自协商机制
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健全协商机制机制、机制健全协商机制是构建和谐社会的重要保障,它能够促进利益相关方之间的平等对话和合作,解决各种矛盾和争议。
在现代社会中,各种利益冲突和矛盾不可避免地出现,因此建立健全的协商机制显得尤为重要。
健全协商机制有助于提高决策的科学性和合理性。
通过协商,可以吸纳各方面的意见和建议,凝聚共识,避免了单一决策者的主观偏见和错误判断。
在政府决策中,各级领导可以通过协商机制与基层群众、专家学者和行业代表等多方进行沟通和交流,从而更好地了解民意和专业知识,制定出更为科学和符合实际的政策。
健全协商机制有助于维护各方利益的平衡。
在社会发展中,各个利益相关方之间的矛盾和冲突时有发生。
如果没有一个有效的协商机制来处理这些问题,就很容易导致各方面的利益受到损害,甚至引发社会动荡。
通过协商,各方可以坐下来平等对话,寻求互利共赢的解决方案,从而维护各方的合法权益,促进社会的稳定和谐发展。
第三,健全协商机制有助于促进社会的民主和法治建设。
协商是民主政治的重要形式之一,它通过人们的平等参与和自由表达来实现多数决策和权力的合法性。
协商机制的建立和健全,可以有效地推动社会的民主化进程,增强公民的参与意识和能力,培养良好的社会公民素质。
同时,协商机制也有助于法治建设,通过协商可以规范各方行为,化解纠纷,维护社会秩序和公共利益。
第四,健全协商机制有助于提高社会管理的效能和透明度。
在社会治理中,协商是一种高效的管理方式,它可以充分发挥各方的智慧和经验,提高问题解决的质量和效率。
通过协商,可以减少行政干预和权力滥用,增加政策的可操作性和可持续性。
同时,协商机制的建立也可以增加社会管理的透明度,让公众了解决策的过程和原因,以及各方面的利益得失,提高社会管理的公信力和合法性。
健全协商机制是现代社会建设的必然要求。
通过协商,可以实现利益相关方的平等对话和合作,解决各种矛盾和争议,推动社会的和谐发展。
因此,我们应该重视协商机制的建立和健全,为各方提供一个公正、公平和有效的沟通平台,共同构建一个更加和谐、稳定和繁荣的社会。
民主协商机制制度
民主协商机制制度是指一种通过议事、协商等方式来解决社会矛盾、推动社会进步的制度。
其实质是通过广泛征求各方面意见和建议,协商出最能体现各方利益和共识的方案,从而实现公正、平衡的社会治理。
民主协商机制制度是现代民主政治体系的重要组成部分,它具有以下几个特点:
第一,主动性。
民主协商机制制度是政府主动征求各方意见和建议的一种机制,并在协商过程中充分尊重各方意见和建议,确保协商的公正性、透明度和有效性。
第二,平等性。
在民主协商机制制度中,各方参与者是平等的,他们的意见和建议都会得到平等的对待和考虑。
第三,多元性。
民主协商机制制度鼓励各方面的人士和群体积极参与,包括政府部门、社会团体、企业和个人等,形成多元化的参与主体。
第四,协商性。
民主协商机制制度的本质是协商,各方通过充分、公开、诚信的协商,最终达成共识,实现各方利益的均衡和社会的稳定。
民主协商机制制度在中国已经得到了广泛的应用。
例如,人民政协就是一个比较典型的民主协商机制,它通过代表制度,广泛征集各方面的意见和建议,向政府提出建议和意见,为政府决策提供重要参考。
此外,各级政府也建立了协商机制,如城乡居民委员会、企业职
工代表大会等,以便各方面的人士和群体能够积极参与社会治理和公共事务。
自协商技术白皮书关键词:自协商,FLP,NLP,CSMA/CD,PCS,全双工,半双工,并行检测摘要:本文介绍了自协商的基本原理和工作模式,以及自协商相关细节介绍。
缩略语:创建人:郑磊目录1.概述 (3)1.1产生背景 (3)1.2技术优点 (3)2.自协商介绍 (3)2.1概念及原理 (3)2.2相关术语 (4)2.2.1 全双工和半双工概念 (4)2.2.2 全双工和半双工以太网的特点 (4)2.2.3 协商脉冲FLP (5)2.2.4 并行检测 (6)2.3以太网电口自协商 (7)2.4千兆光口自协商 (7)2.5自协商注意事项 (8)3.参考文献 (10)1.概述1.1产生背景最早的以太网都是10M半双工的,所以需要CSMA/CD等一系列机制保证系统的稳定性。
随着技术的发展,出现了全双工,接着又出现了100M,以太网的性能大大改善。
但是随之而来的问题是:如何保证原有以太网络和新以太网的兼容?于是,提出了自动协商技术来解决这种矛盾。
自动协商的主要功能就是使物理链路两端的设备通过交互信息自动选择同样的工作参数。
自动协商的内容主要包括双工模式、运行速率以及流控等参数。
一旦协商通过,链路两端的设备就锁定在同样的双工模式和运行速率。
1.2技术优点自协商功能允许一个网络设备能够将自己所支持的工作模式信息传达给网络上的对端,并接受对方可能传递过来的相应信息,从而解决双工和10M/100M速率自协商问题。
自协商功能完全由物理层芯片设计实现,因此并不使用专用数据包或带来任何高层协议开销。
2.自协商介绍2.1概念及原理802.3标准中的第28条是这样定义自动协商功能的:它允许一个设备向链路远端的设备通告自己所运行的工作方式,并且侦测远端通告的相应的运行方式。
