1.一文讲解Linux内核——组播路由协议原理
2.TCP/IP详解卷1:协议目录
3.TCP/IP详解å·1ï¼åè®®çä½åç®å½
4.OpenWrt简明使用手册
5.正点原子lwIP学习笔记——IP协议
一文讲解Linux内核——组播路由协议原理
Linux内核中的源码组播路由协议原理解析
在计算机网络中,组播是源码一种高效的数据传输方式,用于点对多点通信。源码不同于单播的源码点对点和广播的点对所有点,组播是源码向特定组发送信息,组内的源码安卓指南针源码所有接收者都能接收到。组播通过发送一份数据包,源码仅在需要的源码地方复制分发,避免了单播中服务器压力大和网络资源浪费的源码问题。
组播技术的源码应用广泛,如音频/视频会议、源码数据分发、源码实时数据传输以及网络游戏。源码音频会议结合IP组播的源码数据共享,形成了强大且带宽效率高的源码多媒体系统,适合网络教学。数据分发则让大型企业可以高效地向远程节点推送信息,spring源码包括mvc源码嘛实时数据传输如点播服务,让大量用户同时接收实时内容成为可能。
组播技术的特点在于节省网络带宽、减轻服务器负担,实现分布式应用的高效。然而,基于UDP的IP组播也存在包传送不可靠等问题。在组播实现技术上,组播体系结构包括主机-路由器的组成员关系协议(如IGMP)和路由器-路由器的组播路由协议,如MOSPF、PIM-SM、PIM-DM等,以及域间组播路由协议如MBGP、MSDP等。
组播地址由特殊的IP地址(.0.0.0~...)构成,其中.0.0.0~.0.0.保留给特定用途,源码交易网站源码php如所有组播成员和路由器。物理层的组播MAC地址也有专用格式。为了确保通信,需要建立IP到MAC的映射,这在Linux内核中是通过特定的协议和机制来实现的。
深入理解Linux内核组播路由协议,对于优化网络性能和提升分布式应用的效率至关重要。欲了解更多内核源码高级知识,可加入开发交流Q群获取资料,参与技术分享。
TCP/IP详解卷1:协议目录
译者序
前言
第1章 概述1
第2章 链路层
第3章 IP:网际协议
第4章 ARP:地址解析协议
第5章 RARP:逆地址解析协议
第6章 ICMP:Internet控制报文协议
第7章 Ping程序
第8章 Traceroute程序
第9章 IP选路
第章 动态选路协议
第章 UDP:用户数据报协议
第章 广播和多播
第章 IGMP:Internet组管理协议
第章 DNS:域名系统
第章 TFTP:简单文件传送协议
第章 BOOTP: 引导程序协议
第章 TCP:传输控制协议
第章 TCP连接的建立与终止
第章 TCP的交互数据流
第章 TCP的成块数据流
第章 TCP的超时与重传
第章 TCP的坚持定时器
第章 TCP的保活定时器
第章 TCP的未来和性能
第章 SNMP:简单网络管理协议
第章 Telnet和Rlogin:远程登录
第章 FTP:文件传送协议
第章 SMTP:简单邮件传送协议
第章 网络文件系统
第章 其他的TCP/IP应用程序
附录A tcpdump程序
附录B 计算机时钟
附录C sock程序
附录D 部分习题的解答
附录E 配置选项
附录F 可以免费获得的源代码
参考文献
缩略语
TCP/IP详解å·1ï¼åè®®çä½åç®å½
è¯è åºåè¨
第1ç« æ¦è¿°1
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1.5 ååç³»ç»6
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1. RFC
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2. 串è¡çº¿è·¯ååé计ç®
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3.1 å¼è¨
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7.2.4 æ¨å·SLIPé¾è·¯
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.4 æ大æ¥æ段é¿åº¦
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.7.2 å¼å¸¸ç»æ¢ä¸ä¸ªè¿æ¥
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. TCPæå¡å¨ç设计
..1 TCPæå¡å¨ç«¯å£å·
