网络层:IP协议/Mac协议

news2024/9/20 16:59:23

IP协议

主机: 配有IP地址, 但是不进行路由控制的设备; 路由器: 即配有IP地址, 又能进行路由控制; 节点: 主机和路由器的统 称;

IP = 目标网络(前半部分) +  目标主机(后半部分)

IP层的核心:IP地址定位主机(定点发送数据到指定主机的指定进程)

IP报头

 4位版本号(version): 指定IP协议的版本, 对于IPv4来说, 就是4.

4位头部长度(header length): IP头部的长度是多少个32bit, 也就是 length * 4 的字节数. 4bit表示最大 的数字是15, 因此IP头部最大长度是60字节.

8位服务类型(Type Of Service): 3位优先权字段(已经弃用), 4位TOS字段, 和1位保留字段(必须置为0). 4位 TOS分别表示: 最小延时, 最大吞吐量, 最高可靠性, 最小成本. 这四者相互冲突, 只能选择一个. 对于 ssh/telnet这样的应用程序, 最小延时比较重要; 对于ftp这样的程序, 最大吞吐量比较重要.

16位总长度(total length): IP数据报整体占多少个字节. 16位标识(id): 唯一的标识主机发送的报文. 如果IP报文在数据链路层被分片了, 那么每一个片里面的这个 id都是相同的.

3位标志字段: 第一位保留(保留的意思是现在不用, 但是还没想好说不定以后要用到). 第二位置为1表示禁 止分片, 这时候如果报文长度超过MTU, IP模块就会丢弃报文. 第三位表示"更多分片", 如果分片了的话, 最后一个分片置为1, 其他是0. 类似于一个结束标记.

13位分片偏移(framegament offset): 是分片相对于原始IP报文开始处的偏移. 其实就是在表示当前分片 在原报文中处在哪个位置. 实际偏移的字节数是这个值 * 8 得到的. 因此, 除了最后一个报文之外, 其他报 文的长度必须是8的整数倍(否则报文就不连续了).

8位生存时间(Time To Live, TTL): 数据报到达目的地的最大报文跳数. 一般是64. 每次经过一个路由, TTL -= 1, 一直减到0还没到达, 那么就丢弃了. 这个字段主要是用来防止出现路由循环

8位协议: 表示上层协议的类型

16位头部校验和: 使用CRC进行校验, 来鉴别头部是否损坏.

32位源地址和32位目标地址: 表示发送端和接收端. 

网段划分

IP地址分为两个部分, 网络号和主机号

网络号: 保证相互连接的两个网段具有不同的标识;

主机号: 同一网段内, 主机之间具有相同的网络号, 但是必须有不同的主机号;

路由器拥有两个IP地址,既属于A子网,又属于B子网。 

不同的子网其实就是把网络号相同的主机放到一起.

如果在子网中新增一台主机, 则这台主机的网络号和这个子网的网络号一致, 但是主机号必须不能和子网 中的其他主机重复

在子网中管理子网的IP的设备是路由器,使用DHCP技术给上网设备分配IP地址,. 因此路由器也可以看做一个DHCP服务器。

过去曾经提出一种划分网络号和主机号的方案 , 把所有IP 地址分为五类, 如下图所示

但是这种划分太粗略了,浪费了大量IP地址。

针对这种情况提出了新的划分方案, 称为CIDR(Classless Interdomain Routing):

目标网络和子网掩码在路由器中配置。

引入一个额外的子网掩码(subnet mask)来区分网络号和主机号;

子网掩码也是一个32位的正整数. 通常用一串 "0" 来结尾;

将IP地址和子网掩码进行 "按位与" 操作, 得到的结果就是网络号;

网络号和主机号的划分与这个IP地址是A类、B类还是C类无关; 

特殊的IP地址

将IP地址中的主机地址全部设为0, 就成为了网络号, 代表这个局域网;

将IP地址中的主机地址全部设为1, 就成为了广播地址, 用于给同一个链路中相互连接的所有主机发送数 据包;

127.*的IP地址用于本机环回(loop back)测试,通常是127.0.0.1

路由器的IP地址 = 网络标识 + 1

私有IP地址和公网IP地址

如果一个组织内部组建局域网,IP地址只用于局域网内的通信,而不直接连到Internet上,理论上 使用任意的IP地址都 可以,但是RFC 1918规定了用于组建局域网的私有IP地址

10.*,前8位是网络号,共16,777,216个地址

172.16.到172.31.,前12位是网络号,共1,048,576个地址

192.168.*,前16位是网络号,共65,536个地址

包含在这个范围中的, 都成为私有IP, 其余的则称为全局IP(或公网IP);

一个路由器可以配置两个IP地址, 一个是WAN口IP, 一个是LAN口IP(子网IP).