自动协商的目的是给共享一条链路的两台设备提供一种交换信息的方法,并自动配置它们工作在最优能力下。
照字面上来讲,自动协商就是一种在两台设备间达到可能的最大传输速率的方式。
健全完善健全协商工作机制
健全完善协商工作机制是确保协商民主有效运行的关键。
协商民主是一种基于共识、对话和妥协的民主形式,它强调在决策过程中各方的参与和互动。
以下是一些基本的步骤和措施,用于健全完善协商工作机制:
1. 明确协商目标:确定协商的目的和预期成果,确保所有参与方都对协商的目标有清晰的认识。
2. 确定协商主题:选择或确定具体的协商主题,确保主题的相关性和时效性。
3. 筛选参与者:根据协商主题的需要,选择合适的参与者,包括专家学者、利益相关方、公众代表等。
4. 制定协商规则:确立协商的基本规则和程序,包括发言顺序、时间限制、决策机制等。
5. 建立协商平台:提供适当的场所和工具,确保协商活动的顺利进行。
6. 促进充分沟通:鼓励各方充分表达意见,提供足够的时间进行讨论和辩论。
7. 保障信息透明:确保协商过程中的信息对所有参与者公开透明。
8. 记录协商内容:详细记录协商过程中的讨论内容、提出的建议和达成的共识。
9. 跟踪实施情况:对协商结果的实施情况进行监督和评估,确
保协商成果得到有效执行。
10. 反馈和改进:收集参与者和公众的反馈,对协商机制进行定期评估和改进。
通过这些步骤和措施,可以建立起一个结构化和规范化的协商工作机制,从而提高协商民主的效率和效果。
自行协商处理协议书协议书是指双方当事人就某项事务达成一致意见并将其书面化的文件。
通常,协议书经由法律程序认可后,就具有法律效力。
然而,在一些情况下,当事人之间可以选择自行协商处理事务,而不需要借助法律程序。
本文将探讨自行协商处理协议书的重要性以及实施自行协商的一般步骤。
自行协商处理事务具有许多优点。
首先,它为当事人提供了更大的自由度。
双方可以根据自身需求和利益,自主地制定协议内容。
这样,他们可以更好地满足自己的需求,并达成更可持续、公正的解决方案。
其次,自行协商能够减少法律程序的介入,从而节省时间和金钱。
当事人可以直接就特定问题进行讨论和决策,而不需要依赖于繁琐的法律程序。
最后,自行协商也有助于保护双方的关系。
处理问题时,当事人可以采取更友好、合作的方式,避免可能导致矛盾和冲突的法律争议。
实施自行协商需要遵循一般步骤。
首先,双方应明确问题的性质和目标。
他们应该明确所要解决的具体问题,并共同确定达成协议的目标。
其次,双方应充分交流和沟通。
沟通是解决问题的关键,因此双方应尽可能全面、真实地交流各自的观点和需求。
通过有效的沟通,双方可以更好地理解对方,并找到共同的利益点。
第三,双方可以探索各种解决方案。
他们可以提出不同的方案,并对每个方案进行评估和讨论。
双方应采取开放、灵活的态度,以便在达成协议时能够寻求最佳解决方案。
最后,双方应准确、明确地记录达成的协议。
协议应包括双方的具体责任和义务,并由双方签字确认。
虽然自行协商处理协议书具有许多优点,但也存在一些挑战和限制。
首先,自行协商需要双方具有足够的沟通和解决问题的能力。
如果当事人之间存在沟通障碍或解决问题的能力不足,可能会导致协商失败。
其次,自行协商可能不适用于复杂的法律问题。
某些情况可能涉及复杂的法律程序和专业知识,这时候自行协商可能不够有效。
最后,自行协商需要双方具有足够的信任和尊重。
如果当事人之间存在严重的争议或敌意,很可能很难达成协议。
综上所述,自行协商处理协议书是一种灵活、高效的问题解决方法。
端口自协商端口自协商基本原理端口自动协商模式是端口根据另一端设备的连接速度和双工模式,自动把它的速度调节到最高的公共水平,即线路两端能具有的最快速度和双工模式。
自协商功能允许一个网络设备能够将自己所支持的工作模式信息传达给网络上的对端,并接受对方可能传递过来的相应信息,从而解决双工和10M/100M速率自协商问题。
自协商功能完全由物理层芯片设计实现,因此并不使用专用数据包或带来任何高层协议开销。
自协商功能的基本机制是:每个网络设备在上电、管理命令发出、或是用户干预时发出FLP(快速连接脉冲),协商信息封装在这些FLP序列中。
FLT中包含有时钟/数字序列,将这些数据从中提取出来就可以得到对端设备支持的工作模式,以及一些用于协商握手机制的其他信息。
当一个设备不能对FLP作出有效反应,而仅返回一个NLP(普通连接脉冲)时,它被作为一个10BASE-T兼容设备。
快速链路脉冲FLP和普通链路脉冲NLP都仅使用于非屏蔽双绞线上,而不能应用在光纤媒体。
自动协商的内容主要包括双工模式、运行速率、流控等内容,一旦协商通过,链路两端的设备就锁定在这样一种运行模式下。
1000M以太网也支持自协商,在此从略。
电口和光口自协商主要区别是在OSI 中它们所处的位置不同。
对于电口来说,协商发生在链路信号传输之前;对于光口来说, 自协商机制与PCS 在同一层, 这意味着光口的协商必须先建立链路同步以后才可以进行协商。
PCS (Physical Coding Sub-layer)以太网端口电口工作模式简单介绍1.以太网口的两端工作模式(10M半双工、10M全双工、100M半双工、100M全双工、自协商)必须设置一致。
