ping 相信是很多人非常常用的命令,但究竟有多少人把它的动能发挥到最大了呢?今天就来看看你可能会忽略的一些功能,我不敢说使用了这些就能发挥 ping 的最大功能,大家有什么补充的,欢迎留言。
【运维方向优先】a. 请描述TCP协议3次握手建立连接的过程。b. 为什么协议设计是3次握手连接建立而不是2次或4次,如果2次有什么问题,如果4次有什么问题?
物联网企业安全公司Forescout和以色列安全研究小组JSOF的安全研究人员最近发现了9个漏洞,这些漏洞影响4个TCP/IP协议栈从而影响了1亿多台用户和企业设备。攻击者可以利用这些漏洞来控制系统。
本文是将知乎网友的提问 《如何评价腾讯开源的基于 DPDK 和 BSD 协议栈的网络框架 f-stack?》,将回答讨论内容和我们的一些想法进行了整理。 项目背景 F-Stack 这个项目起始于DNSPod的授权DNS项目,当时是12年,DPDK还未开源的时候,我们就基于DPDK做了授权DNS,做完的时候正好DPDK也开源了,正式上线后10GE单网卡性能达到1100万qps,后面又实现了一个简易的TCP协议栈用于支持TCP DNS。 后来DNSPod合并进入腾讯云,腾讯云有大量业务需要高性能的接入服务,而D
在互联网发展的早期,恶意程序采用TCP直连的方式连上受害者的主机。随着局域网的发展,以TCP反弹的方式进行连接。
本文介绍了 F-Stack 框架,它是一个基于 FreeBSD 内核的用户态协议栈实现,解决了传统内核协议栈在高性能、可扩展、兼容性、功能完备等方面的问题。F-Stack 提供了丰富的功能,包括零拷贝、无锁队列、内存池、红黑树等,支持多种调度算法,并提供了易用的接口。在性能测试中,F-Stack 的表现优异,最高达到了 2000 万 QPS,并支持多种网络协议,包括 HTTP、TCP、UDP、IPX 等。同时,F-Stack 也提供了丰富的开发文档和示例代码,方便开发者进行二次开发和功能扩展。
大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。 引子 最近电脑莫名其妙地出现了可以正常上网,但是任务栏上的网络图标显示“无Internet”的问题。如果不使用微软账户的话,这个问题其实没什么影响,但是如果使用微软账户,这个问题会导致所有与微软账户相关的软件无法登录,比如Microsoft 365和Outlook邮箱。 在网上找了很多帖子都没有解决,最终通过相关帖子的学习提供一种解决该问题的思路,如果有用,请不要吝惜你的点赞😁如果你有更好的解决方案,欢迎评论分享 思路 要想知道这个问题的原因,首先我想到的是
过去几十年互联网呈爆发式的增长,内容的丰富以及层出不穷的DDoS攻击等,对网络性能提出了极大的挑战,也同样促进了网络基础设施的快速发展。运营商的带宽越来越大,CPU/网卡等硬件的性能也会越来越强。但在很长时间内,软件的性能提升落后于硬件的性能提升,并严重限制了应用程序的性能,大部分时间不得不依靠堆机器来应对,造成了大量的资源浪费和成本提高。 随着软件的不断发展,在新世纪的第一个10年时,通过多线程和事件驱动(kqueue/epoll等)解决了C10K的问题。但是在第二个10年却不堪重负,亟需新的解
Request:Method + URI Response: Status Code + Header + Body + .......
