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网络工程师
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拓扑模型:总线型、星型、树形、环形、全网型、        部分网状

部分网状比较省成本,环型一般用在城市中,应用比较多的是星型。

电路交换:

优点:延迟小、透明传输

缺点:宽带固定、网络资源利用率低、初始化连接建立慢

分组交换:

优点:多路复用、网络资源利用率高

缺点:延迟大、实时性差、设备功能复杂

段、包、贞、位

1B=8bit 1024B=1KB 1024KB=1MB

 

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局域网的基本原理

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1.国际标准化组织ISO定义了网络OSI七层参考模型

 

2.网络分层结构的特点:

A.开放的标准化接口

B.多产商兼容性

C.易与理解,学习和更新协议标准

D.实现模块化工程,降低了开发实现的复杂性

E.便于故障排除

 

3.OSI 七层参考模型分为:

层次

名称

数据单元名称

功能

7层

应用层

APDU

提供应用程序间通信

6层

表示层

PPDU

处理数据格式,数据加密等

5层

会话层

SPDU

建立,维护和管理会话

4层

传输层

Segment(段)

建立主机端到端连接

3层

网络层

Packet (包)

寻址和路由选择

2层

数据链路层

Frame(帧)

提供介质访问,链路管理等

1层

物理层

Bit (比特)

比特流传输

 

4.路由协议和可路由协议

a.可路由协议定义数据包内各个字段的格式和用途,对数据进行网络层封装(运输中的货物)

路由协议在路由器之间传输信息,计算路由并形成路由表,为可路由协议选择路径(运输货物的工具)

 

5.面向连接和无连接的服务

A.面向连接的服务(打电话)

-通过之前先建立连接,通信完成后断开连接

-有序传递

-应答确认

-差错重传

-适合与对可靠性要求高的应用

B.无连接的服务(看电视直播)

-尽力而为的服务

-无需建立连接

-无序列好机制,无确认机制,无重传机制

-适合于对延迟敏感的应用

 

6.TCP/IP四层模型

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1.局域网协议主要有:

A.以太网

B.令牌环网

C.FDDI网络

 

2.数据链路层分为:

A.LLC子层 封装和标识上层数据

B.MAC子层 适应种类多样的数据介质

 

3.以太网双绞线 线序

A.直连线

Side 1                  

1=白/橙

2=橙

3=白/绿

4=蓝

5=白/蓝

6=绿

7=白/棕

8=棕

B.交叉线

Side 1                  

1=白/橙

2=橙

3=白/绿

4=蓝

5=白/蓝

6=绿

7=白/棕

8=棕

 

4.冲突域:所有端口共享一根总线,其中一个端口无论分送什么样的数据帧,其他端口均能收到。

5.单播,组播,广播

6.CSMA/CD

7.数据链路层流量控制

A.背压式流控

B.反向PAUSE帧

8.MAC地址

A.48位2进制数,用12位16进制表示

B.前24位OUI地址,IEEE分配

C.后24位EUI地址 由产商自行分配

9.总线型以太网:543原则

10.快速以太网和千兆以太网

A.快速以太网协议标准:802.3u

B.千兆以太网协议标准 802.3.z 802.3ad

11.单模光纤和多模光纤

12.WLAN

A.CSMA/CA

B.802.11A4a(5GHz)和802.11b(2.4GHz),802.11g(2.4GHz)不兼容

C.蜂窝式覆盖原则

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应用层

表示层

会话层

传输层

网络层

数据链路层

物理层

可路由协议:ip

路由协议:RIP、OSPF、BGP

 