2.如果一端是固定模式(无论是10M、100M),另外一端是自协商模式,即便能够协商成功,自协商的那一端也将只能工作在半双工模式。
3.如果一端工作在全双工模式,另外一端工作在半双工模式(包括自协商出来的半双工,也一样处理),Ping是没有问题的,流量小的时候也没有任何问题,流量达到约15%以上时,就会出现冲突、错包,最终影响了工作性能!4.对于两端工作模式都是自协商,最后协商成的结果是“两端都支持的工作模式中优先级最高的那一类”。
以太网端口协商原理以太网端口电口工作模式简单介绍:1.以太网口的两端工作模式(10M半双工、10M全双工、100M半双工、100M全双工、自协商)必须设置一致。
2.如果一端是固定模式(无论是10M、100M),另外一端是自协商模式,即便能够协商成功,自协商的那一端也将只能工作在半双工模式。
3.如果一端工作在全双工模式,另外一端工作在半双工模式(包括自协商出来的半双工,也一样处理),Ping是没有问题的,流量小的时候也没有任何问题,流量达到约15%以上时,就会出现冲突、错包,最终影响了工作性能!4.对于两端工作模式都是自协商,最后协商成的结果是“两端都支持的工作模式中优先级最高的那一类”。
5. 如果A端自协商,B端设置为100M全双工,A协商为100M半双工后,再强制将B改为10M全双工,A端也会马上向下协商到10M半双工;如果A端自协商,B端设置为10M全双工,A协商为10M半双工后,再强制将B改为100M全双工,会出现协商不成功,连接不上!这个时候,如果插拔一下网线,又会重新协商在100M半双工。
建议以太网口的两端工作模式必须设置一致。
否则,就会出现流量一大速度变慢的问题。
大多数设备以太网口的默认的出厂设置是自协商。
如果两端都是自协商,协商成功了,但网络不通,此时请检查网线是否支持100M。
如果两端都是自协商,协商成功并且运行在全双工,在没有Link Down的前提下,将其中一端“立刻”设置为固定的“10M/100M全双工”,两端仍然能够工作在全双工。
但是,万一将来插拔网线或者其他原因出现重新Link,就会重新协商为“一端全双工&一端半双工”的不稳定连接。
因此,这种情况一定要避免![b]自协商基本原理[/b]自动协商模式是端口根据另一端设备的连接速度和双工模式,自动把它的速度调节到最高的公共水平,即线路两端能具有的最快速度和双工模式。
自协商功能允许一个网络设备能够将自己所支持的工作模式信息传达给网络上的对端,并接受对方可能传递过来的相应信息,从而解决双工和10M/100M速率自协商问题。
资料编码产品名称使用对象产品版本编写部门资料版本以太网自协商技术专题拟制:日期:审核:日期:审核:日期:批准:日期:华为技术有限公司版权所有侵权必究修订记录日期修订版本作者描述目录1自协商技术概述 (5)2自协商技术的功能规范 (5)3自协商技术中的信息编码 (6)41000BASE-X的自协商功能 (11)关键词:脉冲、脉冲序列、寄存器自协商摘要:本文针对以太网的自协商技术的概念、实现方法、典型运用进行了详细的描述。
缩略语清单:无。
参考资料清单无。
以太网自协商技术专题1 自协商技术概述自协商功能允许一个网络设备能够将自己所支持的工作模式信息传达给网络上的对端,并接受对方可能传递过来的相应信息。
它使用修订过的10BASE-T的整合性测试脉冲序列(link integrity test pulse sequence)来传递信息,自协商功能完全由物理层芯片设计实现,因此并不使用专用数据包或带来任何高层协议开销。
自协商功能的基本机制就是将协商信息封装进一连串修改后的“10BASE-T连接测试收发波形”的连接整合性测试脉冲。
这串脉冲被称为快速连接脉冲(FLP)。
每个网络设备必须能够在上电、管理命令发出、或是用户干预时发出此串脉冲。
快速连接脉冲包含一系列连接整合性测试脉冲组成的时钟/数字序列。
将这些数据从中提取出来就可以得到对端设备支持的工作模式,以及一些用于协商握手机制的其他信息。
为了保持与现有10BASE-T设备的互操作性,自协商协议还具有接受与10BASE-T兼容的连接整合性测试脉冲(也被称为普通连接脉冲(NLP)序列)的功能。
当一个设备不能对快速连接脉冲做出有效的反应,而仅返回了一个普通连接脉冲时,它将被作为一个10BASE-T兼容设备对待。
2 自协商技术的功能规范脉冲序列中的第一个脉冲为时钟脉冲,并在其后每隔125us出现一个时钟脉冲,数据脉冲出现的位置在相邻两个时钟脉冲的中点上。
且以正脉冲表示逻辑1,无脉冲表示逻辑0。
四项运行机制四项运行机制是指企业在运营过程中所采用的四种基本运行机制,包括市场机制、计划机制、协商机制和自律机制。
这四种机制在企业的运营中起着不可或缺的作用,它们相互配合,共同推动企业的发展。
市场机制是指企业在市场经济条件下,通过市场竞争来实现资源配置和利润最大化的机制。
市场机制是企业运行的基础,它通过价格机制来调节供求关系,实现资源的优化配置。
企业在市场机制下,需要不断提高产品质量和服务水平,以满足消费者的需求,从而获得更多的市场份额和利润。
计划机制是指企业在制定经营计划和预算时所采用的机制。
