无盘工作站及其原理
无盘工作站工作原理

无盘工作站工作原理
无盘工作站是一种相对传统工作站而言的新型工作站,它与常规工作站的最大区别在于不使用传统的硬盘存储系统。
它的工作原理是基于网络虚拟化技术,将工作站的操作系统和应用程序等存储在远程服务器上,通过网络传输将数据和图形输出传输至本地终端。
无盘工作站的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:
1. 用户通过本地终端连接至无盘工作站系统。
2. 远程服务器上运行虚拟化软件,实现对工作站操作系统和应用程序的虚拟化。
3. 用户在本地终端输入指令或操作,通过网络将指令传输至远程服务器。
4. 远程服务器接收到指令后,进行相应的虚拟操作。
5. 远程服务器将变化后的数据和图形输出传输回本地终端,供用户查看和使用。
无盘工作站的工作原理所依赖的核心技术是网络虚拟化。
通过将工作站的操作系统和应用程序虚拟化,可以将其集中管理和运行在远程服务器上,大大降低了本地终端的硬件要求和成本。
同时,用户可以通过网络随时随地访问工作站,实现了灵活的移动办公。
此外,无盘工作站还具有数据安全性高、集中管理和备份方便等优点。
由于工作站的操作系统和应用程序都存储在远程服务器上,用户的数据不会存储在本地终端上,大大减少了数据泄露和丢失的风险。
而且,远程服务器的集中管理和备份可以提高数据的安全性和可靠性。
总之,无盘工作站利用网络虚拟化技术实现了将工作站的操作系统和应用程序集中存储在远程服务器上的工作方式。
它的工作原理简单明了,且具有较多的优点,是企业和个人用户进行高效办公的理想选择。
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无盘工作站的工作原理:无盘工作站是由网卡的启动芯片(Boot ROM,有此网卡的启动程序已嵌入主板的BIOS中,无需启动芯片)以不同的形式向服务器发出启动请求号,服务器收到后,根据不同的机制,向工作站发送启动数据,工作站下载完启动数据后,系统控制权由Boot ROM转到内存中的某些特定区域,并引导操作系统。
在选型方案前,一定要事先确认该方案是否是无盘工作站的原理。
无盘工作站对网络的要求:无盘工作站对于网络要求高,通过无盘同时启动桌面对于网络负载较高,容易形成网络风暴。
对于网络的稳定性也较高,一旦网络出现故障,所有缓存数据将丢失、正在处理的业务也会中断。
网络故障将引起无盘工作站出现业务中断,选型时需谨慎考虑!!无盘工作站安全性差:1.无盘工作站与传统PC的唯一不同就是将本地的硬盘移除,但用户数据仍会驻留在工作站的内存中,非常容易被窃取。
2.无盘服务器不具有企业级的高可用及灾备等关键功能,一旦服务器停机或网络中断将造成前端用户的工作会话及数据丢失。
无盘工作站安全性差,一旦出现故障将对业务造成重大影响!!无盘工作站维护管理麻烦:虽然维护方面要比传统的方案相对简单,但正是因为无盘的特点,不同的应用,要准备不同的磁盘镜像,灵活性较差。
无盘工作站硬件兼容性:由于不同的硬件环境,要准备不同的硬盘镜像,驱动兼容性差。
成本:1.高功耗、不环保,加大用电投入。
2.硬件要求高,更新换代速度较快,硬件投入成本高。
3.无盘工作站的故障率高,大大提高维护的成本。
选型无盘工作站方案前,成本居高不下也是一大问题!!以下对无盘工作站的作用做个总结:(1)对于网络依赖和要求较高。
(2)同时启动桌面时,速度较慢。
无盘工作原理

无盘工作原理无盘工作原理是指在计算机系统中,不使用传统的硬盘驱动器(HDD)或者固态硬盘(SSD)来存储和读取数据,而是依赖于网络连接和云存储来实现数据的存储和访问。
无盘工作原理的核心思想是将数据存储在云端,通过网络连接将数据传输到终端设备上进行处理和使用。
无盘工作原理的优势在于提供了更大的存储空间、更高的数据可靠性、更灵便的数据访问和更低的维护成本。
下面将详细介绍无盘工作原理的实现方式和相关技术。
一、无盘工作原理的实现方式1. 云存储技术:无盘工作原理依赖于云存储技术来存储和管理数据。
云存储是一种将数据存储在云端服务器上的技术,用户可以通过网络连接访问和管理存储在云端的数据。
云存储技术提供了高可靠性、高可扩展性和灵便性的存储解决方案,可以满足不同规模和需求的用户。
