摘要: 1.分子网 为了解决相对比较简单的两层结构IP地址带来的问题,RFC917和RFC950提出了一个叫做分子网的(subnetting)的解决方案。RFC950中规范的分子网方法能使A、B、C类IP地址再细分为更小的网络号。一个被子网化的IP地址包括三部分:Ÿ 网络号Ÿ 子网号Ÿ 主机号具体做法是把主 阅读全文
posted @ 2019-11-28 18:46 破技 阅读(212) 评论(3) 推荐(0)
摘要: 在计算此之前我们应该熟悉2从0到的8的各次幂时多少。如下表:结果 128 64 32 16 8 4 2 1 2 的幂次 7 6 5 4 3 2 1 0如对划分子网数的划分,如要划分四个子网,每个子网中有58台主机,这是可以选择一个 主机位有六位的C类地址,因为2的6次幂为64,最接近58,所以你可以 阅读全文
posted @ 2019-11-28 18:41 破技 阅读(928) 评论(3) 推荐(0)
摘要: 选择重传协议也是基于滑动窗口流量控制技术的。它的接受窗口尺寸和发送窗口尺寸都大于 1,以便能够一次性接受多个帧。如果采用 n 个比特对帧机型编号,为了避免接受端向前移动窗口后,新接收窗口与旧接收窗口产生重叠,发送窗口的最大尺寸应该不超过序列号范围的一般:WT≤2n−1WT≤2n−1.当发送窗口取最大 阅读全文
posted @ 2019-11-27 21:21 破技 阅读(3684) 评论(2) 推荐(0)
摘要: 后退 N 帧协议基于滑动窗口流量控制技术。如果采用 n 个比特对帧进行编号,其发送窗口尺寸 WTWT 必须满足 1<WT≤2n−11<WT≤2n−1 ,接受窗口尺寸为 1.如果发送床阔尺寸大于 2n−12n−1,会造成接收方无法分辨新、旧数据帧的问题。由于接受窗口尺寸为 1,因此接收方只能按序来接受 阅读全文
posted @ 2019-11-27 21:21 破技 阅读(2771) 评论(2) 推荐(0)
摘要: 停止-等待协议 从名称上可以看出,停止-等待协议是基于停止-等待流量控制技术的。从滑动窗口的角度来看就是其发送窗口大小等于 1,接收窗口大小也是 1. 基本思想:发送方传输一个帧之后,必须等待对方的确认才能发送下一帧。如果在规定的实践之内没有收到确认,则发送方超时,并重传原始帧。 有人会问,停止-等 阅读全文
posted @ 2019-11-27 21:20 破技 阅读(1940) 评论(1) 推荐(0)
摘要: 可靠传输机制与无差错接受的区别 在数据链路层如果仅仅使用循环冗余码检验差错检测技术,只能做到对帧的无差错接受,即 “凡是接收端数据链路层接受的帧,都能以非常接近 1 的概率认为这些帧在传输过程中没有产生差错”。 注意:现在并没有要求数据链路层向网络层提供“可靠传输”的服务。所谓“可靠传输”,就是数据 阅读全文
posted @ 2019-11-27 21:19 破技 阅读(2583) 评论(3) 推荐(0)
摘要: 申明:流量控制与可靠传输机制其实是属于传输层的功能。 - 流量控制就是要控制发送方发送数据的速率,使得接收方来得及接受。一个基本的方法就是由接收方来控制发送方的数据流。 - 常见的两种方式:停止-等待流量控制和滑动窗口流量控制。 1. 停止-等待流量控制:这是流量控制中最简单的形式。停止-等待流量控 阅读全文
posted @ 2019-11-27 21:18 破技 阅读(1046) 评论(2) 推荐(0)
摘要: 一个 CIDR 地址块可以表示很多地址,这种地址的聚合常称为路由聚合,它使得路由表中的一个项目可以表示很多个(例如上千个)原来传统分类地址的路由。路由聚合有利于减少路由器之间的路由选择信息的交换,从而提高了整个互联网的性能。路由聚合也称为构成超网 (supernetting)。CIDR 虽然不使用子 阅读全文
posted @ 2019-11-27 21:15 破技 阅读(1698) 评论(2) 推荐(0)
摘要: 划分子网纯属一个单位内部的事情。单位对外仍然表现为没有划分子网的网络。从主机号借用若干个位作为子网号 subnet-id,而主机号 host-id 也就相应减少了若干个位。凡是从其他网络发送给本单位某个主机的 IP 数据报,仍然是根据 IP 数据报的目的网络号 net-id,先找到连接在本单位网络上 阅读全文
posted @ 2019-11-27 21:14 破技 阅读(1105) 评论(1) 推荐(0)
摘要: 通信时使用了两个地址: IP 地址(网络层地址)MAC 地址(数据链路层地址)ARP 作用:从网络层使用的 IP 地址,解析出在数据链路层使用的硬件地址。 地址解析协议 ARP 要点 不管网络层使用的是什么协议,在实际网络的链路上传送数据帧时,最终还是必须使用硬件地址。每一个主机都设有一个 ARP 阅读全文
posted @ 2019-11-27 21:11 破技 阅读(407) 评论(2) 推荐(0)