以太网基础学习(四)——IP协议

一 、IP协议概述

        IP(Internet Protocol,互联网协议)是互联网通信的基础协议,它负责将数据包从源地址传输到目的地址。IP协议定义了如何封装数据包,如何寻址数据包以及如何路由数据包,它是随着互联网的出现而诞生的。IP地址就是唯一标识一个主机的地址,通常表示为4个十进制数,每个数的范围是0-255,用点分十进制的格式表示,如192.168.1.1。IP协议是一个无状态的协议,每个数据包都独立处理,不依赖于之前或之后的数据包。此外,IP协议还提供了数据包的差错检测功能。

        IP是整个TCP/IP协议族的核心,也是构成互联网的基础。IP位于TCP/IP模型的网络层(相当于OSI模型的网络层),它可以向传输层提供各种协议的信息,例如TCP、UDP等;对下可将IP信息包放到链路层,通过以太网、令牌环网络等各种技术来传送。 为了能适应异构网络,IP强调适应性、简洁性和可操作性,并在可靠性做了一定的牺牲。IP不保证分组的交付时限和可靠性,所传送分组有可能出现丢失、重复、延迟或乱序等问题。

二、IP地址

        IP地址是用来识别网络上的设备,因此,IP地址是由网络地址与主机地址两部分所组成。

1、网络地址

        网络地址可用来识别设备所在的网络,网络地址位于IP地址的前段。当组织或企业申请IP地址时,所获得的并非IP地址,而是取得一个唯一的、能够识别的网络地址。同一网络上的所有设备,都有相同的网络地址。IP路由的功能是根据IP地址中的网络地址,决定要将IP信息包送至所指明的那个网络。

2、主机地址

        主机地址位于IP地址的后段,可用来识别网络上设备。同一网络上的设备都会有相同的网络地址,而各设备之间则是以主机地址来区别。

        由于各个网络的规模大小不一,大型的网络应该使用较短的网络地址,以便能使用较多的主机地址;反之,较小的网络则应该使用较长的网络地址。为了符合不同网络规模的需求,IP在设计时便根据网络地址的长度,设计与划分IP地址。

三、协议版本

1、​IPv4协议

        网际协议第4版(Internet Protocol version4,IPv4)是TCP/IP协议使用的数据报传输机制。数据报是一个可变长分组,有两部分组成:头部和数据。头部长度可由20~60个字节组成,该部分包含有与路由选择和传输有关的重要信息。头部各字段意义按顺序如下:

(1)版本(4位):该字段定义IP协议版本,负责向处理机所运行的IP软件指明此IP数据报是哪个版本,所有字段都要按照此版本的协议来解释。如果计算机使用其他版本,则丢弃数据报。

(2)头部长度(4位):该字段定义数据报协议头长度,表示协议头部具有32位字长的数量。协议头最小值为5,最大值为15。

(3)服务(8位):该字段定义上层协议对处理当前数据报所期望的服务质量,并对数据报按照重要性级别进行分配。前3位成为优先位,后面4位成为服务类型,最后1位没有定义。这些8位字段用于分配优先级、延迟、吞吐量以及可靠性。 

(4)总长度(16位):该字段定义整个IP数据报的字节长度,包括协议头部和数据。其最大值为65535字节。以太网协议对能够封装在一个帧中的数据有最小值和最大值的限制(46~1500个字节)。

(5)标识(16位):该字段包含一个整数,用于识别当前数据报。当数据报分段时,标识字段的值被复制到所有的分段之中。该字段由发送端分配帮助接收端集中数据报分段。 

(6)标记(3位):该字段由3位字段构成,其中最低位(MF)控制分段,存在下一个分段置为1,否则置0代表该分段是最后一个分段。中间位(DF)指出数据报是否可进行分段,如果为1则机器不能将该数据报进行分段。第三位即最高位保留不使用,值为0。

