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  • 常见协议IP协议号

    2018-09-01 23:54:01
    常见的网络协议IP协议号号码,对于网络工程师有一定的帮助
  • 常见协议层次划分

    2018-06-21 14:21:00
    常见协议层次划分    

     常见协议层次划分

     

     

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  • 常见协议以及对应端口 协议 端口 FTP协议:文件传输协议,用户使用FTP客户端通过FTP协议访问FTP服务器上的文件资源 20/21 SSH协议:安全外壳协议,专为远程登录会话和其他网络服务提供的安全性协议。能够...

    常见协议以及对应端口

    协议 端口
    FTP协议:文件传输协议,用户使用FTP客户端通过FTP协议访问FTP服务器上的文件资源 20/21
    SSH协议:安全外壳协议,专为远程登录会话和其他网络服务提供的安全性协议。能够避免中间人攻击,DNS欺骗,IP欺骗等 22
    Telnet协议:Internet远程登陆服务的标准协议和主要方式 23
    SMTP协议:简单邮件传输协议,提供可靠且有效的电子邮件传输的协议,是建立在FTP文件传输服务上的一种邮件服务 25
    whois协议:查询域名或者IP所有者信息的传输协议 63
    DNS:域名解析协议,是将域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库 53
    DHCP:动态主机配置协议,用来给局域网客户机分配IP地址与子网掩码 67/68
    HTTP协议:超文本传输协议,请求-响应协议 80
    POP3:邮局协议版本3,于支持使用客户端远程管理在服务器上的电子邮件 110
    HTTPS协议: 由 HTTP 加上 TLS/SSL协议构建的可进行加密传输、身份认证的网络协议 443
    IMAP协议:交互邮件访问协议,邮件客户端通过它从邮件服务器上获取或下载邮件 143
    SNMP:简单网络管理协议 161
    远程桌面连接 3389
    MSQLL:数据库服务器,用于建立,使用和维护数据库 1433
    MYSQL数据库:关系型数据库管理系统 3306
    Oracle数据库:关系数据库管理系统 1521

    HTTP协议与HTTPS协议的区别

    HTTP是明文传输的,如果黑客在传输过程中进行网络嗅探,中间人攻击来修改客户端与服务端之间的数据或者是在传输数据中恶意插入代码给其植入木马等,极度不安全。

    HTTPS 协议是由 HTTP 加上 TLS/SSL协议构建的可进行加密传输、身份认证的网络协议,主要通过数字证书、加密算法、非对称密钥等技术完成互联网数据传输加密,实现互联网传输安全保护。通过传输加密和身份认证保证了传输过程的安全性。

    对称加密:

    通过加密算法使用密钥对数据进行加密,同样的也通过与之相对应的解密算法使用相同的密钥对数据进行解密。
    然而,由于用户数量的不确定性,对称加密中的密钥是唯一的,即任何一个用户都可获取当然也包括黑客,可见此加密方法不可靠。

    非对称加密:

    同样是通过密钥对数据进行加密与解密,改变的是存在两种密钥,公钥与私钥,公钥加密则对应私钥解密,私钥加密则对应公钥解密,任何客户端均可获取公钥,而私钥只有服务端拥有。

    过程:客户端首先向服务端索要公钥,获取后就通过公钥将其要传输的数据进行加密,到达服务端后,服务端使用私钥对其进行解密获取数据。由于黑客无法获取私钥于是其无法获得客户端向服务端发送的数据。

    但问题又来了,此时服务端应该向客户端返回数据了,那么使用什么对返回的数据进行加密呢?
    如果使用公钥,由于客户端没有私钥,无法获取,而如果使用私钥,虽然客户端能够使用公钥进行解密,但同样的黑客也拥有公钥同样可以获取数据。
    可见此加密方法只有当客户端向服务端发送数据时是安全的,而当服务端向客户端发送数据时仍存在被黑客侵入的可能。

