asp.net如何获取客户端实际地址?

x041743 2009-01-21 12:23:09
asp.net如何获取客户端实际地址?
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loworth 2009-01-22
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只能获取到其外网的IP地址 也就是 如果计算机不是直接连接外网 你只能获取到其路由器的地址
醉龍 2009-01-22
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要保证一定获得正确的IP,只能写插件了
hotit 2009-01-22
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[Quote=引用楼主 x041743 的帖子:]
asp.net如何获取客户端实际地址?
[/Quote]

是指IP吗>?


Request.UserHostAddress
ZZJ_4Ever 2009-01-22
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可以根据ip获取到mac地址
kwh050101 2009-01-22
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可以根据ip获取到mac地址
j45kp 2009-01-22
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Request.UserHostAddress
cand2008 2009-01-22
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取远程用户IP地址
String user_IP=Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"].ToString();


穿过代理服务器取远程用户真实IP地址:
if(Request.ServerVariables["HTTP_VIA"]!=null){
string user_IP=Request.ServerVariables["HTTP_X_FORWARDED_FOR"].ToString();
}else{
string user_IP=Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"].ToString();
}
as12a 2009-01-21
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Request.UserHostAddress获得IP

b/s模式无法获取物理地址,能获取的方法只有在客户端装插件或是木马
koukoujiayi 2009-01-21
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获得ip地址:
string ip =System.Web.HttpContext.Current.Request.UserHostAddress;

string ip =System.Web.HttpContext.Current.Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"];

获得MAC就比较麻烦!!
supremeholy 2009-01-21
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用ActiveX控件,
mochencui 2009-01-21
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有个网站你登陆之后就可以取到ip地址的,你可以用他来读取到哪个网页的数据就好了
zhiaini 2009-01-21
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[Quote=引用 3 楼 jxdyzwh 的回复:]
只能获取其代理的地址,不能获取其真正的地址
[/Quote]

我记得好像可以穿越代理看到真是地址的
jxdyzwh 2009-01-21
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只能获取其代理的地址,不能获取其真正的地址
内容概要:本文研究油浸式变压器在不同气候条件下的能量极限问题,通过Matlab代码实现建模与仿真,深入分析环境温度、湿度等气候因素对变压器热稳定性、负载能力及运行安全性的影响,进而确定其在多种工况下的最大能量承载极限。研究采用多智能体方法提升模型的适应性与仿真精度,综合考虑热平衡方程与环境参数输入,旨在为变压器的设计优化、容量规划、动态负载管理及智能电网中的可靠性分析提供科学依据和技术支撑。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力,从事电气工程、能源系统仿真、电力设备设计等相关领域的科研人员与工程师,特别适合研究生及工作1-5年的专业技术人才; 使用场景及目标:①评估油浸式变压器在极端气候环境下的安全运行边界;②优化变压器的负载调度与能效管理策略;③支持智能电网背景下设备级动态容量规划与韧性电网建设;④为高可靠性供电系统的设计与运维提供理论参考; 阅读建议:学习者应结合提供的Matlab代码深入理解建模流程,重点掌握热传导模型构建、环境变量设定、多智能体协同机制及仿真参数调优方法,并通过调整气候条件进行多场景仿真实验,以深化对变压器能量极限形成机理的认知。
内容概要:本文系统研究了基于开关电容器的级联多电平逆变器在布尔PWM控制技术下的工作特性与仿真实现,深入分析该拓扑结构的工作原理、电容电压自平衡能力及其对输出波形质量的优化作用。通过Simulink平台构建完整的系统仿真模型,验证布尔PWM控制策略在抑制谐波畸变、提升直流电压利用率和改善输出电压精度方面的有效性,进一步探讨其在高效率、高电能质量要求的电力电子变换系统中的应用潜力,为新型多电平逆变器的设计与控制提供理论依据与技术支撑。; 适合人群:电气工程、自动化、电力电子与电力传动等相关专业的高校本科生、研究生,从事新能源发电、电机驱动及电力系统仿真的科研人员,以及具备MATLAB/Simulink基础并希望深入理解先进PWM控制技术的工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握开关电容器型级联多电平逆变器的结构优势与运行机理;②理解布尔PWM控制的基本原理及其在多电平调制中的独特优势;③通过Simulink仿真实践,掌握控制模型搭建、参数整定与仿真结果分析方法;④为开展高性能逆变器相关课题研究或实际工程项目提供可复现的技术参考与设计思路。; 阅读建议:建议读者结合Simulink模型进行同步操作,重点关注布尔逻辑调制信号的生成方式、开关器件的驱动时序设计及电容电压动态响应特性,对比传统载波PWM等调制方法的性能差异,深入理解控制策略对系统稳态与动态性能的影响。同时可进一步拓展学习空间矢量PWM(SVPWM)、最近电平逼近(NLC)等其他先进调制技术,以全面掌握多电平逆变器的控制体系。

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