2. 虚拟化技术:无盘工作原理使用虚拟化技术将终端设备和云端服务器进行连接和管理。
虚拟化技术可以将物理资源(如计算、存储和网络)抽象为虚拟资源,使多个虚拟机(VM)可以共享物理资源。
通过虚拟化技术,终端设备可以通过网络连接到云端服务器,并使用云端服务器上的虚拟机来进行计算和存储。
3. 网络连接技术:无盘工作原理依赖于网络连接来实现数据的传输和访问。
常用的网络连接技术包括局域网(LAN)、广域网(WAN)和互联网。
通过网络连接,终端设备可以访问云端服务器上存储的数据,并将数据传输到本地进行处理和使用。
二、无盘工作原理的核心技术1. 数据传输和同步技术:无盘工作原理需要实现数据在终端设备和云端服务器之间的传输和同步。
数据传输技术可以使用传统的网络传输协议(如TCP/IP)或者专门的数据传输协议(如HTTP、FTP等)。
数据同步技术可以使用增量备份、快照等技术来确保数据的一致性和可靠性。
2. 数据加密和安全技术:无盘工作原理需要保证数据的安全性和隐私性。
数据加密技术可以使用对称加密算法(如AES)或者非对称加密算法(如RSA)来对数据进行加密。
无盘工作原理

无盘工作原理一、概述无盘工作是一种以网络为基础的工作方式,通过网络连接将计算机的存储和处理能力从本地转移到云端服务器上,实现了无需本地硬盘的工作环境。
无盘工作的核心思想是将用户的数据和应用程序集中管理,减少了终端设备的负担,提高了工作效率和数据安全性。
二、无盘工作的原理1. 虚拟化技术无盘工作的实现离不开虚拟化技术。
虚拟化技术通过将物理资源(如服务器、存储设备)抽象为虚拟资源,并通过软件进行管理和分配,实现了资源的共享和高效利用。
在无盘工作中,虚拟化技术被用于将云端服务器上的资源虚拟化为多个独立的工作环境,为用户提供统一的工作平台。
2. 终端设备在无盘工作环境中,终端设备起到了承载工作任务的作用。
终端设备可以是个人电脑、笔记本电脑、平板电脑或者智能手机等。
终端设备通过网络连接到云端服务器,将用户的输入请求发送给服务器进行处理,并将服务器返回的结果展示给用户。
3. 云端服务器云端服务器是无盘工作环境的核心组成部份。
它承担了存储用户数据和应用程序的功能,并提供计算和处理能力。
用户的数据和应用程序存储在云端服务器上,用户可以通过终端设备随时随地访问和使用这些数据和应用程序。
4. 网络连接无盘工作离不开稳定的网络连接。
终端设备通过网络连接到云端服务器,实现数据的传输和交互。
网络连接的稳定性和速度直接影响到用户在无盘工作环境中的体验。
为了保证网络连接的稳定性和安全性,通常会采用虚拟专用网络(VPN)等技术进行加密和隔离。
5. 数据安全无盘工作环境下的数据安全是非常重要的。
为了保护用户的数据不被泄露或者篡改,云端服务器会采用严格的访问控制和加密技术。
同时,定期的数据备份和灾备措施也是必不可少的,以防止数据丢失或者损坏。
三、无盘工作的优势1. 资源共享和高效利用:无盘工作通过集中管理和分配资源,实现了资源的共享和高效利用,节约了硬件成本和能源消耗。
2. 灵便性和便捷性:无盘工作可以随时随地访问和使用数据和应用程序,提高了工作的灵便性和便捷性。
无盘工作站原理

无盘工作站原理
无盘工作站是一种基于网络技术的计算设备,其工作原理主要通过网络连接从远程服务器获取操作系统和应用软件,以实现工作站的运行。
以下是无盘工作站的工作原理:
1. 靠网络启动:无盘工作站没有本地存储设备,它通过网络连接获取操作系统和应用软件。
用户启动无盘工作站时,它会自动连接到远程服务器上的镜像文件,将操作系统和应用软件下载到内存中。
2. 引导和加载操作系统:一旦无盘工作站通过网络连接到远程服务器上,它会加载远程服务器上存储的操作系统映像。
无盘工作站会将操作系统加载到内存中,并从中引导启动,这样就能够运行该操作系统。
3. 运行应用程序:无盘工作站还可以从远程服务器上获取应用软件,例如Office套件、图形处理软件等。
用户在无盘工作站上打开应用软件时,它会从远程服务器上获取应用程序并加载到内存中运行。
4. 数据存储和传输:无盘工作站通常没有本地存储设备,因此用户的数据通常存储在远程服务器上,或者通过网络传输保存在其他设备上,例如网络存储设备或云存储。
无盘工作站可以通过网络访问远程存储设备获取数据。
5. 资源共享和集中管理:无盘工作站的优势之一是实现了资源的集中管理和共享。
