IP protocol
TCP IP协议的描述

Transmission Control Protocol/Internet Protocol的简写,中译名为传输控制协议/因特网互联协议,又名网络通讯协议,是Internet最基本的协议、Internet国际互联网络的基础,由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。
TCP/IP 定义了电子设备如何连入因特网,以及数据如何在它们之间传输的标准。
协议采用了4层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的网络来完成自己的需求。
通俗而言:TCP负责发现传输的问题,一有问题就发出信号,要求重新传输,直到所有数据安全正确地传输到目的地。
而IP是给因特网的每一台电脑规定一个地址从协议分层模型方面来讲,TCP/IP由四个层次组成:网络接口层、网络层、传输层、应用层。
TCP/IP协议并不完全符合OSI的七层参考模型。
OSI是传统的开放式系统互连参考模型,是一种通信协议的7层抽象的参考模型,其中每一层执行某一特定任务。
该模型的目的是使各种硬件在相同的层次上相互通信。
这7层是:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
而TCP/IP通讯协议采用了4层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的网络来完成自己。
由于ARPNET的设计者注重的是网络互联,允许通信子网(网络接口层)采用已有的或是将来有的各种协议,所以这个层次中没有提供专门的协议。
实际上,TCP/IP协议可以通过网络接口层连接到任何网络上,例如X.25交换网或IEEE802局域网物理层是定义物理介质的各种特性:1、机械特性。
2、电子特性。
3、功能特性。
4、规程特性。
数据链路层是负责接收IP 数据报并通过网络发送之,或者从网络上接收物理帧,抽出IP数据报,交给IP 层。
常见的接口层协议有:Ethernet 802.3、Token Ring 802.5、X.25、Frame relay、HDLC、PPP ATM等。
网络层负责相邻计算机之间的通信。
TCP与IP协议

TCP/IP协议TCP/IP是Transmission Control Protocol/Internet Protocol的简写,中译名为传输控制协议/因特网互联协议,又名网络通讯协议,是Internet 最基本的协议、Internet国际互联网络的基础,由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。
TCP/IP 定义了电子设备如何连入因特网,以及数据如何在它们之间传输的标准。
协议采用了4层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的协议来完成自己的需求。
通俗而言:TCP负责发现传输的问题,一有问题就发出信号,要求重新传输,直到所有数据安全正确地传输到目的地。
而IP是给因特网的每一台联网设备规定一个地址。
中文名:传输控制协议/因特网互联协议;外文名:Transmission Control Protocol/Internet Protocol ;又名:网络通讯协议;简称:TCP/IP协议层级结构4层。
目录1 历史2 名词定义▪ IP▪ TCP▪ UDP▪ ICMP▪通讯端口▪数据格式▪ IP地址3 产生背景4 开发过程▪ IPV4▪ IPv65 网络参考模型▪ OSI参考模型▪ TCP/IP参考模型6 层次▪网络接口层▪网络层▪传输层▪应用层7 特点▪主要特点▪协议优势▪主要缺点8 相关应用▪协议测试▪协议重置1、TCP/IP协议历史为了减少网络设计的复杂性,大多数网络都采用分层结构。
对于不同的网络,层的数量、名字、内容和功能都不尽相同。
在相同的网络中,一台机器上的第N层与另一台机器上的第N层可利用第N层协议进行通信,协议基本上是双方关于如何进行通信所达成的一致。
不同机器中包含的对应层的实体叫做对等进程。
在对等进程利用协议进行通信时,实际上并不是直接将数据从一台机器的第N层传送到另一台机器的第N层,而是每一层都把数据连同该层的控制信息打包交给它的下一层,它的下一层把这些内容看做数据,再加上它这一层的控制信息一起交给更下一层,依此类推,直到最下层。
计算机ip实验报告

