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网络工程师技术知识点总结

网络工程师技术知识点总结作为一名网络工程师,有一定的技术知识是必不可少的。
在当前信息化时代,网络技术已经成为各个行业发展的重要基础。
因此,网络工程师需要具备一定的技术知识,以应对各种网络问题和挑战。
下面将从网络基础知识、网络安全、网络管理、网络协议以及新兴技术等方面,进行详细的技术知识总结。
网络基础知识1. OSI七层网络模型OSI七层网络模型是网络工程师必须掌握的知识。
这一模型将计算机网络通信的过程划分为七个层次,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
每个层次都有其特定的功能和协议。
了解这一模型有助于工程师更好地理解网络通信的整个过程。
2. TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网的基础协议,也是现代计算机网络的基础协议。
它将网络通信过程划分为四层,包括网络接口层、网络层、传输层和应用层。
工程师需要深入了解每一层的功能和协议,并掌握TCP/IP协议的配置和管理技巧。
3. IP地址和子网划分IP地址是互联网中的网络设备在网络中的唯一标识,网络工程师需要了解IP地址的分类及其使用、子网划分的方法和技巧,以便为网络设备配置正确的IP地址和子网掩码。
4. VLAN和Trunk技术VLAN(Virtual Local Area Network)是一种虚拟局域网技术,可以将不同物理位置的设备通过逻辑上的方式划分到同一个局域网中,有利于网络管理和安全。
Trunk技术则是一种交换机端口上的技术,可以在一条物理链路上传输多个VLAN的数据。
了解VLAN和Trunk技术对网络工程师来说很重要。
网络安全1. 防火墙和安全策略防火墙是网络安全的第一道防线,网络工程师需要掌握不同类型的防火墙技术和安全策略,在网络中配置和管理防火墙,以保护网络免受各种网络威胁和攻击。
2. VPN和加密技术VPN(Virtual Private Network)是一种通过公共网络建立安全通信通道的技术,可以用于远程访问和网络连接,网络工程师需要了解各种VPN技术和加密技术,实现网络通信的安全和保密。
网络工程师网络维护知识点

网络工程师网络维护知识点网络工程师是当前社会中一种非常重要的职业,他们负责维护和管理网络系统的稳定运行。
由于网络技术的快速发展和广泛应用,网络工程师需要具备一定的专业知识和技能,才能胜任自己的工作。
本文将介绍一些网络工程师在网络维护方面需要了解的重要知识点。
一、网络拓扑结构网络拓扑结构指的是计算机网络中各设备间的物理连接关系。
常见的拓扑结构有星型、总线型、环型、树型等。
网络工程师需要了解各种拓扑结构的特点和适用场景,以便根据具体情况选择合适的拓扑结构。
二、网络设备网络设备是构建计算机网络的基础,包括服务器、交换机、路由器、防火墙等。
网络工程师需要熟悉各种网络设备的功能和配置方法,能够正确地安装、调试和管理这些设备。
三、网络协议网络协议是计算机网络中设备之间进行通信的规则和约定。
常见的网络协议有TCP/IP、HTTP、FTP、SMTP等。
网络工程师需要熟悉各种协议的工作原理和使用方法,能够通过协议分析和故障排除来解决网络故障。
四、IP地址和子网划分IP地址是标识计算机在网络中的唯一地址,而子网划分则是将一个大型网络划分成若干个小的子网。
网络工程师需要了解IP地址的分类和划分规则,能够正确地配置和管理IP地址和子网。
五、网络安全网络安全是指保护网络免受未经授权访问、恶意攻击和数据泄露等威胁的一系列措施和技术。
网络工程师需要熟悉各种网络安全技术,如防火墙、入侵检测系统、虚拟专用网络等,能够有效地保护网络安全。
六、网络故障排除网络故障是网络维护中常见的问题,网络工程师需要具备故障排除的能力。