路由器LAN口连接的主机, 都从属于当前这个路由器的子网中.

不同的路由器, 子网IP其实都是一样的(通常都是192.168.1.1). 子网内的主机IP地址不能重复. 但是子网之 间的IP地址就可以重复了.

每一个家用路由器, 其实又作为运营商路由器的子网中的一个节点. 这样的运营商路由器可能会有很多级, 最外层的运营商路由器, WAN口IP就是一个公网IP了.

子网内的主机需要和外网进行通信时, 路由器将IP首部中的IP地址进行替换(替换成WAN口IP), 这样逐级 替换, 最终数据包中的IP地址成为一个公网IP. 这种技术称为NAT(Network Address Translation,网络地 址转换).

如果希望我们自己实现的服务器程序, 能够在公网上被访问到, 就需要把程序部署在一台具有外网IP的服 务器上. 这样的服务器可以在阿里云/腾讯云上进行购买.

总结:为了解决IP地址不足的问题,路由器通过DHCP技术为主机动态分配IP地址,以及NAT地址转化技术间接解决了问题。也有直接解决问题的方法IPv6。 

路由

当IP数据包, 到达路由器时, 路由器会先查看目的IP;

路由器决定这个数据包是能直接发送给目标主机, 还是需要发送给下一个路由器;

依次反复, 一直到达目标IP地址;

那么如何判定当前这个数据包该发送到哪里呢? 这个就依靠每个节点内部维护一个路由表;

路由表可以使用route命令查看

如果目的IP命中了路由表, 就直接转发即可;

路由表中的最后一行,主要由下一跳地址和发送接口两部分组成,当目的地址与路由表中其它行都不匹配 时,就按缺省路由条目规定的接口发送到下一跳地址。 

 数据链路层

以太网帧格式

源地址和目的地址是指网卡的硬件地址(也叫MAC地址), 长度是48位,是在网卡出厂时固化的;

帧协议类型字段有三种值,分别对应IP、ARP、RARP; 帧末尾是CRC校验码。 

MTU

以太网帧中的数据长度规定最小46字节,最大1500字节,ARP数据包的长度不够46字节,要在后面补填充 位;

最大值1500称为以太网的最大传输单元 (MTU),不同的网络类型有不同的MTU;

如果一个数据包从以太网路由到拨号链路上,数据包长度大于拨号链路的MTU了,则需要对数据包进行分 片(fragmentation);

不同的数据链路层标准的MTU是不同的;

TCP的一个数据报也不能无限大, 还是受制于MTU. TCP的单个数据报的最大消息长度, 称为MSS(Max Segment Size)

使用ifconfig命令, 即可查看ip地址, mac地址, 和MTU.

ARP协议

ARP协议建立了主机 IP地址 和 MAC地址 的映射关系.

在网络通讯时,源主机的应用程序知道目的主机的IP地址和端口号,却不知道目的主机的硬件地址;

数据包首先是被网卡接收到再去处理上层协议的,如果接收到的数据包的硬件地址与本机不符,则直接丢 弃; 因此在通讯前必须获得目的主机的硬件地址;

注意到源MAC地址、目的MAC地址在以太网首部和ARP请求中各出现一次,对于链路层为以太网的情况 是多余的,但如果链路层是其它类型的网络则有可能是必要的。

硬件类型指链路层网络类型,1为以太网;

协议类型指要转换的地址类型,0x0800为IP地址;

硬件地址长度对于以太网地址为6字节;

协议地址长度对于和IP地址为4字节;

op字段为1表示ARP请求,op字段为2表示ARP应答。 

ARP请求类似于广播形式,ARP响应可以被伪造。

源主机发出ARP请求,询问“IP地址是192.168.0.1的主机的硬件地址是多少”, 并将这个请求广播到本地网 段(以太网帧首部的硬件地址填FF:FF:FF:FF:FF:FF表示广播);

目的主机接收到广播的ARP请求,发现其中的IP地址与本机相符,则发送一个ARP应答数据包给源主机,将自 己的硬件地址填写在应答包中;

每台主机都维护一个ARP缓存表,可以用arp -a命令查看。

缓存表中的表项有过期时间(一般为20分钟),如 果20分钟内没有再次使用某个表项,则该表项失效,下次还要发ARP请求来获得目的主机的硬件地址 

DNS(Domain Name System) 

DNS是一整套从域名映射到IP的系统

DNS系统:

一个组织的系统管理机构 , 维护系统内的每个主机的IP和主机名的对应关系.

如果新计算机接入网络, 将这个信息注册到数据库中;

用户输入域名的时候, 会自动查询DNS服务器, 由DNS服务器检索数据库, 得到对应的IP地址.

