在IPv4中,私有地址分为以下三类:
这些地址只能在私有网络中使用,不能直接用于互联网。如果私有网络中的设备需要访问互联网,通常需要通过网络地址转换(NAT)来实现。
在IPv6中,也有类似的私有地址,称为唯一本地地址(ULA),范围是fc00::/7。但是,IPv6的地址空间非常大,所以在实践中,每个设备通常都可以获得一个全球唯一的公网地址。
IP地址是人们在Internet上为了区分数以亿计的主机而给每台主机分配的一个专门的地址,通过IP地址就可以访问到每一台主机。
谈起网络,我最喜欢的就是NAT技术,,因为他在地址耗尽领域功不可没,同时还起到了保护内网,防止被攻击的作用。
IP地址由网络号(包括子网号)和主机号组成,网络号(包括子网号)相同意味着在同一网段下。在IPv4中,IP地址是一个32位的整数,对应4个字节,通常用x.x.x.x的点式十进制方式来表示。
测试工作中,我们经常会遇到环境搭建、问题排查的过程,而下面这几个概念是我们常常会遇到,对于一些零基础的同学还是有必要多了解一下。
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:
是的,还是我小白,什么技术博主,老情感博主了。 来讲个故事。 资深老舔狗小张今天很兴奋,说什么也要请大家喝奶茶。 因为他说他感觉要跟喜欢的女生小吕修成正果了。 一问为什么。 他耳朵都红了,说"我觉得小吕在暗示我了,她说她喜欢看阿凡达,正好我长得就像阿凡达"。
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在网际层中,利用 IP 地址将数据传输到目的地。为了能够使数据正确地发送到目标主机上,网络上的 IP 地址必须有一定的规则来识别主机的位置。
IP 地址分为公网地址和私有地址。公网地址有 IANA 统一分配,用于连接互联网;私有地址可以自由分配,用于私有网络内部通信。
公有地址(Public address)由Inter NIC(Internet Network Information Center 因特网信息中心)负责。这些IP地址分配给注册并向Inter NIC提出申请的组织机构。通过它直接访问因特网。
私有地址也可以称为专网地址,专门为组织机构内部使用,他是局域网范畴内的,出了所在局域网是无法 访问因特网的。
IP地址是IP协议(Internet Protocol )提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址的差异。
1、什么是局域网:局域网是封闭型的,可以由办公室内的两台计算机组成,也可以由一个公司内的上千台计算机组成。也称为内网。
另外,全零(0.0.0.0.)地址指任意网络。全1的IP地址(255.255.255.255)是当前子网的广播地址。
静态文件?顾名思义,静态文件就是那些不会改变的文件,例如视频音乐,图片等类似的文件 NT平台:指的是windows NT操作系统,是windows在1993年发布的一个操作系统,Windows NT 3.1是很多Windows历史的开端 *************************************** import 引入如果感觉名字太长的话可以用as代替引入的东西, import 包名.模块名.变量名 as 别称 下面使用的时候可以直接用别称
IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址的差异。这里介绍一下目前广泛使用的IPv4版本。
说明:本文仅是针对网络知识懵懂人事的一篇白话解说文,并非技术探讨及进阶文章,各位看官自行甄选;本文仅以ipv4为基础。
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。
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。
严格说来,这个奇葩的地址0.0.0.0已经不是一个真正意义上的IP地址了。它表示的是这样一个集合:也就是说;所有不清楚的主机和目的网络。这里的“不清楚”是指在本机的路由表里没有特定条目指明如何到达。对本机来说,它就是一个“收容所”,所有不认识的“三无”人员,一律送进去。如果你在网络设置中设置了缺省网关,那么计算机系统会自动产生一个目的地址为0.0.0.0的缺省路由。
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。
IP可以分为Public IP 和 Private IP,出现这种规划的原因在于IPv4所能表示的IP太少而电脑太多以至于不够用,然而只有Public IP才能直接连接上网络,所以对于那些公司,学校,政府机构等场所,就可以集中使用私有的IP进行管理,而大家可以共用一个IP去连接上公网,这样,就省下了许多宝贵的Public IP。你有没有发现,你每次使用ipconfig查到的地址,要么就是172.开头的,要么就是192.开头的,为什么?难道没有其他开头的嘛,答:基本没有。因为一个Ip分给我们一个Pc端太不划算了,一般都是很多人共享一个ip,我们用ipconfig查询到的其实只是我们的局域网Ip,172.开头的意味着我们是B类型的局域网,以192.开头的意味着你是c类的局域网。所以我们一直都没有接触到正真的ip,我们一直打交道的都是私有ip又叫private ip.
