云盘算网络工程条记——网络根本

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云盘算条记(一)
应用层:人机交互
表示层:将“编码”----二进制
网络层:
介质访问控制层
物理层:物理硬件
加量:    数据传
人类最早的网络----对等网
网络变大
1.距离变长
网线:RJ-45   双绞线(max100m)
中继器----放大器(放大电信号)        波形失帧
2.节点增加
直线型拓扑/总线型拓扑
环形拓扑
树状拓扑
波环型拓扑/全网状拓扑
星型拓扑
节点增加-----HUB集线器      网络集线器
1.资源占用
2.安全问题
3.所在
4.冲突问题
所在---唯一   格式雷同----MAC 所在----48 位二进制构成  以16 进制表现   出厂既烧录   全球唯一
MAC 在四层车间结构中

冲突解决:CSMA/CD----载波侦听多路访问/冲突检测-------排队机制
机制解析:
1.首先利用监听功能,当发现有消息正在发送时,停止自身的消息发送,并进行监听排队,随时准备进入下一个阶段。
2.当前消息发送完成时,立刻发送自身消息
3.当消息相撞时,会相互给对方发送一个随机的阈值,因为是随机发送的,所以会有大小区分,到达阈值时,发送自身消息,这样就规避了冲突问题。
1.无限的传输距离
2.没有冲突﹣---﹣全部节点都可以同时发送信息
3.形成单播﹣-﹣一对一的进行数据传输
4.进步端口密度
网桥-----交换机---工作在介质访问控制层

Bp/s    比特=二进制          字节
8位二进制=1bt
1024字节=1kb
1024kb=1mb
速率公式:约等于   (带宽/8)×85%
交换机的工作原理:(增加端口密度)
MAC所在:只能在本区域
IP则跨区域
1.当数据帧进制交换机后,交换机会光查看数据的源 MAC 所在并于进入交换机的接口进行映射并将记录记载在自己的 MAC 所在表中;在根据数据帧中的目的 MAC 所在查询自己的 MAC 所在表;若表中存在记录,则按照记录直接进行单播。
2.若没有记录,则泛洪该数据
泛洪:向除了进入接口以外的所以有接口进行发送(广播域=泛洪区域)(广播行为!=泛洪行为)
MAC 所在表老化时间:300秒
路由器---全球互联
Cisc----思科
路由器所产生车间---网络层---诞生IP---利用IP所在
路由器每个接口  都是泛洪范围边界
逻辑所在(临时利用,在某个范围内利用)
IPv4:第四版ip所在(跨区域)
IPv4:32位二进制构成  选用  点分十进制标识8位一分      存在网络位和主机位的区分
00000001=1                  11000000=192
00000010=2                  10010001=145
00000100=4                  00001010=10
00001000=8
00010000=16
00100000=32
01000000=64
10000000=128
直接和前面加
10.10.198.95=00001010.00001010.11000110.010
11111
每个IP所在都有自己的子网掩码
子网掩码特性:由连续的1和0构成
多个所在中:
子网掩码连续1所对应的二进制雷同,才在雷同位置。
如子网掩码为255.255.1.1=11111111.11111111.00000001.00000001
196.196.2.3
196.196.5.2
在同一个区域
ARP:所在解析协议:通过一种所在获取另一种所在的协议
ARP工作原理:ARP先通过广播发送哀求包,全部收到广播包的装备都将源IP和源MAC所在的映射关系记录在本地的ARP缓存表中,然后再查看哀求IP是否是自己,若不是则丢弃,如果,则以单薄的情势进行复兴。在之后的传输中,将优先查看本地的ARP缓存表,若本地有记录则直接按照记录发包,若没有记录,则进行ARP哀求。
ARP缓存表老化时间:180s
免费ARP:也叫做无故ARP
功能:1.验证IP是否冲突
          2.是否更换了物理网卡
出现网络﹣-﹣对等网﹣----﹣变大网络﹣--﹣无限的传输距离无冲突单播=交换机﹣--﹣二层装备识别 MAC 所在--﹣认识则单播不认识则泛洪﹣-------﹣路由器( IP 所在)----- ARP 协议(广播)---﹣广播域(泛洪范围)
PC 端访问其他装备时,先基于目的的 IP 所在判定是否处于同一广播域;若在同一范围,则通过 ARP 广播获取未知所在,随后进行单播通讯;若不在同一广播域内,则封装目的 MAC 所在为本地网关的 MAC 所在,将数据转发至路由器出,由路由器代为转发。