远程服务器上存储的操作系统和应用软件
可以同时供多个无盘工作站使用,集中管理可以方便进行软件升级和维护。
总结来说,无盘工作站通过网络连接远程服务器获取操作系统和应用软件,实现工作站的运行。
它无需本地存储设备,通过网络传输数据和访问远程资源,具有资源共享和集中管理的优势。
无盘工作原理

无盘工作原理一、概述无盘工作原理是一种基于云计算的工作方式,它将传统的本地存储设备替换为云端存储,实现了数据的无缝同步和共享。
本文将详细介绍无盘工作原理的相关内容。
二、无盘工作原理的核心技术1. 云存储技术:无盘工作依赖于云存储技术,将用户的数据存储在云端服务器上。
云存储具有高可靠性、高可扩展性和高安全性的特点,能够满足用户对大容量、高速度和高稳定性的需求。
2. 网络传输技术:无盘工作需要依赖网络传输数据,常用的网络传输技术有局域网、广域网和互联网。
通过网络传输技术,用户可以随时随地访问云端存储的数据,实现无缝的工作体验。
3. 数据同步技术:无盘工作要求多终端之间的数据实时同步,保证数据的一致性。
数据同步技术可以根据用户的需求选择增量同步或者全量同步,确保数据的完整性和及时性。
三、无盘工作原理的实现过程1. 注册和登录:用户首先需要在无盘工作平台上进行注册,并通过用户名和密码登录。
注册过程中,用户需要提供一些基本信息,如姓名、邮箱等。
2. 创建云端存储空间:用户登录后,可以创建自己的云端存储空间。
在创建过程中,用户可以选择存储空间的容量和权限设置,以满足自己的工作需求。
3. 数据上传和同步:用户可以通过上传文件或者文件夹的方式将本地数据上传到云端存储空间中。
上传完成后,系统会自动进行数据同步,确保多终端之间的数据一致性。
4. 数据访问和编辑:用户可以通过任意终端设备(如电脑、手机、平板电脑等)访问云端存储的数据,并进行编辑和修改。
无论用户在哪个终端上进行操作,都能够实时同步到其他终端上。
5. 数据分享和协作:无盘工作支持数据的分享和协作功能,用户可以将自己的数据分享给他人,并设置不同的权限。
被分享的用户可以通过链接或者邀请码访问和编辑共享的数据,实现多人协同工作。
四、无盘工作原理的优势和应用场景1. 灵便性和便捷性:无盘工作可以随时随地访问和编辑数据,不受时间和地点的限制。
用户可以在不同的终端设备上进行工作,提高工作的灵便性和便捷性。
无盘工作原理

无盘工作原理一、概述无盘工作原理是一种新兴的工作方式,它通过将数据存储在云端而不是本地设备上,实现了无需硬盘的工作环境。
本文将详细介绍无盘工作原理的基本概念、工作流程以及其优势和应用场景。
二、基本概念1. 无盘工作:无盘工作是指在工作过程中不需要使用本地硬盘作为数据存储介质的工作方式。
数据存储在云端,用户通过网络访问和处理数据。
2. 云端存储:云端存储是指将数据存储在云服务器上,用户可以通过互联网访问和管理数据,无需依赖本地设备。
3. 虚拟化技术:虚拟化技术是无盘工作的基础,它通过将物理资源抽象为虚拟资源,实现了对资源的灵活分配和管理。
三、工作流程1. 用户登录:用户通过终端设备(如电脑、手机等)登录无盘工作平台,输入用户名和密码进行身份验证。
2. 访问云端数据:用户登录成功后,可以通过平台提供的界面访问存储在云端的数据。
用户可以上传、下载、编辑和共享数据。
3. 数据处理:用户可以使用平台提供的在线工具对数据进行处理,如文档编辑、图像处理、视频剪辑等。
这些工具通常具备与传统本地软件相似的功能。
4. 数据存储与同步:用户对数据的修改会实时同步到云端,确保数据的安全性和一致性。
用户可以在任何时间、任何地点访问最新的数据。
5. 数据共享与协作:用户可以将数据共享给他人,并进行协同编辑。
多人同时对同一份数据进行编辑时,系统会自动合并修改,避免冲突。
四、优势1. 灵活性:无盘工作可以在任何终端设备上进行,只需有网络连接即可。
用户可以随时随地访问和处理数据,提高工作的灵活性和效率。
2. 安全性:数据存储在云端,即使本地设备损坏或丢失,数据仍然安全。
云端存储通常具备多重备份和加密技术,确保数据的安全性和可靠性。
3. 节约成本:无盘工作不需要购买和维护大量硬盘设备,减少了硬件成本和维护成本。
同时,云端存储的按需付费模式也可以根据实际需求灵活调整成本。
