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04网络协议第四讲(网络协议分析及编程 用TCP IP进行网际互联 课件)

04网络协议第四讲(网络协议分析及编程 用TCP IP进行网际互联 课件)
ห้องสมุดไป่ตู้
Socket中,该Socket通过网络接口卡(NIC)的传输介质
将这段信息发送到另一台主机的Socket中,使这段信息 能传送到其他程序中,如图4-2所示。
网络协议 第4讲 SOCKET程序设计基本知识
网络接口卡(NIC) 主机A 主机B
程序 A
基于TCP/IP的网络
程序 B
网络管理软件
套接口
套接口
般是由操作系统的内核来实现的。
如图4-1所示的是两台主机的进程间通过网络编程接口进 行通信的原理图。
网络协议 第4讲 SOCKET程序设计基本知识
客户应用程序
服务器应用程序
网络应用程序编程接口
网络应用程序编程接口
TCP/IP 核心协议
TCP/IP 核心协议
物理传输介质
物理传输介质
图4-1 TCP/IP应用程序工作模型图
图4-2 套接口示意图
网络协议 第4讲 SOCKET程序设计基本知识 现在我们根据图4-2来分析一下使用套接口进行通信 的过程。当主机A(Host A)上的网络应用程序(Program A) 要发送数据时,通过调用数据发送函数首先将要发送的一 段信息写入其Socket中,Socket中的内容通过主机A的网 络管理软件由主机A的网络接口卡发送到主机B(Host B),
网络协议 第4讲 SOCKET程序设计基本知识
网络协议分析
第 四 讲 客户-服务器的交互模式 套接字接口 实验部分
网络协议 第4讲 SOCKET程序设计基本知识
第4章 网络程序设计基本知识
4.1 网络应用程序的概念 4.2 TCP/IP应用程序工作模型与网络编程接口 4.3 套接口的概念及其编程原理
网络协议 第4讲 SOCKET程序设计基本知识 图4-1所示的是使用TCP/IP协议网络的典型应用方 式,即客户/服务器模式。

IP网络技术培训课件

IP网络技术培训课件
路由器无法正常工作,导致网络中断或性能 下降。
终端设备故障
计算机、手机等终端设备无法连接到网络。
交换机故障
交换机端口异常、配置错误或设备损坏等。
网络连接故障
无法正常访问外部网站或内部服务器。
故障排查工具介绍
网络测试仪
用于检测网络线路的连通性和信号质量。
网络分析软件
用于抓取网络数据包,分析网络流量和协议状态。
02
IP地址与子网划分
IP地址基础
1 2
IP地址概念
IP地址是互联网中用于标识和定位设备的唯一地 址。
IP地址分类
IP地址分为五类,分别是A、B、C、D和E类,其 中常用的是A、B和C类。
3
IP地址表示法
IP地址通常采用点分十进制表示法,例如 192.168.1.1。
子网划分原理
子网掩码概念
01
IP网络的应用场景
总结词
IP网络技术的应用场景十分广泛,包括但不限于云计 算、大数据、物联网、远程办公、在线教育等领域。
详细描述
IP网络技术的应用场景非常广泛,涵盖了各个领域。 在云计算领域,IP网络技术是实现云计算服务的基础 设施之一,用于连接云端和用户之间的数据传输和通 信。在大数据领域,IP网络技术用于传输和处理海量 数据,提高数据处理效率。在物联网领域,IP网络技 术可以实现各种智能设备的互联互通,促进物联网应 用的发展。在远程办公领域,IP网络技术可以实现远 程视频会议、文件传输和在线协作等功能,提高办公 效率。在线教育领域,IP网络技术可以提供在线课程 、远程教育和直播教学等服务,促进教育资源的共享 和普及。此外,IP网络技术还广泛应用于金融、医疗 、物流等领域,推动着各行业的数字化转型和创新发