    对称加密+非对称加密:

    改进:客户端与服务端共同商议将开始客户端向服务端发送的经过公钥加密的数据作为之后传输数据时的“私钥”,这样黑客由于并未参与其中的数据传输则不会得知此“私钥”,于是不能侵入。
    即开始时使用非对称加密,此后为对此加密。

    问题又来了:黑客可以直接截断开始时客户端向服务端索要公钥的过程,即充当一个中间人,对客户端,黑客冒充自己的公钥为服务端的公钥发给客户端;而自己又冒充客户端与服务端进行数据传输;于是黑客能够获取所有客户端以及服务端之间的所有数据并且可以任意更改,即中间人攻击。
    怎么解决呢?你开始截断,那我就堵你开始这个门。

    对称加密+非对称加密+CA证书

    在CA内部,也存在着公钥以及私钥,其通过一定的算法使用去的私钥对服务端本身将要发给客户端的公钥进行加密,生成一个license。之后客户端向服务端索要的不再是服务端本身的公钥而是这个license,之后的过程与上面一样。不同的是,当黑客想充当中间人时,此时的license就是不安全的,客户端也会检测到,给予提醒与警告,从而推测出可能有黑客搞鬼。

    —————————————————————————————

    DHCP 动态主机配置协议

    为网络内主机提供动态地址分配服务。
    当一个DHCP客户机想要一个IP地址时,就会以广播的形式向DHCP服务器发送“我想要一个IP地址”,于是就会有许多DHCP服务器向此客户机提供给可用的IP,DHCP客户机经过选择之后就拿到了一个IP地址,最后再经过DHCP服务器确认即可。

    DNS 域名解析协议

    域名只是为了便于人们记忆而起的一个名字,网络通讯大部分是基于TCP/IP的,而TCP/IP是基于IP地址的,在报文中,首部的源地址与目的地址均是IP地址,所以计算机在网络上进行通讯时只能识别IP地址,而不能认识域名。于是就需要进行域名解析。

    当访问一个域名时,首先会在自己本机的DNS缓存上查看是否有此域名的IP,如果没有,进一步在系统配置的DNS服务器上查看,如果还没有,再进一步在通过根DNS服务器查找此域名的IP存在于哪台DNS服务器上,确定后,即可获知此域名的IP地址。

    PS:DNS不光是能够将域名解析为IP,其也可以进行域名与域名,域名与URL等的解析。这里不再深究。

    ARP 地址解析协议

    是根据IP地址获取物理地址的一个协议,每个主机都设有一个ARP高速缓存,其中包含一个从IP地址到物理地址的一张映射表,且该表会实时动态更新

    前面我们说过,IP地址是一个抽象地址,只有MAC地址才能够在通信中传输,于是就需要ARP协议来帮助我们获取MAC地址。

    在同一个局域网中,当1号主机想向2号机发送数据时,首先会在自己的ARP缓存中查看2号机的Mac 地址,然后将其写入Mac帧,然后把该Mac帧发往2号机。

    如果1号机与2号机不属于同一局域网,则该表中就没有2号机IP与其Mac 地址的映射,那么就需要通过路由器发送到目的地。

    —————————————————————————————

    TCP 协议 - 三次握手 四次挥手

    以访问百度为例

    三次握手:建立连接
    先由客户端的内核传输控制层产生的一个数据包(syn),均是双方内核在沟通,百度收到syn数据包,会给客户端返回一个syn+ack的确认包;之后客户端的传输控制层再次给百度返回一个ack确认包,即完成了三次握手。;

    三次握手之后,双方就会 开辟资源,进行 数据交互

    四次挥手:释放连接
    客户端向服务端发送fin包,服务端返回fin+ack包(表明知道了消息,但并未同意),同意后返回一个fin包,等待客户端再返回一个ack包给服务端端之后,即完成了四次分手,目的是不要让对方的资源随意释放。

