从上表可以看到我们平时说到的tcp位于osi的传输层,http位于应用层,既然二者位于不同的层,说明他们属于不同的‘事物’,响应的tcp与udp在同一层,也就是二者有不同的传输方法。
大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。 一个IP(v4)地址如:210.52.207.2,是一个4字节(共32bit)的数字,被分为4段,每段8位,段与段之间用‘.’分隔。每段所能表示的十进制数最大不超过255。
# 1. 三次握手协议 在TCP/IP协议中,TCP协议提供可靠的连接服务,采用三次握手建立一个连接。 第一次握手:建立连接时,客户端发送**syn**包(syn=j)到服务器,并进入SYN_SEND状态,等待服务器确认; 第二次握手:服务器收到syn包,必须确认客户的**SYN**(ack=j+1),同时自己也发送一个SYN包(syn=k),即**SYN+ACK**包,此时服务器进入SYN_RECV状态; 第三次握手:客户端收到服务器的SYN+ACK包,向服务器发送确认包**ACK**(ack=k+1),此包发送完毕,客户端和服务器进入ESTABLISHED状态,完成三次握手。
CN2全称为中国电信下一代承载网,英文Chinatelecom Next Carrier Network,缩写为CNCN,进一步缩写为CN2,分为CN2 GIA和CN2 GT。
我们在遇到网络不通的情况,大家都知道去 ping 一下,看一下网络状况。 那你知道「ping」命令后背的逻辑是什么吗?知道它是如何实现的吗?
互联网协议版本6是一种新的寻址协议,旨在包含未来互联网的所有可能需求,我们知道互联网版本2.该协议作为其前身IPv4,工作在网络层(第3层)。 随着其提供大量的逻辑地址空间,该协议具有充分的特征,其解决了IPv4的缺点。
一、Brigde——桥接:默认使用VMnet0 1、原理: Bridge 桥"就是一个主机,这个机器拥有两块网卡,分别处于两个局域网中,同时在"桥"上,运行着程序,让局域网A中的所有数据包原封不动的流入B,反之亦然。这样,局域网A和B就无缝的在链路层连接起来了,在桥接时,VMWare网卡和物理网卡应该处于同一IP网段 当然要保证两个局域网没有冲突的IP. VMWare 的桥也是同样的道理,只不过,本来作为硬件的一块网卡,现在由VMWare软件虚拟了!当采用桥接时,VMWare会虚拟一块网卡和真正的物理网卡就行桥接,这样,发到物理网卡的所有数据包就到了VMWare虚拟机,而由VMWare发出的数据包也会通过桥从物理网卡的那端发出。 所以,如果物理网卡可以上网,那么桥接的软网卡也没有问题了,这就是桥接上网的原理了。 2、联网方式: 这一种联网方式最简单,在局域网内,你的主机是怎么联网的,你在虚拟机里就怎么连网。把虚拟机看成局域网内的另一台电脑就行了! 提示:主机网卡处在一个可以访问Internet的局域网中,虚拟机才能通过Bridge访问Internet。
安装完VMware workstation之后,网络连接里会多出两个虚拟网卡: VMware Network Adapter VMnet1和VMware Network Adapter VMnet8. 虚拟机里安装的系统就是靠这两个虚拟网卡来联网的. VMnet1是host-only联网需要的虚拟网卡,VMnet8是NAT联网需要的虚拟网卡。
我想好多小白刚入门的时候都离不开VMware虚拟机,那么你了解这三种模式的原理么?你还真以为仅主机模式上不了网么?net模式为什么就能上网呢,net模式为什么网关要配置x.x.x.2,为什么不是.1?
