PMC每天统计各车间生产计划达成率,每周进行小结,每月进行一次生 产计划达成状况整体分析,总结未达成原因,并制定改善对策,监督并 跟进改善方案落实,以不断提高生产计划达成率。 NG OK 工艺放产 周生产计划制作/ 交接/检验/入库 生产计划执行 生产计划变更 生产进度控制 客户F/C、订单 生产总计划制作 接收生产指令单 订单审核 注塑放产 组、包装放产 生产效率控制 生产异常协调 生产协调会议 生产计划总结

IPv6静态路由配置

目录 1 IPv6 静态路由配置.............................................................................................................................1-1 1.1 IPv6静态路由简介.............................................................................................................................1-1 1.1.1 IPv6静态路由属性及功能.......................................................................................................1-1 1.1.2 IPv6缺省路由.........................................................................................................................1-1 1.2 配置IPv6静态路由.............................................................................................................................1-1 1.2.1 配置准备.................................................................................................................................1-1 1.2.2 配置IPv6静态路由..................................................................................................................1-1 1.3 IPv6静态路由显示和维护..................................................................................................................1-2 1.4 IPv6静态路由典型配置举例..............................................................................................................1-2

流程程序分析在顺丰快件操作流程中的应用

流程程序分析在顺丰收件流程中优化的应用 李小韬08物流1班08513168 一、背景分析 此次作业的选题来自“SF杯”第三届全国大学生物流设计大赛案例。顺丰快件操作流程包括快件收发、快件中转、快件派送三大环节,其中括快件收发包括下单流程、收件流程、发件流程;快件中转环节包括中转流程、出港流程、出口关务流程、国际转运流程、进口关务流程、进港流程;快件派送环节包括到件流程、派件流程。 在这三大环节的11个主流程中,收件和派件流程是快件操作流程的重点流程,现在对收件流程做流程程序分析: 收件流程,是指收派员从接受订单到上门收取快件、填单、快件检查、做件、巴枪扫描并将快件运回分点部的过程。在此流程中收派员用到的设备有手持终端(HHT),它用于接受订单信息、订单的实时处理、可查询服务范围、快件价格等基本信息。案例中提供的收件流程如图1所示: 图1:收件流程图 二、收件操作流程分析 在顺丰快件操作流程快件收发环节中,收件流程基于下单流程和发件流程之间。 1、通过对收件流程的分析,可以确定其拥有12个步骤:收件准备、确认订单、上门收件、资料检查、货件检查、运单填写、货件包装、称重计费、快件做件、运费收取、终端扫描上传、交件交单

交款。 2、通过对其进行“5W 1H”的提问,根据“EQRS”原则分析,可以得出如下结论:必须的步骤有收件准备、上门收件、快件检查、货件处理、快件做件、运费收取、巴枪扫描、快件运回;没有可取消的步骤;但可以整合的是将收件准备、确认订单整合为收件准备,将资料检查、货件检查整合为快件检查,将货件包装、称重计费整合为货件处理;将订单填写重排在称重计费后,再将其与快件合并为快件做件;订单填写步骤简化,在货件处理完毕后,收派员开始用手持终端(HHT)设备对货件进行做件,收派员将运单信息直接录入到HHT后,然后对货件做件。 3.优化效果与之前收件流程对比如图所示。可以把收件流程简化为8个步骤:收件准备、上门收件、快件检查、货件处理、快件做件、运费收取、终端扫描上传、快件运回。 4.优化对比如表1。 表:

工厂车间现场管理流程与内容

工厂车间现场管理流程与内容 何谓现场: 1.现场包含“现”与“场”两个因素。 2.“现”就是现在,现时的意思,强调的是时间性。 3.“场”就是场所,地点的意思,强调的是区域性。 4.“现”与“场”结合在一起,就是赋予了一定时间的特定区域。 5.对于制造型企业来说,现场就是生产厂家。 走进现场: 1、现场的“三忙”现象: 忙乱:表面上看似乎每个人都很忙,其实,大多所做的是无用功。 盲目:由于太忙,人们总是机械地做事,没有工作方向,效率不高。 迷茫:长期盲目的工作导致人们思想和意识都变得麻木,做什么都是糊里糊涂。 2.现场最关注的是产量: 分析现状----找出瓶颈---采取措施----解决问题----提高产量 3.现场的功能:输出产品。 4.现场管理的核心要素:4M1E 人员(Man):数量,岗位,技能,资格等。 机器(Machine):检查,验收,保养,维护,校准 材料(Material):纳期,品质,成本 方法(Method):生产流程,工艺,作业技术,操作标准

环境(Environment):5S,安全的作业环境 现场管理的金科玉律 1.当问题(异常)发生时,要先去现场。 2.检查现物(有关的物件)现象(表现出的特征)。 3.当场采取暂行处理措施。 4.发掘真正的原因并将它排除。 5.标准化以防止再次发生。 生产活动的6条基本原则: 1.后工程是客户: 作业的好坏由后工程的评价来定;争取做到“三不”,不接受不合格,不制造不合格,不传递不合格。 2.必达生产计划: 年计划、月计划、每日、每小时按计划生产----生产计划的保证 3.彻底排除浪费 浪费是指:不做也可以的事,没有也可以的物。 4.作业的标准化 标准化并不是指有标准作业书,作业基准书。而是作出规定,遵守并不停地改善的活动。 5.有附加价值的工作 管理的目的是求得最大化的盈利。管理者要有现场大局观,能辨别生产瓶颈,并且采取最佳策略。 6.积极应对变化