他们需要熟悉网络故障的常见原因和排查方法,能够迅速准确地定位和解决网络故障,以减少网络停机时间。
七、网络性能优化网络性能优化是提高网络运行效率和用户体验的一项重要工作。
网络工程师需要根据实际情况,优化网络设备的配置和网络拓扑结构,减少网络延迟和丢包率,提高网络传输速度和稳定性。
总结:网络工程师作为网络维护的专业人员,需要掌握网络拓扑结构、网络设备、网络协议、IP地址和子网划分、网络安全、网络故障排除以及网络性能优化等知识点。
网络工程师一句话知识点总结

网络工程师一句话知识点总结网络工程师是负责设计、实施和维护计算机网络系统的专业人员。
他们不仅需要掌握网络基础知识,还需要深入了解网络架构、协议和安全性等方面的知识。
以下是网络工程师的一句话知识点总结。
1. 网络拓扑:网络工程师需要了解常见的网络拓扑结构,如总线型、星型、环型和网状型,并能选择适合特定环境的网络拓扑。
2. IP地址:IP地址是互联网中设备的唯一标识,网络工程师需要熟悉IP地址的分类、子网划分、子网掩码和网络地址转换等概念。
3. 路由器:路由器是网络中负责转发数据包的设备,网络工程师需要了解路由器的工作原理和配置方法,以便实现网络的连接和通信。
4. 交换机:交换机用于在局域网中传输数据,网络工程师需要了解交换机的类型、端口管理和虚拟局域网(VLAN)等知识。
5. 协议:网络工程师需要熟悉常见的网络协议,如TCP/IP、HTTP、FTP和DNS等,以确保网络正常运行和通信顺畅。
6. 网络安全:保障网络安全是网络工程师的重要任务,他们需要了解网络攻击和防御技术,如防火墙、入侵检测和虚拟专用网络(VPN)等。
7. 网络管理:网络工程师需要掌握网络管理工具和技术,如网络监控、配置管理和故障排除,以保证网络的稳定性和可用性。
8. 无线网络:随着移动设备的普及,无线网络越来越重要,网络工程师需要了解无线网络的标准、频段划分和安全技术,以部署和维护无线网络。
9. 云计算:网络工程师需要熟悉云计算的概念和技术,如虚拟化、负载均衡和容器化,以实现灵活、可扩展的网络架构。
10. 事故响应:网络工程师需要具备快速响应和解决网络故障的能力,熟悉故障诊断和故障恢复的方法,以最大程度地减少网络中断时间。
11. 学习和更新:网络工程师必须持续学习和更新自己的知识,掌握最新的技术和趋势,以应对不断变化的网络环境和需求。
总结起来,网络工程师需要掌握网络拓扑、IP地址、路由器、交换机、协议、网络安全、网络管理、无线网络、云计算、事故响应等多个领域的知识,同时不断学习和更新自己的技能,以成为一名优秀的网络工程师。
网络工程师知识点总结

网络工程师知识点总结作为网络工程师,你需要掌握广泛的知识和技能来设计、构建和维护现代网络。
下面是一些重要的网络工程师知识点总结,希望对你有所帮助。
1. 网络基础知识:- 网络拓扑和体系结构,例如星型、总线型和环型等。
- OSI 模型和 TCP/IP 协议族,以及它们之间的关系。
- IP 地址、子网掩码、网关和 DNS。
2. 网络设备与技术:- 路由器、交换机和防火墙的功能及配置方法。
- VLANs、STP、VTP 和 EtherChannel 等局域网技术。
- 路由协议,如 RIP、OSPF、BGP 等,以及它们的特点和配置。
- VPN、NAT、ACL 和 DHCP 等常见的网络服务和安全机制。
3. 网络管理与监控:- SNMP 管理协议及其在网络设备管理中的应用。
- Syslog 和日志分析工具的使用。
- 网络监控工具,如Nagios、Zabbix,以及如何配置和解决问题。
4. 网络安全:- 网络攻击和防御的基本概念和原则,如 DoS 和 DDoS 攻击、内部威胁和入侵检测。
- 配置和管理防火墙、IDS/IPS 和网关身份验证等网络安全技术。
- VPN 和加密技术的使用,以保护远程访问和数据传输的安全。
