11 2019 档案
摘要:当IP包在某一个地方转向的时候,都回给发送IP报的源主机一个ICMP重定向报文,而源主机就可以利用这个信息来更新自己的路由表,这样,随着网络通信的逐渐增多,路由表也就越来越完备,数据转发的速度也会越来越快。我们需要注意的是: 1. 重定向报文只能由路由器发出。 2. 重定向报文为主机所用,而不是为路
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摘要:动态选路协议是用于动态选路的重要组成部分,但是他们只是使用在路由器之间,相邻路由器之间互相通信。系统(路有选择程序)选择比较合适的路有放到核心路由表中,然后系统就可以根据这个核心路有表找到最合适的网路。也就是说,动态选路是在系统核心网络外部进行的,它只是用一些选路的策略影响路由表,而不会影响到最后通
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摘要:Unix系统上面通常都有路由守护程序--routed。还有一个叫做gate。gate所支持的协议要比routed多,routed只是支持RIPv1版本。而gate则支持RIPv1、v2,BGPv1 等等。
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摘要:它的定义可以在RFC1058内找到,这种协议使用UDP作为载体(也就是UDP的上层协议)。我们最关心的就是RIP其中的一个段,叫做度量的段,这是一个以hop作为计数器(就是以走过多少路由为计数器)的段(IP协议里面也有一个TTL不是么)。这个度量段将最终影响到路由表的建立。参考图: 一般说来rout
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摘要:ping这个单词源自声纳定位,而这个程序的作用也确实如此,它利用ICMP协议包来侦测另一个主机是否可达。原理是用类型码为0的ICMP发请 求,受到请求的主机则用类型码为8的ICMP回应。ping程序来计算间隔时间,并计算有多少个包被送达。用户就可以判断网络大致的情况。我们可以看到, ping给出来了
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摘要:Traceroute是用来侦测主机到目的主机之间所经路由情况的重要工具,也是最便利的工具。前面说到,尽管ping工具也可以进行侦测,但是,因为ip头的限制,ping不能完全的记录下所经过的路由器。所以Traceroute正好就填补了这个缺憾。 Traceroute的原理是非常非常的有意思,它受到目的
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摘要:当传送IP数据包发生错误--比如主机不可达,路由不可达等等,ICMP协议将会把错误信息封包,然后传送回给主机。给主机一个处理错误的机会,这 也就是为什么说建立在IP层以上的协议是可能做到安全的原因。ICMP数据包由8bit的错误类型和8bit的代码和16bit的校验和组成。而前 16bit就组成了I
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摘要:还记得数据链路层的以太网的协议中,每一个数据包都有一个MAC地址头么?我们知道每一块以太网卡都有一个MAC地址,这个地址是唯一的,那么IP包是如何知道这个MAC地址的?这就是ARP协议的工作。 ARP(地址解析)协议是一种解析协议,本来主机是完全不知道这个IP对应的是哪个主机的哪个接口,当主机要发送
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摘要:挨个解释它是教科书的活计,我感兴趣的只是那八位的TTL字段,还记得这个字段是做什么的么?这个字段规定该数据包在穿过多少个路由之后才会被抛弃(这里就体现出来IP协议包的不可靠性,它不保证数据被送达),某个ip数据包每穿过一个路由器,该数据包的TTL数值就会减少1,当该数据包的TTL成为零,它就会被自动
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摘要:当一个IP数据包准备好了的时候,IP数据包(或者说是路由器)是如何将数据包送到目的地的呢?它是怎么选择一个合适的路径来"送货"的呢? 最特殊的情况是目的主机和主机直连,那么主机根本不用寻找路由,直接把数据传递过去就可以了。至于是怎么直接传递的,这就要靠ARP协议了,后面会讲到。 稍微一般一点的情况是
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摘要:IP地址的定义是网络号+主机号。但是现在所有的主机都要求子网编址,也就是说,把主机号在细分成子网号+主机号。最终一个IP地址就成为 网络号码+子网号+主机号。例如一个B类地址:210.30.109.134。一般情况下,这个IP地址的红色部分就是网络号,而蓝色部分就是子网号,绿色部分就是主机号。至于有
