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Linux网络管理

Tony Linux系统工程师
难度初级
时长 3小时40分
  • 端口号
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  • 【Author LightXun】 【引用请转明出处】 【Linux】第一章 子网掩码 1、ABC类可以用不同的网段个数和主机个数, 是由子网掩码决定 2、标准子网掩码 : 255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0 3、IP和子网掩码不可单独使用, 必须同时使用 4、合理的子网掩码 : 所有的1必须连续, A 类地址可匹配B类子网掩码 5、广播地址是专门用于同时向网络中所有工作站进行发送的一个地址
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  • 【Author LightXun】 【引用请转明出处】 【Linux】第一章 IP地址详解(二) 2、IP地址分类 2-1) IP分为A、B、C、D、E 五大类, 其中DE不对民用组织开放, 不可使用, 因此有效类只有ABC 2-2) 可根据第一位数值判断类别, 1-126 为A类, 128-172 为B类, 192-223 为C类 2-3) 127.0.0.1 为本机 2-4) 第一位表示不同网段, 不同网络, 不同网络之间的通信需要使用路由器, 路由器是用来实现跨网络通信的, 同一网络下通信使用交换机即可. 第一位不变情况下, 后三位的变化都代表同一网络下的不同主机 2-5) A 类 : 每个网络中的第一个地址(X.0.0.0)代表网络本身,最后一个地址(X.255.255.255)代表当前网络的广播地址, 不能分配, 最大主机数 : 后三位的次幂, 减 第一和最后一个 , 2^24 -2 2-6) B 类 : 前两位代表网段, 后两位代表网段中的不同主机 2-7) C 类 : 前三位代表网段, 最后一位代表不同主机 2-8) 私有IP : 不需要花钱买, 用来做内网IP, 可有效保护公网IP, 不能直接访问公网, 需要与公网之间进行转换才可访问互联网
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  • 【Author LightXun】 【引用请转明出处】 【Linux】第一章 IP地址详解(一) 1、IP包头(如图) 1-1) 横32位, 竖5行, 固定的共160位, 20字节, 另外有其他选项存在, 导致包头不固定, 因此每接收到包头, 需要进行检测包头长度才能够取出包头, 也是为何IPv4没有IPv6快的原因 1-2) 包头中包含的IP地址只有32位, 即2的32次幂, 42亿9千万左右的IP
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  • ifconfig
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  • 修改UUID
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  • 启动网卡
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  • 配置LinuxIP地址
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  • 【Author LightXun】 【引用请转明出处】 【Linux】第一章 TCP/IP协议四层模型 1、TCP/IP 四层模型与 OSI 七层模型对应关系 1-1) 应用层 : 应用层、表示层、会话层 # 为用户提供所需的各种服务, 例如 FTP、Telnet、DNS、SMTP等 1-2) 传输层 : 传输层 # 负责为应用层实体提供端到端的通信功能, 保证了数据包的顺序传送及数据的完整性, 该层定义了两个主要的协议 : 传输控制协议(TCP)可靠的面向连接,不会丢失,类似打电话,网页、邮件 和 用户数据报协议(UDP)不可靠的面向无连接,有可能丢失, 类似发短信、QQ # TCP的三次握手来源于 [两军问题] 1-3) 网际互联层 : 网络层 # 主要解决主机到主机的通信问题, 它所包含的协议涉及数据包在整个网络上的逻辑传输, 该层有三个主要协议 : 网际协议(IP), 互联网组管理协议(IGMP), 互联网控制报文协议(ICMP) 1-4) 网络接口层 : 数据链路层、物理层 # 负责监视数据在主机和网络之间的交换, 事实上, TCP/IP本身并未定义该层的协议, 而由参与互连的各网络使用自己的物理层和数据链路层协议, 然后与TCP/IP的网络接入层进行连接. 地址解析协议(ARP) 工作在此层, 即OSI参考模型的数据链路层. # 地址解析协议(ARP) : 将IP地址 翻译成物理地址 2、数据封装过程(如图) # 发送是由上至下进行打包, 接收是由下至上进行拆包 3、TCP/IP 模型与OSI 模型的比较 3-1) 共同点 3-1-1) OSI 参考模型和 TCP/IP参考模型都采用了层次结构的概念 3-1-2) 都能够提供面向连接和无连接两种通信服务机制 3-2) 不同点 3-2-1) OSI 七层, TCP/IP 四层 3-2-2) 对可靠性要求不同(TCP/IP 更高) 3-2-3) OSI 模型是在协议开发前设计的, 具有通用性. TCP/IP 是先有协议集, 然后建立模型, 不适用与非TCP/IP网络 3-2-4) 实际市场应用不同( OSI 模型只是理论上的模型, 并没有成熟的产品, 而TCP/IP已经成为"实际上的国际标准")
