STP营销或STP三步曲,这里S指Segmenting market,即:市场细分;T指Targeting market,即:选择目标市场;P为Positioning,即:市场定位。正因为如此,营销大师菲利普·科特勒认为:当代战略营销的核心,可被定义为STP。
目标市场营销有三个主要步骤:
第一步,市场细分。就是营销者通过市场调研,依据消费者(包括生活消费者和生产消费者)的需要和欲望,购买行为和购买习惯等方面的明显的差异性,把某一产品的市场整体划分为若干个消费者群的市场分类过程。
PS:市场细分的基础是同一产品的消费需求的多样性。
第二步,确定目标市场。就是企业营销活动所要满足的市场,是企业为实现预期目标而要进入的市场。一般来说,市场细分是企业选择和确定目标市场的基础与前提。
第三步,市场定位。就是根据竞争者现有产品在市场所处的位置,针对消费者或用户对该种产品某种特征或属性的重视程度,强有力的塑造出本企业产品与众不同的、给人印象鲜明的个性或形象,并把这种形象生动的传递给顾客,从而使该产品在市场上确定恰当的位置。也就是说,市场定位是塑造一种产品在市场上的位置,这种位置取决于消费者或用户怎样认识这种产品。
STP功能介绍有哪些?
局域网络拓扑结构设计 了解STP/RSTP/MSTP设计原则 了解VLAN设计原则 理解如何进行VRRP/DHCP相关设计 了解设备堆叠,链路聚合,IRF等技术的设计方法. 学习完本课程,您应该能够: 课程内容 局域网络拓扑结构设计 STP/RSTP/MSTP规划设计原则 VLAN规划设计原则 VRRP/DHCP的灵活使用 堆叠,聚合,IRF规划设计 局域网络拓扑结构设计 接入层 汇聚层 核心层 高速数据交换 路由汇聚及流量收敛 工作组接入和访问控制 网络设计分三层:核心层,汇聚层,接入层 局域网络的拓扑选择 常见的局域网络拓扑结构 网状或部分网状,环型拓扑,星型拓扑 环型 (部分)网状 星型 局域网络的拓扑选择(续) 局域网络拓扑结构的灵活组合 双星型拓扑结构 核心网状结构/边缘星型接入 课程内容 局域网络拓扑结构设计 VLAN规划设计原则 VRRP/DHCP的灵活使用 堆叠,聚合,IRF规划设计 STP/RSTP/MSTP规划设计原则 RSTP/STP规划设计原则 配置核心的设备为STP/RSTP的根桥,并指定另一核心的设备为备份根桥. 全网的设备使用相同Path Cost标准.(802.1D,802.1T,legacy) RSTP以其快速收敛的特性以及与STP良好的兼容性完全取代了STP.对于支持RSTP的设备,一般情况下我们不考虑运行STP. RSTP/STP规划设计原则(续) 对于支持RSTP的设备和仅支持STP的设备混用时,RSTP的设备尽量配置在网络的中心,而STP的设备尽量配置在网络的边缘. 对于直接连接主机或服务器的数据终端设备的交换机端口应配置为边缘端口,并使能BPDU-Protection. Trunk链路应包括所有配置的VLAN(GVRP). RSTP/STP规划设计原则(续) 端口配置为边缘端口 启动BPDU-Protection 端口配置STP Disable 这两种方式有何不同 MSTP规划设计原则 多生成树一定要运行在一个域内. 域和域之间的生成树为单生成树,不能实现负载均担. 同一域内的交换机的域名,VLAN和STP实例的对应关系一定要保持一致. 不支持MSTP的交换机一定要放在域外. 域内不同生成树的树根设置要与相应业务流量重心保持一致. 课程内容 局域网络拓扑结构设计 VRRP/DHCP的灵活使用 堆叠,聚合,IRF规划设计 VLAN规划设计原则 STP/RSTP/MSTP规划设计原则 VLAN ID的规划原则 VLAN 1一般予以保留,不分配给业务VLAN使用. VLAN ID的预分配应成段分配. 如果VLAN ID足够用,尽量分配1024以下的VLAN ID. 为每一个VLAN规划VLAN描述符.描述符的配置规范化. VLAN的技术划分原则 基于端口的VLAN划分 基于协议的VLAN划分 基于IP子网的VLAN划分 基于MAC地址划分 基于组和策略划分 VLAN的管理划分原则 基于业务需求VLAN划分 基于地域管理VLAN划分 基于安全要求VLAN划分 VLAN规划的限制 VLAN总数不超过4096 解决方式:QinQ,Isolate-user-VLAN,No VLAN 每个VLAN的主机数建议不超过64个 解决方式:划分多个VLAN VLAN划分越多,就会占用更多地IP地址 解决方式:Super-VLAN,VLAN per Port 课程内容 局域网络拓扑结构设计 VLAN规划设计原则 堆叠,聚合,IRF规划设计 STP/RSTP/MSTP规划设计原则 VRRP/DHCP的相关设计 VRRP相关的设计考虑 虚拟网关的可探测性 VRRP PING enable VRRP的负载分担 不同的VRRP组设置不同的Master VRRP的稳定性设计 抢占方式及延时设置 VRRP相关的设计考虑 安全性设计 VRRP的可靠性 监控指定端口. VRRP的优先级设计 通常要满足: Priority(master)>Priority(backup)>Priority(master)-Priority(reduced) 监控上行端口 接口地址: 192.168.0.1/24 接口地址: 192.168.0.2/24 虚拟网关IP地址:192.168.0.254/24 虚拟网关MAC地址:00-00-5E-00-01-VRID DHCP相关的设计考虑 固定IP地址段与动态分配IP地址段保持连续. 