计算机网络通信

早期:联机

计算机网络通信

以太网:局域网与交换机

计算机网络通信

广播

主机之间”一对所有”的通讯模式,网络对其中每一台主机发出的信号都进行无条件复制并转发,所有主机都可以接收到所有信息(不管你是否需要),由于其不用路径选择,所以其网络成本可以很低廉。有线电视网就是典型的广播型网络,我们的电视机实际上是接受到所有频道的信号,但只将一个频道的信号还原成画面。在数据网络中也允许广播的存在,但其被限制在二层交换机的局域网范围内,禁止广播数据穿过路由器,防止广播数据影响大面积的主机。

IP地址与IP协议

  • 规定网络地址的协议叫ip协议,它定义的地址称之为ip地址,广泛采用的v4版本即ipv4,它规定网络地址由32位2进制表示,还有ipv6地址;
  • 范围0.0.0.0-255.255.255.255
  • 一个ip地址通常写成四段十进制数,例:172.16.10.1

MAC地址

head中包含的源和目标地址由来:ethernet规定接入internet的设备都必须具备网卡,发送端和接收端的地址便是指网卡的地址,即mac地址。

mac地址:每块网卡出厂时都被烧制上一个世界唯一的mac地址,长度为48位2进制,通常由12位16进制数表示(前六位是厂商编号,后六位是流水线号)

ARP协议——查询IP地址和MAC地址的对应关系

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,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。

广域网与路由器

计算机网络通信

路由器

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。 路由器是互联网络的枢纽,”交通警察”。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。

路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。

局域网

局域网(Local Area Network,LAN)是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。一般是方圆几千米以内。局域网可以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。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。

子网掩码

所谓”子网掩码”,就是表示子网络特征的一个参数。它在形式上等同于IP地址,也是一个32位二进制数字,它的网络部分全部为1,主机部分全部为0。比如,IP地址172.16.10.1,如果已知网络部分是前24位,主机部分是后8位,那么子网络掩码就是11111111.11111111.11111111.00000000,写成十进制就是255.255.255.0。

知道”子网掩码”,我们就能判断,任意两个IP地址是否处在同一个子网络。方法是将两个IP地址与子网掩码分别进行AND运算(两个数位都为1,运算结果为1,否则为0),然后比较结果是否相同,如果是的话,就表明它们在同一个子网络中,否则就不是。

比如,已知IP地址172.16.10.1和172.16.10.2的子网掩码都是255.255.255.0,请问它们是否在同一个子网络?两者与子网掩码分别进行AND运算,

172.16.10.1:10101100.00010000.00001010.000000001
255255.255.255.0:11111111.11111111.11111111.00000000
AND运算得网络地址结果:10101100.00010000.00001010.000000000->172.16.10.0

172.16.10.2:10101100.00010000.00001010.00000010
255255.255.255.0:11111111.11111111.11111111.00000000
AND运算得网络地址结果:10101100.00010000.00001010.000000000->172.16.10.0
结果都是172.16.10.0,因此它们在同一个子网络。

总结一下,IP协议的作用主要有两个,一个是为每一台计算机分配IP地址,另一个是确定哪些地址在同一个子网络。

TCP协议和UDP协议

用于应用程序之间的通信。如果说ip地址和mac地址帮我们确定唯一的一台机器,那么我们怎么找到一台机器上的一个软件呢?

端口

我们知道,一台拥有IP地址的主机可以提供许多服务,比如Web服务、FTP服务、SMTP服务等,这些服务完全可以通过1个IP地址来实现。那么,主机是怎样区分不同的网络服务呢?显然不能只靠IP地址,因为IP 地址与网络服务的关系是一对多的关系。实际上是通过”IP地址+端口号”来区分不同的服务的。

TCP协议

当应用程序希望通过 TCP 与另一个应用程序通信时,它会发送一个通信请求。这个请求必须被送到一个确切的地址。在双方”握手”之后,TCP 将在两个应用程序之间建立一个全双工 (full-duplex) 的通信。

这个全双工的通信将占用两个计算机之间的通信线路,直到它被一方或双方关闭为止。

计算机网络通信

TCP是因特网中的传输层协议,使用三次握手协议建立连接。当主动方发出SYN连接请求后,等待对方回答SYN+ACK,并最终对对方的 SYN 执行 ACK 确认。这种建立连接的方法可以防止产生错误的连接。
TCP三次握手的过程如下:

客户端发送SYN(SEQ=x)报文给服务器端,进入SYN_SEND状态。
服务器端收到SYN报文,回应一个SYN (SEQ=y)ACK(ACK=x+1)报文,进入SYN_RECV状态。
客户端收到服务器端的SYN报文,回应一个ACK(ACK=y+1)报文,进入Established状态。
三次握手完成,TCP客户端和服务器端成功地建立连接,可以开始传输数据了。