ICMP协议

ICMP主要功能包括:

确认IP包是否成功到达目标地址.

通知在发送过程中IP包被丢弃的原因. ICMP也是基于IP协议工作的.

但是它并不是传输层的功能, 因此人们仍然把它归结为网络层协议;

ICMP只能搭配IPv4使用. 如果是IPv6的情况下, 需要是用ICMPv6;

ping命令 

注意, 此处 ping 的是域名, 而不是url! 一个域名可以通过DNS解析成IP地址.

ping命令不光能验证网络的连通性, 同时也会统计响应时间和TTL(IP包中的Time To Live, 生存周期).

ping命令会先发送一个 ICMP Echo Request给对端; 对端接收到之后, 会返回一个 ICMP Echo Reply;

 

traceroute命令 也是基于ICMP协议实现, 能够打印出可执行程序主机, 一直到目标主机之前经历多少路由器. 

NAT技术

NAT能够将私有IP对外通信时转为全局IP. 也就是就是一种将私有IP和全局IP相互转化的技术方法

 NAPT

那么问题来了, 如果局域网内, 有多个主机都访问同一个外网服务器, 那么对于服务器返回的数据中, 目的IP都是相同 的. 那么NAT路由器如何判定将这个数据包转发给哪个局域网的主机? 这时候NAPT来解决这个问题了. 使用IP+port来建立这个关联关系

如果内网主机没有访问过外网, 外网不能直接访问内网主机。

正向代理和反向代理 

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/821047.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

MySQL篇

文章目录 一、MySQL-优化1、在MySQL中,如何定位慢查询?2、SQL语句执行很慢, 如何分析呢?3、了解过索引吗?(什么是索引)4、索引的底层数据结构了解过嘛 ?5、什么是聚簇索引什么是非聚簇索引 ?6、知道什么是回表查询嘛…

安达发|APS智能排程软件推动企业智能转型

随着智能化技术的飞速发展,企业在构建智能计划排产规划方面有了新的可能性。APS排程软件(Advanced Planning and Scheduling)作为一种强大的工具,为企业提供了实现智能计划排产规划的新模式,主要是利用计算机运算速度快…

面向对象程序三大特性一:封装(超详细)

目录 目录 封装 1.1访问限定符 1.2封装介绍 1.3封装的实现步骤 (三步) 总结 封装 1.1访问限定符 Java 中主要通过类和访问权限来实现封装: 类可以将数据以及封装数据的方法结合在一起,,而访问权限用来控制方法或者字段能否直接在类…

linux驱动定时器实现按键按下打印字符

#include <linux/init.h> #include <linux/module.h> #include <linux/of.h> #include <linux/of_irq.h> #include <linux/interrupt.h>struct device_node *dev; unsigned int irqno; //中断处理函数 irqreturn_t myirq_handler(int irq,void *…

后端整理(集合框架、IO流、多线程)

1. 集合框架 Java集合类主要有两个根接口Collection和Map派生出来 Collection派生两个子接口 List List代表了有序可重复集合&#xff0c;可以直接根据元素的索引进行访问Set Set代表无序不可重复集合&#xff0c;只能根据元素本身进行访问 Map接口派生 Map代表的是存储key…

Vue2面试题

1. Vue 的基本原理 当 一 个 Vue 实 例 创 建 时 &#xff0c; Vue 会 遍 历 data 中 的 属 性 &#xff0c; 用 Object.defineProperty &#xff08; vue3.0 使 用 proxy&#xff09; 将 它 们 转 为 getter/setter&#xff0c;并且在内部追踪相关依赖&#xff0c;在属性被访…

linux系统中详细分析MMU的具体实现

先来看一张图 ​第一&#xff1a;MMU内存管理 MMU&#xff08;Memory Management Unit&#xff0c;内存管理单元&#xff09;是一种硬件模块&#xff0c;用于在CPU和内存之间实现虚拟内存管理。 其主要功能是将虚拟地址转换为物理地址&#xff0c;同时提供访问权限的控制和缓存…

控制反转ioc理解,配置说明

先写个例子吧 配置文件&#xff1a; <?xml version"1.0" encoding"UTF-8"?> <beans xmlns"http://www.springframework.org/schema/beans"xmlns:xsi"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"xsi:schemaLocation"h…

价值 1k 嵌入式面试题-单片机 main 函数之前都做了啥?

