ospfv3是基于ipv6的路由协议,因为IPV6本身的IPSEC安全特性,OSPFV3本身就已经没有再带安全认证功能,这一功能由IPV6协议来完成。
毫不夸张地说,IPv6地址数量可以覆盖地球上的每一粒沙子。IPV6优势显著,尤其是支持无状态的自动配置(Stateless Auto Configuration)技术。而IPv4自动配置必须依赖DHCP服务器完成,所以IPv4仅支持有状态的自动配置(Stateful Auto configuration)。IPv6路由器监听主机发送的自动配置请求包(RS包)、然后返回给主机包含IPv6地址前缀等信息的数据包(RA),主机接收到RA包、整合信息(如:IPv6地址前缀、主机MAC 地址等)生成自己的IPv6地址。
正则安安每晚每隔三小时必然哭闹,我索性也就不睡了,反正也睡不好,起来泡茶,喝酒,作文。
在上篇《IPv6技术详解:基本概念、应用现状、技术实践(上篇)》,我们讲解了IPV6的基本概念。
本文作者:robintang,腾讯 WXG 后台开发工程师。转载自「 云加社区」。 就在昨天,2019 年 11 月 26 日,全球 43 亿个 IPv4 地址正式耗尽,很多人表示忧虑。不过不用担心,IPv4 的下一代 IP 协议 IPv6 将会从根本上解决 IPv4 地址耗尽的问题。 下面通过一篇长文来了解下什么是 IPv6。 主要内容包括: IPv6 的基本概念 IPv6 在 Linux 操作系统下的实现 IPv6 的实验 IPv6 的过渡技术介绍 IPv6 在 Linux 平台下 socket
OSPFv3(Open Shortest Path First Version 3)是一种用于IPv6网络的开放式最短路径优先(OSPF)路由协议。它是OSPFv2协议的扩展版本,专门设计用于支持IPv6协议栈。OSPFv3在IPv6环境下提供了强大的路由功能,允许网络管理员有效地管理复杂的IPv6网络拓扑结构。
在《21天精通IPv4 to IPv6》系列的第11天,我们将深入探讨IPv6中的高级路由技术。本文将详细讲解IPv6路由协议的概念、实战路由配置步骤和相关配置代码,旨在帮助读者掌握IPv6网络中高级路由的配置和管理。本篇博客包含了丰富的ip词,如IPv6高级路由、网络路由配置、IPv6路由协议,适合不同水平的读者深入理解和实践IPv6路由技术。
即主机和路由器在同一网络接口上运行IPv4栈和IPv6栈。这样,双栈节点既可以接收和发送IPv4包和IPv6包,因而两个协议可以在同一网络中共存
这个参数通常需要在高负载的访问服务器上增加。比如繁忙的网络(或网关/防火墙 Linux 服务器),再比如集群规模大,node 和 pod 数量超多,往往需要增加内核的内部 ARP 缓存大小。
网络层协议:ip协议---路由,icmp协议---ping,arp协议---地址转换(mac<--->ip)
删除每组的前导0, 把连续的一段0压缩为:: ,在一个IPv6地址中::只能出现一次
RIP是IETF组织开发的一个基于距离矢量算法的内部网关协议,具有配置简单、易于管理和操作等特点,在 IPv4的中小型网络中获得了广泛应用。
在这篇文章中,我们讨论了三个开源的负载平衡器控制器,它们可以与任何Kubernetes的发行版一起使用。
OSPFv3主要用于在IPv6网络中提供路由功能,OSPFv3是基于OSPFv2上开发用于IPv6网络的路由协议。而无论是OSPFv2还是OSPFv3在工作机制上基本相同;但为了支持IPv6地址格式,OSPFv3对OSPFv2做了一些改动,下面将介绍OSPFv3与OSPFv2的异同点。
摘要:今年4月份中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《深入推进IPv6规模部署和应用2022年工作安排》,加快IPV6规模部署。到底什么是IPv6?IPv6与IPv4的区别是什么?