IPV4所在详解
IPV4所在:32位二进制构成,点分十进制标识
IPV6所在:128位二进制构成,冒分十六进制标识
IPv4所在  利用子网掩码进行网络位和主机位的区分
ABCDE五类
ABC类为单播所在   D为组播所在   E类保存所在
ABC 类所在﹣----﹣机可以当做源 IP 利用,也能当做目的 IP 利用,每个单播所在都标识着互联网中的一个唯一的节点;只有单播所在可以作为源 IP 。
D类所在---只能作为目的IP所在
192.168.1.0     11000000.10101000.00000001.00000000
基于IP的第一个8位进行分类
A类:1-126  前8位为网络位  255.0.0.0
B类:128-192  前16位为网络位    255.255.0.0
C类:192-223  前24位为网络位     255.255.255.0
D类:224-239   不分网络位和主机位
E类:240-255
特殊所在:
    1. 127  环回所在    127.0.0.1---127.255.255.255
    2.255.255.255.255  受限广播所在    既不知道对方IP也不知道对方MAC
    3.主机位全0   192.168.1.0   255.255.255.0  不是一个单播所在,不能被配置为IP所在。代表一个网段
    4.主机位全1  直接广播所在 (网段最大值)
    5.0.0.0.0      可代表没有所在,也可代表全部所在
    6.169.254.0.0/16    网络号(代表网络位)    本地链路所在,自动私有所在。


云盘算条记(二)
1.主机位全零,网段第一个IP。主机位全1,末了一个IP
VLSM----可变长子网掩码     子网分别(借位)
192.168.1.0/24     256
11000000.10101000.00000001.0  0000000
192.168.1.0/25----192.168.1.127/25       128
11000000.10101000.00000001.1  0000000
192.168.1.128/25----192.168.1.255/25      128
11000000.10101000.00000001.00     000000
192.168.1.0/26----192.168.1.63/26    64
11000000.10101000.00000001.01    000000
192.168.1.64/26----192.168.1.127    64
11000000.10101000.00000001.10    000000
192.168.1.128/26----192.168.1.191/26    64
11000000.10101000.00000001.11    000000
192.168.1.192/26----192.168.1.255/26    64

分别两个,借一位
分别四个,借两位
分别八个,借三位
无类域间路由----CIDR        子网汇总
取雷同位,去不同位(不同位补0)

                                  


                                                                OSI七层模子
OSI/RM   开放式体系互联参考模子
数据链路层:介质访问控制层MAC+逻辑链路控制层LLC。
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
(从下往上数)
会话层:提供会话号:当pc端上 同软件不同进程的步伐同时吸取发时,他们会拥有雷同的IP所在和Mac所在,为了分辨彼此所必要的消息,此时,就必要会话层分别给予不同会话号进行区分。
传输层:TCP/UDP  协议
1.分段(受MTU限定)
2.端口号
MTU:最大传输单元   默认1500

TCP/IP模子     协议簇


应用层:为应用步伐提供网络服务
表示层:界说数据格式,对数据进行加密、解密、压缩、解压缩等
会话层:对通信双方间的会话,进行建立、维护、拆除﹣--- session ID ---﹣区分同一应用步伐间的不同进程
传输层:数据分段,依靠端口号简历端到端的连接
网络层:路由器,提供路由,转发数据,根据 IP 寻址(范围)
数据链路层:交换机,提供 MAC 所在,转发数据,根据 MAC 寻址(精确)、封装成帧、差错检测、流量控制四、 TCP / IP 协议簇
物理层:比特流
TTL:time   to    live   生存周期
数据包每经过一个路由器,这个TTL值就会减1。当这个值为0时 这个数据包就会被丢弃
最大255   推荐64    常见128
以太网Ⅱ型帧



协议增补:
HTTP----tcp     80----超文本传输协议
HTTPS----tcp  443  安全传输协议
FTP    tcp    20/21  文件传输协议
TFTP    udp   69    简朴文件传输
Telnet   TCP   23    远程登录协议
DNS    UDP/TCP    53   域名解析协议
DHCP   UDP   67/68   动态主机配置协议

传输层协议:TCP/UDP
TCP-----传输控制协议-----面向连接的可靠协议(在完成了传输层工作的同时,还必要保证数据传输的可靠性)
面向连接----3次握手及4次挥手     建立端到端的虚链路
三次握手:





SYN=发起一次连接,并告知自身状态
ACK=表示确认
特殊情况:表示RST重连
TCP:严峻错误并重连
FIN:断开
PSH:加急吸取
URG:紧急指针
滑动窗口机制:window,告示本机的担当本领,实现流量控制
为什么要四次挥手?

可靠性:4种可靠性传输机制----确认     重传 
排序   流控

UDP----用户数据报文协议----非面向连接的不可靠协议(仅完成传输层的根本工作---分段   端口号)
IP数据包包头:

TCP的分段和IP的分片
IP分片的原因:受到二层  数据链路层MTU(最大传输单元)的限定。
TCP的分段:MSS---TCP  数据报最大分段长度

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