计划机制是企业管理的重要手段,它可以帮助企业制定长期和短期的经营目标,明确经营方向和重点,提高经营效率和效益。
企业在制定计划时,需要考虑市场需求、资源供给、技术水平等因素,以确保计划的可行性和有效性。
协商机制是指企业在与员工、供应商、客户等各方进行协商时所采用的机制。
协商机制是企业与外部环境进行沟通和协调的重要方式,它可以帮助企业解决各种问题和矛盾,促进企业与外部环境的良好关系。
企业在协商时,需要注重沟通和理解,尊重各方的权益和利益,以达成共识和合作。
自律机制是指企业在内部管理和自我约束方面所采用的机制。
自律机制是企业管理的重要组成部分,它可以帮助企业建立健康的内部管理体系,规范员工行为和企业运营,提高企业的信誉和形象。
企业在建立自律机制时,需要注重制度建设和文化建设,加强内部监督和管理,以确保企业的稳定和可持续发展。
四项运行机制是企业运营的基本手段和方法,它们相互配合,共同推动企业的发展。
企业在运营过程中,需要根据实际情况和市场需求,灵活运用这些机制,以实现企业的长期发展目标。
[推荐]以太网端口协商原理,以太网自适应原理(2011-07-31 18:21:44)以太网端口电口工作模式简单先容:1.以太网口的两端工作模式(10M半双工、10M全双工、100M半双工、100M全双工、自协商)必须设置一致。
2.假如一端是固定模式(无论是10M、100M),另外一端是自协商模式,即便能够协商成功,自协商的那一端也将只能工作在半双工模式。
3.假如一端工作在全双工模式,另外一端工作在半双工模式(包括自协商出来的半双工,也一样处理),Ping是没有题目的,流量小的时候也没有任何题目,流量达到约15%以上时,就会出现冲突、错包,终极影响了工作性能!4.对于两端工作模式都是自协商,最后协商成的结果是“两端都支持的工作模式中优先级最高的那一类”。
5. 假如A端自协商,B端设置为100M全双工,A协商为100M半双工后,再强制将B 改为10M全双工,A端也会马上向下协商到10M半双工;假如A端自协商,B端设置为10M全双工,A协商为10M半双工后,再强制将B改为100M全双工,会出现协商不成功,连接不上!这个时候,假如插拔一下网线,又会重新协商在100M半双工。
建议以太网口的两端工作模式必须设置一致。
否则,就会出现流量一大速度变慢的题目。
大多数设备以太网口的默认的出厂设置是自协商。
假如两端都是自协商,协商成功了,但网络不通,此时请检查网线是否支持100M。
假如两端都是自协商,协商成功并且运行在全双工,在没有Link Down的条件下,将其中一端“立即”设置为固定的“10M/100M全双工”,两端仍然能够工作在全双工。
但是,万一将来插拔网线或者其他原因出现重新Link,就会重新协商为“一端全双工&一端半双工”的不稳定连接。
因此,这种情况一定要避免!请牢记以上五条,现实工作中经常碰到这类故障,尤其是第三条,疏忽了轻易导致判定错误。
自协商基本原理自动协商模式是端口根据另一端设备的连接速度和双工模式,自动把它的速度调节到最高的公共水平,即线路两端能具有的最快速度和双工模式。
自协商功能原理及工作过程自协商(Autonomic Negotiation),是一种智能化的协商系统,旨在解决多方参与的复杂问题。
它能够自动获取、分析和评估冲突信息,从而通过协商和合作的方式来解决问题。
自协商功能是一种高度自主的决策和学习能力,它基于一系列原则和算法,实现了多方之间的协同合作和资源优化分配。
一、自协商功能原理自协商功能的实现基于以下三个原理:1. 自主性:自协商系统能够独立进行决策和学习,不需要人工干预。
它能够自动感知和获取相关信息,进行分析和评估,然后做出最合适的决策。
自主性是自协商功能的核心,也是它具备高效性和智能性的基础。
2. 分布式决策:自协商系统是一个多方参与的系统,各个参与方都具有决策权和学习能力。
它们之间通过协商和合作来实现问题解决和资源分配。
分布式决策能够提高问题解决的效率和准确性,同时也增强了系统的稳定性和适应性。
3. 动态学习和优化:自协商系统能够基于历史数据和反馈信息进行学习和优化。
它能够随着问题的演化和环境的变化,不断改进自己的决策和行为方式。
动态学习和优化使得自协商系统能够适应不断变化的情况,提高问题解决的效果和资源利用的效率。
二、自协商功能的工作过程自协商功能的工作过程可以分为以下几个步骤:1. 信息获取:自协商系统首先需要获取与问题相关的信息。
这些信息可以来自各个参与方或外部环境,也可以是系统自身的感知和学习结果。
信息获取是为了建立问题模型和确定决策参数的基础。
2. 问题建模:自协商系统根据获取的信息,对问题进行建模和描述。
问题建模是为了分析和评估问题的复杂性和约束条件,为后续的决策和协商提供基础。
问题建模通常包括问题的目标、约束条件、参与方的利益和资源分配等方面。
3. 决策制定:自协商系统基于问题模型和参与方的利益,制定决策方案和策略。
决策制定通常是一个多目标优化的过程,需要综合考虑各方的需求和利益。
自协商系统可以通过智能算法和协商机制来制定最优的决策方案。
自协商基本原理自动协商模式是端口根据另一端设备的连接速度和双工模式,自动把它的速度调节到最高的公共水平,即线路两端能具有的最快速度和双工模式。
