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  • 路由器同时连接外部网络和内部网络,外部网络的IP是都不一样,但内部网络的IP,就没有问题,但内部网络所有设备的IP也不能相同。 域名是对你的网站存放主机的ip的解析,可以理解你的别名。你想要访问到你的网站,...

    路由器同时连接外部网络和内部网络,外部网络的IP是都不一样,但内部网络的IP,就没有问题,但内部网络所有设备的IP也不能相同。

    域名是对你的网站存放主机的ip的解析,可以理解为你的别名。你想要访问到你的网站,输入ip也可以。但是ip不好记,所有就有了域名

    给您解释下吧。网站=空间+域名+网站程序。然后空间是存放网站程序的地方,我们一般都喜欢说空间,其实空间这个含义可以理解为3个(虚拟空间=虚拟主机,VPS ,服务器)括号里面的都是放你网站程序的地方,性能不一样而已。服务器就是大哥,可以包含VPS ,虚拟主机是最小的单位了。这个你自己了解吧,说多了,感觉乱套。
    然后形象的比喻下网站,空间就是房子,域名就是门牌,程序就是房子里面的人员,外人如果想访问房子里面的人员,必须先找到门牌(域名)才能访问,大概意思就是这样。呵呵

     

    192.168.1.1是私有地址。每个局域网内每个ip都是唯一的。

    私有ip:私有IP就是在本地局域网上的IP 与之对应的是公有IP(在互联网上的IP)。

    随着私有IP网络的发展,为节省可分配的注册IP地址,有一组IP地址被拿出来专门用于私有IP网络,称为私有IP地址。私有IP地址范围:

    A:10.0.0.0~10.255.255.255 即10.0.0.0/8

    B:172.16.0.0~172.31.255.255即172.16.0.0/12

    C:192.168.0.0~192.168.255.255 即192.168.0.0/16

    IP是英文Internet Protocol的缩写,意思是“网络之间互连的协议”,也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。在因特网中,它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则,规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。任何厂家生产的计算机系统,只要遵守IP协议就可以与因特网互连互通。正是因为有了IP协议,因特网才得以迅速发展成为世界上最大的、开放的计算机通信网络。因此,IP协议也可以叫做“因特网协议”。

    IP地址被用来给Internet上的电脑一个编号。大家日常见到的情况是每台联网的PC上都需要有IP地址,才能正常通信。我们可以把“个人电脑”比作“一台电话”,那么“IP地址”就相当于“电话号码”,而Internet中的路由器,就相当于电信局的“程控式交换机”。

    "localhost"无法访问是怎么回事啊 ?

    1、localhost是给回路网络接口(loopback)的一个标准主机名,因默认访问规则的限制,Windows Apps 在默认状态下无法访问本地回环端口。

    2、打开Internert信息管理查看IIS是否启动,且默认网站时候已经开启;  

    3、防火墙拦截了,如果是xp以上版本,先查看系统自带的防火墙是否开启了80端口(即http);

    4、因为你设置的端口不是默认的80端口,而是自定义的81端口,所以打开127.0.0.1或者localhost时,要在后面加上端口号。也就是:http://127.0.0.1:81/或者http://localhost:81/ ;

    5、打开http://127.0.0.1 看是否能访问IIS的默认网页,能访问则说明IIS已经成功安装到电脑上,可能是无法解析localhost;  

    6、开始--命令(cmd)--ping localhost,看是否能ping通,从127.0.0.1上返回信息,如果成功则说明可以解析localhost;  

    7、如果上一步不成功,则用记事本打开C:/WINDOWS/system32/drivers/etc/hosts文件,看里面是否有包含:127.0.0.1 localhost ,如果没有则将其添加进去,再查看能否访问localhost。  

    8、尝试将网站的主目录指向另一个目录或新建一个虚拟目录,并在该新目录创建一个新的网页文件,如index.html,然后将其加到默认网站的"文档"项中作为默认访问的网页,重新输入网址:http://localhost,看否能访问。  还是不行的话将IIS卸载掉,重新再安装一次。

     

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  • 网吧内网一台主机192.168.0.2建了个WEB服务站点端口80,然后在网关(其内网地址是192.168.0.1、公网地址为218.4.218.4)上映射80端口到192.168.0.2的80端口,这样INTERNET上就以http://218.4.218.4:80的地址访问到...

