Pv4地址相关信息
IPv4&IPv6基础知识介绍

隧道策略
隧道策略是IPv4/v6综合组网技术中经常使用 到的一种机制。所谓“隧道”,简单地讲就是利 用一种协议来传输另一种协议的数据技术。隧道 包括隧道入口和隧道出口(隧道终点),这些隧 道端点通常都是双栈节点。在隧道入口以一种协 议的形式来对另外一种协议数据进行封装,并发 送。在隧道出口对接受到的协议数据解封装,并 做相应的处理。
实例分析
最简单的双栈工作是只支持IPv4和IPv6,但 不支持隧道方式。对于大多数节点,尤其是如果 这些节点的Internet应用软件都已升级为同时支 持IPv4和IPv6,这种功能足够。因此,如同用于 访问IPv4网络服务一样,同一应用也能够用于访 问本地IPv6网络服务。节点可以与任何IPv4节点 或IPv6节点互操作,但只限于与其有连接能力的 网络。
置协议( Dynamic Host ConfigurationProtocol ,DHCP)
*5、IP
*6、IPv4使用
v6使用全状态自动 配置(stateful autoconfiguration) Multicast Listener Discovery (MLD) 消息取代 IGMP
Internet 群组管理通讯协议 (IGMP) 管理本机子网络 群组成员身份
Link local 位址 * ::1/128 - 是一种单播绕回位址。如果 一个应用程式将封包送到此位址, IPv6 堆栈 会转送这些封包绕回到同样的虚拟接口(相当 于 IPv4 中的 127.0.0.1)。 * fe80::/10 - 这些 link-local 位址指 明,这些位址只在区域连线中是合法的,这有 点类似于 IPv4 中的 169.254.0.0/16 。 其他特殊位址可以参考维基百科: /zh-cn/IPv6
IP地址的分类与分配

IP地址的分类与分配IP地址是计算机网络中用于标识和定位网络设备的一种地址。
根据IP地址的不同特点和用途,可以将其进行分类和分配。
本文将介绍IP 地址的分类和分配相关知识。
一、IP地址的分类IP地址可以根据其使用的网络类型和所在网络的规模来进行分类。
根据网络类型不同,IP地址可分为IPv4和IPv6两种。
1. IPv4地址IPv4(Internet Protocol version 4)是目前互联网广泛使用的IP地址版本。
IPv4地址由32位二进制数表示,通常以点分十进制形式展示。
根据网络规模的不同,IPv4地址又可以分为以下几类:- A类地址:以0开头的IP地址,用于较大规模的网络,其第一个字节范围为1-126。
- B类地址:以10开头的IP地址,适用于中等规模的网络,其第一个字节范围为128-191。
- C类地址:以110开头的IP地址,用于小规模的网络,其第一个字节范围为192-223。
- D类地址:以1110开头的IP地址,用于多播(Multicast)通信。
- E类地址:以1111开头的IP地址,保留给特殊用途,如实验等。
2. IPv6地址随着互联网的快速发展,IPv4地址的枯竭问题逐渐凸显。
IPv6(Internet Protocol version 6)作为新一代IP地址标准,在地址位数上有了极大的提升。
IPv6地址由128位二进制数组成,采用八组四位十六进制数表示,每组之间用冒号分隔。
二、IP地址的分配IP地址的分配主要由互联网协会(IANA)、互联网注册机构(RIRs)和互联网服务提供商(ISP)共同负责。
下面我们来了解一下IP地址的分配情况:1. IANA的分配IANA(Internet Assigned Numbers Authority)是全球IP地址分配的最高级别机构。
它负责将IP地址空间划分给五个地区注册机构(RIRs)。
这些RIRs包括:- 非洲地区:AFRINIC- 亚太地区:APNIC- 欧洲地区:RIPE NCC- 拉美地区:LACNIC- 北美地区:ARIN2. RIRs的分配各个地区注册机构根据分配给他们的IP地址空间,再进一步将IP地址分配给各个网络服务提供商(ISP)。
《IPV4和IPV6地址》课件

04
IPv4和IPv6的比较
地址空间
总结词
IPv4地址空间较小,IPv6地址空间较 大。
详细描述