自协商功能允许一个网络设备能够将自己所支持的工作模式信息传达给网络上的对端,并接受对方可能传递过来的相应信息,从而解决双工和10M/100M速率自协商问题。
自协商功能完全由物理层芯片设计实现,因此并不使用专用数据包或带来任何高层协议开销。
自协商功能的基本机制是:每个网络设备在上电、管理命令发出、或是用户干预时发出FLP(快速连接脉冲),协商信息封装在这些FLP 序列中。
FLT中包含有时钟/数字序列,将这些数据从中提取出来就可以得到对端设备支持的工作模式,以及一些用于协商握手机制的其他信息。
当一个设备不能对FLP作出有效反应,而仅返回一个NLP(普通连接脉冲)时,它被作为一个10BASE-T兼容设备。
快速链路脉冲FLP 和普通链路脉冲NLP都仅使用于非屏蔽双绞线上,而不能应用在光纤媒体。
自动协商的内容主要包括双工模式、运行速率、流控等内容,一旦协商通过,链路两端的设备就锁定在这样一种运行模式下。
1000M以太网也支持自协商,在此从略。
电口和光口自协商主要区别是在OSI 中它们所处的位置不同。
对于电口来说,协商发生在链路信号传输之前;对于光口来说, 自协商机制与PCS在同一层, 这意味着光口的协商必须先建立链路同步以后才可以进行协商。
协商过程如果两端都支持自协商,则都会接收到对方的FLP,并且把FLP 中的信息解码出来。
得到对方的连接能力。
并且把对端的自协商能力值记录在自协商对端能力寄存器中(Auto-Negotiation Link Partner Ability Register ,PHY标准寄存器地址5 )。
同时把状态寄存器(PHY标准寄存器地址1)的自协商完成bit(bit5)置成1。
在自协商未完成的情况下,这个bit一直为0。
然后各自根据自己和对方的最大连接能力,选择最好的连接方式Link。
公民协商制度1. 概述公民协商制度是指一种通过自愿协商解决各种纠纷和争议的制度。
它是一种非正式的解决纠纷的方法,可以在避免法律程序的情况下达成双方满意的解决方案。
2. 协商的重要性公民协商具有以下重要性:- 促进社会和谐:通过协商解决纠纷,可以缓解紧张气氛,促进社会和谐和共识的形成。
- 节约资源:相比于诉讼程序,协商解决纠纷可以节约时间、金钱和精力。
- 保护隐私权:协商过程通常是保密的,当事人的隐私权得到了保护。
3. 具体操作公民协商的具体操作步骤如下:1. 确定协商目标:双方当事人确定协商的目标和期望,明确解决纠纷的目的。
2. 协商方案:当事人进行真诚的协商,就问题达成共识,尝试找到双方都能接受的解决方案。
3. 辅助人员的参与:在协商过程中,有需要时可以寻求专业协商人员或调解人员的帮助,促进协商的顺利进行。
4. 协商协议:双方当事人达成协议后,将协议内容进行书面确认,确保双方的权益得到保护。
协议可以具有强制力。
4. 公民协商的适用范围公民协商制度适用于各种纠纷和争议的解决,包括但不限于以下情况:- 邻里纠纷:如噪音、扰民等问题。
- 消费者投诉:涉及商品质量、服务态度等纠纷。
- 劳动关系:劳动合同纠纷、工资支付等问题。
- 个人债务纠纷:如借贷、拖欠等问题。
5. 公民协商的前景随着社会的发展,公民协商制度将变得越来越重要。
它可以弥补法律程序的不足,提供一种更加高效和灵活的纠纷解决方式。
政府、社会组织和个人应该共同推动公民协商制度的发展,为解决纠纷提供更多选择和机会。
以上是对公民协商制度的简要介绍,希望能帮助您更好地理解该制度的意义和操作方式。
参考文献:- 张文学,《公民协商制度的理论和实践》- 王国民,《公民协商制度:理论与实践》。
认识自协商1前言:以太网拥有自协商能力,但是经常出现这样的问题:当一端打开自协商,另一端关闭自协商的情况下,协商结果和我们期望的不同。
例如:连接好的A、B两个端口。
当A端口打开自协商,B端口关闭自协商且配置为100M 全双工时,在A口得到的协商结果是100M半双工。
而我们一般希望A口也协商成B端口的最大能力,即100M全双工。
为什么会这样,要从自协商的工作机理说起。
2自协商自协商是通过一种叫做快速连接脉冲(Fast Link Pulse)的信号实现的,简称FLP。
自协商的双方通过FLP来交换数据。
在具备自协商能力的端口没有Link的情况下,端口一直发送FLP,在FLP中包含着自己的连接能力信息,包括支持的速率能力、双工能力、流控能力等。
这个连接能力是从自协商能力寄存器中得到的(Auto-Negotiation Advertisement Register ,PHY标准寄存器地址4 )。
FLP中的编码方式如图。
依靠脉冲位置编码携带数据。
一个FLP突发包含33个脉冲位置。
17个奇数位置脉冲为时钟脉冲,时钟脉冲总是存在的;16个偶数位置脉冲用来表示数据:此位置有脉冲表示1,此位置没有脉冲表示0。
这样1个FPL的突发就可以传输16bit的数据。
自协商交互数据就这样通过物理线路被传输。
如果两端都支持自协商,则都会接收到对方的FLP,并且把FLP中的信息解码出来。
得到对方的连接能力。