建立一个连接需要三次握手,而终止一个连接要经过四次握手,这是由TCP的半关闭(half-close)造成的。

(1) 某个应用进程首先调用close,称该端执行”主动关闭”(active close)。该端的TCP于是发送一个FIN分节,表示数据发送完毕。
(2) 接收到这个FIN的对端执行 “被动关闭”(passive close),这个FIN由TCP确认。
注意:FIN的接收也作为一个文件结束符(end-of-file)传递给接收端应用进程,放在已排队等候该应用进程接收的任何其他数据之后,因为,FIN的接收意味着接收端应用进程在相应连接上再无额外数据可接收。
(3) 一段时间后,接收到这个文件结束符的应用进程将调用close关闭它的套接字。这导致它的TCP也发送一个FIN。
(4) 接收这个最终FIN的原发送端TCP(即执行主动关闭的那一端)确认这个FIN。
既然每个方向都需要一个FIN和一个ACK,因此通常需要4个分节。

注意:
(1) “通常”是指,某些情况下,步骤1的FIN随数据一起发送,另外,步骤2和步骤3发送的分节都出自执行被动关闭那一端,有可能被合并成一个分节。
(2) 在步骤2与步骤3之间,从执行被动关闭一端到执行主动关闭一端流动数据是可能的,这称为”半关闭”(half-close)。
(3) 当一个Unix进程无论自愿地(调用exit或从main函数返回)还是非自愿地(收到一个终止本进程的信号)终止时,所有打开的描述符都被关闭,这也导致仍然打开的任何TCP连接上也发出一个FIN。
无论是客户还是服务器,任何一端都可以执行主动关闭。通常情况是,客户执行主动关闭,但是某些协议,例如,HTTP/1.0却由服务器执行主动关闭。

UDP协议

当应用程序希望通过UDP与一个应用程序通信时,传输数据之前源端和终端不建立连接。

当它想传送时就简单地去抓取来自应用程序的数据,并尽可能快地把它扔到网络上。

TCP和UDP的对比

TCP—传输控制协议,提供的是面向连接、可靠的字节流服务。当客户和服务器彼此交换数据前,必须先在双方之间建立一个TCP连接,之后才能传输数据。TCP提供超时重发,丢弃重复数据,检验数据,流量控制等功能,保证数据能从一端传到另一端。
UDP—用户数据报协议,是一个简单的面向数据报文的运输层协议。UDP不提供可靠性,它只是把应用程序传给IP层的数据报发送出去,但是并不能保证它们能到达目的地。由于UDP在传输数据报前不用在客户和服务器之间建立一个连接,且没有超时重发等机制,故而传输速度很快

现在Internet上流行的协议是TCP/IP协议,该协议中对低于1024的端口都有确切的定义,他们对应着Internet上一些常见的服务。这些常见的服务可以分为使用TCP端口(面向连接)和使用UDP端口(面向无连接)两种。
说到TCP和UDP,首先要明白”连接”和”无连接”的含义,他们的关系可以用一个形象地比喻来说明,就是打电话和写信。两个人如果要通话,首先要建立连接——即打电话时的拨号,等待响应后——即接听电话后,才能相互传递信息,最后还要断开连接——即挂电话。写信就比较简单了,填写好收信人的地址后将信投入邮筒,收信人就可以收到了。从这个分析可以看出,建立连接可以在需要通信的双方建立一个传递信息的通道,在发送方发送请求连接信息接收方响应后,由于是在接受方响应后才开始传递信息,而且是在一个通道中传送,因此接受方能比较完整地收到发送方发出的信息,即信息传递的可靠性比较高。但也正因为需要建立连接,使资源开销加大(在建立连接前必须等待接受方响应,传输信息过程中必须确认信息是否传到及断开连接时发出相应的信号等),独占一个通道,在断开连接钱不能建立另一个连接,即两人在通话过程中第三方不能打入电话。而无连接是一开始就发送信息(严格说来,这是没有开始、结束的),只是一次性的传递,事先不需要接受方的响应,因而在一定程度上也无法保证信息传递的可靠性了,就像写信一样,我们只是将信寄出去,却不能保证收信人一定可以收到。
TCP是面向连接的,有比较高的可靠性, 一些要求比较高的服务一般使用这个协议,如FTP、Telnet、SMTP、HTTP、POP3等。
而UDP是面向无连接的,使用这个协议的常见服务有DNS、SNMP、QQ等。对于QQ必须另外说明一下,QQ2003以前是只使用UDP协议的,其服务器使用8000端口,侦听是否有信息传来,客户端使用4000端口,向外发送信息(这也就不难理解在一般的显IP的QQ版本中显示好友的IP地址信息中端口常为4000或其后续端口的原因了),即QQ程序既接受服务又提供服务,在以后的QQ版本中也支持使用TCP协议了。

互联网协议与OSI模型

互联网协议按照功能不同分为osi七层或tcp/ip五层或tcp/ip四层

计算机网络通信

每层运行常见物理设备

计算机网络通信

每层运行常见的协议

计算机网络通信

Original: https://www.cnblogs.com/JZjuechen/p/15790162.html
Author: JZEason
Title: 计算机网络通信

原创文章受到原创版权保护。转载请注明出处:https://www.johngo689.com/612695/

转载文章受原作者版权保护。转载请注明原作者出处!