IPv4使用32位地址,理论上最多有 2^32-1个地址,而IPv6使用128位地 址,理论上最多有2^128-1个地址, 大大扩展了地址空间。
路由表大小
总结词
IPv4路由表较大,IPv6路由表较小。
IPv6子网掩码
• IPv6子网掩码用于标识一个IPv6地址中的网络部分和主机部分 。IPv6子网掩码是一个128位的掩码,其中连续的1表示网络部 分,连续的0表示主机部分。例如,子网掩码为 255:255:255:255:255:255:255:255表示一个单播地址,子网 掩码为255:255:255:0表示一个多播地址或任播地址。
D类地址:用于多播。
04
05
E类地址:保留为特殊用途。
IPv4子网掩码
子网掩码用于标识IP地址中的网络部 分和主机部分。
通过子网掩码可以判断任意两个IP地 址是否属于同一子网。
子网掩码由连续的1和0组成,其中1表示 网络部分 络部分,最后一个字节为主机部分。
02
IPv6地址
IPv6地址的表示方法
冒号十六进制记法
将IPv6地址分为8组,每组由四个 十六进制数字组成,组之间用冒 号分隔。例如: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2 e:0370:7334。
压缩记法
在IPv6地址中,如果连续的零组 可以被省略,但前提是省略后不 会引起歧义。例如: 2001:0db8:85a3:8a2e:0370:733 4可以简写为 2001:0db8:85a3:8a2e:370:7334 。
03
ip 地址

ip 地址IP地址IP地址,全称为互联网协议地址(Internet Protocol Address),是互联网中用于标识和定位设备的一组数字。
它是计算机网络中通信实体的唯一标识符,类似于世界上每个人所拥有的不同身份证号码。
IP地址的出现和使用使得计算机能够在互联网上互相通信和交换数据。
IP地址的组成IP地址由四个由句点分隔的数字组成,每个数字的范围是从0到255,其中的每个数字都被称为一个八位字节(byte)。
例如,192.168.0.1是一个常见的IP地址格式。
这种格式被称为IPv4地址(Internet Protocol version 4 Address),由32位二进制数表示。
IPv4地址的限制然而,由于互联网的爆炸性发展,IPv4地址的数量逐渐不足以满足新设备的需求。
根据统计数据,到2020年,全球IPv4地址已经全部分配完毕。
为了解决这个问题,IPv6地址(Internet Protocol version 6 Address)被引入。
IPv6地址的格式IPv6地址与IPv4地址的格式有所不同。
IPv6采用128位的地址,使用由冒号分隔的八个十六进制数字组成。
一个IPv6地址的示例是2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334。
与IPv4地址相比,IPv6地址的数量十分庞大,可以满足未来互联网发展的需求。
IP地址的分类根据IP地址的用途和分配方法,IP地址可以被分为公共IP地址和私有IP地址。
公共IP地址公共IP地址是由互联网服务提供商(ISP)分配给用户或组织的IP地址。
这种IP地址对外可见,并且可以通过互联网进行通信。
公共IP地址通常用于企业、机构或个人用户需要直接与互联网通信的情况下使用。
公共IP地址可以被多个设备共享,但要确保网络流量管理和分配的有效性。
私有IP地址私有IP地址是本地网络中使用的一组保留地址范围,无法在公网中直接访问。
这些地址被用于私有网络中的设备相互通信和共享资源。
子网掩码、网络类型、IP(IPV4)地址类型、VLSM、CIDR相关知识

⼦⽹掩码、⽹络类型、IP(IPV4)地址类型、VLSM、CIDR相关知识⼀、⼦⽹掩码作⽤:区分⽹络位与主机位特征:由连续的1与连续的0组成规则:1 --- ⽹络位, 0 --- 主机位默认掩码:A类 255.0.0.0 B类 255.255.0.0 C类 255.255.255.0IP地址或⼦⽹掩码的⼗进制转⼆进制快速⽅法⼆进制转⼗进制反过来⽤加法。