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  • 【Author LightXun】 【引用请转明出处】 【Linux】第一章 ISO/OSI七层模型详解 1、物理层 1-1) 比特流的传输 : 最基本的数据传递 1-2) 物理接口 : 网线口、视频口、音频口 1-3) 电气特性 : 网线8根线中的1、3、2、6四根线传输数据 1-4) 最常见的设备 : 网线、网卡 2、数据链路层 2-1) 负责组成帧(组入MAC信息) 2-2) 用MAC地址访问媒介(发送人与接收人) 2-3) 错误检测与修正(检测与修正数据包) 3、网络层 3-1) 负责提供逻辑地址(IP地址, 需要写入发件人IP与收件人IP) 3-2) 选择通路(经过的路径) 4、传输层 4-1) 负责确定传输协议(TCP传输控制协议可靠不会丢、UDP用户数据报协议更快但可能会丢)可靠与不可靠的传输 4-2) 传输前的错误检测 4-3) 流量控制 4-4) 确立端口号, 便于通过IP确定主机后, 通过端口确定交互的服务, IP地址为门牌号, 端口号即为收件人 # 默认下网页服务端口号为80, 邮件服务端口号为25和110, 文件传输端口号为21 5、会话层 5-1) 对应用会话的管理和同步, 确定网络数据是否要进过远程回话 6、表示层 6-1) 数据的表现形式, 不同数据类型扩展名进行解码编码 6-2) 特定功能的实现, 如加密、压缩 7、应用层 7-1) 为用户提供服务的接口 8、举例场景 用户A需要给用户B发送一份邮件 8-1) 应用层 : 浏览器进入邮箱, 写邮件, 点击发送, 数据将传递至 表示层 8-2) 表示层 : 进行的数据的编码, 而后数据传递至会话层 8-3) 会话层 : 判断数据的发送类型, 是进行网络传输还是进行本地保存, 若是进行传输 传递至传输层 8-4) 传输层 : 确立协议TCP或UDP, 写入邮件的发送及目标端口号, 传递至网络层 8-5) 网络层 : 写入自身及目标IP地址, 传递至数据链路层 8-6) 数据链路层 : 写入源MAC地址与目标MAC地址, 由于IP地址找到局域网, 再通过MAC地址在局域网中找到目标, 传递至物理层 8-7) 物理层 : 数据传输
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  • 【Author LightXun】 【引用请转明出处】 【Linux】第一章 ISO/OSI七层模型简介 1、ISO/OSI 七层模型 1-1) ISO : 由ISO(国际标准化组织) 组织开发的 1-2) OSI : 开放系统互联模型 1-3) 该模型为基础模型, 而实际中常用的TCP/IP模型是由七层模型演变的 1-4) 最上层(应用层)最接近用户, 最下层(物理层)最接近实际数据传递 1-5) 上三层(应用层、表示层、会话层), 是对用户提供服务, 下四层(传输层、网络层、数据链路层、物理层)对实际数据传递提供服务 1-6) 数据链路层的帧, 包含了 计算机的硬件地址(MAC 地址 : 用来进行局域网通信) 1-7) 网络层的报文, 包含了 IP地址(用来负责外网通信) 1-8) 传输层的单位为TPDU(传输协议数据单元) 1-9) 会话层的单位SPDU(会话协议数据单元) 1-10) 表示层的单位PPDU(表示层协议数据单元) 1-11) 应用层的单位APDU(应用协议数据单元) 1-12) 数据发送是由上层向下层进行传递 1-13) 数据接收是由下层向上层进行传递
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  • 传输层,为应用层实体提供端到端的通信功能,保证了数据包的顺序传送及数据的完整性。 主要有两个协议:传输控制协议(TCP)和用户数据包协议(UDP)
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  • 忘记互联层主要解决主机到主机的通信问题。 主要有三个协议:网际协议(IP)、互联网管理协议(IGMP)、互联网控制报文协议(ICMP)。
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  • 在网络中传输的时候,通过ip确定地址。 在局域网中传输的时候,通过mac确定地址。局域网内的交换机通过mac地址来确定设备<br> arp协议使ip地址和mac地址形成对应关系。
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  • 7层模型和4层模型的对比。
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课程须知
已装好Linux操作系统并会简单的命令,需要进行Linux网络环境配置的小伙伴们都可以学习呦!
老师告诉你能学到什么?
首先可以对网络的基础知识有清晰的了解,能够搭建Linux的网络环境,并能够使用XShell和SecureCRT等远程登录工具。
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