IPv4与IPv6业务-域名解析技术介绍-D

IPv4与IPv6业务-域名解析技术介绍-D

IPv4与IPv6业务-域名解析技术介绍,目录域名解析 (1)域名解析简介 (1)静态域名解析 (1)动态域名解析 (1)DNS代理 (3)IPv4/IPv6 业务域名解析域名解析域名解析简介域名系统(DNS,Domain Name System)是一种用于TCP/IP 应用程序的分布式数据库,提供域名与IP 地址之间的转换。

通过域名系统,用户进行某些应用时,可以直接使用便于记忆的、有意义的域名,而由网络中的域名解析服务器将域名解析为正确的IP 地址。

域名解析分为静态域名解析和动态域名解析,二者可以配合使用。

在解析域名时,首先采用静态域名解析(查找静态域名解析表),如果静态域名解析不成功,再采用动态域名解析。

由于动态域名解析可能会花费一定的时间,且需要域名服务器的配合,因而可以将一些常用的域名放入静态域名解析表中,这样可以大大提高域名解析效率。

静态域名解析静态域名解析就是手工建立域名和IP 地址之间的对应关系。

当用户使用域名进行某些应用(如telnet 应用)时,系统查找静态域名解析表,从中获取指定域名对应的IP 地址。

动态域名解析1. 解析过程动态域名解析是通过对域名服务器的查询完成的。

解析过程如下:(1) 当用户使用域名进行某些应用时,用户程序首先向DNS 客户端中的解析器发出请求。

(2) DNS 客户端收到请求后,首先查询本地的域名缓存。

如果存在已解析成功的映射项,就将域名对应的IP 地址返回给用户程序;如果没有发现所要查找的映射项,就向域名服务器(DNS Server)发送查询请求。

(3) 域名服务器首先从自己的数据库中查找域名对应的IP 地址。

如果判断该域名不属于本域范围之内,就将请求交给上一级的域名解析服务器处理,直到完成解析,并将解析的结果返回给DNS 客户端。

(4) DNS 客户端收到域名服务器的响应报文后,将解析结果返回给应用程序。

IPv4/IPv6 业务域名解析请求请求应答应答DNS读取存入DNS图1 动态DNS用户程序、DNS客户端及域名服务器的关系如图1所示,其中解析器和缓存构成DNS客户端。

培训课件(IP网络)

培训课件(IP网络)

子网规划举例
201.222.5.0 255.255.255.0 201.222.5.8 255.255.255.248 201.222.5.16 255.255.255.248 201.222.5.24 255.255.255.248 201.222.5.32 255.255.255.248 201.222.5.9 255.255.255.248 201.222.5.17 255.255.255.248 201.222.5.25 255.255.255.248 201.222.5.33 255.255.255.248
• 预留的私有IP地址有: – A类:10.0.0.0 ~10.255.255.255 – B类:172.16.0.0 ~172.31.255.255 – C类:192.168.0.0 ~192.168.255.255
子网掩码
引入子网掩码的原因:IP地址资源短缺 子网掩码使用与IP地址一样的格式。子网掩码的网络部分和 子网部分全都是1,主机部分全都是0。
E类:240.0.0.0 ~255.255.255.254
特殊IP地址
网络部分 主机部分
Any 全“0”
地址类型
网络地址
用途
代表一个网段
Any
全“1”
广播地址
特定网段的所有节点
127
any
环回地址
环回测试 路由器 用于指定默认路由 本网段所有节点
全“0”
所有网络
全“1”
广播地址
特殊IP地址(续)
主机号(16位)
xxxx xxxx 0-255 xxxx xxxx 0-255 主机号(8位) xxxx xxxx 0-255 xxxx xxxx 0-255
多播地址(32位)