web 开发离不开计算机网络,计算机网络很重要,但不是所有的网络知识对软件开发都是有用的。
在这三类地址中,绝大多数的IP地址都是公有地址,需要向国际互联网信息中心申请注册。但是在IPv4地址协议中预留了3个IP地址段,作为私有地址,供组织机构内部使用。 这三个地址段分别位于A、B、C三类地址内: A类地址:10.0.0.0–10.255.255.255
前面聊过了一个数据中心站点内部的连接优化,也聊过了数据中心多个站点间的互联优化,那么还剩下一个问题就是用户如何通过Internet访问数据中心中的服务器/虚拟机了。其实这就是一个IP路由的过程,能够找到主机所在站点入口的路由器也就OK了。不过大二层网络主机经常要跨站点漂移,而且IP地址还不能变,那么按理来说这时公网应该把与这台主机的相关的流量路由到漂移后所在站点的出口路由器上。可是,现有的公网路由器是察觉不到的这些的,除非这台主机在公网上发布了32位的路由,迁移后导致全网的重收敛,不过这根本是不现实的。因此
例如:202.108.35.210 java.net包中的InetAddress类对象含有一个Internet主机地址的域名和IP地址: www.sina.com.cn/202.108.35.210 域名容易记忆,在连接网络时输入一个主机的域名后,域名服务器(DNS)负责将域名转化成IP地址,这样才能和主机建立连接。
1、知识引入 2、桥接模式(vmnet0给桥接模式提供网络支持) 3、NAT模式(vmnet8给NAT模式提供网络支持) 4、仅主机模式(vmnet1给仅主机模式模式提供网络支持的) 5、NAT模式的网络配置步骤
根据用途和安全性级别的不同,IP地址还可以大致分为两类:公共地址和私有地址。公用地址在Internet中使用,可以在Internet中随意访问。私有地址只能在内部网络中使用,只有通过代理服务器才能与Internet通信。 一个机构网络要连入Internet,必须申请公用IP地址。但是考虑到网络安全和内部实验等特殊情况,在IP地址中专门保留了三个区域作为私有地址,其地址范围如下:
vmware有三种网络设置模式,分别是Bridged(桥接),NAT(网络地址转换),Host-only(私有网络共享主机)
在这三类地址中,绝大多数的IP地址都是公有地址,需要向国际互联网信息中心申请注册。但是在IPv4地址协议中预留了3个IP地址段,作为私有地址,供组织机构内部使用。 这三个地址段分别位于A、B、C三类地址内: A类地址:10.0.0.0–10.255.255.255 B类地址:172.16.0.0–172.31.255.255
打开你的命令行输入ipconfig查询你的Ip地址 打开百度,输入Ip查询,查询你的ip地址 你是不是发现了一件很神奇的事情,这两个地址是不一样的。但是我们又经常说每个主机只有一个ip,这个ip是他的身份标识。这完全矛盾啊。这就引出了我们今天要讲的NAT技术 其实并不矛盾。这里我们要引入公网ip和私网ip这两个概念,为什么百度查到的ip和ipconfig查到的不一样?大家看完
文章目录 一、网络相关概述 1、网络发展 2、ip地址 3、网卡 4、网线 5、交换机 6、路由器 7、拓扑结构图(扩展) 二、网络相关命令 1、ping 2、netstat 3、traceroute 4、arp 5、tcpdump(了解) 一、网络相关概述 1、网络发展 信息传递 远古时期,人们就通过简单的语言、壁画等方式交换信息 千百年来,人们一直在用语言、图符、钟鼓、烟火、竹简、纸书等传递信息 古代人的烽火狼烟、飞鸽传信、驿马邮递 现代社会中,交通警的指挥手语、航海中的旗语等 这些信息传递的基本方
IP地址分为五类,A类保留给政府机构,B类分配给中等规模的公司,C类分配给任何需要的人,D类用于组播,E类用于实验,各类可容纳的地址数目不同。
当在专用网内部的一些主机本来已经分配到了本地IP地址(即仅在本专用网内使用的专用地址),但现在又想和因特网上的主机通信(并不需要加密)时,可使用NAT方法。
如果一台发送者同时给多个的接收者传输相同的数据,也只需复制一份的相同数据包。它提高了数据传送效率。减少了骨干网络出现拥塞的可能性。
本章节为大家讲解FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)的基础知识,方便后面章节的实战操作。
地址解析协议,即ARP(Address Resolution Protocol),是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。 主机发送信息时将包含目标IP地址的ARP请求广播到局域网络上的所有主机,并接收返回消息,以此确定目标的物理地址;收到返回消息后将该IP地址和物理地址存入本机ARP缓存中并保留一定时间,下次请求时直接查询ARP缓存以节约资源。 地址解析协议是建立在网络中各个主机互相信任的基础上的,局域网络上的主机可以自主发送ARP应答消息,其他主机收到应答报文时不会检测该报文的真实性就会将其记入本机ARP缓存;由此攻击者就可以向某一主机发送伪ARP应答报文,使其发送的信息无法到达预期的主机或到达错误的主机,这就构成了一个ARP欺骗。 ARP命令可用于查询本机ARP缓存中IP地址和MAC地址的对应关系、添加或删除静态对应关系等。相关协议有RARP、代理ARP。NDP用于在IPv6中代替地址解析协议。
Windows操作系统默认未安装该功能。下面演示在 Windows中安装 Telnet Client 的方法。
BOOTPROTO = static,表示启用了静态 IP 地址,默认为 none
