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二层、三层、四层交换机的区别!!

二层交换技术是发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。具体的工作流程如下:   (1) 当交换机从某个端口收到一个数据包,它先读取包头中的源MAC地址,这样它就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上的;   (2) 再去读 取包头中的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口;   (3) 如表中有与这目的MAC地址对应的端口,把数据包直接复制到这端口上;   (4) 如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上,当目的机器对源机器回应时,交换机又可以学习一目的MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数据时就不再需要对所有端口进行广播了。   不断的循环这个过程,对于全网的MAC地址信息都可以学习到,二层交换机就是这样建立和维护它自己的地址表。   从二层交换机的工作原理可以推知以下三点:   (1) 由于交换机对多数端口的数据进行同时交换,这就要求具有很宽的交换总线带宽,如果二层交换机有N个端口,每个端口的带宽是M,交换机总线带宽超过N×M,那么这交换机就可以实现线速交换;   (2) 学习端口连接的机器的MAC地址,写入地址表,地址表的大小(一般两种表示方式:一为BEFFER RAM,一为MAC表项数值),地址表大小影响交换机的接入容量;   (3) 还有一个就是二层交换机一般都含有专门用于处理数据包转发的ASIC (Application specific Integrated Circuit)芯片,因此转发速度可以做到非常快。由于各个厂家采用ASIC不同,直接影响产品性能。   以上三点也是评判二三层交换机性能优劣的主要技术参数,这一点请大家在考虑设备选型时注意比较。

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【Linux】网络基础+UDP网络套接字编程

1. 首先计算机是人类设计出来提高生产力的工具,而人类的文明绵延至今一定离不开人类之间互相的协作,既然人类需要协作以完成更为复杂的工作和难题,所以计算机作为人类的工具自然也一定需要协作,而计算机之间的协作其实说白了就是网络通信,也就是各个主机之间的数据互通。 所以我们可以得出来结论,计算机网络的出现是必然的。 而刚开始的计算机之间确确实实是各自相互独立的,他们想要进行通信那就只能人为的拷贝数据到U盘,然后把U盘插到另一个主机上,让另一个主机来进行网络通信,只要是人参与的工作他一定是效率低的,所以为了避免这种效率低下的通信方式,第一版本的通信方案搞出来了服务器,即为多个主机之间通过一台服务器进行网络通信,每个主机可以将自己的数据发送到服务器上,其他主机想要拿到数据,则可以直接从服务器里面读取数据。

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浅谈网络地址转换(NAT)

随着网络的发展,公网IP地址的需求与日俱增。为了缓解公网IP地址的不足,并且保护公司内部服务器的私网地址,可以使用NAT(网络地址转换)技术将私网地址转化成公网地址,以缓解IP地址的不足,并且隐藏内部服务器的私网地址。 NAT通过将内部服务器的私网IP地址转换成全球唯一的公网IP地址,是内部网络可以连接到互联网等外部网络上。 NAT的实现方式有三种: 静态NAT(static translation) 动态转换(dynamic translation) PAT(port-base address translation,基于端口的地址转换) 其中常用到的是静态转换和PAT,动态转换不太实用。因为动态转换的话,我们拥有的公网IP地址要和局域网要上网的ip地址一样多。这是不现实的。所以这里就不说动态ip了。 静态转换是一对一(一个公网IP地址对应一个私网IP地址)、一对多(一个公网IP地址对应多个私网IP地址)的转换,主要是用于我们内部需要让外网客户访问的服务器会做静态转换,简单的静态转换只能一对一,可以通过NAT端口映射来实现一对多的转换。 一对一转换的实现过程如下: Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.1 20.0.0.2 #将内网ip地址192.168.1.1在与外网通信时转换为20.0.0.2

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