    路由器回流简介

    (端口映射特例)

    回流是什么?最简单的一个实例:

    网吧内网一台主机192.168.0.2建了个WEB服务站点端口80,然后在网关(其内网地址是192.168.0.1、公网地址为218.4.218.4)上映射80端口到192.168.0.2的80端口,这样INTERNET上就能以http://218.4.218.4:80的地址访问到192.168.0.2的WEB站点了。

    然后出现了个问题,在同网吧的另一台电脑192.168.0.3上,键入http://218.4.218.4:80,却无法访问该WEB站点。

    就这个现象,我们就称之为“不支持回流”了,这里指的是网关上的映射方式不支持回流,所以说“回流”一说,是针对映射方式而言的。

    现在我们来看常规情况下,是为什么会发生这种情况的

    过程如下:

    192.168.0.3要请求访问218.4.218.4的80端口,根据它掌握的路由表,它本身是不知道电脑218.4.218.4在哪里的,所以把将这个数据包发送给它的默认路由,即电脑192.168.0.1。

    注意:这个数据包的源地址是192.168.0.3、源端口假设是1025、目标地址是218.4.218.4、目标端口是80、SYN标志位为1、这是建立TCP连接的第一次握手。

    如果“把目标地址为218.4.218.4的数据包发给了192.168.0.1”你听起来觉得有点矛盾,那么我解释一下:其实这个数据包的目标IP地址是218.4.218.4,目标MAC地址却是192.168.0.1的

    电脑192.168.0.1接收到了这份数据包(因为它的身份是路由器,所以允许接收和转发目标地址不是自已、MAC地址却是自已接口 MAC地址的数据包),它分析这个数据包的目标地址,发现这个数据包是需要中转到电脑192.168.0.2:80去的,于是它把这个数据包转发给了电脑 192.168.0.2:80。

    注意:这个数据包的源地址是192.168.0.3、源端口是1025、目标地址为192.168.0.2、目标端口为80、SYN标志位为1。我们要注意这个数据包在转发后发生了变化了,即目标地址变了。

    电脑192.168.0.2顺利接到了数据包,它马上作出回应,发送一个数据包给电脑192.168.0.3。

    注意:这个数据包的源地址是192.168.0.2、源端口是80、目标地址192.168.0.3、目标端口为1025、SYN标志位为1、ACK标志位为1、这是建立TCP连接的第二次握手。

    电脑192.168.0.3顺利接到了数据包,然而它发现这是一个来自192.168.0.2:80的回应,因为ACK标志位值为1摆在那里呢。它想不起来什么时候给192.168.0.2:80这个目标对象发送过SYN请求,它认为这是一个错误的数据包,于是决定把这个数据包丢弃。然后继续等待 218.4.218.4:80的回应,一直等到超时。

    而电脑192.168.0.2这边,它等192.168.0.3:1025的第三次握手请求包发送过来,以便建立一个TCP的连接。同样也没有结果,一直等到超时。三次握手在规定的时间内没有完成,访问宣布流产了。

    那么怎么样才能正常访问呢?也就是说怎么样形成“回流”呢?

    玄机在于电脑192.168.0.1把第一次握手的那个数据包在转发时,不仅要修改目标地址和端口,也要修改源地址和端口,我们来看一下情况会有什么不同:

    电脑192.168.0.1接收到了这份数据包(因为它的身份是路由器,所以允许接收和转发目标IP地址不是自已、MAC地址却是自已接口MAC地址的数据包),它分析这个数据包的目标地址,发现这个数据包是需要中转到电脑192.168.0.2:80去的,于是它把这个数据包通过自已的5201端口转发给了电脑192.168.0.2:80,并在内存里面记录下来了,192.168.0.1:5201已定位给了192.168.0.3:1025。

    注意:这个数据包的源地址是192.168.0.1、源端口是5201、目标地址为192.168.0.2、目标端口为80、SYN标志位为1。

    电脑192.168.0.2顺利接到了数据包,它马上作出回应,发送一个数据包给电脑192.168.0.1。

    注意:这个数据包的源地址是192.168.0.2、源端口是80、目标地址192.168.0.1、目标端口为5201、SYN标志位为1、ACK标志位为1、这是建立TCP连接的第二次握手。