常⽤IP值⼆、⽹络类型(A、B、C、D、E类)A:⽹络位+主机位+主机位+主机位0xxxxxxx(0-127) (实际1-126)B:⽹络位+⽹络位+主机位+主机位10xxxxxx (128-191)C:⽹络位+⽹络位+⽹络位+主机位110 xxxxx(192-223)D: 组播地址1110xxxx (224-239)E: 科研地址(保留地址)1111xxxx240-255三、IP地址类型私有地址范围(A,B,C类均有)10.0.0.0~10.255.255.255172.160.0~172.31.255.255192.168.0.0~192168.255.255特殊地址:127.0.0.0~127.255.255.255 #loopback地址0.0.0.0 #默认路由地址255.255.255.255 #全⽹⼴播地址四、VLSM变长⼦⽹掩码( Variable- Length Subnet Masks)的出现打破传统以类(CLASS)为标准的地址划分⽅法,是为了缓解IP地址紧缺⽽产⽣的将⼤的⽹络号划分成多个⼩的⼦⽹号4.1 划分⼦⽹作⽤通过将⼦⽹掩码变长,将⼤的⽹络划分成多个⼩的⽹络作⽤:节约P地址空间;注意事项:使⽤VLSM时,所采⽤的路由协议必须能够⽀持它,这些路由议包括RIPv2,OSPF,EIGRP和ls-Is,BGP 4.2 作⽤实现:延长⼦⽹掩码,将⼤的⽹络号划分成多个⼦⽹号本质:借,借⽤主机位充当新的⽹络位公式1:⽣的⼦⽹数 = 2^n(n代表借位的数量)公式2: 主机的数量 = 2^n(n代表主机位的数量)可⽤主机的数量 = 2^n-2(n代表主机位的数量)4.3 掩码看⽹络号主类⽹络号:采⽤默认⼦⽹掩码的⽹络号:⽐如 192.168.1.0/24 //与默认⼦⽹同⼦⽹号:不采⽤默认⼦⽹掩码的⽹络号:⽐如 192.168.1.0/28 //⽐默认⼦⽹掩码⼤超⽹号:不采⽤默认⼦⽹掩码的⽹络号:⽐如:192.168.0.0/16 //⽐默认⼦⽹掩码⼩⽹络号通讯- 相同⽹段默认可以直接通讯- 不同⽹段通讯要⽹关- ⽹关相当于门4.4、划分⼦⽹的⽅法1、你所选择的⼦⽹掩码将会产⽣多少个⼦⽹?N=2^X(X代表向主机位所借位数)2、每个⼦⽹有多少主机?M=2^y-2(y代表主机位数)3、有效⼦⽹包括哪些?需要先算出块⼤⼩(Block),再以Block⼩为间隔依次叠加。
IPv4网络简介

IPv4⽹络简介Ipv4⽹络IPv4数据报格式⾸部各字段描述版本号:⽤来确定IP协议的版本(⽐如IPv4还是IPv6),路由器根据版本号来判断怎样解析⾸部其他的字段信息,不同协议版本,数据报格式不同。
——4⽐特⾸部字段:IPv4协议包含⼀些可选字段,即⾸部长度不固定,该字段⽤来确定⾸部长度,⼤多数版本的IP协议不包含可选字段,因此通常IP⾸部⼀般长20个字节。
——4⽐特服务类型(TOS):有些数据报要求低时延\⾼吞吐量\可靠性传输。
——8⽐特数据报长度:IP数据报总长度,以字节计算,包括IP⾸部和运输层报⽂段的长度,因为以太⽹帧最⼤传输单元不超过1500字节,所以⼀般数据报长度⼀般不超过1500字节。
——16⽐特标识,标志,⽚偏移:与IP分⽚相关。
——16⽐特——3⽐特——13⽐特寿命:每次经过⼀个路由器该值减⼀,当该值为0时必须丢弃该数据报。
——8⽐特上层协议:IP数据报的数据部分应该交给哪个特定的运输层协议,跟运输层要存储哪个端⼝号来接收信号,即沟通运输层跟应⽤层。
链路层帧也有⼀个字段来连接链路层跟⽹络层。
——8⽐特⾸部检验和:将⾸部中的每两个字节当作⼀个数,按反码求和,⽤来检验⾸部信息是否发⽣错误,运输层的检验和是对整个报⽂段包括数据部分进⾏检验。
——16⽐特源IP地址。
——32⽐特⽬的地址。
——32⽐特可有选项(IPv6已经不包含该选项)。
数据部分。
——有效载荷(要传输的数据)。
若IP数据报不包含可有选项则⾸部⼀共有20个字节IPv4数据报的分⽚MTU:链路层帧的最⼤传输单元,限制着IP数据报的长度。
现在考虑⼀种情况,⼀个数据长度为4000字节的数据报进⾏传播,但是当他被⼀个路由器转发时,出链路帧的MTU为1500字节,该数据报必须被分割为⼩的数据报,即数据分⽚。
然后我们要考虑怎样分⽚以后的数据报我们怎么再把它拼接起来,什么时候拼接。
什么时候拼接?假如我们在到达⽬的地前就拼接,那么在剩下的链路中仍然有被分⽚的可能,⽽且这样增加多次拆分和拼接的操作⽆疑增加了路由器的负担,所以应该在⽬的地进⾏拼接。