    本质上来讲,就是 确认机制

    TCP 传输控制协议 与 UDP 用户数据报协议

    TCP与UDP是传输层的两种传输协议

    UDP 在传送数据之前不需要先建立连接,发送数据结束后也不需要释放连接,无确认机制,其提供的是无连接的服务不可靠的网络开销小速度快
    TCP 在传送数据之前必须先建立连接,并且数据传送结束后还要释放连接,它提供的是面向连接的服务提供可靠交付;提供全双工通信面向字节流;

    今天的内容就到这里啦!感谢观看

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  • 常见协议解析

    2015-09-11 22:43:30
    常见协议解析 应用层: (典型设备:应用程序,如FTP,SMTP ,HTTP) DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)动态主机分配协议,使用 UDP 协议工作,主要有两个用途:给内部网络或网络服务供应商自动分配 IP 地址...

     常见协议解析

    应用层: (典型设备:应用程序,如FTP,SMTP ,HTTP)

    DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)动态主机分配协议,使用 UDP 协议工作,主要有两个用途:给内部网络或网络服务供应商自动分配 IP 地址,给用户或者内部网络管理员作为对所有计算机作中央管理的手段。实 现即插即用连网。

    BOOTP (BOOTstrapProtocol) 引导程序协议/ 自举协议,使用UDP 来使 一个无盘工作站自动获取配置信息。静态的配置协议  DNS    (Domain Name System )域名解析<端口号53>

    FTP   (File Transfer Protocol )文件传输协议<端口号21>减少或消除不同操作系统下处理文件的不兼容性。

    Gopher   (The Internet Gopher Protocol )网际Gopher 协议 。

    HTTP    (Hypertext Transfer Protocol )超文本传输协议 <端口号 80>, 面向事务的应用层协议。

    IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) Internet 信息访问协议的第 4 版本

    IRC   (Internet Relay Chat )网络聊天协议

    NNTP    (Network News Transport Protocol )网络新闻传输协议

    XMPP 可扩展消息处理现场协议

    POP3 (Post Office Protocol 3) 即邮局协议的第3 个版本,用于接受邮件。

    SIP()信令控制协议

    SMTP (Simple Mail Transfer Protocol )简单邮件传输协议 <端口号25> 用于发送邮件。

    SNMP (Simple Network Management Protocol),简单网络管理协议

    SSH   (Secure Shell )安全外壳协议

    TELNET     远程登录协议 <端口号23>

    RPC   (Remote Procedure Call Protocol )(RFC- 1831)远程过程调用协 议

    RTCP    (RTP Control Protocol )RTP   控制协议

    RTSP   (Real Time Streaming Protocol )实时流传输协议

    TLS   (Transport Layer Security Protocol )安全传输层协议

    SDP( Session Description Protocol )会话描述协议

    SOAP   (Simple Object Access Protocol )简单对象访问协议

    GTP 通用数据传输平台

    STUN   (Simple Traversal of UDP over NATs ,NAT      的UDP 简单穿越) 是一种网络协议

    NTP   (Network Time Protocol )网络校时协议。

    传输层:  (典型设备:  进程和端口)    数据单元:数据段 (Segment) 
    

    TCP  (Transmission Control Protocol )传输控制协议提供可靠的面向连接的服务,传输数据前须先建立连接,结束后释放。可靠的全双工信道。可靠、有序、无丢失、不重复。

    UDP (User Datagram Protocol )用户数据报协议发送数据前无需建立连接,不使用拥塞控制,不保证可靠交付,最大努力交付。

    DCCP    (Datagram Congestion Control Protocol )数据报拥塞控制协议

    SCTP  (STREAM CONTROL TRANSMISSION PROTOCOL )流控制传 输协议

    RTP(Real-time Transport Protocol )实时传送协议

    RSVP   (Resource ReSer Vation Protocol )资源预留协议

    PPTP ( Point to Point Tunneling Protocol )点对点隧道协议

    网络层: (典型设备:路由器,防火墙、多层交换机) 数据单元:数据包(Packet ) 
    

