最后更新:2022-04-04 19:41:37 手机定位技术交流文章
数据分散、计算、收集和手工获取,导致工作效率低下。


局域网(局域网)是指由某一区域的若干台计算机连接起来的计算机集,局域网关闭,可由办公室的两台计算机或公司数以千计的计算机组成。
广域网通常称为公共网或外联网。它是一个遥远的网络,连接不同地点的局域网或局域网计算机通信。通常有很多有形材料。覆盖面积从数万公里到数千公里不等。它将各种各样的地点、城市和国家联系起来。它不是唯一的交流方式, 它的交流方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式, 它是交流的方式。构造一个全局远程网络 。广域网不同于因特网。
一般而言,广域网(广域网)是一个连接单一局域网的网络;局域网(局域网)和广域网(广域网)只是相对的概念,例如,一个省与一个县城相比是一个广域网(广域网),但相对于整个全国而言是一个局域网(局域网),一个广域网(广域网)是一个连接单一局域网的网络;局域网(局域网)和广域网(广域网)只是相对的概念,例如,一个省与县城相比是一个广域网(广域网),而相对于全国而言是一个局域网(局域网)。
作为两个主机与数据沟通,数据丢失、路由器无法到达目标主机、数据传输过于缓慢等问题可能会出现。 该网络处理三个问题:效率、可靠性和位置。
双方同意,双方将遵循相同的通信规范。光信号和电讯是电脑之间的传输渠道, 对不起, 对不起, 显示在“ 频率” 和“ 弱点” 之间, 0 和 1 的信息 。如果您希望发送多种类型的数据,您必须商定双方都能接受的数据格式。通过约定各种协议,上述效率、可靠性和职位安排等挑战都可能得到有效解决。
有几家计算机制造商、操作系统和网络设备,不同制造商的机器如何成功地相互连接?
在现阶段,必须建立一种人人都能遵守的普遍标准,即网络议定书。
举个简单的例子,不同区域的人如果以方言交流,将能够以不同语言发言,不同区域的人如果以方言交流,将能够以不同语言发言。因此,人们在各地区之间的交流是无效的。如果你同意使用普通话,你可以进行交谈。我们的互联网协议的目标是让每个人用普通话进行交流。创建一种独特的通信方法。
因为协议只是,因此,协议将受到控制,最终将以操作系统的结构化格式提出。那么,在转移过程中会发生什么?不仅仅是传送的数据。多出来的就是协议。协议与将要传输的数据相结合,将产生数据报告、数据段、数据框架、数据包(使用单独的协议)和数据包。叫法也不相同)。
网络中有不止一项协议,但它是一系列协议,我们称之为网络集群。
系统结构描述网络层和每个区要履行的功能,以及每个区拥有的协议,它还界定了每个区与其上下两级的联系。
网络协议层的最大优势在于它“被扩大 ”, 能够实现理解的连接, 使每个层相互独立, 且不互相损害, 并且易于维持。 更高的层简单调用下层的界面, 以允许数据上层和下层之间的相互作用 。
OSI是第一个提出一线分层的建议。物理层、数据链层、网络层、传输层、谈话层、表达式层和应用层都存在。其主要好处是,它明确区分了服务、接口和协议这三个概念。概念清楚,理论也比较完整。七个等级结构概念提供不同系统网络之间的可靠通信。
然而,对于当今的联网组织来说,它太薄了(因为企业更喜欢TCP/IP,而工业往往没有加以利用),这不利于发展,因此提供了一个TCP/IP参考模式。
TCP/IP是一系列协定的同义词,它也提到一组称为TCP/IP系列的协定。
TCP/IP通信协议采用五级等级结构,每个级别都依赖以上级别提供的网络,以满足其要求。
由于很少提到物理层,通常称之为TCP/IP-4模式:
- 职等:负责申请间通信。简单电子邮件传输协议(SMTP)、文件传输协议(FTP)、网络远程访问协议(Telnet)等等。我们的网络编程主要侧重于应用层。在用户一级,应用层得到落实。它不是在核内层发生。由于用户的要求各不相同。层层协定比底层三层协定多得多。
- 传输层负责两个主机之间的数据传输。 如果传输控制协议(TCP)用于核实数据从源发送到目标主机, 则该传输层负责两个主机之间的数据传输 。
- 例如,在网络一级使用IP地址来识别IP协议中的主机,并使用路径图来绘制两个主机之间的数据传输线。路由器连接到互联网。
- 数据链接层:负责传输和识别设备之间的数据包。例如,互联网卡设备是驱动的,框架同步(即从网络线中检测到的信号被算作新框架的开始),冲突探测(如果发现冲突,自动重复),数据错误检查等等。Ethernet, Ringnet, Wireless LAN,等等。在数据链层中开关功能。
- 物理层负责光/电信传输机制,例如Tainet目前使用的网络线路、Ethernet早期使用的同轴电缆(现用于有线电视)、光纤、基于电磁波的现有Wifi无线网络等等。物理层的能力影响最大传输速度、距离、阻力等等。 枢纽在物理层运作。