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1.计算机网络是一组自治(独立)计算机互联的集合

2.计算机网络基本功能:
    资源共享,
    分布式处理(就近)与负载均衡,
    综合信息服务
3.计算机网络类型:(internet互联网(范围,如中国),Internet因特网(广义))
    LAN(Local Area Network) 局域网
    MAN (Metropolitan Area Network)城域网
    WWAN(Wide Area Network) 广域网
4.网络拓扑结构:
    总线型
    星型(用的比较多)
    树型
    环型 
    全网状(数量越多成本越高)
    部分网状
数据交换:
    5.电路交换:基于电话网的电路交换
        优点:延迟小,透明传输
        缺点:带宽固定,网络资源利用率低,初始连接建立慢
    6.分组交换:以分组为单位存储转发(数据包)
        优点:多路复用,网络资源利用率高
        缺点:延迟大,实时性差,设备功能复杂
7.衡量计算机网络的主要指标:
    1.带宽(bandwidth):描述一定时间范围内(1s)从一个节点传送到另一个节点的数据量
        通常以bps为单位(bit per second)
        如:以太网带宽为10Mbps,快速以太网为100Mbps
        100Mbps=12.5MB(byte)/s
    2.延迟(delay):网络上数据从一个节点传送到另外一个节点所经历的时间 
        所有节点延时的代数和。
    3.抖动:衡量网络的稳定性
    4.丢包率:衡量网络可靠性的指标

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Tcp/IP协议族的传输层协议主要包括Tcp和UDP

传输层:

提供面向连接和无连接的服务

维护连接状态

对应用晨数据进行分段和封装

实现多路复用

可靠的传输书记

执行流量控制

tcp特点:

三次握手---建立可靠连接

端口号---多路复用

完整性校验---差错检测

确认机制---应答接受

序列号---丢失检测,乱序重排

窗口机制---流量控制

开始连接三次握手:

HOSTA----------------------------HOSTB

SYN:同步序列编号(Synchronize Sequence Numbers)。是TCP/IP建立连接时使用的握手信号(seq=a)-->(seq=b,ack=a+1)-->(seq=a+1,ack=b+1)

断开连接四次握手

 

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TCP与UDP基本原理

TCP是面向连接的可靠的传输层协议

UDP是无连接的传输协议

 

传输层作用:

提供面向连接或无连接的服务

维护连接状态

对应用层数据进行分段和封装

实习多路复用

可靠的传输数据

执行流量控制

 

TCP基本原理:

面向连接的

三次握手(建立可靠连接)

确认机制(应答接收)

端口号(多路复用)

序列号(丢失检测、乱序重排)

完整性校验(差错检测)

窗口机制(流量控制)

 

TCP封装:

ip头,tcp头,载荷数据

TCP头格式:

32位,24个字节

源端口号,目的端口号

序列号(tcp的数据字节)(32位)

确认序列号(=序列号+1)

数据偏移,保留的,urg(紧急指针),ack(确认),psh(延迟推)、rst(复位、重置),syn(正在建立连接),fin(正在断开连接)、窗口(告诉主机每次能够接受的数据量的大小)(流量控制)

校验和(校验数据),

选项(哪些数据字段是有效的)、数据、填充(一个引入额外的‘0’,保持tcp头为32位的整数)

TCP转发时,MSS值(数据最大承载量)

数据链路层,MTU值( 最大传输单元 )

 

tcp/udp端口号:

每个ip地址可以提供16个源端口号,16个目的端口号。每个ip地址能提供2的16次方个端口号。

知名端口号:<1023

TCP

telnet:23

ftp:20/21

http:80

smtp:25

UFP

dns:53

tftp:69

snmp:161/162

bootp:67/68

 

tcp连接的建立:

三次握手(主机a首先发送SYN请求序列号为a,第一次不需确认;主机b回馈序列号为b,ack=a+1;主机a发送序列号a+1,ack=b+1)

断开连接(主机a FIN(seq=p);主机b ack=p+1 还有FIN(seq=q);主机a ack=q+ 1)

传输确认(根据主机b的接收能力协商传输数据确认,主机b每四个之后发送ack=4097)

超时重传(主机b发送ack=1025,主机a等RTT(等待往返时间)后重新发送)

滑动窗口(交换窗口来确认最大接受数据量的大小)(由于太大,主机b发送ack=4097,win=2048,之后主机a每次只发送2048字节)