5. 无线网络技术:- 无线网络标准,如 Wi-Fi、IEEE 802.11a/b/g/n/ac 等。
- WLAN 架构和组成,包括AP、无线控制器和无线网关等。
- 无线频谱管理和信道规划的方法,以减少干扰。
6. 云计算与虚拟化:- 云计算的基本概念、部署模型和服务模型。
- 虚拟化技术,如 VMWare、Hyper-V 和 KVM 等。
- 容器技术,如 Docker 和 Kubernetes 的使用。
7. 基础设施和服务管理:- ITIL 框架和流程管理的基本原则。
- IT 服务管理工具和自动化,如 ServiceNow 和 Ansible。
8. 数据库管理和存储技术:- 数据库管理系统的概念和常见操作,如 SQL 查询和备份恢复。
网络工程师考点整理

网络工程师考点整理网络工程师考点整理为题网络工程师,作为信息技术领域的重要从业人员,需要具备扎实的专业知识和技术能力。
他们负责设计、部署、维护和管理企业的网络,确保网络的稳定运行和安全性。
而网络工程师的考试内容通常涵盖了各个方面的知识,下面将对网络工程师考点进行整理。
1. 网络基础知识作为网络工程师的基础,网络基础知识是必须要掌握的。
这包括网络的定义和分类,TCP/IP协议栈,OSI模型,IP地址和子网划分,以及各种网络设备和协议的工作原理等等。
2. 网络拓扑和架构网络拓扑是指网络中各设备之间的物理或逻辑连接关系。
主要包括总线拓扑、星型拓扑、环形拓扑、网状拓扑等。
而网络架构则是指网络所采用的结构和组织方式,如客户端-服务器架构、对等网络架构等。
网络工程师需要了解不同拓扑和架构的特点,以便合理设计和配置企业的网络。
3. 网络设备的配置和管理网络设备是指组成网络的各种硬件设备,如路由器、交换机、防火墙等。
网络工程师需要了解不同设备的功能和特点,并能进行配置、管理和故障排除。
这包括路由器的路由配置、交换机的VLAN划分和STP协议、防火墙的访问控制列表等。
4. IP网络的管理和优化IP网络的管理和优化是网络工程师的重要任务。
这包括IP地址的规划和管理、动态主机配置协议(DHCP)的配置、网络地址转换(NAT)的配置等。
另外,网络工程师还需要进行带宽管理和QoS配置,以确保网络的性能和稳定性。
5. 网络安全网络安全是网络工程师必须重视的考点之一。
他们需要了解不同安全威胁和攻击方式,并能采取相应的安全措施。
如防火墙的配置、入侵检测和防御系统(IDS/IPS)的部署、虚拟专用网络(VPN)的搭建等。
此外,网络工程师还需要了解密码学、网络安全政策和合规性等方面的知识。
6. 网络故障排除网络工程师需要具备良好的故障排除能力。
他们需要能够快速定位和解决网络中的故障,以减少网络中断和故障造成的影响。
故障排除的过程包括收集信息、分析问题、逐步排查和验证解决方案等。
网络工程师基础必学知识点

网络工程师基础必学知识点1. 网络协议:网络工程师应熟悉常见的网络协议,如TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
了解协议的工作原理和使用方式。
2. 网络拓扑:了解不同网络拓扑结构,如星型、总线型、环形等,并能根据需求设计合适的网络拓扑。
3. 网络设备:熟悉常见的网络设备,如交换机、路由器、防火墙等,并了解其功能和配置方式。
4. IP地址:掌握IP地址的类型、划分和分配方式,能进行IP地址的规划和管理。
5. 子网划分:了解子网划分的目的和方法,能根据需求进行子网规划和配置。
6. VLAN:了解虚拟局域网的概念和使用方式,能进行VLAN的划分和配置。
7. DHCP:掌握DHCP协议的工作原理和配置方式,能进行DHCP服务器的搭建和管理。
8. DNS:了解域名系统的原理和基本概念,能进行域名解析和DNS服务器的配置。
9. 网络安全:了解网络安全的基本概念和攻防原理,能进行网络安全策略的制定和安全设备的配置。