电子工业社版(2022)第一册初中信息科技 1.2 TCPIP 协议和 IP 地址 课件

电子工业社版(2022)第一册初中信息科技 1.2 TCPIP 协议和 IP 地址 课件

01.0知2识点活讲解动2:了解 IP 地址
✓ 例如:3FFE:FFFF:7654:FEDA:1245:BA98:3210:4562 ✓ 由于 IPv6 地址有 128 个二进制位,也就是说可以有 2128个IPv6 地址,计算一下
就可以发现这是个非常大的数字 :340282366920938463463374607431768211456 ✓ 有人夸张地形容,使用IPv6 协议,可以让地球上的每粒沙子都能分配到一个IP 地址。IPv6 协议除能提供更多的IP地址外,还有更高的安全性和扩展性,能带 来更好的网络体验。
描述
01.0知2识点活讲解动2:了解 IP 地址
IP 地址的组成
✓ IP 地址由两部分组成,分别为网络部分和主机部分,如图1.2.4所示。网络部分表示该 IP 地址 属于互联网中的哪一个网络,主机部分表示其属于网络中的哪一台主机。网络部分如果一样,则 代表在同一个网段,也可理解为在同一个逻辑小组。这种地址的组成方式类似于我们常用的固定 电话号码,如0791-55***64,0791是江西省南昌市的区号,55***64 是某个具体的电话号码。
03
查看 IP 地址
活动3
01.0知3识点活讲解动3:查看 IP 地址
✓ 在使用计算机的过程中,有时需要查看自己使用的计算机的IP地 址。查看IP地址的方法有很多,其中一种方法就是查看计算机的网 络连接状态。
01.0知3识点活讲解动3:查看 IP 地址
小组合作探究
你所用计算机的IP地址:_____________ 同桌所用计算机的IP地址:___________________ 两个IP地址的相同部分:______________________ 两个1P地址的不同部分:_____________________

