IP是整个TCP/IP协议族的核心,也是构成互联网的基础。
IP位于TCP/IP模型的网络层(相当于OSI模型的网络层),对上可载送传输层各种协议的信息,例如TCP、UDP等;
对下可将IP信息包放到链路层,通过以太网、令牌环网络等各种技术来传送。
IP提供一种无连接的传输机制,这就意味着在网络传输的每个数据报都作为独立的单元来对待。
IP并不维护服务器和客户端之间的连接细节。
IP不能保证数据传输的可靠性。
然而,这些并不意味着分组将被毫无规则的忽略,而是仅在网络出现毛病时才会发生数据丢失。
  版本:用于传输数据的IP版本,大小为4位;
 头部长度:用于规定报头长度;
  服务类型:用
2017/6/14 11:32:58 603KB 计网 计算机网络 IP 实验报告
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数据包。
在OSI模型中,在第四层——传输层,处于IP协议的上一层。
UDP有不提供数据报分组、组装和不能对数据包的排序的缺点,也就是说,当报文发送之后,是无法得知其是否安全完整到达的。
UDP用来支持那些需要在计算机之间传输数据的网络应用。
包括网络视频会议系统在内的众多的客户/服务器模式的网络应用都需要使用UDP协议。
UDP协议从问世至今已经被使用了很多年,虽然其最初的光彩已经被一些类似协议所掩盖,但是即便是在今天,UDP仍然不失为一项非常实用和可行的网络传输层协议。
2017/8/3 20:03:30 2.42MB MFC实现UDP网络编程
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网络编程是.NET企业级应用程序开发的重要内容,也是开发人员当前所面临的难点之一。
本书共分为11章,全面深入地引见了.NET网络编程技术,内容分别涉及到物理网络的体系结构、网络协议和OSI模型、.NET中的套接字编程、TCP和UDP、HTTP和多播套接字、Internet编程和用于发送电子邮件的.NET类、.NET中的密码术以及身份验证协议等。
本书适合那些熟悉C#基础编程知识、并希望切实掌握.NET网络编程技术的各类开发人员;
本书并不要求您先前了解网络,但具有网络编程的相关知识有利于学习本书。
2017/3/25 14:37:01 36.19MB C# Net 网络 计算机
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代理服务器(ProxyServer)是一种重要的安全功能,它的工作次要在开放系统互联(OSI)模型的对话层,从而起到防火墙的作用。
代理服务器大多被用来连接INTERNET(国际互联网)和INTRANET(局域网)。
本客户端支持socks4代理/5和HTTP1.1代理连接.
2022/9/6 11:57:13 29KB socks4 socks5 HTTP 1.1
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第十二讲三网交融承载网络IP网络基础三网交融承载网IP网络基础本讲目录语音接入多媒体接入图象接入数据接入VoIPIntranet服务器/ExtranetIPTV服务器IP核心网络IP业务的多样化承载网的IP化三网交融承载网技术CN2ChinaNetIPDSLAM个人用户集团专线用户双绞线DarkFiberMSTP以太网个人用户骨干网核心层汇聚层业务网关层接入层BASBASAR/PEL2AR/PE汇聚路由器核心路由器CN2-PEIP专线3GNGNAR/PEBASBASBASBASAR/PE三网交融承载网技术IP城域网NGN3GIP专线Internet接入本地IP专线VoIP视频通讯BASCEPEL2Internet接入VoIP视频通讯IPTV集团客户个人客户ChinaNet(Internet)CN2(IP专线、3G、NGN、Vnet)本地专线网络骨干网城域网成本较高,不能充分利用网络资源CN2接入专网三网交融承载网技术OSI模
2017/10/3 23:19:58 3.95MB 三网融合 IP网络
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第十三讲三网融合TCP/IP网络结构TCP/IP结构及相关协议本讲目录TCP/IP协议栈具有简单的分层设计,与OSI参考模型有清晰的对应关系。
使用层表示层会话层传输层网络层数据链路层物理层使用层传输层网络层7654321物理层数据链路层OSI参考模型TCP/IPTCP/IP结构及相关协议TCP/IP协议栈的封装过程用户数据用户数据Appl首部使用数据Tcp首部Ip首部使用数据Tcp首部以太网首部使用数据Tcp首部Ip首部以太网首部TCP段IP数据报1420204以太网帧46-1500字节使用程序TCPIP以太网驱动程序TCP/IP结构及相关协议TCP/IP协议数据封装方式TELNET23FTP20/21SMTP25TFTP69SEGMENTIPPACKETSFRAMESBITS*TCP/IP结构及相关协议TCP/IP协议栈HTTP、Telnet、FTP、TFTP、Ping、etcTCP/UDPARP/RARPIPIGMPICMP
2016/9/6 7:27:15 1.43MB 三网融合 TCP
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