(1)为了支持IPv6路由的处理计算,ISIS新增了两个TLV和一个新的NLPID
近乎无限的地址接口;层次化地址结构;即插即用;简单的报文头部;安全特性;移动性;增强QoS特性等
ICMP 通常被认为是 IP 的一部分,但从体系结构上讲它是位于 IP 之上,因为 ICMP 报文 是承载在 IP 分组中的。
一、单播地址:最高4位是0010开头 —》2 相当于IPv4里的公网地址 如:2001::1 二、链路本地地址:最高10位是1111111010000000 --》FE80 只能在同一链路节点间使用。每台主机都会给自己配置一个链路本地地址 三、唯一本地地址:最高7位是1111110—》 FC00 只能在本地网络中使用 相当于IPv4中的私有地址 这类地址一般很少使用。 四、组播地址:最高位是11111111----》FF 相当于IPv4中的D类地址 在IPv6中,没有广播地址,广播使用组播实现 如:FF02::1 本地链路中的所有主机 FF02::2本地链路中的所有路由器
1.地址空间不同,IPv4中规定IP地址长度为32,而IPv6中IP地址的长度为128
之前已经把OSPF讲的差不多了,完成度大概90%,现在需要来个急刹车,转为介绍一下OSPFv3,因为OSPFv3有些原理是和OSPF相关的,大家可以更好的对比。
路由器(Router)是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号的设备。 路由器是互联网络的枢纽、"交通警察"。我整理了8个路由器相关专题及108篇非常经典的路由器配置文章,方便各位路由器爱好读者阅读。
distribute-list不能用于链路状态路由选择协议来阻断特定接口上的LSA
近年来Internet呈指数级的飞速发展,导致IPv4地址空间几近耗竭。IP地址变得越来越珍稀,迫使许多企业不得不使用NAT将多个内部地址映射成一个公共IP地址。地址转换技术虽然在一定程度上缓解了公共IP地址匮乏的压力,但它不支持某些网络层安全协议以及难免在地址映射中出现种种错误,这又造成了一些新的问题。而且,靠NAT并不可能从根本上解决IP地址匮乏问题,随着连网设备的急剧增加,IPv4公共地址总有一天会完全耗尽。
赵大宝 别信广告,看疗效呗~ 导 言 网络上的一台主机想和其他设备通信,首先要拥有一个IP地址,除此之外还需要网关、路由、DNS server等,只有正确的配置了这些信息,它才能和网络上的其他设备正常通信。在IPv4中,这些信息通常是通过DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)配置到主机上的。 但是在IPv6中,事情要更复杂一些…… 1 DHCP协议 DHCP是C/S结构,每一个局域网都会部署本子网的DHCP server,监听并响应本地链路上的DHC
如图1 所示,三台路由器R1、R2 和R3 分别通过相应物理接口进行连接,其中,R1 及 R3 各自下联一个网段,简单起见,此处只体现了这些网段中的两台计算机PC1 和PC2,PC1 与PC2 分别使用R1 及R3 作为自己的默认网关。其中,路由器R1、R2 和R3 推荐使用 AR2220 及以上设备。
答:根据《工业和信息化部等八部门关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》官方文件描述,主动的任务目标是到2025年底,IPv6技术演进和应用创新取得显著成效,网络技术创新能力明显增强,“IPv6+”等创新技术应用范围进一步扩大,重点行业“IPv6+”融合应用水平大幅提升。国家也在积极推动中国IPV6网络协议支持的脚步,因为ipv4地址资源已经枯竭,已无法满足越来越多用户各式各样的终端设备的接入,一个人或一个家庭不可能只有一部终端设备,随着现在物联网和AI的发展,越来越多的智能终端设备都接入到家庭网络内,依靠使用NAT地址转换技术是可以解决一家人的上网问题,但是通过运营商再次转换出公网,可能还会进过NAT转换,深圳一栋楼住户,或一小区住户在共用一个公网IP地址,对于运营商网络管理、维护会比较困难,安全隐患也会相对的增加,并且经过NAT技术转换将数据包转发至互联网会存在损耗,导致影响用户使用网络的速度会有延迟,等带宽上不去的情况,所以国家开始大力推行IPv6改造。
上一篇(tcp/ip系列--数据链路):https://blog.csdn.net/qq_19968255/article/details/83832035
OSPFv2协议是基于子网运行的,邻居之间形成邻接关系的必要条件之一就是两端的IP地址属于同一网段而且掩码相同。而OSPFv3协议基于链路运行,与具体的IPv6地址、前缀分离开,即使同一链路上的不同节点具有不同网段的IPv6地址时,协议也可以正常运行。IPV6网络中,将接口地址都看成叶子,只有链路本身是树干。
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。
作者:Vamei 出处:http://www.cnblogs.com/vamei 严禁任何形式转载。 在粗略了解了IP接力和IP地址后,我们再反过来,看一看IP协议的具体细节和设计哲学。 IPv4与I
在网络中路由器根据所收到的报文的目的地址选择一条合适的路径,并将报文转发到下一个路由器。路径中最后一个路由器负责将报文转发给目的主机。