(7)分段偏移(13位):该字段指出分段数据在源数据报中的相对位置,支持目标IP适当重建源数据。

(8)生存时间(8位):该字段是一种计数器,在丢弃数据报的每个点值依次减1直至减少为0。这样确保数据报拥有有限的环路过程(即TTL),限制了数据报的寿命。

(9)协议(8位):该字段指出在IP处理过程完成之后,有哪种上层协议接收导入数据报。这个字段的值对接收方的网络层了解数据属于哪个协议很有帮助。

(10)头部校验和(16位):该字段帮助确保IP协议头的完整性。由于某些协议头字段的改变,这就需要对每个点重新计算和检验。计算过程是先将校验和字段置为0,然后将整个头部每16位划分为一部分,将个部分相加,再将计算结果取反码,插入到校验和字段中。

(11)源地址(32位):源主机IP地址,该字段在IPv4数据报从源主机到目的主机传输期间必须保持不变。

(12)目的地址(32位):目标主机IP地址,该字段在IPv4数据报从源主机到目的主机传输期间同样必须保持不变。

(13)可选字段:0-40字节,一些可选项,主要用于测试,不足32bit用0补充。

2、IPv6协议

        自从1970年代IPv4问世以来,数据通信技术日新月异有了很大发展。虽然IPv4设计得很好,但其缺点也逐渐显露出来:①虽说借助子网化、无类寻址和NAT技术可以提高IP地址使用效率,因特网中IP地址的耗尽仍然是一个没有彻底解决的问题;②IPv4没有提供对实时音频和视频传输这种要求传输最小时延的策略和预留资源支持;③IPv4不能对某些有数据加密和鉴别要求的应用提供支持。为了克服这些缺点,IPv6(Internet working Protocol version6)被提了出来。在IPv6中,IP地址格式和分组长度以及分组的格式都改变了。IPv6每个分组由必须的基本头部和其后的有效载荷组成。有效载荷由可选的扩展头部和来自上层的数据组成。基本头部占用40字节,有效载荷可以包含65535字节数据。IPv6头部各字段意义按顺序如下: 

(1)版本(4位):该字段定义IPv6协议版本,其值为6,负责向处理机所运行的IP软件指明此IP数据报是IPv6版本。

(2)优先级(4位):该字段定义当发生通信拥塞时的分组的优先级。

(3)流标号(24位):该字段用来对特殊的数据流提供专门处理。

(4)有效载荷长度(16位):该字段定义整个IPv6数据报的字节长度,包括基本头部和有效载荷。其最大值为65,535字节。 

(5)下一个头部(8位):该字段定义了数据报中跟随在基本头部之后的头部。下一个头部可以是IP所使用的可选扩展头部,也可以是上层协议的头部。

(6)条数限制(8位):该字段与IPv4中生存时间(TTL)字段一样是一种计数器,在丢弃数据报的每个点值依次减1直至减少为0。 

(7)源地址(128位):源主机IP地址,该字段在IPv4数据报从源主机到目的主机传输期间必须保持不变。

(8)目的地址(128位):目标主机IP地址,该字段在IPv4数据报从源主机到目的主机传输期间同样必须保持不变。

(9)扩展头部:该字段包含6个可选类型,包括逐跳选项、源路由选择、分段、鉴别、加密的安全有效载荷、目的端选项。 

3、IPv4到IPv6的过渡

        考虑到因特网上的系统和设备非常之多,想要一次性从IPv4升级到IPv6是无法做到的。而要实现IP版本的升级,需要花费相当多的时间,且升级过程必须是相当平滑的,防止升级过程中出现任何问题。IETF(Internet Engineering Task Force,国际互联网工程任务组)设计了三种策略来实现平滑的IP版本升级。