并且把对端的自协商能力值记录在自协商对端能力寄存器中(Auto-Negotiation Link Partner Ability Register , PHY标准寄存器地址5 )。
同时把状态寄存器(PHY标准寄存器地址1)的自协商完成bit(bit5)置成1。
在自协商未完成的情况下,这个bit一直为0。
然后各自根据自己和对方的最大连接能力,选择最好的连接方式Link。
比如,如果双方都即支持10M也支持100M,则速率按照100M连接;双方都即支持全双工也支持半双工,则按照全双工连接。
民主协商机制
民主协商机制是指在民主社会中,通过协商的方式解决各种问题的一种机制。
它是一种民主的体现,也是一种现代化的管理方式。
在现代社会中,各种问题的解决需要各方面的参与和协商,而民主协商机制正是为了实现这一目的而存在的。
民主协商机制的实现需要各方面的参与和支持。
首先,政府需要积极推动民主协商机制的建立和发展,为各方面的协商提供必要的支持和保障。
其次,社会各界需要积极参与民主协商机制,为各种问题的解决提供各种资源和支持。
最后,民众需要积极参与民主协商机制,为自己的利益和权益发声,为社会的发展和进步贡献自己的力量。
民主协商机制的实现需要各方面的努力和支持。
首先,政府需要加强对民主协商机制的宣传和推广,让更多的人了解和参与到协商中来。
其次,社会各界需要加强对民主协商机制的支持和参与,为各种问题的解决提供各种资源和支持。
最后,民众需要加强对民主协商机制的认识和理解,积极参与到协商中来,为自己的利益和权益发声,为社会的发展和进步贡献自己的力量。
民主协商机制是现代社会中解决各种问题的一种重要机制。
它需要各方面的参与和支持,需要政府、社会各界和民众共同努力,才能够实现其目标和价值。
我们应该积极参与到民主协商机制中来,为自己的利益和权益发声,为社会的发展和进步贡献自己的力量。
自动协商原理一、自动协商的原理介绍 (2)二、与自动协商有关的寄存器 (5)三、试验与案例分析 (6)一、自动协商的原理介绍1、定义:802.3标准中的第28条是这样定义自动协商功能的:它允许一个设备向链路远端的设备通告自己所运行的工作方式,并且侦测远端通告的相应的运行方式。
自动协商的目的是给共享一条链路的两台设备提供一种交换信息的方法,并自动配置它们工作在最优能力下。
2、原理:自动协商就是一种在两台设备间达到可能的最大传输速率的方式。
它允许设备用一种方式“讨论”可能的传输速率,然后选择双方可接受的最佳速率。
它们使用叫做快速链路脉冲的FLP交换各自传输能力的通告。
FLP可以让对端知道源端的传输能力是怎样的。
当交换FLP时,两个站点根据以下从高到低的优先级侦测双方共有的最佳方式。
∙1000BASE-T全双工∙1000BASE-T∙100BASE-T2 全双工∙100BASE-TX 全双工∙100BASE-T2∙100BASE-T4∙100BASE-TX∙10BASE-T 全双工∙10BASE-TFLP(100BASE-T)介绍:钟脉冲仅用于保持时序和数据脉冲的恢复。
100BASE-T的基本链路代码字的定义上图定义了自定协商设备之间交换的初始链路代码字中每一位的位置。
应在加电、复位或在某种机制要求进行重新协商之后被发送,且在自动协商过程之前必须收到三个相同的链路代码字。
下一页协议由两个消息序列构成。
一个是发送消息页,用于表明将要发送的未格式化页的数目和类型;另一个是发送未格式化页,直到传输结束。
T: 0=前LCW中为1,1=前LCW中为0ACK2: 0=不能与消息兼容,1=与消息兼容MP: 0=未格式化页,1=消息页ACK: 0=未收到页,1=收到页NP: 0=最后一页,1=还有其他页其他的位同上1000BASE-X的基本链路代码字的定义PAUSE编码入测试状态的设备就可以发出这个信号。
由于并不存在关于该设备何时重新变成可用的时间限制,所以当检查到该状态时自动协商有可能无法完成。
健全协商机制机制、机制健全协商机制是现代社会治理的重要组成部分,具有促进社会和谐稳定、解决矛盾纠纷、推动发展等重要作用。
本文将从协商机制的定义、重要性、建立和完善等方面进行阐述。
一、协商机制的定义协商机制是指集体主体在平等自愿的基础上,通过相互磋商、协商达成共识的一种制度安排。
它是一种和平解决问题、协调利益关系的方式,具有灵活性、包容性和可持续性的特点。
二、协商机制的重要性1. 促进社会和谐稳定:协商机制可以为各方提供平等参与、平等发言的机会,解决社会矛盾,化解社会矛盾,维护社会和谐稳定。
2. 解决矛盾纠纷:协商机制可以通过对话、协商、调解等方式,找到双方共同利益的点,解决各类矛盾纠纷,避免矛盾激化和冲突升级。
3. 推动发展:协商机制可以集思广益、凝聚智慧,形成共识,推动各方面工作和社会发展的顺利进行。
三、建立健全协商机制的必要性1. 适应社会发展需求:随着社会的进步和发展,各种问题和矛盾日益复杂化,需要建立健全的协商机制来解决。
2. 实现社会治理现代化:协商机制是现代社会治理的重要组成部分,建立健全的协商机制有利于提高社会治理水平,实现社会治理的现代化。
3. 保障人民群众的合法权益:协商机制可以为人民群众提供参与决策、表达意见、维护权益的机会,保障人民群众的合法权益。