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摘要:网络上每一个节点都必须有一个独立的Internet地址(也叫做IP地址)。现在,通常使用的IP地址是一个32bit的数字,也就是我们常说的IPv4标准,这32bit的数字分成四组,也就是常见的255.255.255.255的样式。IPv4标准上,地址被分为五类,我们常用的是B类地址。具体的分类请参考
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摘要:· 为IP模块发送和 接收IP数据报。 · 为ARP模块发送ARP请求和接收ARP应答。 · 为RARP发送RARP请 求和接收RARP应答
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摘要:TCP/IP协议族按照层次由上到下,层层包装。最上面的就是应用层了,这里面有http,ftp,等等我们熟悉的协议。而第二层则是传输层,著名的TCP和UDP协议就在这个层次(不要告诉我你没用过udp玩星际)。第三层是网络层,IP协议就在这里,它负责对数据加上IP地址和其他的数据(后面会讲到)以确定传输
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摘要:在世界上各地,各种各样的电脑运行着各自不同的操作系统为大家服务,这些电脑在表达同一种信息的时候所使用的方法是千差万别。就好像圣经中上帝打乱了各地人的口音,让他们无法合作一样。计算机使用者意识到,计算机只是单兵作战并不会发挥太大的作用。只有把它们联合起来,电脑才会发挥出它最大的潜力。于是人们就想方设法
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摘要:子网掩码变长以后使路由更容易进行汇总,比如右侧有多个192.168.1.x的网段,这时候只需要发布一条192.168.1.0/24路由就可以进行汇总,而且大大降低了地址的浪费,在后面讲到路由和现网地址规划内容就可知道汇总的重要性。
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摘要:192.168.1.7/28表示的方式如下 • 掩码的计算公式 变量 a:掩码; b:8的最大倍数(b决定了有多少个255); c:尾数(以下思维导图内容); 计算公式 a-8*b=c 掩码的表示,对应转换,其他的掩码以此类推;
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摘要:ASM:任意源组播 发送者是任意的,如果加入了某个组播组,就会收到所有的发给该组的组播数据,他并不知道发送者的位置 SSM:指定源组播 接受者可以指定收到哪些源发来的指定数据 PIM:直接利用单播路由表的路由信息进行组播报文RPF检查,创建组播路由表项,转发组播报文 DM:密集模式 SM:稀疏模式
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摘要:1.重复流量过多 2.消耗设备和链路带宽资源 3.难以保证传输质量
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摘要:1.地域范围限制 2.安全性无法保障 3.有偿性无法保证 广播方式下,信息发送者与用户主机被限制在一个共享网段中,且该网段所有用户主机都能收到该信息
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摘要:优势: 1.无重复流量 2.节省设备与带宽资源 3.安全性高 4.有偿性很高
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摘要:随着公网IP地址日趋紧张,中小企业往往只能得到一个或几个真实的C类IP地址。因此,在企业内部网络中,只能使用专用(私有)IP地址段。在选择专用(私有)IP地址时,应当注意以下几点: 1、为每个网段都分配一个C类IP地址段,建议使用192.168.2.0--192.168.254.0段IP地址。由于某
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摘要:组播组可以是永久的也可以是临时的。组播组地址中,有一部分由官方分配的,称为永久组播组。永久组播组保持不变的是它的ip地址,组中的成员构成可以发生变化。永久组播组中成员的数量都可以是任意的,甚至可以为零。那些没有保留下来供永久组播组使用的ip组播地址,可以被临时组播组利用。224.0.0.0~224.