ipv4分类依据
ipv4分类依据IPv4分类是根据IP地址的网络号和主机号所占的位数进行分类的。
IPv4地址是由32位二进制数字组成,每8位用点分十进制表示。
根据网络号和主机号所占位数的不同,IPv4地址被分为五类,包括A类、B类、C类、D类、E类。
1. A类地址A类地址的网络号占用8位,剩余24位用于表示主机号。
A类地址的第一个字节范围为1~126,其余三个字节可以随意分配。
这种分配方式允许A类地址最多拥有126个网络,每个网络最多可拥有16777214个主机,而且A类地址的前8位被固定为0,因此最小的IP地址是1.0.0.0,最大的IP地址是126.255.255.255。
2. B类地址B类地址的网络号占用16位,剩余16位用于表示主机号。
B类地址的第一个字节范围为128~191,其余三个字节可以随意分配。
这种分配方式允许B类地址最多拥有16384个网络,每个网络最多可拥有65534个主机,而且B类地址的前16位被固定为10,因此最小的IP地址是128.0.0.0,最大的IP地址是191.255.255.255。
3. C类地址C类地址的网络号占用24位,剩余8位用于表示主机号。
C类地址的第一个字节范围为192~223,其余三个字节可以随意分配。
这种分配方式允许C类地址最多拥有2097152个网络,每个网络最多可拥有254个主机,而且C类地址的前24位被固定为110,因此最小的IP地址是192.0.0.0,最大的IP地址是223.255.255.255。
4. D类地址D类地址用于多播(Multicast),即向一组主机传输数据,而不是向单个主机传输数据。
D类地址的前四位是1110,剩余的28位可以随意分配。
多播地址的范围是224.0.0.0~239.255.255.255。
5. E类地址E类地址是保留地址,不用于正式的IP地址分配。
E类地址的前五位是11110,剩余的27位可以随意分配。
E类地址的范围是240.0.0.0~255.255.255.255。
IPv4网络地址分类知识点01
一、IP地址分类1、IPv4地址:32bit;点分十进制数表示2、IP地址:网络地址位+主机地址位网络地址:网络为任意+主机位全"0"广播地址:网络为任意+主机位全"1"可用的IP地址:2的n次方减2(n=主机位)3、子网掩码:网络地址位全"1"+主机地址位全"0"二、IP分类(只考虑第一个八位组)A类:00000000~01111111可用地址:0.0.0.0~127.255.255.255特殊地址:1)、0.0.0.0/0代表所有网络(缺省路由)2)、127.0.0.0~127.255.255.255环回地址(主要用127.0.0.1)实际可用地址:1.0.0.0~126.255.255.255/8私有:10.0.0.0~10.255.255.255(局域网)[10.0.0.0/8]B类:10000000~101111111可用地址:128.0.0.0~191.255.255.255/16特殊地址:私有:172.16.0.0~172.31.255.255[172.16.0.0./12]C类:11000000~11011111可用地址:192.0.0.0~223.255.255.255/24特殊地址:私有:192.168.0.0~192.168.255.255[192.168.0.0/16]D类:11100000~11101111可用地址:224.0.0.0~239.255.255.255 组播地址E类:11110000~11111111可用地址:240.0.0.0~255.255.255.255 保留特殊地址:255.255.255.255 本网段内广播地址。
ipv4表示格式 -回复
ipv4表示格式-回复IPv4(Internet Protocol version 4)是目前广泛使用的互联网协议版本。
它定义了互联网数据在网络间如何传输和封装的规范。
IPv4地址是由32位二进制数字组成,通常用点分十进制表示法来呈现。
在这篇文章中,我将逐步解释IPv4地址的表示格式,包括它的结构和分割方式。
IPv4地址由四个八位字段组成,每个字段包含8位二进制数。
这四个字段之间使用点号进行分割。