四、建立健全协商机制的路径1. 加强制度建设:建立健全协商机制需要完善相关法律法规,制定明确的协商程序和规则,明确协商主体的权责和义务。
2. 提升协商能力:通过开展培训和学习,提升各方参与协商的能力,培养专业的协商人才,提高协商的质量和效果。
3. 加强协商理念宣传:加强对协商理念的宣传,增强社会成员的协商意识和参与意愿,形成全社会共同推动协商机制建设的良好氛围。
五、完善协商机制的途径1. 深化协商民主:建立健全协商民主制度,广泛吸纳各方面的意见和建议,增加协商的参与度和代表性,提高协商的决策合法性和科学性。
2. 创新协商方式:积极探索和推动多层次、多领域的协商方式,包括政府与社会组织的协商、企业与工会的协商、公民之间的协商等,满足不同层次、不同领域的协商需求。
全完善协商机制
协商机制是指一套能有效解决各方争议、达成共识的方法和规则。
完善协商机制可以起到促进和谐稳定的作用,有利于提高社会治理的效果。
下面是完善协商机制的几点参考建议:
1. 多元参与:完善协商机制需要广泛地纳入各方的参与。
除了政府部门和有关利益集团,还应该积极引入民间组织、专家学者等不同领域的代表,以确保协商的多元性和公平性。
2. 透明公开:协商机制应该具备透明度和公开性,各方可以清楚了解协商的过程和结果。
可以通过公开协商文件、公开会议记录、公开决策等方式,让各方参与者和公众了解协商的相关信息。
3. 独立公正:协商机制需要具备独立公正的特点,协商过程中应保证各方的平等和公正待遇。
可以引入独立的第三方机构或专业人士,作为中立仲裁的角色,确保协商的公正性和权威性。
4. 强制执行:协商机制的结果应该有约束力,各方应共同遵守协商达成的共识。
如果有一方不履行协商结果,可以通过法律手段或其他强制机制来保障协商的有效性和权威性。
5. 及时反馈:完善协商机制需要及时反馈各方的意见和建议。
可以通过定期召开评估会议、开展调查研究等方式,了解各方对协商机制的看法和建议,并及时调整和改进协商的方式和规则。
总之,完善协商机制需要从多元参与、透明公开、独立公正、强制执行和及时反馈等方面加以考虑和落实。
只有在各方共同参与和努力下,协商机制才能发挥其应有的作用,解决各方争议,促进社会和谐发展。
1以太网技术基础
1.1以太网的历史
最初的以太网模型是1972年的Alto Aloha Network,以太网使用的共享媒体技术是从纯aloha、分时隙aloha一直演进到csma/cd。
最初的以太网是真正共享媒体的技术,包括10base2和
10base5。
由于这两种技术存在工程安装的困难,出现了采用集线器(HUB)互连的以太网10BASET。
这几种以太网的技术都是半双工的,因此网络上都可能存在冲突,每一个网络都是一个冲突域,因此冲突检测机制是必须的组件。
后来出现了网桥或二层交换机,它是在MAC层互连不同的网络,不同端口所连接的网络是不同的冲突域,因此在不同的端口之间不需要CSMA/CD,而且每个网桥端口都支持全双工,理论上,在全双工的方式下,网桥各端口所互连的网络都不需要冲突检测机制。
1.2以太网的帧结构
以太网的帧结构分为两种:EthernetII格式和802.3格式。
这二者的不同在于以太网帧承载的载荷前面究竟是长度(802.3格式)还是帧类型(EthernetII格式)。
所有的EthernetII的类型域的值必须大于1536,而所有的802.3的长度域的值必须小于或等于1536。
以太网的MAC地址分为全球独一无二的地址和试验性地址(体现在MAC地址的U/L比特),以及每种地址的单播、广播、组播地址(体现在MAC地址的G/I比特)。
MTU是各种网络的数据帧所承载的载荷长度,例如以太网最大帧长可以为1518或1522(在加上VLAN TAG时),而最大MTU 始终是1500字节。
以太网的MTU最小是46字节的原因是由于共享媒体的以太网的冲突检测机制造成的,如果一帧过短,则共享媒体的另一台机器很有可能检测不到该帧的发送,故也发送了一帧,结果双方都不能检测到冲突,所以要有最小帧长。
但是该种限制只是在共享媒体(半双工)的网络上会存在,对于交换式网络(全双工),理论上是不存在的。
1.3以太网的常见媒体
在使用铜缆搭建的以太网中最常见的媒体是双绞线,双绞线内有4对线,遵循TIA/EIA-568-A 标准。
线序为橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。
双绞线采用的接口标准经常是RJ45。
在使用光纤搭建的以太网中常见的几种物理媒体是单模或多模光纤,常见的光纤接口包括SC,LC,FC,MTRJ,光模块类型包括SFP,GBIC。
光模块或光接口的常见标准是100BASE-FX或1000BASE-SX/LX,其中100BASE-FX使用多模光纤,而1000BASE-SX使用多模光纤,1000BASE-LX即可以使用多模光纤也可以使用单模光纤。
1.4自协商机制
自协商机制有两种,一种称为:Autonegotiation,另一种称为:Autosensing/Speed Detection Autonegotiation包含以下要点:标准的协商速度的握手机制,自动配置到最可能的连接(也就是100M全双工之类),能够和旧的或不支持自协商的设备互连。