(0)

大家都在看

  • Tmux 配置

    前面提到的窗口管理只是 tmux 功能的一小部分,另一个很有用的功能就是,连接到远程主机之后,一旦断开,那么当前账户登录的任务就被取消了,但是使用 tmux 可以在断开之后继续工作…

    Linux 2023年6月7日
    097
  • 项目开发流程与开发模式

    企业项目开发流程 商城 1.1 B2C 直销商城 商家与会员直接交易 ( Business To Customer ) 1.2 B2B 批发商城 商家与商家直接交易 1.3 B2B…

    Linux 2023年6月14日
    0122
  • [20220302]oracle如何定位使用library cache mutex 2.txt

    [20220302]oracle如何定位使用library cache mutex 2.txt –//这个问题实际上困扰我很久,我开始以为library cache b…

    Linux 2023年6月13日
    083
  • 面向对象设计的23种设计模式

    设计模式(Design pattern)代表了最佳的实践,通常被有经验的面向对象的软件开发人员所采用。设计模式是软件开发人员在软件开发过程中面临的一般问题的解决方案。这些解决方案是…

    Linux 2023年6月7日
    0101
  • 没那么简单的单例模式

    作者:小牛呼噜噜 | https://xiaoniuhululu.com计算机内功、JAVA底层、面试相关资料等更多精彩文章在公众号「小牛呼噜噜 」 什么是单例 单例的应用场景 单…

    Linux 2023年6月6日
    0119
  • 附032.Kubernetes实现蓝绿发布

    蓝绿发布原理 蓝绿发布本质上是希望能优雅无误的迭代应用,以便于使应用平稳提供服务。通常是不停老版本的同时对新版本进行先发布,然后确认无误后进行流量切换,即并行部署。Kubernet…

    Linux 2023年6月13日
    097
  • 全域安全:一种运行时安全管理模型

    前言: 全域安全是一种新的安全管理模型,现在用在Laxcus分布式操作系统上,如果能够在ICT领域全面推广,当下计算机的安全问题,包括西工大的泄密事件,都可以避免了。以下是相关介绍…

    Linux 2023年6月6日
    099
  • Redis安装及配置

    Linux Redis 安装教程 1 安装 下载安装包 官网下载链接我下载的版本是 redis-4.0.9.tar.gz 将下载的安装包上传到服务器(建议到/home/redis)…

    Linux 2023年6月7日
    0123
  • Kubernetes 使用kubeadm创建集群

    实践环境 CentOS-7-x86_64-DVD-1810 Docker 19.03.9 Kubernetes version: v1.20.5 开始之前 1台Linux操作或更多…

    Linux 2023年5月27日
    0152
  • 【证券从业】金融基础知识-第六章 证券投资基金01

    注1:后续学习并整理到第八章,全书完结后再合并成一个笔记进行源文件分享 注2:本章内容巨多,大约分为三篇文章记录消化 posted @2022-06-10 16:38 陈景中 阅读…

    Linux 2023年6月13日
    0109
  • 单臂路由和三路交换机

    (2)在交换机中创建VLAN,将端口加入到相应的VLAN中。 创建vlan10和vlan20;接口e0/0/1设置为access模式、加入vlan10;接口e0/0/2设置为acc…

    Linux 2023年6月6日
    098
  • 机器学习入门笔记02–流行学习与图嵌入理论基础

    核化线性降维 线性降维方法假设从高维空间到低维空间的函数映射是线性的,然而,在不少现实任务中,可能需要非线性映射才能找到恰当的低维嵌入。 流行学习 “流形”…

    Linux 2023年6月6日
    085
  • PowerShell Automation : Introduction To Kasini3000

    tags: Ansible , pipeline , winrm , SSH , psremoting , automation , devops site mirror: htt…

    Linux 2023年6月14日
    0102
  • MS17-010永恒之蓝漏洞利用

    MS17-010永恒之蓝漏洞利用 原理 永恒之蓝漏洞是方程式组织在其漏洞利用框架中一个针对SMB服务进行攻击的漏洞,该漏洞导致攻击者在目标系统上可以执行任意代码。SMB服务在Win…

    Linux 2023年6月14日
    092
  • WPF 已知问题 某些设备上的应用在 WindowChromeWorker 抛出 System.OverflowException 异常

    准确来说,这个不算是 WPF 的问题,而是系统等的问题。在某些设备上的使用了 WindowChrome 功能的 WPF 应用,将在运行过程,在 WindowChromeWorker…

    Linux 2023年6月6日
    0100
  • Shell脚本8种字符串截取方法总结

    Linux 的字符串截取很有用。有八种方法。 假设有变量 var=http://www.aaa.com/123.htm. 1. # 号截取,删除左边字符,保留右边字符。 echo …

    Linux 2023年5月28日
    0150
亲爱的 Coder【最近整理,可免费获取】👉 最新必读书单  | 👏 面试题下载  | 🌎 免费的AI知识星球