计算机ip实验报告计算机IP实验报告引言:计算机网络是现代社会中不可或缺的一部分,而IP(Internet Protocol)则是构成互联网的基础协议之一。
通过IP协议,我们能够实现计算机之间的通信和数据传输。
本实验旨在探索和了解计算机IP的工作原理和应用。
一、IP的基本概念IP是一种网络协议,用于在互联网上定位和寻址计算机。
它是一种面向数据报的协议,将数据分割成小的数据包进行传输。
每个计算机在网络中都有一个唯一的IP地址,类似于我们现实生活中的门牌号码,用于标识和定位计算机。
二、IP地址的分类和格式IP地址由32位二进制数表示,通常以四个十进制数表示,每个数之间用点分隔。
例如,192.168.0.1就是一个IP地址。
根据IP地址的范围,可以将其分为A类、B类、C类等不同的分类。
不同的分类决定了IP地址的可用范围和网络规模。
三、IP地址的分配和管理IP地址的分配和管理是由ICANN(Internet Corporation for Assigned Namesand Numbers)负责的。
ICANN负责分配全球唯一的IP地址,以确保互联网上的每个计算机都有一个独特的标识。
此外,还有一些机构负责管理特定地区或国家的IP地址分配。
四、IP地址的应用场景1. 网络通信:IP地址是计算机之间进行通信的基础。
通过IP地址,我们可以实现电子邮件、网页浏览、文件传输等功能。
2. 网络安全:IP地址在网络安全中扮演重要角色。
通过IP地址,网络管理员可以追踪和监控网络活动,防止恶意攻击和非法访问。
3. 地理定位:有些应用程序可以通过IP地址确定用户的地理位置。
例如,当我们使用手机上的地图应用时,它可以根据我们的IP地址显示我们的位置。
五、IP地址的动态分配和静态分配IP地址可以通过动态分配和静态分配两种方式获得。
动态分配是指通过DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)服务器自动分配IP地址,适用于大规模的网络环境。
网络IP的广播和组播应用

网络IP的广播和组播应用在计算机网络中,IP(Internet Protocol)是一种基于分组交换的网络协议,它负责将数据从源主机传输到目的主机。
除了常用的单播传输方式外,IP还提供了广播和组播这两种传输方式。
本文将探讨网络IP的广播和组播应用。
一、广播(Broadcast)广播是指将数据包发送到一个网络中的所有主机。
在广播传输中,源主机将数据包发送到一个特殊的IP地址,即广播地址。
该地址通常为目标IP地址中的所有位都设置为1的二进制形式。
例如,在IPv4(Internet Protocol version 4)中,广播地址为255.255.255.255。
广播传输常用于以下几种情况:1.1 局域网中的ARP(Address Resolution Protocol)ARP用于将IP地址转换为MAC(Media Access Control)地址,以便实现主机之间的通信。
当源主机需要确定目标主机的MAC地址时,它可以发送一个ARP广播请求,请求网络中的所有主机响应并提供相应的MAC地址。
1.2 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)DHCP用于自动为主机分配IP地址、子网掩码、网关等网络参数。
在启动时,客户端主机可以发送一个DHCP广播请求,请求DHCP服务器为其分配IP地址和其他配置信息。
1.3 各种服务的发现在局域网中,某些服务需要进行发现,以便其他主机能够找到并使用这些服务。
常见的服务发现协议如Bonjour、UPnP等,它们利用广播实现服务的自动发现和配置。
二、组播(Multicast)组播是指将数据包发送到一个组播组中的所有主机。
组播组由多个主机组成,每个主机属于一个或多个组播组。
在组播传输中,源主机将数据包发送到一个特殊的组播地址,该地址范围从224.0.0.0到239.255.255.255。
组播地址的前四位固定为1110。
组播传输常用于以下几种情况:2.1 视频和音频流在流媒体传输中,组播可以有效地将视频和音频流发送到多个接收者。
ip基础知识培训

ip基础知识培训在当今数字化的时代,互联网已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
而在互联网中,IP(Internet Protocol,互联网协议)更是扮演了至关重要的角色。
本文将为大家介绍IP的基础知识以及其在互联网中的作用。
一、IP的定义及作用IP是一种网络层协议,它的作用是为互联网上的每一台设备(如电脑、手机、路由器等)分配一个唯一的标识符,以便实现互联网中的通信和数据传输。
每个设备通过IP地址来进行标识和寻址,就像我们现实生活中的门牌号码一样。
二、IP地址的结构IP地址由32位二进制数组成,通常以四组数字表示(如192.168.0.1)。
其中,每组数字的取值范围是0到255,通过点分十进制的形式来表示,方便人们识别和记忆。
IP地址可以分为两部分,网络地址和主机地址,网络地址用于标识网络,主机地址用于标识网络中的具体设备。
三、IPv4和IPv6目前,主要使用的IP版本是IPv4(Internet Protocol version 4),它采用32位地址,最大可以支持40多亿个地址。
然而,随着互联网的快速发展和设备数量的不断增加,IPv4的地址空间已经不够用了。
因此,IPv6(Internet Protocol version 6)被推出,它采用128位地址,可以提供更加广阔的地址空间,以应对未来互联网的需求。
四、IP分配方式IP地址的分配方式有两种:静态IP和动态IP。
静态IP是指由网络管理员手动为设备分配的固定IP地址,一旦分配就不会改变。
而动态IP是指由DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)自动为设备分配的IP地址,每次设备连接互联网时都可能会改变。
五、子网掩码子网掩码用于划分IP地址的网络地址和主机地址,它与IP地址一起使用,确定网络中的子网数量和每个子网中可用的IP地址数量。
子网掩码通常也以32位二进制的形式表示,其中网络部分的位置为1,主机部分的位置为0。
IP地址的作用与意义为互联网提供寻址和路由功能