4. 协作性:无盘工作可以实现多人协同编辑和实时更新,提升团队协作效率。
无盘工作站及其原理

1 无盘工作站及其原理1.1 无盘工作站无盘工作站是没有硬盘的计算机终端。
它本身不含有硬存储设备,机器引导时需要借助网络上的服务器来传输操作系统启动文件到本地内存,才可以完成启动。
因此,无盘工作站必须具有CPU、主板、内存、网卡和远程启动设备。
远程启动设备主要以芯片的形式固化或接插在网卡上,在系统启动时负责连接服务器,获取IP地址,指导服务器上的操作系统启动文件到本地内存的传输。
目前,远程启动芯片主要有RPL和PXE两种,后者为前者的升级版,目前正在被广泛使用。
1.2 PXE芯片启动原理PXE芯片在远程启动时,首先要进行一个DHCP会话过程来获取一个IP地址和相关信息,以便进行后续的文件传送;IP地址获取成功后,PXE芯片触发TFTP会话过程,根据DHCP过程获取的相关信息向服务器请求启动文件,服务器接到请求后,根据本地策略,发送相应的启动文件,工作站接收到启动文件后,开始本地启动过程。
以上是PXE芯片无盘工作站启动过程的简单描述,DHCP协议的相关内容可参考RFC2131标准化文档,TFTP协议的相关内容可参考RFC1350标准化文档。
对于Linux操作系统来说,PXE所需要下载的启动文件是配置文件和内核文件。
其中,配置文件在DHCP应答报文中包含,通过TFTP会话过程获取;内核文件的名称和位置在配置文件中给出,同样需要通过TFTP会话过程获取;内核文件获取成功后,系统开始进行本地启动,当启动过程进行到需要装载文件系统时,PXE会根据配置文件,向服务器请求连接根文件系统(该文件系统为NFS 网络根文件系统)所对应的服务器目录,若成功,则启动结束。
下页图1-1给出了这一过程的交互模型。
Linux无盘工作站的详细启动流程如下:Step 1 工作站加电,PXE芯片进行自检;Step 2 准备启动,PXE芯片发送DHCP请求;Step 3 服务器收到工作站送出的请求,发送DHCP应答,内容包括客户端的IP地址,预设网关,DNS服务器及开机映象文件(配置文件和内核)位置;Step 4 工作站上的PXE芯片根据配置文件位置,开始TFTP会话请求下载该文件;Step 5 加载映象文件,开始本地启动,挂载NFS网络根文件系统;Step 6 出现Login行,启动成功。
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1 无盘工作站及其原理1.1 无盘工作站无盘工作站是没有硬盘的计算机终端。
它本身不含有硬存储设备,机器引导时需要借助网络上的服务器来传输操作系统启动文件到本地内存,才可以完成启动。
因此,无盘工作站必须具有CPU、主板、内存、网卡和远程启动设备。
远程启动设备主要以芯片的形式固化或接插在网卡上,在系统启动时负责连接服务器,获取IP地址,指导服务器上的操作系统启动文件到本地内存的传输。
目前,远程启动芯片主要有RPL和PXE两种,后者为前者的升级版,目前正在被广泛使用。
1.2 PXE芯片启动原理PXE芯片在远程启动时,首先要进行一个DHCP会话过程来获取一个IP地址和相关信息,以便进行后续的文件传送;IP地址获取成功后,PXE芯片触发TFTP会话过程,根据DHCP过程获取的相关信息向服务器请求启动文件,服务器接到请求后,根据本地策略,发送相应的启动文件,工作站接收到启动文件后,开始本地启动过程。
以上是PXE芯片无盘工作站启动过程的简单描述,DHCP协议的相关内容可参考RFC2131标准化文档,TFTP协议的相关内容可参考RFC1350标准化文档。
对于Linux操作系统来说,PXE所需要下载的启动文件是配置文件和内核文件。
其中,配置文件在DHCP应答报文中包含,通过TFTP会话过程获取;内核文件的名称和位置在配置文件中给出,同样需要通过TFTP会话过程获取;内核文件获取成功后,系统开始进行本地启动,当启动过程进行到需要装载文件系统时,PXE会根据配置文件,向服务器请求连接根文件系统(该文件系统为NFS 网络根文件系统)所对应的服务器目录,若成功,则启动结束。
下页图1-1给出了这一过程的交互模型。