 

utp基本原理:

源端口号,目的端口号

长度,校验和

数据

udp缺乏可靠性的保障机制,占用资源少,节约缓存,延迟小

tcp有可靠保障机制,占用内存多,需要等待对方确认

 

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lucy俊 · 2018-06-09 · TCP 与UDP 0

路由器的特点:

主要工作在OSI的物理层,数据链路层和网络层

根据网络层信息进行路由转发

提供丰富的借口协议

支持丰富的链路层协议

支持多种路由协议

 交换机的作用:

连接多个以太网物理段,隔离冲突域

对以太网帧进行高速而透明的交换转发

自行学习和维护MAC地址信息

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ping、tracert命令检查网络连通性

ping的实现原理:

发送request请求报文,返回reply报文

并不代表其他协议下可以连通,只能代表最基本的网络连通

-a选择源ip地址

-c指定发送报文数量

-f不允许报文被分片,测试mtu值的大小

-h指定数据报文的大小

-i选择哪个接口发送出去

-m发包的间隔

-t 报文的最大响应时间(默认是2秒钟)

-s 发送报文的大小

-r 记录路由转发的路径

ttl值:包的生命值

 

tracert的实现原理:

ttl值:包的生命周期

参数:

-a 选择源地址

-f 选择第一个参数报文的ttl值

-m 最大的生存时间

-p 端口号跟踪(默认33434)

-q 探测的每个包的数量

-w 探测的报文的响应时间

 

系统调试:

对网络设备所支持的绝大部分协议和功能,系统都提供了相应的调试功能,帮助用户对错误进行诊断和定位

调试信息的输出有两个开关(屏幕输出开关、协议调试开关)

开启控制台对系统信息的监视功能:

terminal monitor

打开屏幕输出开关:

terminal debugging

打开模块调试开关

debugging module-name

显示调试开关:

display debugging

只开协议的调试开关,不要开所有的调试开关

 

 

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IP地址

网络号 子网号 主机号

子网掩码

网络号 子网号 主机号

A类地址默认掩码 255.0.0.0

B类地址默认掩码 255.255.0.0

C类地址默认掩码 255.255.255.0

计算子网内可用主机地址数:

假设子网的主机号位数为N,则可用地址数为2N次方-2个

例如:主机号全1为广播地址,主机号全0为网络地址

根据主机地址划分子网:

假设每个子网需要划分Y个IP地址,并且满足2N次方>=Y+2>=2N次方-1

根据子网数划分子网:

假设每个子网需要划分Y个子网,每个子网包括尽可能并且满足2N次方>=Y>=2N次方-1,则子网号位数为Y

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桂电_探险家 · 2018-09-10 · 该任务已被删除 0

MTU:最大传输单元

 

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kalmh · 2018-05-10 · IP基本原理 0

网络工程师_土登尼麦_计算机网络概述

网络的定义:是一组自治计算机互连得集合

基本功能: 

资源共享

分布式处理与负载均衡

综合信息服务

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mac地址 是48位2进制组成 前24 是oui地址 ieee分配 

后24位是厂商分配

ip是网络层 有四种协议工作在ip层之上 分别是icmp igmp arp 将mac 和rarp

ip 是不可靠的无连接的服务 报文在传输中 不在乎内容 也不在乎是否达到目的地

网络号 网络地地 ip地址是主机号 网络号是大的地址 ip是具体主机号

mtu值 最大传输单元 默认的是1500的 mtu值是需要相同的

ip地址

路由器连接的两端是两个不同的网络

路由器  协议转换器 

ip头是20个字节 版本号占有4个字节

ihl  头长度 指的是ip包头的长度 4位字节

16位 每一位由2进制表示 所以ip的总的地址长度是2*16-1(从零开始)65553个自己长度

flag表示 

fragment offset 偏移量

ttl 设置数据包可以经过路由器的数目 妹进过一个路由器减1 0就丢弃

ip地址 是32位二进制 一共分为4端 没一段为8位

在同一个路由器之中 网络号和主机号是唯一的

真正的a类

127.0.0.1 本地回环地址  ip是逻辑地址

arp动态地址解析协议 把ip地址解析成为mac地址 发一个广播地址查看mac地址

主机里面有相应的ip和arp对应关系的 arp表象 2种 动态个 静态的(手工配置的) 

mac不能跨三层进行交换的 

 