IP地址的作用与意义为互联网提供寻址和路由功能IP地址(Internet Protocol Address)是互联网中设备的唯一标识符,它通过一定的编码规则来表示网络中的计算机或其他设备。
IP地址的作用和意义是为了互联网的正常运行提供寻址和路由的功能。
本文将介绍IP地址的背景知识、IP地址类型、IP地址的分配与管理以及IP地址的重要性。
一、IP地址的背景知识IP地址是Internet Protocol(互联网协议)的一部分,它定义了互联网上的通信规则。
互联网上的每个设备,无论是计算机、服务器、路由器还是其他网络设备,都需要一个唯一的IP地址来进行通信。
IP地址由32位二进制数字组成,通常以十进制数表示。
二、IP地址的类型根据IP地址的分类规则,IP地址分为IPv4和IPv6两种类型。
1. IPv4地址IPv4地址是Internet Protocol Version 4(互联网协议第四版)的缩写。
它由四个八位二进制数(即4个字节)组成,例如192.168.1.1。
IPv4地址的总数有限,约为42亿个,已经逐渐用尽。
IPv4地址的短缺是全球互联网发展的一个挑战。
2. IPv6地址为了解决IPv4地址短缺的问题,IPv6(Internet Protocol Version 6)被提出。
IPv6地址采用128位编码,可以表示更多的地址空间,数量相当庞大,以至于几乎可以满足未来几十年甚至更长时间的互联网需求。
三、IP地址的分配与管理IP地址的分配与管理是由Internet Assigned Numbers Authority (IANA,国际互联网数字分配机构)负责。
IANA将IP地址分配给五大区域互联网注册组织(RIRs),分别是亚太地区(APNIC)、非洲地区(AFRINIC)、欧洲地区(RIPE NCC)、拉美地区(LACNIC)和北美洲地区(ARIN)。
这些RIRs进一步将IP地址分配给各个国家和地区的互联网服务提供商(ISPs)。
什么是TCPIP协议

什么是TCP/IP协议TCP/IP协议(Transfer Controln Protocol/Internet Protocol)叫做传输控制/网际协议,又叫网络通讯协议,这个协议是Internet国际互联网络的基础。
TCP/IP是网络中使用的基本的通信协议。
虽然从名字上看TCP/IP包括两个协议,传输控制协议(TCP)和网际协议(IP),但TCP/IP实际上是一组协议,它包括上百个各种功能的协议,如:远程登录、文件传输和电子邮件等,而TCP协议和IP协议是保证数据完整传输的两个基本的重要协议。
通常说TCP/IP是Internet协议族,而不单单是TCP和IP。
TCP/IP是用于计算机通信的一组协议,我们通常称它为TCP/IP协议族。
它是70年代中期美国国防部为其ARPANET广域网开发的网络体系结构和协议标准,以它为基础组建的INTERNET是目前国际上规模最大的计算机网络,正因为INTERNET的广泛使用,使得TCP/IP成了事实上的标准。
之所以说TCP/IP是一个协议族,是因为TCP/IP协议包括TCP、IP、UDP、ICMP、RIP、TELNETFTP、SMTP、ARP、TFTP等许多协议,这些协议一起称为TCP/IP协议。
以下我们对协议族中一些常用协议英文名称和用途作一介绍:TCP(Transport Control Protocol)传输控制协议IP(Internetworking Protocol)网间网协议UDP(User Datagram Protocol)用户数据报协议ICMP(Internet Control Message Protocol)互联网控制信息协议SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)简单邮件传输协议SNMP(Simple Network manage Protocol)简单网络管理协议FTP(File Transfer Protocol)文件传输协议ARP(Address Resolation Protocol)地址解析协议从协议分层模型方面来讲,TCP/IP由四个层次组成:网络接口层、网间网层、传输层、应用层。
internet采用什么协议