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摘要:IP地址构成:网络号 + 主机号 A类地址:网络地址(1Byte) + 主机地址(3Byte),且网络地址的首位必须是0;则网络地址的取值范围是0~~127, 而0是保留的并且表示所有IP地址,而127也是保留的地址,并且是用于测试环回用的。因此A类地址的范围其实是从1-126之间。 可用的A类网络
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摘要:①、通过左移子网掩码合并多个网段,右移子网掩码将一个网段划分成多个子网,使得IP地址打破了传统的A类、B类、C类的界限。 ②、判断一个网段到底是子网还是超网,就要看该网段是A类网络、还是B类网络、还是C类网络,默认A类子网掩码/8,B类子网掩码是/16,C类子网掩码是/24。 ③、如果该网段的子网掩
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摘要:IPv4地址如果只使用有类(A、B、C类)来划分,会造成大量的浪费或者不够用,为了解决这个问题,可以在有类网络的基础上,通过对IP地址的主机号进行再划分,把一部分划入网络号,就能划分各种类型大小的网络了。
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摘要:网络层 在复杂的网络环境中确定一个合适的路径(路由选择) 网络层的目的是实现俩个端系统之间的数据透明传输,具体工能包括寻址,路由选择,连接的建立,保持和终止。 IP协议: 基本概念: 主机:配有IP地址,但不进行路由控制的设备 路由器:配有IP地址,又能进行路由控制的设备 节点:主机和路由器的统称
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摘要:建立TCP连接很简单,通过三次握手便可建立连接。建立好连接后,开始传输数据。TCP数据传输牵涉到的概念很多:超时重传、快速重传、流量控制、拥塞控制等等。断开连接的过程也很简单,通过四次握手完成断开连接的过程。三次握手建立连接: 第一次握手:客户端发送syn包(seq=x)到服务器,并进入SYN_SE
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摘要:VLSM(Variable Length Subnet Mask,可变长子网掩码)规定了在一个有类(A、B、C类)网络内包含多个子网掩码的能力,以及对一个子网的再进行子网划分的能力 每一个IP地址都包含了2部分:网络号和主机号。在有类网络中,32bit的IP地址被分为4段,每段8bit来表示。这使得
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摘要:为了解决IPv4的不足,提高网络划分的灵活性,诞生了两种非常重要的技术,那就是VLSM(可变长子网掩码)和CIDR(无类别域间路由),把传统标准的IPv4有类网络演变成一个更为高效,更为实用的无类网络。关于VLSM和CIDR的介绍参考上篇子网掩码详解有讲述。 VLSM用于IPv4子网的划分,也就是把
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摘要:◆ 有类网络:也叫主类网络或标准网络,就是指把IP地址能归结到的A类、B类、C类IP,使用的是标准的默认子网掩码。 ◆ 无类网络:相对于有类网络,无类网络IP地址的掩码是变长的。在有类网络的基础上,拿出一部分主机ID作为子网ID。 ◆ 超网:把多个小网络组合成一个大网络,称为超网(SuperNett
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摘要:在使用CIDR聚合地址时,将原来有类IP地址中的网络位划出一部分作为主机位使用。 在使用VLSM划分子网时,将原来有类IP地址中的主机位按照需要划出一部分作为网络位使用。 CIDR:子网掩码往左边移,掩码netmask缩短了。 VLSM:子网掩码往右边移,掩码netmask增长了。 CIDR是把几个
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摘要:子网掩码是用来判断任意两台主机的IP地址是否属于同一网络的依据,就是拿双方主机的IP地址和自己主机的子网掩码做与运算,如结果为同一网络,就可以直接通信。 And按位与运算:与运算是计算机中一种基本的逻辑运算方式,符号表示为&,也可以表示为 and。参加运算的两个数据,按二进制位进行“与”运算。运算规
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摘要:子网掩码可以分离出IP地址中的网络地址和主机地址,那为什么要分离呢?因为两台主机要通信,首先要判断是否处于同一网段,即网络地址是否相同。如果相同,那么可以把数据包直接发送到目标主机,否则就需要路由网关将数据包转发送到目的地。可以这么简单的理解:A主机要与B主机通信,A和B各自的IP地址与A主机的子网