    电脑192.168.0.1顺利接到了数据包,检查内存记录发现,这个数据包真正的收货人是192.168.0.3:1025,于是它把这个数据包转发给192.168.0.3。

    注意:这个数据包的的源地址是218.4.218.4、源端口为80、目标地址为192.168.0.3、目标端口为1025。我们要注意这个数据包在转发后发生变化了,即源地址变了。这很重要!为什么会变,因为在它心目当中,192.168.0.2:80早已定位给了218.4.218.4:80,映射规则使然。

    电脑192.168.0.3顺利接到了数据包,发现期待已久的218.4.218.4:80终于有了回音,它兴奋不已的发出第三次的握手请求。

    注意:这个数据包的源地址是192.168.0.3、源端口是1025、目标地址是218.4.218.4、目标端口是80、ACK标志位为1、这是建立TCP连接的第三次握手。

    跟前面的数据包一样,这个数据包会从192.168.0.1那里中转给192.168.0.2

    以后192.168.0.2:80和192.168.0.3:1025之间来往通信的数据包,全部由192.168.0.1负责中转,“回流”构成了

    在华为usg防火墙上设置回流

    配置域内NAT,地址池可以任意。其中192.168.1.0/24是内网

     nat address-group 1 1.1.1.1 1.1.1.2

    nat-policy zone trust
     policy 0 
      action source-nat 
      policy source 192.168.1.0 0.0.0.255
      address-group 1  

    516557be77aabe9dc542cec8b489809d.png

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  • 网吧内网一台主机192.168.0.2建了个WEB服务站点端口80,然后在网关(其内网地址是192.168.0.1、公网地址为218.4.218.4)上映射80端口到192.168.0.2的80端口,这样INTERNET上就以http://218.4.218.4:80的地址访问到...

    路由器回流简介

    (端口映射特例)

    回流是什么?最简单的一个实例:

    网吧内网一台主机192.168.0.2建了个WEB服务站点端口80,然后在网关(其内网地址是192.168.0.1、公网地址为218.4.218.4)上映射80端口到192.168.0.2的80端口,这样INTERNET上就能以http://218.4.218.4:80的地址访问到192.168.0.2的WEB站点了。

    然后出现了个问题,在同网吧的另一台电脑192.168.0.3上,键入http://218.4.218.4:80,却无法访问该WEB站点。

    就这个现象,我们就称之为“不支持回流”了,这里指的是网关上的映射方式不支持回流,所以说“回流”一说,是针对映射方式而言的。

     

    现在我们来看常规情况下,是为什么会发生这种情况的

    我以前对iptables特别感兴趣的时候,曾对这个问题非常迷惑不解,直到去年为了考试,学习网络基础的时候才搞明白这个事情

     

    过程如下:

    192.168.0.3要请求访问218.4.218.4的80端口,根据它掌握的路由表,它本身是不知道电脑218.4.218.4在哪里的,所以把将这个数据包发送给它的默认路由,即电脑192.168.0.1。

    注意:这个数据包的源地址是192.168.0.3、源端口假设是1025、目标地址是218.4.218.4、目标端口是80、SYN标志位为1、这是建立TCP连接的第一次握手。

     

    如果“把目标地址为218.4.218.4的数据包发给了192.168.0.1”你听起来觉得有点矛盾,那么我解释一下:其实这个数据包的目标IP地址是218.4.218.4,目标MAC地址却是192.168.0.1的

     

     

    电脑192.168.0.1接收到了这份数据包(因为它的身份是路由器,所以允许接收和转发目标地址不是自已、MAC地址却是自已接口 MAC地址的数据包),它分析这个数据包的目标地址,发现这个数据包是需要中转到电脑192.168.0.2:80去的,于是它把这个数据包转发给了电脑 192.168.0.2:80。

    注意:这个数据包的源地址是192.168.0.3、源端口是1025、目标地址为192.168.0.2、目标端口为80、SYN标志位为1。我们要注意这个数据包在转发后发生了变化了,即目标地址变了。

    电脑192.168.0.2顺利接到了数据包,它马上作出回应,发送一个数据包给电脑192.168.0.3。

    注意:这个数据包的源地址是192.168.0.2、源端口是80、目标地址192.168.0.3、目标端口为1025、SYN标志位为1、ACK标志位为1、这是建立TCP连接的第二次握手。