过去几十年互联网呈爆发式的增长,内容的丰富以及层出不穷的DDoS攻击等,对网络性能提出了极大的挑战,也同样促进了网络基础设施的快速发展。运营商的带宽越来越大,CPU/网卡等硬件的性能也会越来越强。但在很长时间内,软件的性能提升落后于硬件的性能提升,并严重限制了应用程序的性能,大部分时间不得不依靠堆机器来应对,造成了大量的资源浪费和成本提高。
DdoS的攻击方式有很多种,最基本的DoS攻击就是利用合理的服务请求来占用过多的服务资源,从而使合法用户无法得到服务的响应。单一的DoS攻击一般是采用一对一方式的,当攻击目标CPU速度低、内存小或者网络带宽小等等各项指标不高的性能,它的效果是明显的。随着计算机与网络技术的发展,计算机的处理能力迅速增长,内存大大增加,同时也出现了千兆级别的网络,这使得DoS攻击的困难程度加大了-目标对恶意攻击包的"消化能力"加强了不少。这时候分布式的拒绝服务攻击手段(DDoS)就应运而生了。DDoS就是利用更多的傀儡机(肉鸡)来发起进攻,以比从前更大的规模来进攻受害者
本文的目标是以“输入 URL 后发生了什么”这个经典面试题为引子,写一篇既能够涵盖面试中大部分网络试题,又能够将“输入 URL 后发生什么”讲得有深度的文章。以前写过一篇类似的文章,但实在过于简单。另外,HTTPS 逐渐普及,文章中没有这部分过程也说不过去。不想修改原来的文章,就重新写一篇吧。文中以我所在的项目“兴趣部落”的官网 https://buluo.qq.com/index.html 为例子。
在这个时代,科技越来越发达,网络已经越来越成为人们不可缺少的一部分。计算机也已经是很多学校的课程了,因为计算机技术是非常有技术性的专业,它其中涉及到很多专业知识,需要通过学习才能掌握。今日小编就为大家介绍一个计算机的命令,它叫做Ping,这边介绍一下它的入 门 知识,主要是关于ping连接和命令方面的介绍。
B.Ping 127.0.0.1,127.0.0.1 回送地址Ping回送地址是为了检查本地的TCP/IP协议有没有设置好;
在面试过程中,很可能会遇到一个常见的问题,即"当输入一个网址后,到网页显示之间发生了什么"。这个问题的确非常常见,我也喜欢问这个问题,因为它可以帮助我了解面试者对网络部分的应用知识的掌握情况,同时也能够基本囊括网络通信的整个过程。
上一节梳理了大概的流程,但是dns解析器和浏览器一样没有网络访问的功能,因此都需要委托操作系统的协议栈进行下一步操作;
对于这个标题,相信很多朋友都会有共鸣。不止是语言,每年都会出现新概念、新框架、新特性,让人不禁感慨:「别出了......学不懂了」
本栏目Java开发岗高频面试题主要出自以下各技术栈:Java基础知识、集合容器、并发编程、JVM、Spring全家桶、MyBatis等ORMapping框架、MySQL数据库、Redis缓存、RabbitMQ消息队列、Linux操作技巧等。
DNS从右往左(www.刘昊然.com) 分为 根DNS服务器(最上层看不见),顶级域DNS服务器(com),权威DNS服务器(刘昊然.com)。
何为DDOS:DDOS被称为分布式拒绝服务攻击,目的主要是让指定目标无法正常提供服务,是目前最强大,最难防御的攻击之一,是一个世界性的难题,并没有一个好的解决办法只能缓解
上一篇文章(DNS是如何工作的)梳理了大概的流程,但是dns解析器和浏览器一样没有网络访问的功能,因此都需要委托操作系统的协议栈进行下一步操作;
随着物联网的越来越火,嵌入式工程师需要更多的网络知识,其中TCP/IP协议栈是我们经常要用到的,在公众号里曾给大家介绍过开源的Uip和LwIP协议栈,并在freeRTOS下移植过,其中这两款协议栈的比
笔者最近阅读大量网络原理相关书籍,因此总结出此文,读完本文,读者们应该要了解下面名词:
近年来,网络直播呈现爆发式增长,上百家平台,超百亿规模,3亿多用户,上市公司和明星企业崛起,俨然成为产业。光环加持的背后,腾讯云直播TLive平台,抓住机遇、持续打磨、不断优化,最终做到了业界领先。现主播作为直播产品的源头,主播推流质量好坏直接影响腾讯云直播体验和口碑。我们致力于使用CDN节点就近资源&协议栈加速等措施,保障主播稳定出流。
上一篇文章说过网络收发功能是委托操作系统实现的,这里的委托就是指委托操作系统的协议栈,和DNS查询一样,建立连接和通信上层也需要使用到 Socket的,Socket用于提供计算机之间连接通信的管道,大致示意图如下所示:
协议是网络中计算机或设备之间进行通信的一系列规则的集合。常用协议有IP、TCP、HTTP、POP3、SMTP等。
我们基本上从宏观角度描述了,应用层是如何构建通信消息、查询服务端IP地址的。今天,我们着重讲讲,在客户端准备好通信消息后,是如何委托OS的协议栈进行后续的处理。也就是,Socket如何处理从客户端拿到数据,并将其转发到协议栈。