    IP (IPv4 · IPv6) (Internet Protocol) 网络之间互连的协议

    ARP (Address Resolution Protocol) 即地址解析协议,实现通过IP 地址得 知其物理地址。

    RARP (Reverse Address Resolution Protocol)反向地址转换协议允许局域 网的物理机器从网关服务器的 ARP 表或者缓存上请求其 IP地址。

    ICMP (Internet Control Message Protocol )Internet 控制报文协议。它是TCP/IP 协议族的一个子协议,用于在IP 主机、路由器之间传递控制消息。

    ICMPv6 :

    IGMP (Internet Group Management Protocol) Internet 组管理协议,是因特 网协议家族中的一个组播协议,用于 IP  主机向任一个直接相邻的路由器报 告他们的组成员情况。

    RIP (Router information protocol) 路由信息协议是一种在网关与主机之间交换路由选择信息的标准。

    OSPF (Open Shortest Path Firs)开放式最短路径优先,分布式链路状态协议。

    BGP(Border Gateway Protocol )边界网关协议,用来连接Internet 上独立系统的路由选择协议.采用路径向量路由选择协议。

    IS-IS (Intermediate System to Intermediate System Routing Protocol )中间系统到中间系统的路由选择协议.

    IPsec (IP Secure) “Internet  协议安全性”是一种开放标准的框架结构,通过使用加密的安全服务以确保在 Internet  协议 (IP)  网络上进行保密而安全的通讯。

    数据链路层: (典型设备:  网卡,网桥/桥接器,交换机)    数据单元:帧 (Frame) 
    

    ARQ(Automatic Repeat-reQuest )自动重传请求协议,错误纠正协议之一,包括停止等待ARQ 协议和连续ARQ 协议,错误侦测、正面确认、逾时重传与负面确认继以重传等机制。

    停止等待协议:

    CSMA/CD(Carrrier Sense Multiple Access with Collision Detection)载波监听多点接入/碰撞检测协议。总线型网络,协议的实质是载波监听和碰撞检测。载波监听即发数据前先检测总线上是否有其他计算机在发送数据,如暂时不发数据,避免碰撞。碰撞检测为计算机边发送数据边检测信道上的信号电压大小。

    PPP(Point-to-Ponit Protocol)点对点协议面向字节,由三部分组成:一个将IP 数据报封装到串行链路的方法;一个用于建立、配置和测试数据链路连接的链路控制协议

    LCP(Link Control Protocol) :一套网络控制协议NCP 。

    HDLC  (High-Level Data Link Control )高级数据链路控制同步网上传输数据、面向比特的数据链路层协议。

    ATM  (Asynchronous Transfer Mode )异步传递方式,建立在电路交换和分组交换的基础上的一种面向连接的快速分组交换技术。 “异步”是指将ATM 信元“异步插入”到同步的 SDH 比特流中。如同步插入则用户在每帧中所占的时隙相对位置固定不变。“同步”是指网络中各链路上的比特流都是受同一非常精确的主时钟的控制。Wi-Fi 、WiMAX 、DTM 、令牌环、以太网、FDDI 、帧中继、 GPRS 、 EVDO 、HSPA 、L2TP 、ISDN

        物理层:(典型设备:转发器,中继器,集线器、网线、HUB)   数据单元:比特(Bit) 
    

    以太网物理层、调制解调器、PLC 、SONET/SDH 、G.709 、光导纤维、 同轴电缆、双绞线

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  • OSI模型各层常见协议

    2021-02-22 20:06:13
    如图,各层常见协议以及端口号如下:

    如图,各层常见协议以及端口号如下:

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  • 应用层:HTTP协议、FTP协议、Telnet协议、SMTP协议、POP3协议 传输层:TCP/UDP协议 网络层:IP协议 数据链路层 物理层
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