路由基本概念及静态路由配置

路由基本概念及静态路由配置

路由基本概念及静态 路由配置

实验内容: 路由器的定义和作用:路由器——用于网络互连的计算机设备,路由器的核心作用是实现网络互连,数据转发。路由(寻径):路由表建立、刷新;交换:在网络之间转发分组数据;隔离广播,指定访问规则;异种网络互连。 路由表:路由器为执行数据转发路径选择所需要的信息被包含在路由器的一个表项中,称为“路由表”;当路由器检查到包的目的IP 地址时,它就可以根据路由表的内容决定包应该转发到哪个下一跳地址上去;路由表被存放在路由器的RAM 上。 路由表的构成:目的网络地址(Dest ),掩码(Mask ),下一跳地址(Gw ),发送的物理端口(interface ),路由信息的来源(Owner ),路由优先级(pri ),度量值(metric )。 172.16.8.0:目的逻辑网络地址或子网地址; 255.255.255.0:目的逻辑网络地址或子网地址的网络掩码 1.1.1.1:下一跳逻辑地址 fei_0/1:学习到这条路由的接口和数据的转发接口 Static :路由器学习到这条路由的方式 1:路由优先级 0:Metric 值 路由分类:直连路由,静态路由,动态路由。 直连路由: Dest Mask Gw Interface Owner pri metric 172.16.8.0 255.255.255.0 1.1.1.1 fei_0/1 static 1 0 192.168.0.2/30 10.0.0.1/24 172.16.0. 1/24 IPv4 Routing Table: Dest Mask Gw Interface Owner pri metric 10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1 fei_0/1 direct 0 0 A B fei _0/1 fe i_0/0

静态路由配置实验报告

、实验预习 1、实验目标: ★了解静态路由 ★掌握静态路由配置 2、实验原理: 静态路由需要手工配置,信息可以通过路由表路径传输。 3、实验设备及材料: ★ 2台华为Quidway AR 2811路由器 ★ 1台PC (已安装Iris 或网络仿真软件) ★专用配置电缆2根,网线5根 4、实验流程或装置示意图: 二^- 11.0.0.1/2 Rt1 ------ 4 ----- 血?1 4 10.0.0.2/2 _ 4 貝/0 严.OO.1/2 Rt2 B?4 二、实验内容 1、方法步骤及现象: 第一步:首先确认实验设备正确连接; 第二步:配置好PCA 和PCB 的IP 地址; ____ I P :11.0.0.2/2 二 4 E^b Gate:11.0.0. PCA 1 IP :12.0.0.2/2 n 4 Gate:12.0.0. 1 PCB '

±4叩WQJ ??国J QfiLJCI 显口I 辭出41) □' S OS ff Ihfi hAin Ahcl i cAt ion file i s ss I f-dfironprftsys [Quidway]sys name Rt1 [Rt1]i nt e 0/0 [Rt1-Ethemet0/0]ip addr 10.0.0.1 24 [Rt1-Ethernet0/0]i nt e 0/1 [Rt1-Ethernet0/1]ip addr 11.0.0.1 24 第五步:查看路由器Rt1的路由表,命令清单及结果如下: [Rt1]dis play ip routi ng-table Routi ng Table: p ublic net 10.0.0.0/24 DIRECT 0 0 10.0.0.1 Ethernet0/0 11.0.0.0/24 DIRECT 0 0 11.0.0.1 Ethernet0/1 10.0.0.1/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0 11.0.0.1/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0 127.0.0.0/8 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack0 127.0.0.1/32 DIRECT 0 0 127.0.0.1 InLoopBack 0 OKT U-sar LPderFdce Con Press CNICR Io gel started. XJun 4 20:16:^4:931 svs Svste* Uimw: return W Usar Viaw m Ih Ctrl-?. 2tll0 Ouidwdu SN£LL/5/LQGlHr CorvLole logirh frcw cor日 IQllidk^U Ht? IRt2]int E S/Q IRl2-Etherr>eie/0lip ixJdr 18 0 0.2 24 ItitJ-EthcrftetH/niihl e0/l IRt2-EtherrKttt/llip addr 12 0 0 1 24 Ifil2- Ethernel8/1 Iqui t |VU2]gisp]和ip roul Rouling Table: public net Ofiztinntion/Nozk Protocol Pre Ccst NcKlhop Interface 10.e 0.0/24DIRECT99ia.0.Q.2EUi?-n?l9/0 ]Q.?.H.?/3?DIKI-CI H!?/?.? 1Ini MpKsckB 12.e.8.0/2i W肛CT a a12.Q.0.L EtherneWl 12.6.0.1/32DIRECT9e127 e.9 1IriLcwpEdckB 127,0.0.6/8DIRECT9a127 A.9 1Irtil.MpEackO 127.0.e.1/12DIRECT0a127.e.a 1IrLoopCackQ ww a-n Dest in ati on/Mask P rotocol Pre Cost Nexthop In terface

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