例如,一个IPv4地址可能是这样的:192.168.0.1。
这个地址代表着一个设备在网络上的唯一标识。
IPv4地址的范围是从0.0.0.0到255.255.255.255。
其中,0.0.0.0表示本地设备,255.255.255.255表示广播地址。
IPv4地址按照网络和主机两个部分进行划分。
在IPv4地址中,网络部分的位数是固定的,而主机部分的位数可以在不同的网络中有所变化。
IPv4地址的网络部分和主机部分使用子网掩码(Subnet mask)来指示。
子网掩码是一个与IPv4地址长度相同的32位二进制数,用于标识网络部分和主机部分的划分。
子网掩码中的连续的1代表网络部分的位,连续的0代表主机部分的位。
例如,假设子网掩码为255.255.255.0,对应的二进制表示为11111111.11111111.11111111.00000000。
这意味着这个IPv4地址中的前24位是网络部分,后8位是主机部分。
也就是说,这个地址所在的网络有2^8个可用的主机。
在实际使用中,IPv4地址分为三个主要类别:A类、B类和C类。
这些类别根据其网络部分的长度来区分,也决定了主机部分的长度。
A类地址的网络部分占用了8位,范围从1.0.0.0到126.255.255.255。
这意味着A类地址可以有2^24个可用的主机,用于较大规模的网络。
B类地址的网络部分占用了16位,范围从128.0.0.0到191.255.255.255。
ipv4地址由32位二进制组成在实际应用中表示4组几进制整数
ipv4地址由32位二进制组成在实际应用中表示4组几进制整数ipv4地址通常是由32位二进制数组成,在实际应用中表示为4组十进制整数取值范围为0到255。
一:什么是ipv4?ipv4,英文全称为“Internet Protocol Version 4”,中文意思为:互联网通信协议第四版。
ipv4工作在OSI七层网络模型的网络层,IP地址为互联网上的每一个网络或每一台主机提供的逻辑地址,用以屏蔽物理地址的差异。
二:ipv4有多少位?ipv4采用的是4个字节,共32位个二进制数字表示网络地址。
根据ipv4的二进制位数,可知ipv4总共能表示的网络地址为2的32次方,等于4,294,967,296,约为42亿。
不过,由于一些地址是为特殊用途保留的,互联网上可用的路由地址并没有这么多。
三:ipv4的格式ipv4的格式分为32位,分4段,每段8个二进制位,用小数点隔开。
四:ipv4的分类ipv4的32位二进制数字中,高位被定义为网络的类,剩余的位表示主机识别码。
根据这个定义,ipv4总共分为五类地址,分别为A、B、C、D和E。
A类:A类网络中,第一位固定为二进制“0”,用7位表示网络类别,剩余的24位表示主机,表示范围为1.0.0.1~126.255.255.254(0和127不可用)。
则A类地址总共有126个,又由于主机号不能是全0和全1,所以每个A类地址可连接2的24次方减2,共16,777,216-2=16,777,214台主机。
B类:B类网络中,前两位固定为二进制“10”,14位表示网络号,后16位表示主机识别号,表示范围为128.0.0.1~191.255.255.254(B类网络地址128.0.0.0是不指派的)。
则B类网络总共有2的14次方减1,共16383个。
每个B类地址可容纳2的16次方减2个,共65536-2=65534个。
C类:C类网络中,前两位固定为二进制“110”,21位表示网络号,后8位表示主机识别号,表示范围为192.0.0.1~223.255.255.254。
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全球IPv4地址预计将于下月分发殆尽互联网“门牌号”不够了,
怎么办?
网络时代,我们对“IP地址”并不陌生――就好比一个数字编成的“门牌号”,有了它才能顺利接入网络,畅游信息海洋。
中国互联网络信息中心近日发布报告指出,全球IPv4地址(基于“TCP/IP协议”的IP地址),预计将于下月全部分发殆尽。
几乎同时,国际互联网编号分配机构给出了更加具体的“生死线”――2月10日后将无地址可发。
互联网“门牌号”不够了,是否会影响新增上网需求?又将为全球互联网产业带来怎样的挑战与机遇?