tcp ip协议详解

tcp ip协议详解

tcp ip协议详解TCP/IP协议详解。

TCP/IP协议是互联网的基础,它是一组用于互联网通信的协议集合,包括传输控制协议(TCP)和Internet协议(IP)。

本文将对TCP/IP协议进行详细解析,包括其基本原理、功能特点以及应用场景。

首先,我们来了解一下TCP/IP协议的基本原理。

TCP/IP协议是一种分层的协议体系结构,分为四个层次,网络接口层、网络层、传输层和应用层。

每一层都有特定的功能和责任,通过分层的设计,TCP/IP协议实现了数据的可靠传输和网络通信的高效性。

在网络接口层,TCP/IP协议主要负责数据的物理传输,包括数据的编码、解码、物理介质的传输等。

在网络层,TCP/IP协议则负责数据的路由和转发,通过IP地址对数据进行定位和传输。

传输层是TCP/IP协议的核心层,其中TCP协议负责建立可靠的连接,保证数据的完整性和顺序性,而UDP协议则负责快速传输,适用于实时性要求较高的场景。

最后,应用层则是TCP/IP协议的最上层,包括HTTP、FTP、SMTP等各种应用协议,负责实现特定的应用功能。

其次,我们来探讨一下TCP/IP协议的功能特点。

TCP/IP协议具有以下几个显著的特点,可靠性、灵活性和开放性。

首先,TCP/IP协议通过TCP协议实现了可靠的数据传输,保证了数据的完整性和顺序性,适用于对数据传输要求较高的场景。

其次,TCP/IP协议的灵活性体现在其支持多种网络类型和多种应用协议,可以适应不同的网络环境和应用需求。

最后,TCP/IP协议的开放性体现在其公开的标准和协议,使得各种厂商和组织都可以基于TCP/IP协议进行开发和部署,促进了互联网的快速发展。

最后,我们来看一下TCP/IP协议的应用场景。

TCP/IP协议已经成为互联网通信的标准,广泛应用于各种场景,包括互联网、局域网、广域网等。

在互联网中,TCP/IP协议通过HTTP、FTP、SMTP等应用协议实现了各种网络应用,包括网页浏览、文件传输、电子邮件等。

IPV6培训材料

IPV6培训材料
18
IPv6的地址结构
IPv4和IPv6 兼容的地址
在IPv4向IPv6 过渡阶段,发生在IPv4和IPv6混合环境中,定
义了兼容的地址表示形式:
x:x:x:x:x:x:d.d.d.d,
其中x是地址中6个高阶16位分组的十六进制值,d是地址中4 个低阶8位分组的十进制值(标准IPv4表示)。
5
IPv6简介 IPv6具有优于IPv4的新特性
➢ IPv6不存在广播风暴:在IPv4中大量采用了广播地址,从 而产生了一系列问题,最令人生畏的就是广播风暴;广 播风暴不仅会占用大量的网络带宽,还在时时干扰这网 络节点的工作,因为网元要时时处理广播内容;在IPv6 中不会出现上述的广播风暴,因为IPv6用组播代替了广 播,而且还增加了两种类型的通信:单播(与IPv4中的 完全一样)和任播(允许同一地址被放置到多台设备上, 当路由器接收到目的地址是任播地址的数据包时,就将 它路由到最近的共享同一地址的主机上)。
内容提要
现互联网存在的危机和IPv6简介 IPv4地址的基础知识
IPV6概述
IPv6的地址结构和类型 IPV6和IPV4对比 IPV6的基本协议
IPV6和IPV4互通技术
IPV6试点简介
0
IPv4网络潜伏着两大危机
IPIPvv44网网络络潜潜伏伏着着两两大大危危机机
今天的互联网大多数应用的是IPv4协议,IPv4协议已经使用了20多年, 在这20多年的应用中,互联网应用取得了巨大的成功,同时随着应用范 围的扩大,它也面临着越来越不容忽视的危机现存的IPv4网络潜伏着两 大危机: 地址枯竭和路由表急剧膨胀
➢ 增加了有效性: IPv6中的报头排列为64位,比V4的32位 排列处理速度大大加快;另外,IPv4报头中包含的大部 分可选择信息都被去掉了;在IPv6报头中这些选项信息 以扩展报头形式出现,跟在基本报头的字段后面。由于 基本报头是固定长度,这也大大提高了处理速度。

网络层学习之二(IPv4及IPv6地址及相关协议)-电脑资料

网络层学习之二(IPv4及IPv6地址及相关协议)-电脑资料

网络层学习之二(IPv4及IPv6地址及相关协议)-电脑资料IP(internet protocol)协议是TCP/IP协议族的核心协议,是因特网的网络层,。

当前的版本号是4,也称为IPv4,下一代IP协议的版本号为6即IPv6。

正如描述的网络层功能一样,IP层为因特网提供了选路和转发的功能。

接入因特网的主机之间可以通过IP层而互相通信,在IP层,IP地址用于标识接入网络的接口,进而标识一台主机。

当信息在TCP/IP协议栈中传递时,每层都会添加其自己的控制信息,即协议头,IP地址被添加在IP头中。

IP头提供了IP协议以及数据报的信息。

一、IPv4数据报格式当接入网络的两台设备通过IP层互相通讯时,交互的信息会被封装成网络层分组,网络层分组又被称为数据报。

IPv4的数据报格式如下:其各个字段的含义如下:版本号:协议版本号,IPv4为4,IPv6则为6(当然IPv6的头部不完全是这样,但是4个比特含义一致)首部长度:首部长度指的是首部占32 bit字的数目,包括任何选项。

因此IPv4首部最长为60个字节服务类型:服务类型(TOS)字段包括一个3 bit的优先权子字段(现在已被忽略),4 bit的TOS子字段和1 bit未用位但必须置0。

4 bit的TO S分别代表:最小时延、最大吞吐量、最高可靠性和最小费用数据报长度:以字节为单位的整个IP数据报的长度(包括首部)。

标识、标志、片偏移:标识用来唯一确定主机发送的每一个IP数据报。

标志和片偏移用来支持IP分片,当然它们必须和标识一起使用。

IPv6则不允许在路由器分片,在IPv6中,分片和重组必须在源和目的进行生存时间:数据报可以经过的路由器数,这使得IP数据报早晚会在网络中消失,即要么被消失,要么由于生存时间达到而“死亡”协议:标识IP层承载的上一层协议类型,比如UDP/TCP/SCTP。

首部校验和:首部检验和字段是根据I P首部计算的检验和码。

IPv6首部中不再包含首部校验和。

计算机网络协议与体系结构培训课程(ppt 47页)