10. 网络故障排除:掌握常见的网络故障排除方法和工具,能快速定位和解决网络问题。
11. 配线和布线:了解网络配线和布线的原则和要求,能进行网络布线计划和实施。
12. 数据通信:了解数据通信的基本原理和常用的传输介质,如光纤、双绞线等。
13. 网络监控:掌握网络监控的方法和工具,能进行网络性能监测和故障预警。
14. 网络优化:了解网络优化的原理和方法,能进行网络性能优化和带宽管理。
15. 信息安全:了解信息安全的基本概念和安全技术,能进行信息安全的策略规划和安全措施的实施。
以上是网络工程师基础必学的知识点,掌握这些知识将能够进行网络的规划、搭建、管理和故障排除等工作。
网络工程知识点总结

网络工程知识点总结网络工程是一个涵盖多个领域的学科,包括计算机网络、信息技术、通信技术等。
网络工程能够帮助我们理解网络的结构和工作原理,同时也提供了许多解决网络问题的方法和技术。
本文将从网络体系结构、网络协议、网络安全、网络管理以及新兴技术等方面进行综合性的介绍和总结。
一、网络体系结构网络体系结构是网络工程领域的基础知识,它描述了网络中各种网络设备和协议的组织和关系。
网络结构分为两层,即较低层的物理结构和更高层的逻辑结构。
1. 物理结构网络的物理结构包括了各种网络设备的组织和连接方式。
常见的网络设备有网卡、交换机、路由器、防火墙等。
它们通过各种物理连接方式(如网线、光纤、无线信号)相互连接,构成了一个逻辑上的整体网络。
物理结构的设计和布线对网络的性能和可靠性都有重要的影响。
2. 逻辑结构网络的逻辑结构描述了网络中各设备之间的通信方式和协议。
常见的逻辑结构有总线型、环型、星型、网状型等。
在逻辑结构的设计中,需要考虑网络的拓扑结构、通信协议、数据传输方式等因素,以实现高效的数据传输和通信。
二、网络协议网络协议是网络工程中非常重要的知识点,它规定了网络设备之间通信的规则和格式。
网络协议负责将数据从发送端传输到接收端,并保证数据的正确性和可靠性。
常见的网络协议有TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议、SMTP协议等。
1. TCP/IP协议TCP/IP协议是互联网上最常用的协议,它由两部分组成:传输控制协议(TCP)和网际协议(IP)。
TCP负责将数据分割为数据段并进行传输,同时确保数据的可靠性和顺序性。
IP负责数据的寻址和路由,将数据传输到目标位置。
TCP/IP协议被广泛应用在互联网、局域网和广域网等各种网络环境中。
2. HTTP协议HTTP协议是超文本传输协议,它用于在web服务器和客户端之间传输web页面和各种多媒体数据。
HTTP采用了无状态的请求-响应模式,即每个请求都是相互独立的,服务器不会记录客户端的状态信息。
网络工程所有知识点总结

网络工程所有知识点总结一、网络基础知识1. 网络的定义网络是指将若干台独立的计算机通过通信设备连接起来,使它们能够相互通信,共享数据和资源的系统。
2. 网络的分类根据网络的规模和连接方式,网络可以分为局域网(LAN)、城域网(MAN)和广域网(WAN)三种类型。
3. 网络的拓扑结构常见的网络拓扑结构有总线型、星型、环型、树型和网状型等,不同的网络拓扑结构适用于不同的场景。
4. OSI七层模型OSI七层模型是国际标准化组织(ISO)制定的网络通信协议体系结构,包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
5. TCP/IP协议族TCP/IP协议族是当前互联网所采用的通信协议体系结构,包括网络接口层、网络层、传输层和应用层。
6. IP地址的分类IP地址根据其分配方式可以分为公网IP地址和私网IP地址,根据其类别可以分为A类、B类、C类、D类和E类。
7. 子网划分子网划分是将较大的网络划分为若干个子网,可以提高网络的实用性和灵活性。
8. 无线网络无线网络是一种通过无线电波进行通信的网络,包括WLAN、蓝牙、WiMAX、移动通信等。