IPv4地址的“先天之痛”
上海高教学会信息专业分会主任宓詠打了个形象的比方,IP 地址如同家庭住址,计算机发送信息好比邮递员,它必须知道唯一的“家庭地址”才能不至于把信送错人家。
只不过我们的地址使用文字来表示,IPv4地址则是给每个连接在互联网上的主机分配到的一个32比特地址。
理论上说,可分配的IPv4地址数量约为2的32次方,即43亿多个。
随着互联网不断发展,网民对IP地址的需求也呈大幅增长,加速了IPv4地址的枯竭。
工信部电信研究院调研报告显示,未来5年我国将需要海量IP地址,其中移动互联网需求量为10亿,物联网预计需求量为100亿,固定互联网为5亿,而按照IP地址33%的利用率来推算,我国未来IP地址需求量高达345亿。
与此同时,随着网络信息技术的发展,3G手机、IPAD、PSP甚至是车载电脑联网都拥有独立的IP地址,这些上网终端同样“嗷嗷待哺”。
不难发现,IPv4的迅速见底,源自其问世之日起就存在的“先天之痛”——目前,地球人口总计70亿,IPv4协议还不够每人拥有一台配备独立网址的网络设备。
离“无地址可用”尚有缓冲期
互联网IPv4资源进入“枯水期”,会给普通网民带来怎样的影响?不少人担心:是不是会因此上不了网,或者网速严重下降?专家指出,无须过分焦虑。
如果将全球的IP地址分配看成一条大河的源头,分配过程就类似河道层层分流——所有地址首先储存在最上游的机构“互联网编号分配机构”中,由该机构向五大因特网登记处分发IP地址资源,再由五大登记处向辖区内的各国互联网机构进行分发。
考虑到各级机构的IP地址资源储备和分配速度,假设最上游的
机构在今年2月将最后一组IPv4地址分配完毕,则反映到最底端用户的使用体验,至少还有2至3年的缓冲期。
此外,“网络地址转换”、“动态地址分配”等多项技术的广泛应用,也将在一定程度上缓解“上网不得其门而入”的窘迫。
前者可以将一个真实的IPv4地址转换为若干个虚拟地址,普通用户上网时,只需经过短时间转换即可登陆;而后者则另辟蹊径,充分挖掘“沉睡”的IP地址——用户上网时,将一个地址临时分配给其使用,待其下线后,这个地址可以分配给其他人。
然而专家也强调,这些技术无法从根本上解决IP地址短缺问题,随着IPv4地址“断流”,通过技术共享IP地址也将在不远的将来遭遇瓶颈——用户与地址数量日益悬殊,势必导致技术转接速度大幅降低。
我国需要赢在起点
权威机构统计,全球43亿IPv4地址资源,北美占有约30亿个,而人口最多的亚洲不到4亿个,中国只有2.5亿个。
然而中国的需求却极为旺盛,仅2010年就获得4500万IP,占全球新增IP总量的18%,名列第一。
“危”中有“机”。
专家指出,随着IPv4地址告罄,新一代互联网地址“规则”——以128比特表达地址的IPv6技术势在必行。
如果说上世纪70年代IPv4产生时,中国起跑比别人慢了
几步,那么在IPv6的赛场上,中国则已与其他国家站在同一个起跑线上。
宓詠教授解释,IPv4地址和IPv6地址的根本区别是,前者数量为2的32次方,大约43亿个;后者数量则为2的128次方。
未来互联网能有如此丰富的基础资源,若我国在技术研发、规则制定、设备生产等方面获得更多话语权,无疑将为互联网发展和应用赢得更大空间,在国家安全层面上更是意义重大。
据了解,在这一全新领域,各国已“摩拳擦掌”。
2009年,日本发布了IPv6部署计划,美国政府在其采购条例中提出了IPv6的要求,而澳大利亚将2012年定为整个政府网络过渡到IPv6网络的最后期限。
我国运营商、产业界也在积极努力,支持IPv6为基础的下一代互联网发展。
据亚太互联网络信息中心分析:2010年度,该中心IPv6地址发放数首超美国互联网编号注册中心,仅次于欧洲IP资源网络协调中心,分配给中国的IPv6数量占世界第四。
但值得关注的是,这一数字仅是第一名日本的13%。