开门见山 请说下单片机&#xff08;Arm&#xff09;在运行到 main() 函数前&#xff0c;都做了哪些工作&#xff1f; 常见问题 系统初始化工作&#xff0c;太泛泛硬件初始化&#xff0c;比较不具体 答题思路 这道题应该从两方面回答&#xff0c;一个是比较表面的硬件的初始化…

leetcode(力扣) 剑指 Offer 12. 矩阵中的路径(回溯 DFS)

文章目录 题目描述思路分析完整代码 题目描述 给定一个 m x n 二维字符网格 board 和一个字符串单词 word 。如果 word 存在于网格中&#xff0c;返回 true &#xff1b;否则&#xff0c;返回 false 。 单词必须按照字母顺序&#xff0c;通过相邻的单元格内的字母构成&#xff…

不用这些网站,你哪来的时间摸鱼?

Postcat - 在线API 开发测试工具 postcat.com/ API 开发测试工具 Postcat 是一个强大的开源、免费的、跨平台&#xff08;Windows、Mac、Linux、Browsers...&#xff09;的 API 开发测试工具&#xff0c;支持 REST、Websocket 等协议&#xff08;即将支持 GraphQL、gRPC、TCP…

LLM - LLama 模型读取报错 TypeError: not a string

一.引言 读取 LLama2 模型时报错 TypeError: not a string 看异常栈是 AutoTokenizer.from_pretrained 时候的异常。 二.问题解决 出现类似加载模型异常的问题&#xff0c;大致分两类&#xff1a; ◆ 模型地址异常 脚本里传的 pretrained_model Path 有问题&#xff0c;加 …

Python 3.X环境下搭建Robot Framework过程及问题汇总

目录 一、基础RF环境搭建&#xff1a; 二、问题处理&#xff1a; Python 3.X环境下搭建Robot Framework过程 python3.X已经支持robot framework了&#xff0c;更新一版安装过程。总体来说安装过程简化了很多&#xff0c;但依然有一些小地方需要注意。 一、基础RF环境搭建&a…

【Redis深度专题】「核心技术提升」探究Redis服务启动的过程机制的技术原理和流程分析的指南(集群指令分析—上篇)

探究Redis服务启动的过程机制的技术原理和流程分析的指南&#xff08;Redis集群管理&#xff09; Redis集群管理查看集群中各个节点状态集群(cluster)cluster info的执行效果指令结果分析 cluster nodes的执行效果指令结果分析 节点(node)CLUSTER MEETCLUSTER FORGETCLUSTER RE…

python实现视频转GIF动图(无水印,包含代码详解和.exe执行文件)

该代码提供了一个简单的界面&#xff0c;允许用户将视频转换为GIF动画&#xff0c;并且可以自定义采样率、GIF帧率和输出大小。修改后的代码将视频帧的大小调整为固定的尺寸&#xff0c;并在生成GIF动画时保持这个尺寸。 一、核心代码实现 核心代码如下&#xff1a; import c…

数据挖掘实战:基于KMeans算法对超市客户进行聚类分群(文末送书)

&#x1f935;‍♂️ 个人主页&#xff1a;艾派森的个人主页 ✍&#x1f3fb;作者简介&#xff1a;Python学习者 &#x1f40b; 希望大家多多支持&#xff0c;我们一起进步&#xff01;&#x1f604; 如果文章对你有帮助的话&#xff0c; 欢迎评论 &#x1f4ac;点赞&#x1f4…

3 分钟全面了解 API Moke

一、什么是密闭服务&#xff1f; Google 测试团队的博客中&#xff0c;有一篇博文介绍的正是《Hermetic Servers&#xff08;密闭服务&#xff09;》。如下图所示&#xff0c;当被测试系统依赖了 Another Backend&#xff0c;这种依赖即产生了 “不可控” 因素。 怎么定义密闭…

ECharts:一款超实用的基于JavaScript的数据可视化图表库

一、ECharts的简单介绍 ECharts是一款基于JavaScript的数据可视化图表库&#xff0c;提供直观&#xff0c;生动&#xff0c;可交互&#xff0c;可个性化定制的数据可视化图表。ECharts最初由百度团队开源&#xff0c;并于2018年初捐赠给Apache基金会&#xff0c;成为ASF孵化级…

MapBox 做聚合图点位聚合效果实现教程

最近收到一个需求&#xff0c;要对 5000的点位进行展示。直接展示的话满屏幕都是点&#xff0c;效果太丑&#xff0c;于是想到了聚合&#xff0c;聚合有很多种方案。首先你可以手动的些代码来计算某个范围内的点的数量然后再把聚合的结果展示在这个范围的某个位置。这针对于简单…

使用java.io.BufferedReader的readLine()函数读入一行文本

说明 可以使用java.io.BufferedReader的readLine()函数读入一行文本&#xff0c;返回的字符串不包含回车和换行字符。 https://docs.oracle.com/en/java/javase/19/docs/api/java.base/java/io/BufferedReader.html#readLine() 代码示例 读取控制台的输入 使用下面的代码来验…