Linux无盘工作站的详细启动流程如下:Step 1 工作站加电,PXE芯片进行自检;Step 2 准备启动,PXE芯片发送DHCP请求;Step 3 服务器收到工作站送出的请求,发送DHCP应答,内容包括客户端的IP地址,预设网关,DNS服务器及开机映象文件(配置文件和内核)位置;Step 4 工作站上的PXE芯片根据配置文件位置,开始TFTP会话请求下载该文件;Step 5 加载映象文件,开始本地启动,挂载NFS网络根文件系统;Step 6 出现Login行,启动成功。
图1-1 PXE芯片启动过程中的网络交互1.3 配置过程概述根据上面的叙述不难得知,配置无盘工作网络环境的核心工作在于无盘网络文件服务器的配置,而文件服务器的配置又是由DHCP、TFTP等几个部分组成的。
因此不难得知,配置Linux无盘工作站的网络环境,依次需要完成以下工作:(1)选择并安装无盘网络文件服务器上的Linux操作系统;(2)配置该操作系统的基本网络环境;(3)配置DHCP服务器;(4)配置TFTP服务器;(5)为工作站创建工作目录、配置文件和内核文件;(6)为工作站构建合理的、标准化的Linux文件系统;(7)启动工作站,进行必要的调试。
2 详细配置说明2.1 操作系统的选择和安装首先,要为服务器选择一个适用于无盘工作站网络环境的操作系统。
这个操作系统应该具有网络功能强大,处理速度优化,稳定性高等特点。
在选择操作系统时,切忌选择具有服务器版本的PC机系统,而是要选择专门为服务器和大机器应用而开发的网络操作系统。
经过考虑,本次配置决定选择Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 4(RHAS4)操作系统,该系统是Red Hat公司专门为企业服务器所设计的操作系统,其内核版本高低适中,稳定性好,网络功能十分强大,贴近标准Linux,易于操作和管理。
2.2 基本网络环境配置构建最基本的网络环境是任何网络服务器都必须做好的事情。
这一部分的内容包括配置IP地址、子网掩码、主机名称和DNS服务器等内容,如果使用拨号或虚拟拨号网络,还应该配置相应的Modem和PPP协议支持。
这部分操作在RHAS4中十分简单,只需在桌面环境下的最顶部依次选择“应用程序”—“系统设置”—“网络”,即可按照提示完成,如果未安装桌面环境,则使用ifconfig 命令配置即可。
2.3 配置DHCP服务DHCP服务需要对/etc/dhcpd.conf文件进行配置,将这个文件用vi或gedit打开就可以进行配置了。
在命令行中输入vi /etc/dhcpd.conf或者gedit/etc/dhcpd.conf,将以下内容按括号中的说明修改后粘贴进去,保存退出即可。
(开头有#的行为注释行,不必粘贴)#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------# DHCP Server Configuration file.# see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample##(DHCP-DNS互动)ddns-update-style interim;#(忽略客户端更新)ignore client-updates;#(允许bootp协议启动)allow bootp;allow booting;#(子网作用域)subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {# ---default gateway (默认网关信息,前三个选项依次为路由器IP,子网掩码,DNS)option routers 192.168.1.1;option subnet-mask 255.255.255.0;option domain-name-servers 192.168.1.1;option time-offset -18000;#(地址池范围)range dynamic-bootp 192.168.1.2 192.168.1.253;#(IP地址租期,单位为秒,粗体部分根据需要自行设置;-1为永远不过期,不推荐)default-lease-time 14400;max-lease-time 86400;}#(以配置一台工作站c1的DHCP分配策略为例)#(几行的含义依次为:工作站名称,服务器名称,工作站MAC地址,要分配给工作# 