CIDR(无类域间路由)是一种用于对互联网IP地址进行聚合和分配的技术。它通过改变IP地址的分配方式,有效地解决了IPv4地址空间不足的问题。
NAT 基础原理[产生背景] IPv4公网地址资源耗尽 IPv6普及遥遥无期 子网划分杯水车薪 NAT基础原理[定义] 网络地址转换 通过把私有地址转换为公有地址,使私有IP地址主机可以访问互联网,来解决公网地址不够用的问题 NAT基础原理[分类] > 静态NAT 把公有地址一对一的静态映射给私有地址使用 > 基本NAT 建立公有地址池,把池内的公有地址动态的映射给私有地址使用。 [本质上还是一对一的映射] > NAPT 把公有地址和端口动态的映射给私有地址和端口,实现一个公网地址可以供多个私有地址同时使
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
PHP,倒数第二跳弹出协议——路由器该怎么知道自己是倒数第二跳呢? 原理很简单,就是最后一跳路由器,向自己的上游,也就是倒数第二跳路由器发送一个特殊的标签3。倒数第二跳路由器收到该标签3,即认为自己是倒数第二跳。 记住,MPLS的标签值,16以下是系统保留的,你无法使用。 另外,还有一个非常重要的问题——私有地址冲突。这个问题是交给BGP来处理的。 解决私有地址冲突,还有这几个难题: 1.本地路由冲突问题,即:在同一台PE上如何区分不同×××的相同路由。 2.路由在网络中的传播问题,两条相同的路由,都在网络中传播,对于接收者如何分辨彼此? 3.报文的转发问题,即使成功的解决了路由表的冲突,但是当PE接收到一个IP报文时,他又如何能够知道该发给那个×××?因为IP报文头中唯一可用的信息就是目的地址。而很多×××中都可能存在这个地址。 总的来说,解决方案就是: PE端本地冲突问题,使用VRF解决。 PE端报文转发问题,要使用VRF和全局路由表的配合来解决。 而路由在网络中的传播问题,使用BGP解决。 下面介绍VRF: VRF——×××路由转发实例(××× Routing & Forwarding Instance) 每一个VRF,对应一个虚拟的专用PE。该虚拟路由器包括如下元素: 一张独立的路由表,当然也包括了独立的地址空间。 一组归属于这个VRF的接口的集合。 一组只用于本VRF的路由协议。 对于每个PE,可以维护一个或多个VRF,同时维护一个公网的路由表(也叫全局路由表),多个VRF实例相互分离独立。 其实实现VRF并不困难,关键在于如何在PE上使用特定的策略规则来协调各VRF和全局路由表之间的关系。 解决方法是使用RT(Route target) 其实,RT就是当使用专用PE时使用BGP的团体(community)属性,在P端区分不同的×××实例,新瓶装旧酒而已! RT的本质是每个VRF表达自己的路由取舍及喜好的方式 ,分为两部分: export target,表示发出路由的属性。 import target,表示愿意接收什么路由。 马上熄灯啦。待续待续。。
最为简单的理解就是两台计算机各自的IP地址与子网掩码进行AND运算后,如果得出的结果是相同的,则说明这两台计算机是处于同一个子网络上的,可以进行直接的通讯,就这么简单。
今天在研究 webpack-dev-server 配置 host 时,看到手册中这样的一句话:
前言:某公司有300 台计算机,分配一个C类地址是不够的,分配一个B类地址又会浪费 ,如何解决?本章将介绍如何进行子网划分。
NAT 是网络地址转换,这是一种协议,它为公共网络上的多台计算机提供了一种共享单个 Internet 连接的方法。
IP是一种网络层协议,用于在网络上唯一标识和寻址设备。它允许数据在网络中传输,并确保数据能够准确地到达目标设备。IPv4和IPv6是目前两个主要的IP版本,其中IPv6被设计为IPv4的继任者以解决IPv4地址枯竭的问题。
你PC使用私有地址发包去往服务器,包是可以成功的到达服务器的。包其实也能回,包发给路由器,但是公网路由器没有私网路由就直接丢包了。如果想要使用私网的PC访问外网你只要让服务器收到报文在回包的时候,把回包的目的IP变成一个公有地址就可以了,这就是NAT所干的事情。