  • (1)双协议栈策略,就是一个站同时运行IPv4和IPv6,直到整个因特网使用IPv6。当一个分组被发送到目的端时,主机向DNS进行查询。如果DNS返回一个IPv4地址,那么源主机就发送一个IPv4分组,如果返回一个IPv6地址,就发送一个IPv6分组。
  • (2)隧道技术策略,当两台使用IPv6的计算机要进行相互通信,但其分组数据要通过使用IPv4的网络时,该分组要封装成IPv4分组,而当分组离开时该网络时再去掉这个封装。 
  • (3)头部转换策略,当因特网中绝大多数系统设备已经过渡到IPv6,但一些系统仍然使用IPv4时,发送方想使用IPv6,但接收方不能识别IPv6,这时将IPv6头部格式转换成IPv4头部格式,IPv6地址按照一定规则映射转换为IPv4地址。

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.rhkb.cn/news/147980.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系长河编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

弧度、圆弧上的点、圆的半径(r)、弧长(s)之间的关系

要计算弧度和圆弧上的点,需要知道以下几个要素: 圆的半径(r):即圆的中心到圆周上任意一点的距离。 弧长(s):从圆周上的一个点到另一个点所经过的弧长。 弧度(θ&#x…

【CAD二次开发】给CAD添加TRUSTEDPATHS避免dll插件信任弹窗

找到配置文件目录,遍历下面的每个配置文件; 找到 Variables 下的TRUSTEDPATHS项目;在后面添加新的目录即可,多个目录使用分号分隔; public static void AddPath(string trusedPath){// 指定注册表键的路径

指针笔试题(带解析版)

题目2: struct MyStruct {int num;char* pcname;short sdate;char cha[2];short sba[4]; }*p; //结构体大小为32字节 //p0x100000 int main() {p 0x100000;printf("%p\n", p 0x1);//p:结构体指针,1下一个结构体指针,…

axb_2019_brop64

axb_2019_brop64 Arch: amd64-64-little RELRO: Partial RELRO Stack: No canary found NX: NX enabled PIE: No PIE (0x400000)64位,只开了NX __int64 repeater() {size_t v1; // raxchar s[208]; // [rsp0h] [rbp-D0h] BYREFprintf("…

SLAM从入门到精通(用python实现机器人运动控制)

【 声明:版权所有,欢迎转载,请勿用于商业用途。 联系信箱:feixiaoxing 163.com】 在ROS下面,开发的方法很多,可以是c,可以是python。大部分接口操作类的应用,其实都可以用python来开…

深度学习 图像分割 PSPNet 论文复现(训练 测试 可视化)

Table of Contents 一、PSPNet 介绍1、原理阐述2、论文解释3、网络模型 二、部署实现1、PASCAL VOC 20122、模型训练3、度量指标4、结果分析5、图像测试 一、PSPNet 介绍 PSPNet(Pyramid Scene Parsing Network)来自于CVPR2017的一篇文章,中文翻译为金字塔场景解析…

springboot+Uniapp+redis智能导诊系统源码,支持以公众号、小程序、App 等形式接入

AI医疗的智能导诊系统源码 智慧导诊系统全套源码 什么是智能导诊系统? 智能导诊系统是一种基于人工智能和大数据技术开发的医疗辅助软件,它能够通过对患者的症状、病史等信息进行计算分析,快速推荐科室和医生。通过简单的描述自身症状&#…

go语法入门2

字符串 使用双引号或反引号引起来的任意个字符。它是字面常量。 func main() {var a "abc\n测试" // \n换行fmt.Println(a) } abc 测试func main() {var a "abc\n\t测试" \\换行后在tabfmt.Println(a) } abc测试func main() {var a abc测试 …

火山引擎 ByteHouse 与白鲸开源完成兼容性认证,加速数据价值释放

更多技术交流、求职机会,欢迎关注字节跳动数据平台微信公众号,回复【1】进入官方交流群 数据作为新型生产要素,已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节,深刻改变着生产方式、生活方式和治理方式。越来越多企业也…

