JavaEE初阶学习:初识网络

news2024/9/22 23:18:39

1.网络发展史

1.独立模式

独立模式:计算机之间相互独立;

在这里插入图片描述

2.网络互连

随着时代的发展,越来越需要计算机之间互相通信,共享软件和数据,即以多个计算机协同工作来完成业务,就有了网络互连。

网络互连:将多台计算机连接在一起,完成数据共享。

数据共享本质是网络数据传输,即计算机之间通过网络来传输数据,也称为网络通信。

根据网络互连的规模不同,可以划分为局域网广域网

3.局域网

局域网,即 Local Area Network,简称LAN。

Local 即标识了局域网是本地,局部组建的一种私有网络。

局域网内的主机之间能方便的进行网络通信,又称为内网;局域网和局域网之间在没有连接的情况下,是无法通信的。

局域网组建网络的方式有很多种:

  1. 基于网线直连
  2. 基于集线器组建
  3. 基于交换机组建
  4. 基于交换机和路由器组建

1.基于网线直连

在这里插入图片描述

2.基于集线器组建

在这里插入图片描述

3.基于交换机组建

在这里插入图片描述

4.基于交换机和路由器组建

在这里插入图片描述

4.广域网

广域网,即 Wide Area Network,简称WAN。

通过路由器,将多个局域网连接起来,在物理上组成很大范围的网络,就形成了广域网。广域网内部的局域网都属于其子网。

在这里插入图片描述

2.网络通信基础

网络互连的目的是进行网络通信,也即是网络数据传输,更具体一点,是网络主机中的不同进程间,基于网络传输数据。

那么,在组建的网络中,如何判断到底是从哪台主机,将数据传输到那台主机呢?这就需要使用IP地址来标识。

1.IP地址

1.概念

IP地址主要用于标识网络主机、其他网络设备(如路由器)的网络地址。简单说,IP地址用于定位主机的网络地址

就像我们发送快递一样,需要知道对方的收货地址,快递员才能将包裹送到目的地。

2.格式

IP地址是一个32位的二进制数,通常被分割为4个“8位二进制数”(也就是4个字节),如:01100100.00000100.00000101.00000110。

通常用“点分十进制”的方式来表示,即 a.b.c.d 的形式(a,b,c,d都是0~255之间的十进制整数)。如:100.4.5.6。

2.端口号

1.概念

在网络通信中,IP地址用于标识主机网络地址,端口号可以标识主机中发送数据、接收数据的进程。简单说:端口号用于定位主机中的进程。

类似发送快递时,不光需要指定收货地址(IP地址),还需要指定收货人(端口号)。

2.格式

端口号是0~65535范围的数字,在网络通信中,进程可以通过绑定一个端口号,来发送及接收网络数

3.注意事项

两个不同的进程,不能绑定同一个端口号,但一个进程可以绑定多个端口号。

一个进程启动后,系统会随机分配一个端口(启动端口)

程序代码中,进行网络编程时,需要绑定端口号(收发数据的端口)来发送、接收数据。

进程绑定一个端口号后,fork一个子进程,可以实现多个进程绑定一个端口号,但不同的进程不能绑定同一个端口号。

3.认识协议

1.概念

协议,网络协议的简称,网络协议是网络通信(即网络数据传输)经过的所有网络设备都必须共同遵从的一组约定、规则。如怎么样建立连接、怎么样互相识别等。只有遵守这个约定,计算机之间才能相互通信交流。通常由三要素组成:语法,语义,时序

1.语法

数据与控制信息的结构或格式

2.语义

需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应

3.时序

事件实现顺序的详细说明

协议(protocol)最终体现为在网络上传输的数据包的格式

2.作用

计算机之间的传输媒介是光信号和电信号。通过 “频率” 和 “强弱” 来表示 0 和 1 这样的信息。要想传递各种不同的信息,就需要约定好双方的数据格式。

  • 计算机生产厂商有很多;
  • 计算机操作系统,也有很多;
  • 计算机网络硬件设备,还是有很多;
  • 如何让这些不同厂商之间生产的计算机能够相互顺畅的通信? 就需要有人站出来,约定一个共同的标准,大家都来遵守,这就是 网络协议

3.知名协议的默认端口

系统端口号范围为 0 ~ 65535,其中:0 ~ 1023 为知名端口号,这些端口预留给服务端程序绑定广泛使用的应用层协议,如:

