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408 计算机网络 知识点记忆(7)

前言

本文基于王道考研课程与湖科大计算机网络课程教学内容,系统梳理核心知识记忆点和框架,既为个人复习沉淀思考,亦希望能与同行者互助共进。(PS:后续将持续迭代优化细节)

往期内容

408 计算机网络 知识点记忆(1)

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核心知识记忆点

转发表 (目的网络地址 下一跳地址)

路由表两种特殊的路由:
特定主机路由
默认路由

ARP高速缓存 IP地址——>MAC地址 ARP表 每一个映射表项都设置了生存时间

ARP请求报文 目的MAC地址为FF-FF-FF-FF-FF-FF
自己的IP为 MAC地址为 我想知道的IP地址为 的MAC地址
ARP响应报文(单播) 目的MAC地址为主机A的MAC地址
自己的IP是 自己的MAC地址为

不能跨网络使用ARP

动态主机配置协议DHCP 应用层协议,基于UDP (67端口 服务器 68端口 客户端) C/S

DHCP客户端广播“DHCP发现” 源0.0.0.0 目的 255.255.255.255
DHCP服务器收到“DHCP发现”报文,广播“DHCP提供”消息,提供给DHCP客户端IP地址 源DHCP 目的255.255.255.255
DHCP客户端收到“DHCP提供”消息,接收IP 广播“DHCP请求”消息向DHCP服务器请求提供IP地址 源0.0.0.0 目的255.255.255.255
DHCP服务器广播“DHCP确认”消息,将IP地址分配给DHCP客户 源 DHCP 目的255.255.255.255
DHCP discover DHCP offer DHCP request DHCP ACK

DHCP分配给DHCP客户的IP地址是临时的,因此DHCP客户只能在一段时间使用该IP 这段时间为租用期

网际控制协议ICMP 网络层协议 ICMP差错报文 让主机或路由器报告差错和异常情况
类型:
终点不可达
源点抑制
时间超过
参数问题
改变路由(重定向)

不应发送ICMP报文:
对ICMP差错报告报文
对第一个分片的数据报片的所有后续数据报片
对具有多播地址的数据报
对具有特殊地址(eg 127.0.0.0 0.0.0.0)数据报

ICMP询问报文
回送请求和回答报文 PING
时间戳请求和回答请求 Traceroute

IPV6 32位——>128位
首部长度固定 40B
允许协议扩充
即插即用 不用DHCP配置
支持资源预分配
IPV6只有源主机才能分片 端到端 不允许分片
增大了安全性 身份鉴别和保密功能

支持单播 点对点通信
多播 点对多
任播
      
0     4    12   16    24    31
版本   通信量类    流标量
有效载荷长度       下一个首部 跳数限制
源地址
目的地址

IPV6采用冒号十六进制记法,只能使用一次零压缩

IPV6分类
未指明地址 0…0 ::/128 未配置主机
环回地址 0…1 ::1/128
多波地址 1…1(8位) FF00::/8
本地链路单播地址 1…1010(10位) FE80::/10 类似IPV4私有地址
全球单播地址 除以上四种外的其他IPV6地址

全球路由选择前缀 子网标识符 接口标识符
48比特      16比特   64比特(可直接提取出相应硬件地址)

IPV4——>IPV6
双协议栈
隧道技术

结语

从转发表的精准导航到ARP的地址解析,从DHCP的动态分配到ICMP的智能纠错,网络层以精密的协议协作,构筑起互联网的智慧脉络。IPv6的128位地址空间为万物互联开辟了无限可能,而隧道技术与双协议栈的平滑过渡,彰显了技术演进中的兼容并蓄。无论是默认路由的包容性指引,还是CIDR的高效聚合,抑或SDN的全局控制,每一环创新都在为数字化世界编织更智能的连接网络。

在DHCP的租用期中,我们领悟到资源的动态调度之美;在ICMP的差错报告里,我们感受到网络的自愈之智;而IPv6的即插即用与安全性提升,则指向了未来网络“更自主、更安全”的必然方向。这些技术不仅是数据的搬运工,更是智能时代的信任基石。

参考资料

1.王道考研课程
2.湖科大计算机网络课程

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