站的IP地址,启动配置文件的位置,NFS根文件系统的路径)#(启动配置文件的位置和NFS根文件系统的路径与后续步骤的配置密切相关,粗体部# 分会根据后续配置内容的变化而变化)host c1{server-name "server";hardware ethernet 00:30:18:63:55:02;fixed-address 192.168.1.3;filename "/tftpboot/pxelinux.0";option root-path "/tftpboot/192.168.1.3"}#(若还有其他机器,则按这种方法继续进行配置host c2…)#---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4 配置TFTP服务TFTP服务需要在/etc/xinetd.d中进行注册性配置,将这个文件用vi或gedit 打开就可以进行配置了。
在命令行中输入vi /etc/xinetd.conf或者gedit/etc/xinetd.conf,将以下内容追加到文件末尾,保存退出即可。
includedir /etc/xinetd.dservice tftp{socket_type = dgramprotocol = udpwait = yesuser = rootserver = /usr/sbin/in.tftpd}2.5 工作系统内核编译无盘工作站需要根据它自身的特殊性来量身定做特殊的内核,因此首先要了解无盘工作站有哪些特点。
经上述叙述不难得知,无盘工作站必须支持DHCP/BOOTP协议启动,而且必须支持NFS文件系统为其根文件系统,还要支持相关的网络设备。
内核的选取也十分重要,版本太低的内核功能很少,安全性差;版本太高的内核又会不稳定。
经过考虑,本次配置采用了2.6.23版本的Linux 内核,该内核源码包的下载地址为:/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.23.tar.gz。
内核下载完成后,依次在终端中执行如下命令:cp linux-2.6.23.tar.gz /usr/srccd /usr/srctar zxf linux-2.6.23.tar.gzcd linux-2.6.23make menuconfig按照无盘工作站的特点,设定内核编译选项,包括CPU类型、禁止模块功能、DHCP/BOOTP启动协议和NFS文件系统支持,以下是配置方法:(1)Processor type and features项目下面的选项必须根据无盘工作站的CPU 类型设置,而不是根据服务器的CPU类型设置;(2)Loadable module support 该项目下面的所有选项都禁止,即不支持模块功能(无盘所需的设备,如网卡,都必须编译进内核,不能编译成模块);(3)Networking ---> Networking options,将带*项选中:[*] IP: kernel level auto configuration[*] IP: DHCP support[*] IP: BOOTP support[ ] IP: RARP support <--- not needed(4)File System ---> Network File Systems,将带*项选中:[*] NFS file system support[*] Provide NFSv3 client support[*] Root file system on NFS(5)Block Devices,将带*项选中:[*] Loopback device support[*] Network block device support再进行其它选项的检查,把Bluetooth等不需要的冗余项去掉,保存退出即可。
依次执行如下命令:make depmake bzImage最后生成的bzImage即为编译好的新内核文件,根据最后的提示信息,可以从生成该文件的路径中将其拷贝出来。
2.6 配置工作目录和启动文件根据2.1节配置文件的后半部分不难得知,每一台工作站都需要配置特定的DHCP选项,其中的黑体部分就是该工作站在服务器上工作的目录,这个目录的名称可能会随着需求的不同或配置者的喜好不同而不同。