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1、IP的主要作用

a、标识节点和链路

b、寻址和转发

c、适应各种数据链路

2、IP地址头部长度20字节

a、版本号

b、TOS(服务类型)

c、TTL

d、协议号(区分不同的应用程序和上层协议)

3、IP地址分为网络号和主机号

a、网络号用于区分网络

b、主机号用于标识网络的一个节点

4、IP地址分类

A类地址 1~126   127保留(本地回环地址)

B类地址 128~191 

C类地址 192~223

D类地址 224~239(组播)

E类地址 保留

5、特殊地址

a、网络地址(主机号全为0)代表一个网段

b、网段广播地址(主机位全为1)

c、环回地址(127网段)

d、所有地址(网络地址、主机地址全为0)

e、全网广播地址(网络地址、主机地址全为1)

6、ICMP保文

7、ARP地址解析协议

将IP地址解析为MAC地址

8、RARP反向地址解析地址

将MAC地址解析为IP地址(无盘工作站)

9、主机发送、接收数据包

首先判断目的地址是否为同网段,若为同网段则直接发送ARP包,解析目标IP地址的物理MAC地址;若不为同网段,检查是否配置网关,若配置了网关,则将数据包封装成帧发送给网关来进行处理。

10、路由器发送数据包

在同一网段时的情况与主机发送数据包类似;

若不在同一网段,路由器根据路由表解析下一跳的地址。

 

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sunyalou · 2018-08-02 · TCP 与UDP 0

1.局域网覆盖范围比较小,带宽较高,通常用于建筑内部、园内范围内的专用网络。--协议
2.局域网与OSI参考模型
3.主要局域网技术
    以太网---802.3 
    FDDI环网---802.4
    令牌环网---802.5
4.早期以太网
5.线缆
6.MDI/MDIX
7.以太网集线器Hub
8.CSMA/CD载波侦听
9.CSMA/CD冲突检测和退避
10.MAC地址
11.单播和广播
12.以太网流量控制
13.总线型以太网拓扑扩展
14.星型以太网拓扑扩展
15.现代以太网
16.单模光纤与多模光纤
17.常用光纤连接器
18.用交换机拓展以太网拓扑
19.WLAN技术
20.802.11协议发展
21.无线覆盖原则-蜂窝式覆盖
22.CSMA/CA(载波侦听多点接入/避让机制)
23.网络部署

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真通信的是端到端应用程序 传输层的主要任务是传输层之间的应用程序之间的端到端之间connect 并且提高可靠不可靠的服务

端口号的引人实现多路复用

tcp面向连接的 通过窗口大小达到流量的控制 只有基于tcp协议才有流量控制

数据的层次越高 也就靠右 数据封包 通过端口号老区分不同的应用程序

20个字节 32位

sn 序列号 32位数字

an 确认序列号一般是序列号+1

psh 

rst 复位 syn 是建立连接 fin 是拆开后建立连接

cks 校验和

数据链路层 是mtu值

而在tcp中数据 是在 紧急指针的后面 padd的前面 

mss值代表着数据的承载的量不能超过mss

每一个ip地址可以提供 16 个源端口好 和目的端口号 每一位都可以用二进制表示 那么就有2+16个端口

知名端口号 <1023

开始ack 没有意义 断开链接 四次握手

rtt 返回时间 

窗口的尺寸是16位字段 所以窗口最大的大小是65535字节 在传输的过程中都是通过交换窗口大小 来表示一次能接受的数据量大小

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