internet采用什么协议随着互联网的普及和发展,我们每天都在与互联网交互,享受着方便和快捷的网络服务。
而要实现这一切,离不开一种被广泛采用的协议——互联网协议。
互联网采用的主要协议是TCP/IP协议。
TCP/IP协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)是一种网络通信协议,它定义了数据在网络中的传输方式和方法。
它被视为互联网的基础,并成为全球范围内的通用协议标准。
TCP/IP协议主要包括两个部分:TCP(Transmission Control Protocol)和IP(Internet Protocol)。
TCP负责数据的可靠传输,它将数据分割成一个个小的数据包,并为每个数据包添加标识符和校验和,确保数据能够完整地传输给目标主机。
IP则负责数据包的路由和传送,它为每个数据包添加了源主机和目标主机的IP地址和其他相关信息,使数据包能够正确地通过互联网的路由节点进行传输。
TCP/IP协议的设计和实现是为了解决当时的一些问题。
首先,互联网是由不同的计算机和网络设备组成的,而这些设备使用的操作系统和网络技术不尽相同,因此需要一个通用的协议,以确保不同设备之间的通信。
其次,互联网的数据传输是不可靠的,数据包在传输过程中可能会丢失、损坏或乱序,所以需要一种能够保证数据完整性和顺序的协议。
最后,互联网的规模越来越大,需要一种能够进行有效路由和转发的协议。
TCP/IP协议的设计灵活性很高,能够适应不同类型的网络和应用场景。
它支持各种数据传输方式,如实时音视频传输、文件传输、网页浏览等。
同时,TCP/IP协议还支持多种网络接口,如以太网、无线网络等。
除了TCP/IP协议外,互联网还采用了其他一些协议来满足不同的需求。
比如HTTP协议(Hypertext Transfer Protocol),它是用于在网络上传输超文本的协议,是构建万维网的基础。
FTP协议(File Transfer Protocol)是用于在计算机之间传输文件的协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
IP protocol
Preparation
Buffer: store at 4℃
20mM Tris.HCl (pH7.4)
150mM NaCl
10% Glycerol
0.5% TritonX-100
1mM EDTA
1mM EGTA
Protein A: GE, 17-5280-04.
Protein G: Roche, 11243233001.
Protein A/G plus-Agarose: Santa Cruz, sc-2003.
Cocktail: Roche, 5892791001
10X, 1 tablet/1ml PBS or H2O
PhosStop: Roche, 4906845001
10X, 1 tablet/1ml PBS or H2O
Antibodies:
M2 (Ms):
(WB/IF: Sigma, 3165, 3.8ug/ul, 1/20000. Sigma, 1804, 1ug/ul, 1/4000)
M2 beads: sigma, A2220-5ml
(IP: 20ul/10 Million Cell)
Myc ( Rb): Santa Cruz, sc-789
(WB/IF: 1/500)
Myc (Ms): Santa Cruz, sc-40
(WB/IF: 1/500)
1*PBS
5*SDS loading buffer
IP steps
1. Wash 293T cell with cold 1*PBS for 3 times, and collect all cells into 1.5ml EP
tube using 1*PBS. 400g, 2min,4℃.
2. Discard PBS and lysis cell pellet with IP lysis buffer (cocktail added before use).
(6cm dish: 3M cells, 300-500ul buffer; 10cm dish, 10M, 1ml)
3. Sonication: 5-10% amplitude/power, ON 5’’/OFF 5’’ for 1min)
4. 15,000rpm, 15min,4℃.
5. Wash protein A/G beads with IP lysis buffer once, 30ul per sample (6cm dish).
6. Transfer the supernatant to new 1.5ml EP tubes with protein A/G, and take 40ul
sup as input.
7. Rotate the tubes to pre-clear for 1hr, 4℃.
8. 3000rpm,1min, 4℃.
9. Transfer the supernatant to new 1.5ml EP tubes.
10. Add antibody for IP, 4℃:
M2 beads: 7ul/6cm dish, 3hr is enough.
Myc antibody: 8ul/6cm dish, 5hr-O/N, and for another 1hr after protein A/G
added.
11. 1000rpm,1min, 4℃, discard supernatant.
12. Wash with IP lysis buffer: 1ml, for 1min+5min+1min.
When try a new IP, usually just wash 1min+1min.
13. Spin another 30s for absolutely discard supernatant, and then add 50ul 2*loading,
pipetting gently.
14. Boil all samples at 95℃ incubator for 5-10min before loading.
(And all samples should keep at -20℃ for 1 week or -80℃ for 1 month.)
Suggested loading volume:
Input: 10-15ul;
Beads: 5-8ul for detecting IP; 15-20ul for detecting co-IP.