动态分配IP地址的租约一般定为2-4小时. DHCP需跨网段获得IP地址时,启动DHCP-RELAY功能. 禁止在同一网络上放置两台DHCP服务器. 启动DHCP安全功能,禁止未通过DHCP获得的IP地址上网. 课程内容 局域网络拓扑结构设计 VLAN规划设计原则 VRRP,DHCP的相关设计 STP/RSTP/MSTP规划设计原则 聚合,堆叠/IRF规划设计 链路聚合相关的设计考虑 在进行多个链路聚合设计时先要查询设备对联路聚合的支持规格. 对于支持跨单板链路聚合的设备尽量配置跨单板链路聚合. 使用LACP自动聚合,要先将端口的参数配置成一致. 交换机堆叠/IRF的设计考虑 堆叠之前应先了解设备的规格,确定最大的堆叠设备数或最大的堆叠端口数. 堆叠/IRF设备的版本,配置必须相同. IRF设备堆叠端口相连时一定是UP端口和另一台设备的DOWN端口相连. 为增加可靠性,尽量使用环形堆叠,不要使用链形堆叠. 交换机堆叠/IRF的设计考虑 建议使用手工对设备编号,确定堆叠的 Master交换机,不要使用自动编号功能. IRF堆叠设备与其它设备互联使用链路聚合时,尽量使用跨设备聚合. IRF堆叠设备及与其相联的设备在使用跨设备聚合时,一定使用LACP作自动聚合. 本章总结 局域网络拓扑结构设计 了解STP/RSTP/MSTP设计原则 了解VLAN设计原则 理解如何进行VRRP/DHCP相关设计 了解设备堆叠,链路聚合,IRF等技术的设计方法. 华为3Com技术有限...
STP隔热板是什么材料?
STP隔热板是无机纤维芯材与高强度复合阻气膜通过抽真空封装技术制成。
STP板材外部采用由多层材料复合而成的高强度复合阻气膜,具有高阻气性,通过试验计算每平米在60年内透气量≤3.56g(这个不要光看生产厂家说一定要看权威的检测报告,据我所知现在国内还没有人有这种报告,所以60年的数据不够可靠) 。
通过在每块STP板材内部放置25g的金属基复合吸气剂(国内的产品还没有谁家使用吸气剂,这种材料成本高昂,大家只是借用了这个概念,根本没有一丁点吸气剂),就可完全吸收透入的气体,保证STP板材在60年内内部压强≤10Pa,而在这个范围内其导热系数基本不变。
急!如何写市场分析报告!!
首先肯定是进行宏观营销环境的分析,主要是人口,经济,公众,社会文化等方面;然后是微观营销环境,主要是企业内部,竞争者,消费者等然后是根据你分析得出的这些结果 去进行STP SWOT分析 具体的怎么分析,你可以去网上找相关的资料和模板
建筑节能保温材料stp怎么样?
STP超薄绝热板构成 无机纤维芯材与高强度复合阻气膜通过抽真空封装技术制成 芯材 主要作用一是作为支撑骨架,二是芯材本身具有一定的热阻,也可以起到一定的保温效果。
芯材的好坏一定程度上决定了STP板的使用寿命,比较理想的真空隔热板芯材要表面多孔,分布均匀,这样的芯材抽真空时比较容易,抽完真空以后内部真空度高,日后也不会有空气溢出,使用寿命会大大增加。
高阻气薄膜 是有铝箔和其他材料复合而成的,它的好坏对成品板的影响最为明显,铝箔本身是具有一定的透气和透水性,如果选用的铝箔透气和透水性比较高,成品板的使用寿命不会很高。
吸气剂 主要作用是保证STP板的使用寿命可以做到与建筑物的寿命同在。
通过现有资料文献和德国行业规范证明只要STP板内部压强在100Pa之下,就能保证其导热≤0.01W/(m·K)。
为防止STP在使用过程中,有小部分的空气会渗漏到STP板的内部,通过在STP板内部放置吸气剂,可以将这部分的气体吸收掉,近一步保证STP板的使用寿命。
STP板材外部采用由多层材料复合而成的高强度复合阻气膜,具有高阻气性,通过试验计算每平米在60年内透气量≤3.56g(这个不要光看生产厂家说一定要看权威的检测报告,据我所知现在国内还没有人有这种报告,所以60年的数据不够可靠) 。
通过在每块STP板材内部放置25g的金属基复合吸气剂(国内的产品还没有谁家使用吸气剂,这种材料成本高昂,大家只是借用了这个概念,根本没有一丁点吸气剂),就可完全吸收透入的气体,保证STP板材在60年内内部压强≤10Pa,而在这个范围内其导热系数基本不变。
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