计算机网络协议与体系结构培训课程(ppt 47页)
❖ 语法定义了怎么做,语义定义了做什么,同步时序关系定义 了什么时候做
计算机网络协议的格式PDU
❖ 在计算机网络中用协议数据单元PDU(Protocol Data Unit) 描述通信协议
PDU由控制部分和数据部分组成 控制部分由若干字段组成,表示通信中用到的双方可以理解和遵循
的协议
2. 计算机网络体系结构
❖ 计算机网络体系结构也可定义为网络的层次结构模型以及各 层协议的集合。
网络协议与人类通信所使用协议的比较
人们之间的会话也在使用分层的概念,人们只所以感觉不到是因为人们 已经习惯了。以两个人之间的自然语言通信为例,可以认为分为三个层 次:传输层;语言层;知识层
分层的思想
❖ 把整个网络的功能划分为若干独立的层次。 ❖ 每层完成独立的功能。 ❖ 每层功能的实现需要借助下层的服务来完成,同时
向上层提供更高级的服务。 ❖ 层间通信只能在层间进行,不能跨层调用。
分层的好处
❖ “分层”可将庞大而复杂的问题,转化为若干较小 的局部问题,而这些较小的局部问题就比较易于 研究和处理。
❖ 主要特点
各层之间是独立的。 灵活性好。 结构上可分割开。 易于实现和维护。 能促进标准化工作。
网络体系结构分层的原则
⑶源主机节点和目的主机节点之间实现网络传输的功能可划分为一个层次, 称为网络层,位置在协议包传输路由经过的各个节点上,传输路由从源主机 节点、中间经过的节点,到目的主机节点
⑷在源端节点到目的端节点,即两个通信的计算机设备之间,为实现应用进 程可靠传输所提供的功能划分为一个层次,称为运输层,位置在端节点上
这里说的计算机设备可以是主机、路由器、交换机等, 也可以认为是网络中的节点
❖ 简单说,一种网络协议是一组控制数据通信的规则 ❖ 需要说明的是

IP协议详解

IP协议详解

IP协议详解IP协议是TCP/IP协议族的核心协议,也是socket网络编程的基础之一。

IP头部信息。

IP头部信息出现在每个IP数据报中,用于指定IP通信的源端IP 地址、目的端IP地址,指导IP分片和重组,以及指定部分通信行为。

IP数据报的路由和转发。

IP数据报的路由和转发发生在除目标机器之外的所有主机和路由器上。

他们决定数据报是否应该转发以及如何转发。

IP服务的特点IP协议为上层协议提供无状态、无连接、不可靠的服。

无状态指的是IP通信双方不同步传输数据的状态信息(IP数据报的发送、传输和接收相互独立)。

缺点:无法处理乱序和重复的IP数据报。

—–只要收到IP数据报(分片则先重组),就将数据报的数据部分交给上层不管重复还是无序TCP协议则可以处理乱序的,重复的报文段。

优点:简单高效。

UDP和HTTP(一个浏览器的连续两次网页请求之间没有任何关联,被web服务器独立处理)都是无状态协议。

无连接是指IP通信双方都不长久地维持对方的任何信息。

这样,上层协议每次发数据时,都要指明对方的IP地址。

(IPv6 traffic class->通信类型flow lable->流标签payload length->净荷长度不包括固定头部长度hop limit->跳数限制和TTL相同)1.version 4位版本号2.IHL 4位头部长度—标示IP头部有多少个4字节,IP头部最长是60字节。

3.Type of service(TOS) 8位服务类型包含3位优先权字段,4位TOS字段和1位保留字段(必须置0。

4位TOS表示:最小延时,最大吞吐量,最高可靠性和最小费用。

ssh和telnet这样的登陆程序需要的是最小延时服务。

文件传输程序ftp需要最大吞吐量的服务。

4.Total length 16位总长度—-整个IP数据报的长度。

IP数据报的最大长度为65535(2的16次方-1)字节。

(注意是字节)由于MTU的限制,超过MTU的数据报将被分片传输5.identification 16位标识—唯一地标识主机发送的每一个数据报,初始值系统随机生成,每发一个数据报,值会加1,同一数据报所有分片具有相同的标识。