前面我们学习了运输层如何为客户端和服务器输送数据的,提供进程端到端的通信。那么下面我们将学习网络层实际上是怎样实现主机到主机的通信服务的。几乎每个端系统都有网络层这一部分。所以,网络层必然是很复杂的。下面我将花费大量篇幅来介绍一下计算机网络层的知识。
如图 1 所示,三台路由器 R1、R2 和 R3 分别通过相应物理接口进行连接,其中,R1 及 R3 各自下联一个网段,简单起见,此处只体现了这些网段中的两台计算机 PC1 和 PC2,PC1与 PC2 分别使用 R1 及 R3 作为自己的默认网关。其中,路由器 R1、R2 和 R3 推荐使用AR2220 及以上设备。
表哥在前面的一期文章中,讲到了在pandb固件中安装alist。在此本文为大家介绍华硕路由器官方固件如何配置ipv6+alist+gdns配置。
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。
前几天用.NET玩IoT设备,拿出了角落吃灰的Jetson Nano。近期也买了一堆传感器,还在路上,准备到手之后,好好捣鼓一番。Nano设备呢,虽然没有一直开机,但是连上了智能插座,随时待命。
轻解网络系列又来了,今天咱们说说 IP 协议,这可是网络协议中最最核心的一个协议了,还记得我们刚刚知道什么是IP地址、怎么给电脑修改 IP 的时候吗?今天我们就来探究一下 IP 协议。
网络发展初期,群雄逐鹿,多种网络技术并存,如X.25、FR(帧中继)、ATM网络和我们熟知的IP网络。这些技术虽然不能互联互通,但是都有自己的一席之地,这其中最为主流的技术是ATM和IP。
生产环境:CentOS Linux release 7.9.2009 (Core) \
VLAN技术:把物理上直接相连的网络从逻辑上划分为多个子网。每一个VLAN对应着一个广播域,处于不同VLAN上的主机不能直接进行通信,不同VLAN之间的通信要引入第三层交换技术才可以解决。
想起来我已经好久没有写文章了,于是来水一篇,因为这几天一直在研究废物利用,啊呸,一直在研究怎么把我吃灰的树莓派4B合理的运用起来,可是一时间居然想不起来该拿来干嘛,因为电信大内网的缘故(辣鸡电信500M专线宽带都不给我公网IPV4,差评!),我没有公网IPV4,所以可玩性低太多了,但是我又想起来不是还有公网IPV6吗???我们这里三网的移动数据都是带有公网IPV6的,但是我不怎么确定我的宽带有没有IPV6,毕竟我光纤猫一直都是用的路由模式,没有获得过IPV6,于是我开始了尝试:
Calico 作为一种常用的 Kubernetes 网络插件,使用 BGP 协议对各节点的容器网络进行路由交换。本文是《Calico BGP 功能介绍》系列的第一篇,介绍 Calico 所使用的 BGP 软件路由器——BIRD。
头部是可变长的,20字节的固定长度+ 选项部分 IP数据报的载荷部分(body): 也就是数据部分。 16bit identifier: id表示 ; flgs ;fragment offset; 中间这三个字段是分片用的 ttl(time to live):最大剩余段数,每经过一个路由器减一。 upper layer :将载荷部分交给上层的哪个协议(TCP/) Internet CheckSum : 校验和 ,校验数据报的头部 Options 经过路由器的时候,交换节点会将option打在ip之中
IP相当于OSI参考模型中的第三层——网络层。而网络层的作用是实现终端节点之间的通信。这种终端节点之间的通信也叫‘点到点’通信。IP地址用于连接在网络中的所有主机中识别出进行通信的目标地址。谷在tcp/ip通信的所有主机中必须设置IP地址。
导语 | 关于ping的原理详解,网上搜索一下可以搜索出很多相关内容,而ping6的详解,我暂时还没有看见高质量的文章。希望本文能够让更多朋友了解ping6的原理。实现ping主要通过ICMP协议,而实现ping6是通过ICMPV6协议,那么什么是ICMPv6呢?一个完整的ping6的过程究竟是怎样的呢?(作者:腾讯云售后架构师 李彬文)
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
本文系SDNLAB社区译者计划发布文章,SDNLAB将与国外优质媒体和个人进行长期的内容合作,带来更多的优质技术文章,本文是<<网络功能虚拟化:新兴的虚拟化网络层技术>> 系列文章的第三篇。 本文译者:Andy Yu, 现于湾区一家网络设备供应商担任PM职位,曾先后在AMD,Dell等公司任职多年。 我们在之前的系列里面讨论了OPNFV(网络功能虚拟化的网络平台),主要覆盖了有关虚拟架构和相应的支持NFV(网络功能虚拟化)组织管理。本文将主要介绍组建不同虚拟网络功能的开源解决方案。 一个虚拟化的
ICMP 的全称是 Internet Control Message Protocol(互联网控制协议),它是一种互联网套件,它用于IP 协议中发送控制消息。也就是说,ICMP 是依靠 IP 协议来完成信息发送的,它是 IP 的主要部分,但是从体系结构上来讲,它位于 IP 之上,因为 ICMP 报文是承载在 IP 分组中的,就和 TCP 与 UDP 报文段作为 IP 有效载荷被承载那样。这也就是说,当主机收到一个指明上层协议为 ICMP 的 IP 数据报时,它会分解出该数据报的内容给 ICMP,就像分解数据报的内容给 TCP 和 UDP 一样。
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