二、网络设备1. 路由器路由器是用于连接不同网络的设备,可以实现数据包的转发、过滤和网络地址转换等功能。
2. 交换机交换机是局域网内实现数据交换的设备,可以提高数据传输的效率和安全性。
3. 防火墙防火墙是用于保护网络安全的设备,可以对数据包进行过滤、检测和控制,防止非法访问和攻击。
4. 网关网关是连接不同网络的设备,可以实现不同协议之间的转换和数据的路由。
5. 无线接入点无线接入点是用于无线网络的接入设备,可以提供无线网络的覆盖和接入。
6. 中继器中继器是用于放大和转发信号的设备,可以扩大网络的覆盖范围和延长信号传输距离。
7. 调制解调器调制解调器是用于数字信号和模拟信号之间的转换设备,可以实现计算机和电话线之间的通信。
三、网络协议1. IP协议IP协议是互联网上的主要网络层协议,负责数据包的传输和路由。
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网络工程师知识点总结线路交换1、线路交换进行通信:是指在两个站之间有一个实际的物理连接,这种连接是结点之间线路的连接序列。
2、线路通信三种状态:线路建立、数据传送、线路拆除3、线路交换缺点:典型的用户/主机数据连接状态,在大部分的时间内线路是空闲的,因而用线路交换方法实现数据连接效率低下;为连接提供的数据速率是固定的,因而连接起来的两个设备必须用相同的数据率发送和接收数据,这就限制了网络上各种主机以及终端的互连通信。
分组交换技术1、分组交换的优点:线路利用率提高;分组交换网可以进行数据率的转换;在线路交换网络中,若通信量较大可能造成呼叫堵塞的情况,即网络拒绝接收更多的连接要求直到网络负载减轻为止;优先权的使用。
2、分组交换和报文交换主要差别:在分组交换网络中,要限制所传输的数据单位的长度。
报文交换系统却适应于更大的报文。
3、虚电路的技术特点:在数据传送以前建立站与站之间的一条路径。
4、数据报的优点:避免了呼叫建立状态,如果发送少量的报文,数据报是较快的;由于其较原始,因而较灵活;数据报传递特别可靠。
5、几点说明:路线交换基本上是一种透明服务,一旦连接建立起来,提供给站点的是固定的数据率,无论是模拟或者是数字数据,都可以通过这个连接从源传输到目的。
而分组交换中,必须把模拟数据转换成数字数据才能传输。
6、外部和内部的操作外部虚电路,内部虚电路。
当用户请求虚电路时,通过网络建立一条专用的路由,所有的分组都用这个路由。
外部虚电路,内部数据报。
网络分别处理每个分组。
于是从同一外部虚电路送来的分组可以用不同的路由。
在目的结点,如有需要可以先缓冲分组,并把它们按顺序传送给目的站点。
外部数据报,内部数据报。
从用户和网络角度看,每个分组都是被单独处理的。
外部数据报,内部虚电路。
外部的用户没有用连接,它只是往网络发送分组。
而网络为站之间建立传输分组用的逻辑连接,而且可以把连接另外维持一个扩展的时间以便满足预期的未来需求.帧中继交换1、X.25特性:(1)用于建立和终止虚电路的呼叫控制分组与数据分组使用相同的通道和虚电路;(2)第三层实现多路复用虚电路;(3)在第二层和第三层都包含着流控和差错控制机制。
2、帧中继与X.25的差别:(1)呼叫控制信号与用户数据采用分开的逻辑连接,这样,中间结点就不必维护与呼叫控制有关的状态表或处理信息;(2)在第二层而不是在第三层实现逻辑连接的多路复用和交换,这样就省掉了整个一层的处理;(3)不采用一步一步的流控和差错控制。
3、在高速H通道上帧中继的四种应用:数据块交互应用;文件传输;低速率的复用;字符交互通信。
信元交换技术1、ATM信元ATM数据传送单位是一固定长度的分组,称为信元,它有一个信元头及一个信元信息域。
信元长度为53个字节,其中信元头占5个字节,信息域占48个字节。
信元头主要功能是:信元的网络路由。