  • 22端口:预留给SSH服务器绑定SSH协议
  • 21端口:预留给FTP服务器绑定FTP协议
  • 23端口:预留给Telnet服务器绑定Telnet协议
  • 80端口:预留给HTTP服务器绑定HTTP协议
  • 443端口:预留给HTTPS服务器绑定HTTPS协议

需要补充的是:以上只是说明 0 ~ 1023 范围的知名端口号用于绑定知名协议,但某个服务器也可以使用其他 1024 ~ 65535 范围内的端口来绑定知名协议。

4.五元组

在TCP/IP协议中,用五元组来标识一个网络通信:

  1. 源IP:标识源主机
  2. 源端口号:标识源主机中该次通信发送数据的进程
  3. 目的IP:标识目的主机
  4. 目的端口号:标识目的主机中该次通信接收数据的进程
  5. 协议号:标识发送进程和接收进程双方约定的数据格式
    在这里插入图片描述
    五元组在网络通信中的作用,类似于发送快递:
    在这里插入图片描述
    可以在cmd中,输入 netstat -ano 查看网络数据传输中的五元组信息:

在这里插入图片描述
如果需要过滤(一般是通过端口号或进程PID过滤),可以使用 netstat -ano | findstr 过滤字符串

5.协议分层

对于网络协议来说,往往分成几个层次进行定义。

在这里插入图片描述

1.分层的作用

为什么需要网络协议的分层?

分层最大的好处,类似于面向接口编程:定义好两层间的接口规范,让双方遵循这个规范来对接。

在代码中,类似于定义好一个接口,一方为接口的实现类(提供方,提供服务),一方为接口的使用类(使用方,使用服务):

  • 对于使用方来说,并不关心提供方是如何实现的,只需要使用接口即可
  • 对于提供方来说,利用封装的特性,隐藏了实现的细节,只需要开放接口即可。
    在这里插入图片描述

2.OSI七层模型

OSI:即Open System Interconnection,开放系统互连

  • OSI 七层网络模型是一个逻辑上的定义和规范:把网络从逻辑上分为了7层。
  • OSI 七层模型是一种框架性的设计方法,其最主要的功能使就是帮助不同类型的主机实现数据传输;
  • 它的最大优点是将服务、接口协议这三个概念明确地区分开来,概念清楚,理论也比较完整。通过七个层次化的结构模型使不同的系统不同的网络之间实现可靠的通讯。
    在这里插入图片描述
    OSI 七层模型划分为以下七层:

在这里插入图片描述
OSI 七层模型既复杂又不实用:所以 OSI 七层模型没有落地、实现。

实际组建网络时,只是以 OSI 七层模型设计中的部分分层,也即是以下 TCP/IP 五层(或四层)模型来实现。

3.TCP/IP五层(或四层)模型

TCP/IP是一组协议的代名词,它还包括许多协议,组成了TCP/IP协议簇。

TCP/IP通讯协议采用了5层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的网络来完成自己的需求。

  • 应用层:负责应用程序间沟通,如简单电子邮件传输(SMTP)、文件传输协议(FTP)、网络远程访问协议(Telnet)等。我们的网络编程主要就是针对应用层。
  • 传输层:负责两台主机之间的数据传输。如传输控制协议 (TCP),能够确保数据可靠的从源主机发送到目标主机。
  • 网络层:负责地址管理和路由选择。例如在IP协议中,通过IP地址来标识一台主机,并通过路由表的方式规划出两台主机之间的数据传输的线路(路由)。路由器(Router)工作在网路层。
  • 数据链路层:负责设备之间的数据帧的传送和识别。例如网卡设备的驱动、帧同步(就是说从网线上检测到什么信号算作新帧的开始)、冲突检测(如果检测到冲突就自动重发)、数据差错校验等工作。有以太网、令牌环网,无线LAN等标准。交换机(Switch)工作在数据链路层。
  • 物理层:负责光/电信号的传递方式。比如现在以太网通用的网线(双绞 线)、早期以太网采用的的同轴电缆(现在主要用于有线电视)、光纤,现在的wifi无线网使用电磁波等都属于物理层的概念。
    物理层的能力决定了最大传输速率、传输距离、抗干扰性等。集线器(Hub)工作在物理层。
    在这里插入图片描述

