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CCNA网络小菜鸟笔记
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日期:2007年7月15日 作者: 查看:[大字体
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9. DNS 域名服务可以解析主机名,特别是Internet名。 10. DHCP/BootP 动态主机配置协议可以为主机分配IP地址。 主机到主机层协议 主机到主机层的主要目的,是将上层的应用从网络传输的复杂性中屏蔽出来。 在这里将描述着一层上的两个协议: 1. 传输控制协议(TCP) 2. 用户数据报协议(UDP) 传输控制协议 传输控制协议通常是从应用程序中得到大段的信息数据,然后将它分割成若干个数据段。 TCP的数据段格式 TCP报头是一个20字节长的段,在带有选项时可以达到24个字节。 在TCP数据段中包含如下字段: 1. 源端口 2. 目的端口 3. 序列号 4. 确认应答号 5. 偏移量 6. 保留 7. 代码位 8. 窗口 9. 效验和 10. 紧急指针 11. 选项 12. 数据 用户数据报协议 如果将用户数据报协议(UDP)与TCP座一个比较,UDP基本是一个缩小规模的经济化模式,有时也被称为瘦协议。 UDP数据段的格式 在UDP数据段中包含了下列字段: 1. 源端口 2. 目的端口 3. 数据段长度 4. CRC 5. 数据 主机到主机层的重要概念 TCP和UDP的重要功能 TCP UDP 排序 无序 可靠 不可靠 面向连接 无连接 虚电路 低开销 确认 无确认 窗口流量确认 没有窗口或流量控制 端口号 TCP和UDP都必须使用端口号来与上层进行通信,因为他们需要跟踪同时使用网络进行的不同的会话过程。不使用带有众所周知的端口号的应用程序的虚电路时从一个指定的范围中随机地指定端口号。 下面解释了可以使用的不同的端口号: 1. 低于1024的端口号被称为众所周知的端口号,他们是由RFC 3232所定义。 2. 大于1024及1024的端口号被上层用来建立与其他主机的会话,并且在TCP数据段中被TCP用来作为源方和目的方的地址。 因特网层协议 在DoD的模型中,设置因特网层有两个主要的理由:路由及为上层提供一个简单的网络接口。 没有任何一个其他的高层或低层协议会涉及到任何有关路由的功能,这个复杂和重要的任务是完全属于因特网层。 因特网层协议: 1. 因特网协议(IP) 2. 因特网控制报文协议(ICMP) 3. 地址解析协议(ARP) 4. 逆向地址解析协议(RARP) 因特网协议(IP) 因特网协议其实质就是因特网层。其他的协议仅仅是建在离其基础上用于支持IP协议的。 IP是从主机到主机层处接受数据段的,在需要时再将他们组合成数据报(数据包),然后接收方的IP再重新组合数据报为数据段。每个数据报都被指定了发送者和接收者的IP地址。每个接收了数据报的路由器都是基于数据包的目的IP地址来决定路由的。 构成IP报头的字段如下: 1. 版本 4 2. 报头长度(HLEN) 4 3. IP优先位或ToS 8 4. 总长度 16 5. 标识 16 6. 标志 3 7. 分段偏移 13 8. TTL(存活期) 8 9. 协议 8 10. 报头和效验和 16 11. 源IP地址 32 12. IP选项 0或32 13. 数据 可变 注:后面的数字表示长度 在IP报头的协议字段中可能发现的协议 协议 协议号 ICMP 1 IGRP 9 EIGRSP 88 OSPF 89 IPv6 41 GRE 47 IPX in IP 111 Layer-2 tunnel(L2TP) 115 因特网控制报文协议 因特网控制报文协议(ICMP)工作在网络层,它被IP用于提供许多不同的服务。ICMP是一个管理性协议,并且也是一个IP信息服务的提供者。他的信息是被作为IP数据报来传送的。 下面是与ICMP相关的一些常见的事件和信息: 1. 目的不可达 如果路由器不能再向前发送某个IP数据报,这是路由器会使用ICMP来传送一个信息返回给发送端,来通告这一情况。 2. 缓冲区满 如果路由器用于接收输入数据的内存缓冲区已经满了,他将会使用ICMP向外发送这个信息直道拥塞解除。 3. 跳 每个ip数据报都被分配了一个所允许经过路由器个数的数值,被称为跳(hop)。 4. Ping Ping(即数据包的因特网探测)使用ICMP回应信息在互联网络上检查计算机间物理连接的连通性。 5. Traceroute Traceroute是通过使用ICMP的超时机制,来发现一个数据报在穿越互联网络时它所经历的路径。 地址解析协议(ARP) 地址解析协议(ARP)可以由已知主机的IP地址,在网络上查找到他的硬件地址。 逆向地址解析协议(RARP) 当一台误判计算机被用做IP主机时,它没有办法在其初始化时了解自己的IP地址。但是他可以知道自己的MAC地址。逆向地址解析协议(RARP)可以通过发送一个包含有无盘主机MAC地址的数据包,来询问与此MAC地址相对应的IP地址。
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