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任何时候IP层接收到一份要发送的IP数据报时,它 要判断向本地哪个接口发送数据(选路),并查询该接 口获得其MTU。IP把MTU与数据报长度进行比较,如果需 要则进行分片。分片可以发生在原始发送端主机上,也 可以发生在中间路由器上。
25
IP
分片(2)
IP 分片
回忆IP首部,其中一些字段用于分片过程:
子网掩码
11111111
11111111
(c)
111111 00
00000000
图 4 子网掩码的意义
34
IP协议-ipconfig
ipconfig 命令
Windows 98 IP Configuration Command line options: /All - Display detailed information. /Batch [file] - Write to file or ./WINIPCFG.OUT /renew_all - Renew all adapters. /release_all - Release all adapters. /renew N - Renew adapter N. /release N - Release adapter N.
网络技1
目录
•概述
•IP协议 Internet Protocol
•ARP 地址解析协议
•ICMP Internet 控制报文协议
•IP 路由
2
IP协议概述-起源
TCP/IP起源于60年代末美国政府资助的一个分组交换
网络研究项目,到90年代已发展成为计算机之间最常应用
host-id
host-id host-id 组播地址 保留为今后使用 图1-5 IP地址的五种类型
1110 11110
Net-id—网络号码,host-id—主机号码
9
IP协议概述-IP地址(2)
类 型范 围 A0.2 015 . ~ 5 0 7. . 2 2 . 055 25 5 .
B0 .2 1~ 5 21 5 89 . . . 12 0 55 . 25 05 . C. 25 1~2 9 35 2 3. . 0 . 025 . 05 55 .2 D. 25 2~2 2 35 4 9. . 0 . 025 . 05 55 .2 E07. 2~2 4 25 0 45 . . 025 . . 05 55 .2
防御:为了防止黑客利用你的网络攻击他人,关闭 外部路由器或防火墙的广播地址特性。为防止被攻击, 在防火墙上设置规则,丢弃掉ICMP包。
31
IP协议-子网寻址
现在所有的主机都要求支持子网编址(RFC 950[Mogul and Postel 1985])。 不是把IP地址看成由单纯的一个网络号和一个主 机号组成,而是把主机号再分成一个子网号和一个主 机号。
单位为4字节,最大60字节
•总长度
单位字节,最大65535字节
•标识
数据包分片后重组
•标志——占3比特,只用到低位的两个比特
MF(More Fragment)
MF=1,后面还有分片的数据包 MF=0,分片数据包的最后一个
DF(Don't Fragment)
DF=1,不允许分片 DF=0,允许分片
23
19
IP协议概述-端口号(3)
20
IP协议
IP协议(Internet Protocol)
•不可靠(unreliable )
•无连接(connectionless ) •RFC 791[Postel 1981a]是IP的正式规范文件。
21
IP协议-IP首部(1)
0
1 优先级
2
3 D
4 T
5 R
6 C
•192.168.0.0/16
12
IP协议概述-封装(1)
数据的封装
Application Presentation Session Transport Network Datalink Physical HOST A
Network Header Frame Network Header Header Data Data Data
26
IP
分片(3)
27
IP协议-网络攻击(1)
死亡之ping (ping of death)
早期的路由器对包的最大尺寸都有限制,许多操作系 统对TCP/IP栈的实现在ICMP包上都是规定64KB,并且在对 包的标题头进行读取之后,要根据该标题头里包含的信息 来为有效载荷生成缓冲区,当产生畸形的,声称自己的尺 寸超过64K上限的数据包时,就会出现内存分配错误,导 致TCP/IP堆栈崩溃,致使接受方当机。
29
IP协议- 网络攻击(3)
UDP洪水(UDP flood)