教你动手写UDP协议栈系列文章 序号内容1《教你动手写UDP协议栈-UDP协议栈格式》2《教你动手写UDP协议栈-DHCP报文解析》3《教你动手写UDP协议栈-OTA上位机》4《教你动手写UDP协议栈-DNS报文解析》 背景 因特网上的节点通过IP地址唯一标识,并且能通过IP地址来识别参与分布式应用的主机。但对于大多数人来说,这些地址太繁琐而且难以使用和记忆(特别是IPV6地址)。因此互联网支持使用主机名称来识别包括客户机和服务器在内的主机。为了使用如TCP和IP等协议,主机名称可以通过称为域名解析的过程转
IPv6技术在国内沉寂数十年后,在国家推进下重新登上重要舞台。2018年工业和信息化部发布了关于贯彻落实《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》的通知。不但展示国家推动IPv6的决心,更对各大运营商和公有云厂商提出了IPv6的改造目标:到2018年末,腾讯云、金山云、网宿科技、蓝汛、帝联科技完成内容分发网络(CDN)IPv6改造;云服务平台企业完成50%云产品IPv6改造。到2020年末,上述企业完成全部云产品IPv6改造。
前面几篇文章讲解的是应用程序使用Socket间接通知协议栈进行的连接,通信阶段,那么从现在开始讲解协议栈和网卡驱动的故事
随着IPv4地址即将用尽,IP地址缺乏已成为了全球亟待解决的问题,虽然几年前出现了标头更长的IPv6,可提供更多的IP地址,但其应用和普及并不容易。 “IPv4和IPv6是否可以同时使用?”、“IPv4和IPv6如何实现共存?”这些问题都是目前用户比较关注的。
Tracert 命令用 IP 生存时间 (TTL) 字段和 ICMP 错误消息来确定从一个主机到网络上其他主机的路由。
从上图可知,URL 中可以包含服务器的域名,文件的路径,收件人邮件地址,用户名,密码等信息。总之URL想表达的是:
LwIP 全名为 Light weight IP,意思是轻量化的 TCP/IP 协议, 是瑞典计算机科学院(SICS)的 Adam Dunkels 开发的一个小型开源的 TCP/IP 协议栈。 LwIP 的设计初衷是:用少量的资源消耗(RAM)实现一个较为完整的 TCP/IP 协议栈,其中“完整”主要指的是 TCP 协议的完整性, 实现的重点是在保持 TCP 协议主要功能的基础上减少对 RAM 的占用。此外 LwIP既可以移植到操作系统上运行,也可以在无操作系统的情况下独立运行。
之前讲了「从输入 URL 再到浏览器成功看到界面」中的域名是如何变成 IP 地址的,了解了 DNS 相关的东西。这篇文章就聊聊发生在 DNS 解析之后的操作——建立连接。也就是我们常说的三次握手。
本系列文章前面那些主要讲解的是计算机网络的理论基础,但对于即时通讯IM这方面的应用层开发者来说,跟计算机网络打道的其实是各种API接口。
C/S 架构,服务器端被植入目标主机,服务器端通过反弹连接和客户端连接。从而客户端对其进行控制。
浏览器第一步工作就是要对输入的URL进行解析,从而确定发送给Web服务器的请求信息。
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疫情期间,二哥在家远程工作了。因为每天都要通过VPN访问公司内部服务,二哥想起来,何不给大家介绍下VPN的工作原理呢?VPN协议有很多个,最典型的有IPSec和OpenVPN,这里二哥只聊OpenVPN。
ping 是常用的网络管理命令,ping也属于一个通信协议,是TCP/IP协议的一部分,适用于windows和linux以及unix。根据reply 反馈结果,来检查网络是否通畅或者网络连接的速度(time)是否正常。主要是端对端的,针对目标ip或者目标网址。
教你动手写网络协议栈系列文章 序号内容1《教你动手写UDP协议栈-UDP协议栈格式》2《教你动手写UDP协议栈-DHCP报文解析》3《教你动手写UDP协议栈-OTA上位机》4《教你动手写UDP协议栈-DNS报文解析》5《教你动手写UDP协议栈-CoAP报文解析 》6《教你动手写网络协议栈-MQTT报文解析-实践 》 背景 MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的"轻量级"通讯协议
之前有读者在字节一面的时候,被问了这么一个问题:在浏览器输入 URL 并回车后,如果页面迟迟没有出现,怎么去排查问题?
疫情期间,二哥在家远程工作了。因为每天都要通过V**访问公司内部服务,二哥想起来,何不给大家介绍下V**的工作原理呢?V**协议有很多个,最典型的有IPSec和OpenV**,这里二哥只聊OpenV**。
概述 本来MQTT的协议解析系列,只写两篇-实践+解析。 不过,有个网友(Terry Hao)看了我的文章之后打电话给我,说最近刚好要使用MQTT到项目中,但是刚接触不是很熟悉,期望提供一个实际应用出来。 在上述的诉求,所以我决定写MQTT的第三篇文章--MQTT的实战。 本次实战,我分别进行两种实战: MQTT.fx客户端 + 腾讯云 利用小熊派 + RT-Thread + ESP8266 + 腾讯云 腾讯云配置 登录腾讯云:https://console.cloud.tencent.com/iothub
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