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摘要:①、同IP地址一样,子网掩码是由长度为32位二进制数组成的一个地址。②、子网掩码32位与IP地址32位相对应,IP地址如果某位是网络地址,则子网掩码为1,否则为0。③、举个栗子:如:11111111.11111111.11111111.00000000 注:左边连续的1的个数代表网络号的长度,(使用
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摘要:IP地址是以网络号和主机号来标示网络上的主机的,我们把网络号相同的主机称之为本地网络,网络号不相同的主机称之为远程网络主机,本地网络中的主机可以直接相互通信;远程网络中的主机要相互通信必须通过本地网关(Gateway)来传递转发数据。
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摘要:①、子网掩码(Subnet Mask)又叫网络掩码、地址掩码,必须结合IP地址一起对应使用。②、只有通过子网掩码,才能表明一台主机所在的子网与其他子网的关系,使网络正常工作。③、子网掩码和IP地址做“与”运算,分离出IP地址中的网络地址和主机地址,用于判断该IP地址是在本地网络上,还是在远程网络网上
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摘要:以下这些特殊IP地址都是不能分配给主机用的地址: 主机ID全为0的地址:特指某个网段,比如:192.168.10.0 255.255.255.0,指192.168.10.0网段。 主机ID全为1的地址:特指该网段的全部主机,比如:192.168.10.255,如果你的计算机发送数据包使用主机ID全是
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摘要:公有地址分配和管理由Inter NIC(Internet Network Information Center 因特网信息中心)负责。各级ISP使用的公网地址都需要向Inter NIC提出申请,有Inter NIC统一发放,这样就能确保地址块不冲突。
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摘要:创建IP寻址方案的人也创建了私网IP地址。这些地址可以被用于私有网络,在Internet没有这些IP地址,Internet上的路由器也没有到私有网络的路由表。 A类:10.0.0.0 255.0.0.0,保留了1个A类网络。 B类:172.16.0.0 255.255.0.0~172.31.0.0
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摘要:①IP地址格式和表示 IP地址(IPv4)由32位二进制数组成,分为4段(4个字节),每一段为8位二进制数(1个字节)每一段8位二进制,中间使用英文的标点符号“.”隔开 由于二进制数太长,为了便于记忆和识别,把每一段8位二进制数转成十进制,大小为0至255。IP地址的这种表示法叫做“点分十进制表示法
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摘要:长度不同:IP地址为32位(二进制),MAC地址为48位(十六进制)。 分配依据不同:IP地址的分配是基于网络拓扑,MAC地址的分配是基于制造商。 寻址协议层不同:IP地址应用于OSI第三层(网络层),而MAC地址应用在OSI第二层(数据链路层)
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摘要:IP和MAC两者之间分工明确,默契合作,完成通信过程。在数据通信时,IP地址专注于网络层,网络层设备(如路由器)根据IP地址,将数据包从一个网络传递转发到另外一个网络上;而MAC地址专注于数据链路层,数据链路层设备(如交换机)根据MAC地址,将一个数据帧从一个节点传送到相同链路的另一个节点上。IP和
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摘要:MAC(Media Access Control,介质访问控制)地址,或称为物理地址,也叫硬件地址,用来定义网络设备的位置,MAC地址是网卡出厂时设定的,是固定的(但可以通过在设备管理器中或注册表等方式修改,同一网段内的MAC地址必须唯一)。MAC地址采用十六进制数表示,长度是6个字节(48位),分
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摘要:IP地址(Internet Protocol Address),缩写为IP Adress,是一种在Internet上的给主机统一编址的地址格式,也称为网络协议(IP协议)地址。它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址,常见的IP地址,分为IPv4与IPv6两大类,当前广泛应用的是IPv4
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摘要:1.机架插槽数;2.扩展槽数;3.最大可堆叠数;4.支持的网络类型;5.最大SONET端口;6.背板吞吐量;7.MAC地址表大小;8.支持的协议与标准。
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浙公网安备 33010602011771号