番外12:连续类功率放大器理论-连续类实现带宽拓展的底层原理

连续类功放通解:连续类功率放大器理论-连续类实现带宽拓展的底层原理-基础 本次内容理论性较强,适合对功率放大器理论研究比较感兴趣以及想发论文的小朋友,着重探讨现有的一些带宽拓展模式(也就是连续类)的基本实现原…

基于SpringBoot的流浪动物管理系

基于SpringBoot的流浪动物管理系的设计与实现,前后端分离 开发语言:Java数据库:MySQL技术:SpringBootMyBatisVue工具:IDEA/Ecilpse、Navicat、Maven 系统展示 首页 后台登陆界面 管理员界面 摘要 基于Spring Boot的…

Nginx限流熔断

一、Nginx限流熔断 Nginx 是一款流行的反向代理和负载均衡服务器,也可以用于实现服务熔断和限流。通过使用 Nginx 的限流和熔断模块,比如:ngx_http_limit_req_module 和 ngx_http_limit_conn_module,可以在代理层面对服务进行限流…

网络-跨域解决

文章目录 前言一、跨域是什么?二、跨域的解决1.JSONP2.前端代理dev环境3.后端设置请求头CORS4.运维nginx代理 总结 前言 本文主要介绍跨域问题介绍并提供了四种解决办法。 一、跨域是什么? 准确的来说是浏览器存在跨域问题,浏览器为了安全考…

【匠心打造】从0打造uniapp 可视化拖拽设计 c_o 第十篇

一、click one for uniapp置顶: 全部免费开源 (你商业用途也没关系,不过可以告诉我公司名或者项目名,放在官网上好看点。哈哈-_-) 二、写在之前 距离上一篇更新已经大约4个月了,公司的事情,自己的一些琐事一直没时间…

计算机中丢失vcomp140.dll解决方案,可以使用这几个最新方法来修复

今天早上,当我打开电脑时,突然看到一个提示窗口,显示找不到 vcomp140.dll 文件。我一下子懵了,不知道这是怎么回事,也不知道如何解决这个问题。于是,我开始了寻找答案的旅程。 首先,我了解到 v…

【MySQL】表的约束(一)

文章目录 为什么要有约束一. 空属性二. 默认值三. 列描述四. zerofill结束语 为什么要有约束 数据库是用来存放数据的,所以其需要保证数据的完整性和可靠性 数据类型也算是一种约束,比如,整型的数据无法插入字符型。 通过约束,让…

高精度算法模板

1.加法 string a1, b1; int a[5010], b[5010], c[5010]; signed main() {cin >> a1 >> b1;int len1 a1.size();int len2 b1.size();for (int i 1; i < len1; i) {a[i] a1[len1 - i] - 0;}for (int i 1; i < len2; i) {b[i] b1[len2 - i] - 0;}for (in…

java - 七大比较排序 - 详解

前言 本篇介绍了七大比较排序&#xff0c;直接插入排序&#xff0c;希尔排序&#xff0c;冒泡排序&#xff0c;堆排序&#xff0c;选择排序&#xff0c;快速排序&#xff0c;归并排序&#xff0c;一些简单思想代码实现&#xff0c;如有错误&#xff0c;请在评论区指正&#xf…

深入探讨 Presto 中的缓存

【squids.cn】 全网zui低价RDS&#xff0c;免费的迁移工具DBMotion、数据库备份工具DBTwin、SQL开发工具等 Presto是一种流行的开源分布式SQL引擎&#xff0c;使组织能够在多个数据源上大规模运行交互式分析查询。缓存是一种典型的提高 Presto 查询性能的优化技术。它为 Prest…

kr 第三阶段(三)调试器

调试框架 特点&#xff1a;事件驱动&#xff0c;事件响应。 Win32 程序是消息驱动响应的基址&#xff0c;而在调试器则是事件驱动响应&#xff0c;有事件则处理&#xff0c;无事件则去做别的事。 事件&#xff1a;整个调试框架是建立在异常的基础之上的基本单位。响应&#xf…