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.1 å¼è¨
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.5 PUSHæ å¿
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.7 æåæ°æ®çååé
.7.1 带宽æ¶å»¶ä¹ç§¯
.7.2 æ¥å¡
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.9 å°ç»
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.1 å¼è¨
.2 Rloginåè®®
.2.1 åºç¨è¿ç¨çå¯å¨
.2.2 æµéæ§å¶
.2.3 客æ·çä¸æé®
.2.4 çªå£å¤§å°çæ¹å
.2.5 æå¡å¨å°å®¢æ·çå½ä»¤
.2.6 客æ·å°æå¡å¨çå½ä»¤
.2.7 客æ·ç转ä¹ç¬¦
.3 Rloginçä¾å
.3.1 åå§ç客æ·-æå¡å¨åè®®
.3.2 客æ·ä¸æé®
.4 Telnetåè®®
.4.1 NVT ASCII
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.4.5 ååå·¥ãä¸æ¬¡ä¸å符ãä¸æ¬¡
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.4.7 客æ·ç转ä¹ç¬¦
.5 Telnet举ä¾
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.5.3 ä¸æ¬¡ä¸è¡æ¹å¼(åè¡æ¹å¼)
.5.4 è¡æ¹å¼ï¼å®¢æ·ä¸æé®
.6 å°ç»
ç¬¬ç« FTPï¼æä»¶ä¼ éåè®®
.1 å¼è¨
.2 FTPåè®®
.2.1 æ°æ®è¡¨ç¤º
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.2.3 FTPåºç
.2.4 è¿æ¥ç®¡ç
.3 FTPçä¾å
.3.1 è¿æ¥ç®¡çï¼ä¸´æ¶æ°æ®ç«¯å£
.3.2 è¿æ¥ç®¡çï¼é»è®¤æ°æ®ç«¯å£
.3.3 ææ¬æä»¶ä¼ è¾ï¼NVT ASCII
表示è¿æ¯å¾å表示
.3.4 å¼å¸¸ä¸æ¢ä¸ä¸ªæ件çä¼ è¾ï¼
Telnetåæ¥ä¿¡å·
.3.5 å¿åFTP
.3.6 æ¥èªä¸ä¸ªæªç¥IPå°åçå¿åFTP
.4 å°ç»
ç¬¬ç« SMTPï¼ç®åé®ä»¶ä¼ éåè®®
.1 å¼è¨
.2 SMTPåè®®
.2.1 ç®åä¾å
.2.2 SMTPå½ä»¤
.2.3 ä¿¡å°ãé¦é¨åæ£æ
.2.4 ä¸ç»§ä»£ç
.2.5 NVT ASCII
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.3 SMTPçä¾å
.3.1 MXè®°å½ï¼ä¸»æºéç´æ¥è¿å°
Internet
.3.2 MXè®°å½ï¼ä¸»æºåºæ é
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.4 SMTPçæªæ¥
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.5 å°ç»
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.4 端å£æ å°å¨
.5 NFSåè®®
.5.1 æ件å¥æ
.5.2 å®è£ åè®®
.5.3 NFSè¿ç¨
.5.4 UDPè¿æ¯TCP
.5.5 TCPä¸çNFS
.6 NFSå®ä¾
.6.1 ç®åçä¾åï¼è¯»ä¸ä¸ªæ件
.6.2 ç®åçä¾åï¼å建ä¸ä¸ªç®å½
.6.3 æ ç¶æ
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.6.5 çå¹è¿ç¨
.7 第3ççNFS
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.1 å¼è¨
.2 Fingeråè®®
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.4.1 Archie
.4.2 WAIS
.4.3 Gopher