4.网络设备所在分层

  • 对于一台主机,它的操作系统内核实现了从传输层到物理层的内容,也即是TCP/IP五层模型的下四层
  • 对于一台路由器,它实现了从网络层到物理层,也即是TCP/IP五层模型的下三层
  • 对于一台交换机,它实现了从数据链路层到物理层,也即是TCP/IP五层模型的下两层
  • 对于集线器,它只实现了物理层

注意我们这里说的是传统意义上的交换机和路由器,也称为二层交换机(工作在TCP/IP五层模型的下两层)、三层路由器(工作在TCP/IP五层模型的下三层)。

随着现在网络设备技术的不断发展,也出现了很多3层或4层交换机,4层路由器。我们以下说的网络设备都是传统意义上的交换机和路由器。

5.网络分层对应

网络数据传输时,经过不同的网络节点(主机、路由器)时,网络分层需要对应。

以下为同一个网段内的两台主机进行文件传输:

在这里插入图片描述
以下为跨网段的主机的文件传输:数据从一台计算机到另一台计算机传输过程中要经过一个或多个路由器

在这里插入图片描述

6.封装和分用

  • 不同的协议层对数据包有不同的称谓,在传输层叫做段(segment),在网络层叫做数据报(datagram),在链路层叫做帧(frame)。
  • 应用层数据通过协议栈发到网络上时,每层协议都要加上一个数据首部(header),称为封装(Encapsulation)。
  • 首部信息中包含了一些类似于首部有多长,载荷(payload)有多长,上层协议是什么等信息。
  • 数据封装成帧后发到传输介质上,到达目的主机后每层协议再剥掉相应的首部,根据首部中的 “上层协议字段” 将数据交给对应的上层协议处理。

数据封装的过程

在这里插入图片描述

数据分用的过程
在这里插入图片描述

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/465103.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

除了Figma,再给你介绍10款好用的协同设计软件

组织结构越来越复杂,团队中的每个人都有独特的技能、经验和专业知识。我们怎样才能让团队更好地合作?在这种情况下,协同设计应运而生。 UI的未来是协同设计!如果你想把握未来的设计趋势,不妨从使用高效的协同设计软件…

Docker的安装以及本地部署ILLA Builder

1.安装Docker,当前版本V4.18.0 。Docker引擎启动运行之后,效果如下图(喜欢暗黑主题) Docker启动可能出错,“Docker Desktop requires a newer WSL kernel version.” 如下图所示 解决方法,比较简单&#xf…

测试用例的基本要素和设计方法

作者:爱塔居 专栏:软件测试 作者简介:大三学生,希望同大家一起进步! 文章简介:介绍写测试案例的功能需求测试和非功能需求测试和具体方法:判定表、正交表、等价类、边界值等 文章目录 目录 文章…

if条件语句

if条件语句 条件测试 test 测试表达式是否成立,若成立返回0,否则返回其他数值 格式1 :test 条件表达式;格式2 :[ 条件表达式 ] echo $?参数作用-d测试是否为目录 (Directory)-e测试目录或文件是否存在(Exist)-f测…

好物周刊#1:提示工程师养成指南

文章目录 🎈 项目ddruntiny-vuenetease-recent-profile 💻 软件BobScreenToGifSnipaste 🕸️ 网站BrowserFramedocsmallDimmy.club 🔌 插件AdGuard[Global Speed: 视频速度控制](https://microsoftedge.microsoft.com/addons/deta…

强化学习-Double DQN、竞争网络结构和Rainbow(第4章)

来源书籍: TENSORFLOW REINFORCEMENT LEARNING QUICK START GUIDE 《TensorFlow强化学习快速入门指南-使用Python动手搭建自学习的智能体》 著者:[美]考希克巴拉克里希南(Kaushik Balakrishnan) 译者:赵卫东 出版…

【每日一题】leetcode21 - - 合并两个有序链表

文章目录 1.题目描述2.解题思路方法1:方法2: 1.题目描述 题目链接:力扣21,合并两个有序链表 将两个升序链表合并为一个新的 升序 链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有节点组成的。 2.解题思路 方法1:…

牛客网Verilog刷题——VL38

牛客网Verilog刷题——VL38 题目答案 题目 设计一个自动贩售机,输入货币有三种,为0.5/1/2元,饮料价格是1.5元,要求进行找零,找零只会支付0.5元。需要注意的是,投入的货币会自动经过边沿检测并输出一个在时钟…