1、项目沟通渠道数计算公式: [N*(N-1)]/2 分子可知数量级为:N的平方。
网络地址转换NAT(Network Address Translation)主要用于实现位于内部网络的主机访问外部网络的功能,实现局域网内的主机访问外部网络。通过NAT技术可以将其私网地址转换为公网地址,并且多个私网用户可以共用一个公网地址,既保证网络互通,又节省公网地址。
借位之后剩余的主机数位子网主机位, 子网主机位决定子网中的有效主机数 n=2的子网主机位次方
这其中除了段0和段127之外,还有一些IP地址因为有其他的用途,是不可以用作普通IP的。还有一部分被用作私有IP地址。
作用一:计算网络号,通过网络号选择正确的网络设备连接终端设备 1.清楚IP地址四段点分十进制数和子网掩码,对应的网络号是什么 2.交换机是用来连接相同网段的设备,路由器是用来连接不同网段的设备。网络号一 样的,即 在相同网段,网络不一样的,即不同网段 3.计算方法:把十进制数的IP地址换 算成二进制数,把子网掩码也由十进制数换算成二进制数, 两对二进制数对齐做‘与’运算,即可得出网络号
IANA 就是指(Internet Assigned Numbers Authority) ,Internet号分配机构。负责对IP地址分配规划以及对TCP/UDP公共服务的端口定义。国际互联网代理成员管理局(IANA)是在国际互联网中使用的IP 地址、域名和许多其它参数的管理机构。IP地址、自治系统成员以及许多顶级和二级域名分配的日常职责由国际互联网注册中心(IR)和地区注册中心承担。
A: 1-126 B:128-191 C:192-223 D:224-239 E:240-255
1. 前缀(Prefix): 即网络部分(Net ID),用于描述主机所归属的网络。
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RFC1631文档描述了:NAT是将IP数据报的报头中的IP地址转换为另一个IP地质大过程。在实际应用中,NAT主要用于实现私有网络访问外部网络的功能。这种通过允许使用少量的公有IP地址代表多数私有IP地址的方式将有助于减缓可用IP地址空间站枯竭的速度。
我们做网工的,都需要跟ip地址打交道,通常我们也会经常听到公网、内网?那什么是公网ip地址呢?什么是私网ip地址呢?为什么我们常见到的ip地址以192.168开头呢?
网络通信的三要素: ----------------------------------------------------------------------------- 网络通信的三要素:
近期,项目开发任务驱使我需要深入了解NAT网关的核心特性。为此,我搜集了一些网络上的NAT技术干货,并计划通过本公众号逐步推送翻译内容。若对此话题抱有浓厚兴趣,欢迎持续关注我们。当然,读者也可以直接拉至文末,点击“阅读原文”。
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不论什么网络设备能够经过一个网络接口卡(NIC)接入网,假定该设备要能够访问的其它设备,然后该卡必须有一个唯一的地址。候接入多个网络,相应地该设备就有多个地址。假设这个设备是主机的话。一般被称为multihomed主机。
对于纯应用层开发工程师,除了应用层协议经常用到,下层协议我们用到的机会并不多,但这不是我们不能全盘了解网络知识的一个借口,当出现一些网络方面的问题时,不能一无所知。这一篇,打算对计算机网络做一个系统而全面的介绍。
我们做弱电的,与ip地址接触最多,无论是弱电的哪方面,都需要跟ip地址打交道,通常我们也会经常听到公网、内网?那什么是公网ip地址呢?什么是私网ip地址呢?为什么我们常见到的ip地址以开头呢?
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