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.4.5 ä¸ç»´ç½WWW
.5 Xçªå£ç³»ç»
.5.1 Xscopeç¨åº
.5.2 LBX: ä½å¸¦å®½X
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缩ç¥è¯
OpenWrt简明使用手册
欢迎探索OpenWrt的魅力,这款强大的路由器固件,专为工业控制和智能家居设备量身打造。它的核心特性在于其模块化设计和高度自定义的Linux系统,让你能够根据需求轻松定制和扩展功能。OpenWrt不仅支持RIP和OSPF等多种路由协议,娃娃机源码抓娃娃源码还具备DMZ、VLAN以及全面的网络安全防火墙功能,确保您的网络连接稳定且安全。 要开始你的OpenWrt之旅,首先从GitHub仓库获取源代码,利用BuildRoot构建系统,这里你可以自由选择处理器平台和优化的LuCI界面。更新固件既可以通过串口连接电脑,设置为波特率,按任意键中断固件加载,也可以通过Web界面方便操作,如登录..1.1进行刷新。而在VLAN配置上,OpenWrt支持细致的接口划分和管理,例如,使用uci set命令为eth1.1和eth1.2创建VLAN接口,php网页源码转小程序源码设置静态IP和DHCP服务,然后将其加入到防火墙的lan区域,只需几个步骤即可完成。 具体操作如下:使用uci set配置VLAN接口,如:eth1.1: ..3.1/,eth1.2: 静态IP
在lan2接口上设置DHCP范围,如:dhcp lan2: start=, limit=, leasetime=h
将lan2加入防火墙lan区域
提交更改并重启路由器以应用新配置
在更复杂的网络配置中,OpenWrt的Routing套件Quagga是你的得力助手,支持动态路由协议如RIP和OSPF,其vtysh管理工具提供了一体化的配置界面。例如,为了配置RIP,你需要编辑ripd.conf,更改网络地址后重启服务,并确保防火墙设置允许动态路由更新。 同时,OpenWrt的OSPF支持快速收敛和自动路由计算,通过设置ospfd.conf配置文件和邻居路由器的同步,你可以轻松实现OSPF区域的管理。多播路由方面,OpenWrt通过igmpproxy代理支持,确保多媒体流的顺畅传输。防火墙方面,OpenWrt的firewall3组件提供高级的iptables规则管理和保护,无论是状态检测、NAT还是DMZ设置,都可通过UCI配置或LuCI界面进行直观配置。 总的来说,OpenWrt以其灵活性和定制性,为你的网络设备提供了强大的控制力。无论你是网络新手还是高级用户,都能在OpenWrt的世界里找到适合自己的解决方案。现在就开启你的OpenWrt之旅,探索无限可能吧!正点原子lwIP学习笔记——IP协议
IP协议,作为TCP/IP协议族的核心,负责TCP、UDP、ICMP、IGMP等数据的传输(IPv4和IPv6)。它提供了无连接、不可靠的服务,这意味着数据传输不需维持对方信息,每次发送数据都需要明确目标IP地址,且不能保证数据包准确到达,只尽力而为,如发送失败会通知上层协议但不重传。
IP协议的功能包括:寻址,当主机间跨网段通信时,数据通过主机发送到路由器,路由器根据IP地址的网络号和主机号进行转发;利用路由表决定数据包的传输路径,目标网络、下一跳地址和子网掩码是关键信息;当数据包大小超过MTU(通常字节),则需要进行分片和重组。
IP协议与ARP、ICMP和IGMP等配合工作。与MAC地址(物理地址)不同,IP地址是网络层以上的标识,分为五类。理解IP协议内容,IPv4的首部结构包含字节的固定部分,如差分服务区域、总长度、标识符、标志等,以及源和目标IP地址等信息。
IP分片原理涉及MTU限制,当数据包超过MTU,就需要进行分片操作,比如字节的数据可能被分为多个片段,每个片段包含偏移量、标志等字段。pbuf内存分配和重组过程是关键,例如,使用pbuf结构存储和传递数据,TCP和IP头部会插入pbuf,通过ip_reassdata结构连接分片,直到所有分片接收完整后进行重组。
IP重组是根据到达顺序重新组合分片,lwIP处理分片时,ip_reassdata链表用于存储和管理未完整接收的数据包。源码中的函数如ip4_reass()和ip_reass_chain_frag_into_datagram_and_validate()处理了这些逻辑,确保数据包在到达目的地后正确组合。
总的来说,理解lwIP协议的这部分内容,关注核心原理和源码示例,把握数据传输的完整逻辑,包括IP首部字段、分片与重组,以及与MAC地址、TCP/IP协议的交互,是十分重要的。