NAT英文全称是“Network Address Translation”,中文意思是“网络地址转换”,它是一个IETF(Internet Engineering Task Force, Internet工程任务组)标准,允许一个整体机构以一个公用IP(Internet Protocol)地址出现在Internet上。顾名思义,它是一种把内部私有网络地址(IP地址)翻译成合法网络IP地址的技术。因此我们可以认为,NAT在一定程度上,能够有效的解决公网地址不足的问题。
第1章 OSI回顾 1.1 TCP/IP协议族组成 应用层 主机到主机层 互联网层 网络接入层 1.2 总结应用层掌握的协议与端口号对应关系 http(80) telnet(23) ftp(
互联网协议地址(英语:Internet Protocol Address,又译为网际协议地址),缩写为IP地址(英语:IP Address),是分配给用户上网使用的网际协议(英语:Internet Protocol, IP)的设备的数字标签。
本章节为大家讲解DNS(Domain Name System,域名系统),通过前面章节对TCP和UDP的学习,需要大家对DNS也有个基础的认识。
本章节为大家讲解Telnet (Teletype Network) 的基础知识,方便后面章节的实战操作。
编址是IP协议的关键。在 TCP/IP协议栈中,有一个通向底层(物理层和数据链路层)的网络接口层, IP协议的介质无关性就仰仗于该层。IP 协议之所以能被人们广泛接受,介质无关性可能是重要原因之一。IP有自己的一套编址方案,独立于用来互连网络设备的局域网(LAN)或广域网(WAN)介质,这也暗合其介质无关性的架构。因此, IP可成功地运行在由各种各样的介质所组成的网络基础设施之上。IP协议栈的这种灵活性,兼之其简单性,也是促使该协议得到广泛使用的主要原因。
物理层(RS-232、V.35)和 数据链路层(HDLC、X.25)涉及到在通信信道上传输的原始比特流,它实现传输数据所需要的机械、电气、功能性及过程等手段,提供检错、纠错、同步等措施,使之对网络层显现一条无错线路;并且进行流量调控。Bits、Frames
低三层为通信子网,负责数据传输 高三层为资源子网,相当于计算机系统,完成数据处理; 传输层承上启下
NAT的实现方式有三种,即静态转换Static Nat、动态转换Dynamic Nat和端口多路复用OverLoad。
互联网协议IP是Internet Protocol的缩写,中文缩写问哦“网协”。IP协议位于OSI模型中的第三层也就是网络层,其主要目的是使得网络之间能够互相通信。
2.www, (world wide web) 万维网服务 主要的Internet 信息化技术
1) 用处:再PPP协议的帧结构中,若在两个标志字段之间的比特串中,碰巧出现了标志字段中(01111110)一样的比特组合,那么就会被误认为帧的边界。为了避免出现这种情况,PPP在使用SONSET/SDH链路时,采用零比特填充法使得一帧中,两个标志字段之间不会出现6个连续的1。
SimpleMailTransferProtocol”,即简单邮件传输协议。它是一组用于从源地址到目的地址传输邮件的规范,通过它来控制邮件的中转方式。SMTP协议属于TCP/IP协议簇,它帮助每台计算机在发送或中转信件时找到下一个目的地,SMTP服务器就是遵循SMTP协议的发送邮件服务器,不同邮件服务商均有对应的smtp服务器地址,并且这个地址会提供给大家,方便大家使用Foxmail与outlook等专业邮件管理软件时可以用的上。
简单IP链路测试工具主要用于IP逻辑链路的测试和追踪,借助逐段的IP通信测试,从而判断网络是否畅通,以及可能发生故障的位置与设备。
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ARP(Address Resolution Protocol)地址解析协议,将已知IP地址转换为MAC地址,由RFC820定义 ARP协议在OSI模型中处于数据链路层,在TCP/IP模型中处于网络层 ARP协议与数据链路层关联网络层
一)VMware中提供了三种网络连接方式,VirtualBox中提供4种网络连接方式。 NAT: 网络地址转换模式(Network Address Translation) Bridged Adapter : 桥接模式 Internal: 内部网络模式 Host-only Adapter : 主机模式 (VMware中少了Internal模式)
上一章讲了网络层的任务、提供的两种服务、五个重要的路由算法、以及网络层的拥塞控制和服务质量问题。这一部分主要讲一讲网络互连问题和Internet的网络层。(包括IP协议、ip地址、ip报头格式等等问题)
它是利用交换机上的绑定表过滤非法主机发送的报文,以阻止非法主机访问网络或者攻击网络。
大家先冷静一下上了一天班的大脑先~~~ 然后我们再讲理论~ 以下内容非常枯燥,但是也是非常有用~ 在我们开始CTF的道路之前,希望你们能知道并理解下面基本概念,其中有一些是计算机类毕业生必学的内容 学过的同学可以回顾一下 没学过的同学通过我们的抛砖引玉加深自己的理论学习 首先就是TCP/IP协议 TCP/IP协议源于1969年,是针对Internet开发的一种体系结构和协议标准,其目的在于解决异种计算机网络的通信问题 TCP/IP的全称是Transmission Control Protocol/Inte
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