NAT 工作原理:
从内网出去的IP数据报,将其IP地址替换为NAT服务器拥有的合法的公共IP地址,并将替换关系记录到NAT转换表中;
从公共互联网返回的IP数据报,依据其目的的IP地址检索NAT转换表,并利用检索到的内部私有IP地址替换目的IP地址,然后将IP数据报转发到内部网络 。
5. ARP协议与RARP协议地址解析协议 ARP(Address Resolution Protocol):为网卡(网络适配器)的IP地址到对应的硬件地址提供动态映射 。可以把网络层32位地址转化为数据链路层MAC48位地址 。
ARP 是即插即用的,一个ARP表是自动建立的,不需要系统管理员来配置 。
RARP(Reverse Address Resolution Protocol)协议指逆地址解析协议,可以把数据链路层MAC48位地址转化为网络层32位地址 。
6. ICMP协议详解网际控制报文协议(Internet Control Message Protocol),可以报告错误信息或者异常情况,ICMP报文封装在IP数据报当中 。
ICMP协议的应用:
Ping应用:网络故障的排查;
Traceroute应用:可以探测IP数据报在网络中走过的路径 。
7. 网络层的路由概述关于路由算法的要求:
正确的完整的、在计算上应该尽可能是简单的、可以适应网络中的变化、稳定的公平的 。
自治系统AS:
指处于一个管理机构下的网络设备群,AS内部网络自治管理,对外提供一个或多个出入口,其中自治系统内部的路由协议为内部网关协议,如RIP、OSPF等;自治系统外部的路由协议为外部网关协议,如BGP 。
静态路由:
人工配置,难度和复杂度高 。
动态路由:
链路状态路由选择算法LS:
向所有隔壁路由发送信息收敛快;全局式路由选择算法,每个路由器计算路由时,需构建整个网络拓扑图;利用Dijkstra算法求源端到目的端网络的最短路径;Dijkstra(迪杰斯特拉)算法;
距离-向量路由选择算法DV:
向所有隔壁路由发送信息收敛慢、会存在回路;基础是Bellman-Ford方程(简称B-F方程) 。
8. 内部网关路由协议之RIP协议路由信息协议 RIP(Routing Information Protocol)【应用层】,基于距离-向量的路由选择算法,较小的AS(自治系统),适合小型网络;RIP报文,封装进UDP数据报 。
RIP协议特性:
RIP在度量路径时采用的是跳数(每个路由器维护自身到其他每个路由器的距离记录);
RIP的费用定义在源路由器和目的子网之间;
RIP被限制的网络直径不超过15跳;
和隔壁交换所有的信息,30主动一次(广播) 。
9. 内部网关路由协议之OSPF协议开放最短路径优先协议 OSPF(Open Shortest Path First)【网络层】,基于链路状态的路由选择算法(即Dijkstra算法),较大规模的AS ,适合大型网络,直接封装在IP数据报传输 。
OSPF协议优点:安全;支持多条相同费用路径;支持区别化费用度量;支持单播路由和多播路由;分层路由 。
10. 外部网关路由协议之BGP协议BGP(Border Gateway Protocol)边际网关协议【应用层】:是运行在AS之间的一种协议,寻找一条好路由:首次交换全部信息,以后只交换变化的部分,BGP封装进TCP报文段 。
05 传输层第一个端到端,即主机到主机的层次 。传输层负责将上层数据分段并提供端到端的、可靠的或不可靠的传输 。
此外,传输层还要处理端到端的差错控制和流量控制问题 。
传输层的任务是根据通信子网的特性,最佳的利用网络资源,为两个端系统的会话层之间,提供建立、维护和取消传输连接的功能,负责端到端的可靠数据传输 。
在这一层,信息传送的协议数据单元称为段或报文 。
网络层只是根据网络地址将源结点发出的数据包传送到目的结点,而传输层则负责将数据可靠地传送到相应的端口 。
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