2、ATM采用了异步时分多路复用技术ATDM,ATDM采用排队机制,属于不同源的各个信元在发送到介质上之前,都要被分隔并存入队列中,这样就需要速率的匹配和信元的定界。
3、应用独立:主要表现在时间独立和语义独立两方面。
时间独立即应用时钟和网络时钟之间没有关联。
语义独立即在信元结构和应用协议数据单元之间无关联,所有与应用有关的数据都在信元的信息域中。
3、ATM信元标识ATM采用虚拟通道模式,通信通道用一个逻辑号标识。
对于给定的多路复用器,该标识是本地的,并在任何交换部件处改变。
通道的标识基于两种标识符,即虚拟通路标识VPI和虚拟通道标识VCI。
一个虚拟通路VP包含有若干个虚拟通道VC4、ATM网络结构虚拟通道VC:用于描述ATM信元单向传送的一个概念,信元都与一个惟一的标识值-虚拟通道标识符VCI相联系。
虚拟通路VP:用于描述属于虚拟通路的ATM信元的单向传输的一个概念,虚拟通路都与一个标识值-虚拟通路标识符相联系。
虚拟通道和虚拟通路者用来描述ATM信元单向传输的路由。
每个虚拟通路可以用复用方式容纳多达65535个虚拟通道,属于同一虚拟通道的信元群,拥用相同虚拟通道标识VCI,它是信元头一部分。
网络体系结构及协议的定义1、网络体系结构:是计算机之间相互通信的层次,以及各层中的协议和层次之间接口的集合。
2、网络协议:是计算机网络和分布系统中互相通信的对等实体间交换信息时所必须遵守的规则的集合。
3、语法(syntax):包括数据格式、编码及信号电平等。
4、语义(semantics):包括用于协议和差错处理的控制信息。
5、定时(timing):包括速度匹配和排序。
开放系统互连参考模型1、国际标准化组织ISO在1979年建立了一个分委员会来专门研究一种用于开放系统的体系结构,提出了开放系统互连OSI模型,这是一个定义连接异种计算机的标准主体结构。
2、OSI简介:OSI采用了分层的结构化技术,共分七层,物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。
3、OSI参考模型的特性:是一种异构系统互连的分层结构;提供了控制互连系统交互规则的标准骨架;定义一种抽象结构,而并非具体实现的描述;不同系统中相同层的实体为同等层实体;同等层实体之间通信由该层的协议管理;相信层间的接口定义了原语操作和低层向上层提供的服务;所提供的公共服务是面向连接的或无连接的数据服务;直接的数据传送仅在最低层实现;每层完成所定义的功能,修改本层的功能并不影响其他层。
4、物理层:提供为建立、维护和拆除物理链路所需要的机械的、电气的、功能的和规程的特性;有关的物理链路上传输非结构的位流以及故障检测指示。
5、数据链路层:在网络层实体间提供数据发送和接收的功能和过程;提供数据链路的流控。
6、网络层:控制分组传送系统的操作、路由选择、拥护控制、网络互连等功能,它的作用是将具体的物理传送对高层透明。
7、传输层:提供建立、维护和拆除传送连接的功能;选择网络层提供最合适的服务;在系统之间提供可靠的透明的数据传送,提供端到端的错误恢复和流量控制。
8、会话层:提供两进程之间建立、维护和结束会话连接的功能;提供交互会话的管理功能,如三种数据流方向的控制,即一路交互、两路交替和两路同时会话模式。
9、表示层:代表应用进程协商数据表示;完成数据转换、格式化和文本压缩。
10、应用层:提供OSI用户服务,例如事务处理程序、文件传送协议和网络管理等。
TCP/IP的分层1、TCP/IP的分层模型Internet采用了TCP/IP协议,如同OSI参考模型,TCP/IP也是一种分层模型。
它是基于硬件层次上的四个概念性层次构成,即网络接口层、IP层、传输层、应用层。
网络接口层:也称数据链路层,这是TCP/IP最底层。
功能:负责接收IP数据报并发送至选定的网络。
IP层:IP层处理机器之间的通信。
功能:它接收来自传输层的请求,将带有目的地址的分组发送出去。
