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    已知网关,子网掩码,算IP地址段_ip地址子网掩码网关怎么计算

    首先要铺垫一些基础知识,整个互联网就是一个单一的、抽象的网络。IP地址就是给互联网上的每一台主机(或路由器)的每一个接口分配一个在全世界范围内是唯一的 32 位的标识符。注意,每个IP地址都是独一无二的,就像人的身份证号码一样。 而IP地址又分为A类、B类、C类、D类和E类地址,其中我们常用的是A、B、C三类,它们是单播地址(一对一通信),每一类地址都由两个固定长度的字段组成,其中第一个字段是网络号,它标志主机(或路由器)所连接到的网络。第二个字段是主机号,它标志该主机(或路由器)。 对主机或路由器来说,IP地址都是32位的二进制代码。为了提高可读性,我们常常把32位的IP地址每个8位插入一个空格(但在机器中没有这样的空格,这样只是为了人们方便记忆),这样一个32位的IP地址就被分成了四个大段,每一段由8位为进制数表示,为了方便记忆(二进制数不好记),我们把这四段二进制分别转换成十进制数,并用点隔开,称其为点分十进制记法,举个例子 (注: 2^0=1 2^1=2 2^2=4 2^3=8 2^4=16 2^5=32 2^6=64 2^7=128)

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    learning:vrrp基本配置(1)

    VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol,虚拟路由器冗余协议)将可以承担网关功能的一组路由器加入到备份组中,形成一台虚拟路由器,由VRRP的选举机制决定哪台路由器承担转发任务,局域网内的主机只需将虚拟路由器配置为缺省网关。 VRRP是一种容错协议,在提高可靠性的同时,简化了主机的配置。在具有多播或广播能力的局域网(如以太网)中,借助VRRP能在某台路由器出现故障时仍然提供高可靠的缺省链路,有效避免单一链路发生故障后网络中断的问题,而无需修改动态路由协议、路由发现协议等配置信息。 VRRP协议的实现有VRRPv2(ipv4)和VRRPv3(ipv6)两个版本,两者在功能实现上并没有区别,只是应用的网络环境不同。

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    【Linux】数据链路层:以太网协议

    1. (1)IP提供了将数据包跨网络发送的能力,这种能力实际上是通过子网划分+目的ip+查询节点的路由表来实现的,但实际上数据包要先能够在局域网内部进行转发到目的主机,只有有了这个能力之后,数据包才能跨过一个个的局域网,最终将数据包发送到目的主机。 所以跨网络传输的本质就是跨无数个局域网内数据包转发的结果,离理解整个数据包在网络中转发的过程,我们只差理解局域网数据包转发这临门一脚了。 (2)而现在最常见的局域网通信技术就是以太网,无线LAN,令牌环网(这三种技术在数据链路层使用的都是MAC地址),早在1970年代IBM公司就发明了局域网通信技术令牌环网,但后来在1980年代,局域网通信技术进入了以太网大潮,原来提供令牌网设备的厂商多数也退出了市场,在目前的局域网种令牌环网早已江河日下,明日黄花了,等到后面进入移动设备时代时,在1990年,国外的一位博士带领自己的团队发明了无线LAN技术,也就是wifi这项技术,实现了与有线网一样快速和稳定的传输,并在1996年在美国申请了无线网技术专利。 今天学习的正是以太网技术。

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    深入解析DHCP带来了什么功能,服务器回应到底是用广播还是单播呢?

    不知道大家在看到这个图的时候第一时间想到的是什么,【好复杂】【看不懂】【终端数好多】,这里不看整体的结构怎么样,来看看终端数量都非常的多,终端要与网络中进行通信,势必需要IP地址,从最开始学习到现在好像都是手动去设置的终端IP地址,如果一个网络中有几百台、几千台的终端设备,难道需要IT维护人员一个一个去设置吗,那工作量太大了,并且如果涉及到整改,比如换了一个新的网段,那岂不是之前设置的又需要重新修改,那估计TCP/IP的体系也没人使用了,使用起来太麻烦,不方便维护跟扩展,所以呢,出了一个应用层协议---DHCP。

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    22张图带你了解IP地址有什么作用

    上一篇了解了IP协议的各个字段的作用,以及提到了特别重要IP地址,在网络世界中作为通信识别的唯一寻址信息,让两台终端通信知道如何去跟回,其实网络世界更像我们现实世界的缩影,很多能在现实中找到相似的影子,特别在于寄信件的时候,里面最重要的就是地址信息,这个能是去往目的地的关键信息,现实中通过各个省份、城市、区县、区域来定位到具体位置,并且,这个地址是唯一的,不能出现重复,否则信件就不知道如何发送了,而在TCP/IP通信的网络世界中,为了保证正常通信,也是一样,需要有一个唯一并且能够寻址功能定位到目的地在哪的地址信息,这就是IP地址,所以每个设备都需要正确的IP地址,否则无法实现正常的通信,那它在网络世界中如何表示的呢?怎么去保证唯一性呢?

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    部署LVS DR集群

    在TUN模式下,由于需要在LVS与真实服务器之间创建隧道连接,这样会增加服务器的负担。与TUN模式类似,在DR模式中LVS依然只承担数据的入站请求,并且根据算法选择出合适的真实服务器,最终有后端真实服务器负责将响应数据包发送给客户端。但是与隧道模式不同的是,DR模式中要求调度器与后端服务器必须在同一个局域网内,VIP地址也需要在调度器与后端所有的服务器间共享,因为最终的真实服务器给客户端回应数据包时需要设置源地址为VIP的地址,目标地址为为客户端的IP地址,这样客户端访问的是LVS调度器的VIP地址,回应的源地址也依然是VIP地址,客户端是感觉不到后端服务器的存在的,由于多台计算机都设置了同样一个VIP地址,所以在DR模式中要求调度器的VIP地址对外是可见的,客户端需要讲请求数据包发送到调度器主机,也就是LVS,而所有的真实服务器的VIP地址必须配置在Non-ARP的网络设备上,也就是该网络设备并不会向外广播自己的MAC及对应的IP地址,真实服务器的VIP对外是不可见的,但是真实服务器却可以接受目标地址为VIP的网络请求,并在回应数据包时将源地址设置为该VIP地址,LVS根据算法选出真实服务器后,在不修改数据报文的情况下,将数据帧的MAC地址修改为选择出的真实服务器的MAC地址,通过交换机将该数据帧发给真实服务器。整个过程中,真实服务器的VIP不需要对外可见

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    【计算机网络】计算机网络(谢希仁-第八版)课后习题-第四章习题答案

    虚电路服务和数据报服务。 虚电路 优点: 1.可以提供可靠的通信服务 2.因为数据是沿着建立的虚电路进行传输的,因此分组的首部不需要携带完整的目的主机 的地址,只需要填写这条虚电路的编号(并不大的整数),因此减少了分组的开销。 3.所有分组可以按序到达,无重复、无丢失。 缺点: 1.每次通信需要建立连接(逻辑连接而非物理连接),数据传输启动慢。 2.同属于一条虚电路的分组只能按照同一路由进行转发,在这条通路上,只要有一个结点出现故障,整条通路均无法工作。 3.因为网络层要保证可靠传输,所以使用虚电路服务的网络节点交换机也比较昂贵和复杂。

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    领券