【采坑专栏】【错误记录】起系统

doc说明 一级标题分大的,二级标题尽量加,三级标题是具体问题 语法 我的老毛病-易错的 多驱 复制粘贴导致前后一样 管脚约束还是直接选吧 多驱动 Vivado WARNING:Multi-driven net Q with xth driver pin 警告的原因和消除方法 出现这…

注意力机制:基于Yolov8的Triplet注意力模块,即插即用,效果优于cbam、se,涨点明显

论文:https://arxiv.org/pdf/2010.03045.pdf 本文提出了可以有效解决跨维度交互的triplet attention。相较于以往的注意力方法,主要有两个优点: 1.可以忽略的计算开销 2.强调了多维交互而不降低维度的重要性,因此消除了通道和权…

STM32F4_SRAM中调试代码

目录 1. 在RAM中调试代码 2. STM32的三种存储方式 3. STM32的启动方式 4. 实验过程 通过上一节的学习,我们已经了解了SRAM静态存储器; 1. 在RAM中调试代码 一般情况下,我们在MDK中编写工程应用后,调试时都是把程序下载到芯片…

Android类似微信聊天页面教程(Kotlin)四——数据本地化

前提条件 安装并配置好Android Studio Android Studio Electric Eel | 2022.1.1 Patch 2 Build #AI-221.6008.13.2211.9619390, built on February 17, 2023 Runtime version: 11.0.150-b2043.56-9505619 amd64 VM: OpenJDK 64-Bit Server VM by JetBrains s.r.o. Windows 11 …

Flink从入门到精通之-07处理函数

Flink从入门到精通之-07处理函数 之前所介绍的流处理 API,无论是基本的转换、聚合,还是更为复杂的窗口操作,其实都是基于 DataStream 进行转换的;所以可以统称为 DataStream API,这也是 Flink 编程的核心。而我们知道…

同样是测试,你年薪50W,我年薪10W,我哭了...

软件测试可以拿到年薪50万? 开什么玩笑? 我才月薪15K。 小伙伴看到标题是不是一开始的反应是这样的?是的话举一个小爪爪吧! 那软件测试到底能不能拿到年薪50万呢? 没有吃过猪肉还没见过猪跑吗,你自己没…

【云原生-深入理解Kubernetes-1】容器的本质是进程

文章目录 👹 关于作者一、为什么会出现容器?二、容器是什么?三、容器“边界”的实现手段3.1、进程如何运行的?3.2、Namespace 与 Docker 边界容器的本质是一个进程这是怎么做到的呢? 总结✊ 最后参考 👹 关…

践行公益担当|人情如故,爱心依旧

爱心助学 情暖童心 随着改革开放,少数民族地区发生了翻天覆地的变化,城乡经济持续发展,人民生活水平日益提高。但对于很多居住在偏远山区的民族自然村,由于山区的地形限制,自然生存环境恶劣,交通及文化、教…

Android 项目必备(四十五)-->2023 年如何构建 Android 应用程序

Android 是什么 Android 是一种基于 Linux 内核并由 Google 开发的开源操作系统。它用于各种设备包括智能手机、平板电脑、电视和智能手表。 目前,Android 是世界上移动设备使用最多的操作系统; 根据 statcounter 的一份最近 12 个月的样本报告;Android 的市场份额…

C++ 编程笔记(本人出品,必属精品)

文章目录 Part.I IntroductionChap.I 快应用 Part.II C 基础Chap.I 一些待整理的知识点Chap.I 常用的库或类 Part.III 杂记Part.X Others WorkChap.I 大佬的总结Chap.II 大佬的轮子 Part.I Introduction 前言:C 用的人还是比较多的,主要是它比较快并且面…

2023-4-26-C++11新特性之正则表达式

🍿*★,*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.★* 🍿 💥💥💥欢迎来到🤞汤姆🤞的csdn博文💥💥💥 💟💟喜欢的朋友可以关注一下&#xf…

太为难我了,阿里面试了7轮...

前言 今年的大环境非常差,互联网企业裁员的现象比往年更严重了,可今年刚好是我的第一个“五年计划”截止的时间点,说什么也不能够耽搁了,所以早早准备的跳槽也在疫情好转之后开始进行了。但是,不得不说,这…