    电脑192.168.0.3顺利接到了数据包,然而它发现这是一个来自192.168.0.2:80的回应,因为ACK标志位值为1摆在那里呢。它想不起来什么时候给192.168.0.2:80这个目标对象发送过SYN请求,它认为这是一个错误的数据包,于是决定把这个数据包丢弃。然后继续等待 218.4.218.4:80的回应,一直等到超时。

    而电脑192.168.0.2这边,它等192.168.0.3:1025的第三次握手请求包发送过来,以便建立一个TCP的连接。同样也没有结果,一直等到超时。三次握手在规定的时间内没有完成,访问宣布流产了。

     

     

    那么怎么样才能正常访问呢?也就是说怎么样形成“回流”呢?

    玄机在于电脑192.168.0.1把第一次握手的那个数据包在转发时,不仅要修改目标地址和端口,也要修改源地址和端口,我们来看一下情况会有什么不同:

    电脑192.168.0.1接收到了这份数据包(因为它的身份是路由器,所以允许接收和转发目标IP地址不是自已、MAC地址却是自已接口MAC地址的数据包),它分析这个数据包的目标地址,发现这个数据包是需要中转到电脑192.168.0.2:80去的,于是它把这个数据包通过自已的5201端口转发给了电脑192.168.0.2:80,并在内存里面记录下来了,192.168.0.1:5201已定位给了192.168.0.3:1025。

    注意:这个数据包的源地址是192.168.0.1、源端口是5201、目标地址为192.168.0.2、目标端口为80、SYN标志位为1。

    电脑192.168.0.2顺利接到了数据包,它马上作出回应,发送一个数据包给电脑192.168.0.1。

    注意:这个数据包的源地址是192.168.0.2、源端口是80、目标地址192.168.0.1、目标端口为5201、SYN标志位为1、ACK标志位为1、这是建立TCP连接的第二次握手。

    电脑192.168.0.1顺利接到了数据包,检查内存记录发现,这个数据包真正的收货人是192.168.0.3:1025,于是它把这个数据包转发给192.168.0.3。

    注意:这个数据包的的源地址是218.4.218.4、源端口为80、目标地址为192.168.0.3、目标端口为1025。我们要注意这个数据包在转发后发生变化了,即源地址变了。这很重要!为什么会变,因为在它心目当中,192.168.0.2:80早已定位给了218.4.218.4:80,映射规则使然。

    电脑192.168.0.3顺利接到了数据包,发现期待已久的218.4.218.4:80终于有了回音,它兴奋不已的发出第三次的握手请求。

    注意:这个数据包的源地址是192.168.0.3、源端口是1025、目标地址是218.4.218.4、目标端口是80、ACK标志位为1、这是建立TCP连接的第三次握手。

    跟前面的数据包一样,这个数据包会从192.168.0.1那里中转给192.168.0.2

     

    以后192.168.0.2:80和192.168.0.3:1025之间来往通信的数据包,全部由192.168.0.1负责中转,“回流”构成了

    转载于:https://www.cnblogs.com/jjg0519/p/6655633.html

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  • 这个问题的核心点在于为什么要有网络层这个概念,交换机是工作在链路层的,路由器工作在网络层。 让我们回到起点,假如只有小规模的计算机,他们都通过一个交换机连接是可以正常工作的。那么当计算机数量增多呢,...

    这个问题的核心点在于为什么要有网络层这个概念,交换机是工作在链路层的,路由器工作在网络层。

    让我们回到起点,假如只有小规模的计算机,他们都通过一个交换机连接是可以正常工作的。那么当计算机数量增多呢,增多到几十亿台,一个交换机绝对不能完成工作,这时候最自然的想法是将大规模的计算机切分成若干小规模的网络,这些网络中的计算机由集线器连接。那么,问题来了,如果想要跨网络访问呢,最自然的想法是,在集线器的上层有一个器件,记录各个网络中的mac地址,当需要跨网络访问时查询该期间然后进入对应的网络,但是问题时当数量上升到几十亿的规模时,存储这些mac地址是不可行的,那么怎么办?
    ip地址,同一网络中的ip地址的前k位是一样的,那么原来的那些若干条mac地址用一条ip地址就能表示。这就是网络层的核心,使网络有了逻辑划分。

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空空如也

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为什么不能访问路由器地址