TCP/IP层将应用层、表达式层和会话层压缩到应用层,与OSI层相比:
一般而言
对于一台主机而言
其基本操作系统能够达到传输和网络层。
其动机是完成链层。
这是一张网卡: 物理分层的实现。
对于路由器而言:
网络层后面是物理层。
对于交换机而言:
以数据链层和物理层开始
对于集线器:
只实现了物理层
但并非完全如此。 许多总机有网络级继电器,许多路由器包括一些传输级内容(例如,提供开关机有网络级继电器,许多路由器包括部分传输级内容(例如,港口上的中继器);
由于数据从上到下传输,每一层都需要插入匹配的礼宾信头,并在收到后从下到下传输,即数据包封装和分布。
数据包由一个协议层(称为一个段)、一个网络层(称为数据报告)和一个链层(称为框架)不同地提到,一个协议层(称为一个段)、一个网络层(称为数据报告)和一个链层(称为框架)。
当应用层数据通过协议柜台(即包装柜台)传送到网络时,数据页头后面的每层都是数据页。
第一种电文包含与第一种电文长度、有效载荷长度和高层协议相当的信息。
数据包裹在框架后面,并分发给传输媒体,协议每一层的第一层都从目的地主机撤回,数据根据第一个协议的最上层域被引用到适当的高级协议,称为共享。
在通过互联网传送的数据上添加一个页眉,他们必须首先通过自己的网络协议柜台旅行。然后将数据转换成光信号。传送到对立机器; 在从对立机器获得数据后,我将不得不通过我机器的 协议网络的地板 并提交它们。删除提交过程中的相应标题。数据在应用级别上提交应用程序。
因此,在传送过程中出现了下列问题:
页眉(即协议)+数据等于数据包/数据段/数据框架。
几乎所有协定都处理报告和有效载荷的重叠问题。
第一个信息包含信息,例如第一个信息持续时间、负载时间、高级协议是什么。
从自下而上,它需要向最高层交出哪些协议来核证其有效载荷?
几乎所有协议都面临第二个需要解决的挑战:在分离确认后将其有效载荷传送到上层(即分层)的协议。
局域网的所有主机都可直接连接,但局域网有两台以上的计算机;它们如何确定哪个主机和目标主机确认数据已传送给自己?
在数据链层面,唯一的全球地址是 MAC 地址、 网络卡硬件地址或序列号。 每个主机将拆解或删除记者的 MAC 地址, 如果它不是它自己的地址, 否则将继续发送 。
局域网通信原理:
1) 几个主机在局域网内直接连接,有可能发生数据碰撞(数据干扰),导致它们与整个局域网之间没有定期联系,而整个局域网被称为碰撞区。
(2) 碰撞发生后,数据是必须确认和检测的垃圾数据,即局域网撞击探测数据。
3) 如果发现发生碰撞,数据必须重新传送,然而,有可能发生重新重叠,因此需要使用避免碰撞的算法(例如,等待以后释放,持续监测一个人在等待期间是否提供信息,减少再次崩溃的可能性)。
4) 在局域网中,一对一的通信只需针对主机的MAC地址,所有地址都可以查看,当它们可以进入而不是单独进入并被丢弃时,将加以分析。
(5) 在局域网中,东道主越多,碰撞发生的可能性就越大。
6) 开关可用于分离碰撞区和解决碰撞问题。
局域网之中的广播:
全部收到,据信全部寄给自己,并进行了数据分析(一个商定的地址,对所有主机有效,这个广播地址是0x12)。

网络传输的五组信息由源ip、源港口、目的地ip和目的地港口协议组成。
网络传输中的每条信息都必须有五种信息,没有这些信息,就无法传输,例如,没有有意义的ip,就无法传输。
IP 地址: 网络主机唯一的标识符 。
港口:在计算机上,只有一个港口可以用来确定一个过程,一个过程可以占用几个港口。

(IPV4) IP 地址
DHCP协议:动态东道方分配协议(谁获得什么接入,例如,在没有计算机网络的情况下收回IP地址)
在某种程度上,知识产权地址耗减的问题可以减轻。
地址转换协议只能根据NT协议一劳永逸地处理。 全面讨论网络地址转换协议的NAT功能,并介绍NAT基本原理。
(IPV6) IP 地址
IPV6 地址只是一个128位无符号整数,范围为02.28128-1。
虽然它解决了ipv4处理损耗问题,但也有缺陷:ipv6和ipv4不兼容,因为先前的技术使用了ipv4、ipv4、4字节和ipv6、16字节。
端口号是 16 字节整数 。
端口号用于确定一个流程并通知操作系统(硬件首先获得数据,因此数据通过操作系统进行,然后移交操作系统处理),以及目前数据将处理的流程。
IP地址和端口号可用于在网络上识别主机的过程 。
单一个港口号只能一次使用一个程序,尽管单一个程序可以有多个港口号。
港口和皮德的关系:
每一个进程都存在进程中心。
网络进程只是有一个港口号,作为网络进程的一个指标。
因此,该过程必须有一个Pid标记,但不必有一个港口号,因为网络中的程序分配了一个港口号。
网络上的单一流程由端口号+ip 表示。
由于港口和皮德是两个过程的表达方式,一个港口号码只能属于一个过程,而一个过程可以有许多港口号码。
HTTP、FTP、SSH和其他常用协议设定了0至1023的端口号。
操作系统指定运行系统主动分布的端口号,客户应用程序的端口号,从此范围。
更常用的端口号包括:
见当前的 IP 地址、 Mac 地址和与 if config 有关的网络信息 。
见目前挂在当前主板上的硬件设备 。
查看网络进程信息

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