Autosensing/Speed Detection包含以下要点:仅仅自动配置到10M或100M,而不作双工设置。
10BASE-T的以太网接口(它只支持10M,不支持自协商)在链路UP之前会发送Link Test Pulse(LTP),该脉冲用以检测链路是否应该UP;而100BASE-T以太网接口(它只支持100M,不支持自协商)在链路UP之前会发送FAST ETHERNET IDLE流,用以检测链路是否应该UP。
支持自协商(Autonegotiation)的以太网接口则在链路UP之前发送FLP,FLP实际上是一组LTP和数据脉冲的组合,它们表明一种含义:例如我支持100M全双工。
较旧的设备例如10BASE-T仍然将这些FLP识别为LTP,而自协商设备则能够识别FLP的含义并通过交互这种握手信息来使链路成为最优配置。
如果自协商设备看到有一般的LTP(不是有特定含义的FLP)输入,它就将本端设置为10M半双工。
如果自协商设备看到有FAST ETHERNET IDLE
输入,它就将本端设置为100M半双工。
以上所述的自协商机制只对10/100兆铜缆接口或千
兆光/电口有效,100BASE-FX不支持自协商。
下面举例说明10/100M自协商的过程:
1.两台支持自协商的设备互连
设备A和设备B都向外发送FLP,每台设备收到对端的FLP后在自己的FLP中将确认BIT置位,然后每台设备将自己的速率和双工设置为双方都支持的最优模式,并开始发送FAST ETHERNET IDLE,然后链路就UP了。
2.一台自协商设备和10BASE-T设备
设备A向外发送FLP,而设备B发送普通LTP。
设备A“平行检测”到对端的LTP后,将本端置为10M半双工。
这种情况有个危险情况,就是当B是10M全双工时,A协商的结果也是10M 半双工。
3.一台自协商设备和100BASE-T设备
设备A向外发送FLP,而设备B发送FAST ETHERNET IDLE。
设备A“平行检测”到对端的IDLE后,将本端置为100M半双工,并开始发送FAST ETHERNET IDLE。
这种情况有个危险情况,就是当B是100M全双工时,A协商的结果也是100M半双工。
4.自协商引起的双工不匹配案例
设备A是自协商状态,设备B虽然支持自协商,但却被设置为100M全双工,并且关闭自协商功能。
故设备A发送FLP,而设备B发送FAST ETHERNET IDLE。
设备A收到B的IDLE后就将本端设置为100M半双工,而设备B是强制的100M全双工,所以会出现下列问题:如果设备A和设备同时发送一帧,设备A会认为发送了冲突并破坏自己发送的帧并丢弃设备B的帧,然后试图重发自己的帧。
而设备B则不会重发帧,并将设备A的帧看作是corrupted帧。
所以设备A这一侧会纪录很多Late Collisions,而设备B则会纪录很多CRC ERROR帧。
5.错误配置引起的连接不UP案例
设备A被配置为100M全双工并使能自协商,设备B被配置为100M半双工(或仅仅是半双工)并使能自协商。
每台设备都收到对端的FLP但由于双工不匹配又无法更改本地的状态,所以链路不会UP。
6.自协商设备和Autosensing设备的互操作问题
Autosensing设备不使用FLP,且将FLP识别为LTP。
Autosensing设备初始时总是发送FAST ETHERNET IDLE,但是当收到了LTP或FAST ETHERNET IDLE后,本端会改变发送的脉冲,即收到了LTP,本端就发送LTP,收到了FAST ETHERNET IDLE,本端继续发送FAST ETHERNET IDLE。
这就有写列情况:设备A是自协商设备,设备B是Autosensing设备。
初始设备A发送FLP,设备B发送FAST ETHERNET IDLE,设备A收到FAST ETHERNET IDLE 后将本端设置为100M半双工,并开始发送FAST ETHERNET IDLE;设备B肯定先收到A的FLP并将其识别为LTP,同时将本端设置为10M半双工,同时发送LTP。
链路UP(设备A以后发送的FAST ETHERNET IDLE都被B认为是垃圾数据,A也可能不理会B的LTP)。
这就
出现了一端10M,另一端100M的情况。
或者初始设备A发送FLP,设备B发送FAST ETHERNET IDLE,设备B先收到A的FLP并将其识别为LTP,同时将本端设置为10M半双工,并发送LTP;设备A收到B的LTP后并将本端设置为10M半双工,链路UP。
下面说明1000M自协商的过程:
千兆自协商和10/100兆自协商使用同样的机制,1000BASE-LX和1000BASE-SX使用自协商机制来协商双工和流控。
1000BASE-T设备的自协商还会包含附加域(例如是MASTER 还是SLAVE)的协商。
千兆设备几乎没有半双工的情况(虽然可以协商),所以很多双工的问题都不存在了。
1.1000BASE-LX和1000BASE-SX自协商和非自协商的互通
设备A使能自协商,设备B关闭自协商,这种结果是一端UP,一端DOWN或两端都不UP。
2.1000BASE-T自协商和非自协商的互通
但我司设备这种情况可以UP。