将分组封装到数据报中,填入数据报头,使用路由算法以决定是直接将数据报传送至目的主机还是传给路由器,然后把数据报送至相应的网络接口来传送。
传输层:是提供应用层之间的通信,即端到端的通信。
功能:管理信息流,提供可靠的传输服务,以确保数据无差错的地按序到达。
2、TCP/IP模型的分界线协议地址分界线:以区分高层和低层的寻址,高层寻址使用IP地址,低层寻址使用物理地址。
应用程序IP层之上的协议软件只使用IP地址,而网络接口层处理物理地址。
操作系统分界线:以区分系统与应用程序。
在传输层和应用层之间。
3、复用与分解发送报文时,发送方在报文中加和了报文类型、选用协议等附加信息。
所有的报文以帧的形式在网络中复用传送,形成一个分组流。
在接收方收到分组时,参考附加信息对接收到的分组进行分解。
IP协议1、Internet体系结构一个TCP/IP互联网提供了三组服务。
最底层提供无连接的传送服务为其他层的服务提供了基础。
第二层一个可靠的传送服务为应用层提供了一个高层平台。
最高层是应用层服务。
2、IP协议: 这种不可靠的、无连接的传送机制称为internet协议。
3、IP协议三个定义:(1)IP定义了在TCP/IP互联网上数据传送的基本单元和数据格式。
(2)IP软件完成路由选择功能,选择数据传送的路径。
(3)IP包含了一组不可靠分组传送的规则,指明了分组处理、差错信息发生以及分组德育的规则。
4、IP数据报:联网的基本传送单元是IP数据报,包括数据报头和数据区部分。
5、IP数据报封装:物理网络将包括数据报报头的整个数据报作为数据封装在一个帧中。
6、MTU网络最大传送单元:不同类型的物理网对一个物理帧可传送的数据量规定不同的上界。
7、IP数据报的重组:一是在通过一个网络重组;二是到达目的主机后重组。
后者较好,它允许对每个数据报段独立地进行路由选择,且不要求路由器对分段存储或重组。
8、生存时间:IP数据报格式中设有一个生存时间字段,用来设置该数据报在联网中允许存在的时间,以秒为单位。
如果其值为0,就把它从互联网上删除,并向源站点发回一个出错消息。
9、IP数据报选项:IP数据报选项字段主要是用于网络测试或调试。
包括:记录路由选项、源路由选项、时间戳选项等。
路由和时间戳选项提供了一种监视或控制互联网路由器路由数据报的方法。
用户数据报协议UDP1、UDP协议功能为了在给定的主机上能识别多个目的地址,同时允许多个应用程序在同一台主机上工作并能独立地进行数据报的发送和接收,设计用户数据报协议UDP。
使用UDP协议包括:TFTP、SNMP、NFS、DNSUDP使用底层的互联网协议来传送报文,同IP一样提供不可靠的无连接数据报传输服务。
它不提供报文到达确认、排序、及流量控制等功能。
2、UDP的报报文格式每个UDP报文分UDP报头和UDP数据区两部分。
报头由四个16位长(8字节)字段组成,分别说明该报文的源端口、目的端口、报文长度以及校验和。
3、UDP协议的分层与封装在TCP/IP协议层次模型中,UDP位于IP层之上。
应用程序访问UDP层然后使用IP 层传送数据报。
IP层的报头指明了源主机和目的主机地址,而UDP层的报头指明了主机上的源端口和目的端口。
4、UDP的复用、分解与端口UDP软件应用程序之间的复用与分解都要通过端口机制来实现。
每个应用程序在发送数据报之前必须与操作系统协商以获得协议端口和相应的端口号。
UDP分解操作:从IP层接收了数据报之后,根据UDP的目的端口号进行分解操作。
UDP端口号指定有两种方式:由管理机构指定的为著名端口和动态绑定的方式。
可靠的数据流传输TCP1、TCP/IP的可靠传输服务五个特征:面向数据流、虚电路连接、有缓冲的传输、无结构的数据流、全双工的连接。
2、TCP采用了具有重传功能的肯定确认技术作为可靠数据流传输服务的基础。
3、为了提高数据流传输过程的效率,在上述基础上引入滑动窗口协议,它允许发送方在等待一个确认之前可以发送多个分组。