各种各样的假冒攻击利用简单的TCP/IP服务,如 Chargen和Echo来传送毫无用处的占满带宽的数据。通 过伪造与某一主机的Chargen服务之间的一次的UDP连接, 回复地址指向开着Echo服务的一台主机,这样就生成在 两台主机之间的足够多的无用数据流,如果足够多的数 据流就会导致带宽的服务攻击。 防御:关掉不必要的TCP/IP服务,或者对防火墙进 行配置阻断来自Internet的请求这些服务的UDP请求。
30
IP协议- 网络攻击(4)
Smurf攻击
一个简单的smurf攻击通过使用将回复地址设置成受 害网络的广播地址的ICMP应答请求(ping)数据包来淹 没受害主机的方式进行,最终导致该网络的所有主机都 对此ICMP应答请求作出答复,导致网络阻塞,比ping of death洪水的流量高出一或两个数量级。更加复杂的 Smurf将源地址改为第三方的受害者,最终导致第三方 雪崩。
TT E L N E S M T P T F T P F T P T U C D P P
I、A P PP I 、 C R M
7
IP协议概述-分层(4)
8
IP协议概述-IP地址(1)
IP地址结构
01234 A类 B类 C类 D类 E类 8 16 24 31
0
10 110
net-id
net-id net-id
各 类 I 围 P 的 范
10
IP协议概述-IP地址(3)
•网络地址
主机部分全0的地址 代表一个网段 常见于路由表 例:133.25.0.0 全0地址0.0.0.0
•广播地址
主机部分全1的地址 代表网段内所有的接口和主机 例:133.25.255.255 全1地址255.255.255.255
•Loopback地址
127.X.X.X 用作本地软件回送测试(Loopback test)之用。如:127.0.0.1
11
IP协议概述-IP地址(4)
Internet Assigned Numbers Authority (IANA) 规定了3段IP地址段用做私有网络: •10.0.0.0/8
•172.16.0.0/12
•标识字段:包含一个唯一值,该值在数据报分片时被 复制到每个片中。 •标志字段:用其中一个比特(MF)来表示“更多的片”。 除了最后一片外,其他每个组成数据报的片都要把该比 特置1。 •片偏移字段:指的是该片偏移原始数据报开始处的位 置。另外,当数据报被分片后,每个片的总长度值要改 为该片的长度值。
4
IP协议概述-分层(1) TCP/IP通常被认为是一个四层协议系统。
应用层
传输层 网络层 链路层
Telnet FTP和e-mail等
TCP 和 UDP IP ICMP IGMP 设备驱动程序及接口卡
5
IP协议概述-分层(2)
Ó¦ ã Óò ´ ã «Êä² Í ã øÂç² Á´ ² ·ã ÎÀíã ï² ¶ËÏ ³ µÍ Í ã øÂç² Á´ ² ·ã ÎÀíã ï² Â· ÷ ÓÉÆ Í ã øÂç² Á´ ² ·ã ÎÀíã ï² Â· ÷ ÓÉÆ Á´ ² ·ã ÎÀíã ï² Í øÇÅ
32
IP协议-子网掩码
给定IP地址和子网掩码以后,主机就可以确定IP 数据报的目的是: (1)本子网上的主机; (2)其他网络上的主机。
33
IP协议-变长子网掩码VLMS
本地分配 B 类地址
net-id
(a) 子网号
host-id
机 主网号
增加子网 号字段
net-id
(b)
Subnet -id
host-id
IP协议-IP首部(3)
•段偏移
分片后的分组在原分组中的相对位置 总共13比特,单位为8字节
•寿命——TTL(Time To Live)
丢弃TTL=0的报文
•协议
携带的是何种协议报文 1 :ICMP 6 :TCP 17:UDP 89:OSPF
24
IP
分片(1)
IP 分片
物理网络层一般要限制每次发送数据帧的最大长度。
15
IP协议概述-分用(2)
16
IP协议概述-传输层(1) 传输层基本功能
为上层提供端到端的可靠服务
端到端的差错控制 端到端的流量控制 向高层屏蔽通信子网的细节
传输层
通信子网
17
IP协议概述-传输层(2)
Application
www
Ftp
Transport
port=80 data
Segments
Application Presentation Session Transport Network
Frame Trailer
Datalink Physical
0101101010110001
HOS B T
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