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2025-01-25 20:20:28 +08:00
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commit 04bb5d26c7

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@@ -16,10 +16,15 @@ TCP/IP协议族通常被认作是四层协议系统每层分别负责不同
### ipv4地址 ### ipv4地址
ipv4地址大小为4字节其分类如下所示 ipv4地址大小为4字节其分类如下所示
- A类 0~127.xxx.xxx.xxx (第一bit为0) - A类 0~127.xxx.xxx.xxx (第一bit为0)
- A类地址组成为`0` + 7bit `net id` + 24bit `host id`
- B类 128~191.xxx.xxx.xxx (前两位bit为10) - B类 128~191.xxx.xxx.xxx (前两位bit为10)
- B类地址组成为`10` + 14bit `net id` + 24bit `host id`
- C类: 192~223.xxx.xxx.xxx (前三位bit为110) - C类: 192~223.xxx.xxx.xxx (前三位bit为110)
- `110` + 21bit `net id` + 8bit `host id`
- D类224~239.xxx.xxx.xxx (前四位bit为1110) - D类224~239.xxx.xxx.xxx (前四位bit为1110)
- `1110` + 28bit `multicast group id`
- E类240~255.xxx.xxx.xxx (前五位bit为11110) - E类240~255.xxx.xxx.xxx (前五位bit为11110)
- `1111` + 28bit `reserved for future use`
### 协议层封装 ### 协议层封装
当应用向网络中发送数据时,数据被送入协议栈中,从上到下,从应用层一直到数据链路层,每层协议都会为上一层提交的数据添加首部或尾部信息,并且将修改后的数据传递给下一层。 当应用向网络中发送数据时,数据被送入协议栈中,从上到下,从应用层一直到数据链路层,每层协议都会为上一层提交的数据添加首部或尾部信息,并且将修改后的数据传递给下一层。
@@ -108,6 +113,165 @@ RFC 894和RFC 1042对数据帧长度有限制数据部分长度最多不能
ip协议为tcp/ip中最为核心的协议TPC/UDP/ICMP/IGMP数据都以ip数据报的形式进行发送。 ip协议为tcp/ip中最为核心的协议TPC/UDP/ICMP/IGMP数据都以ip数据报的形式进行发送。
### IP协议特性 ### IP协议特性
### #### 不可靠
ip协议是不可靠的其并不保证传输的数据被成功送达目标端。如果在ip数据包发送途中某个路由器暂时用完缓冲区那么ip协议存在简单的错误处理算法丢弃该ip数据报并且向信源段发送ICMP消息报。 ip协议是不可靠的其并不保证传输的数据被成功送达目标端。如果在ip数据包发送途中某个路由器暂时用完缓冲区那么ip协议存在简单的错误处理算法丢弃该ip数据报并且向信源段发送ICMP消息报。
#### 无连接(connectionless)
`无连接`代表ip数据报并不维护任何状态信息每个数据报的处理是相互独立的。故而`ip数据报可以不按发送的顺序进行接收`
> 例如发送端向接收端发送了两个连续的数据报先发送A再发送B每个数据报都会独立的进行路由选择`数据报B可能和数据报A选择不同的路线故而数据报B可能在数据报A之前到达`。
### Ip首部
ip首部的格式如下所示
<img alt="" src="https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/4d1fb93f93476f6089e8cff145ea3192.jpeg">
#### 首部各字段含义
##### 版本
版本长度为4bit代表ip协议版本号ipv4场景下该值为4
##### 首部长度
首部长度指首部占32bit字的数目包括`选项`。首部长度占4bit故而ip协议首部最长为`(2^4-1) * (32/8) bytes = 15 * 4 bytes = 60bytes`
对于普通ip数据报没有任何选项其首部长度为20字节故而首部长度的值为`20 / 4 = 5`
##### 服务类型TOS
TOS字段长度为8位其组成如下
- `优先权`子字段3bit现在会被忽略
- `TOS`子字段4bit
- 未用位1bit该位目前没有被使用但是必须置为0
TOS子字段其4bit分别代表如下含义最小时延、最大吞吐量、最高可靠性、最小费用。其4bit中最多只能有一bit被置为1如果4bit均位0则代表是一般服务。
> 目前,`绝大多数tcp/ip实现都不支持TOS特性`.
##### 总长度
总长度指整个ip数据报的长度单位为字节。例如用首部长度和总长度字节就能得知ip数据报中内容起始位置和长度。
总长度字段其长度为16位故而ip数据报最大长度为`65535`字节。但是受数据链路层协议MTU影响当ip数据报被分片时总长度的值也会随着分片而变化。
> 而且由于数据链路层协议拥有传输数据的最小长度限制例如以太网协议其数据最小长度为46字节。而ip数据报其长度可能小于46字节。
>
> 当ip数据报大小小于46字节时以太网协议会对不足46字节的部分进行填充故而总长度字段能够实标识该数据报的实际大小去除被以太网协议填充的字节。
##### 标识
标识字段为16bit其会唯一标识主机发送的每一份数据报通常每发送一份报文其值会加一。
##### 标志字段和位偏移字段
标志字段和位偏移字段和分片操作有关分别为3bit和13bit。
##### TTL
TTL字段设置了数据报可以经过的最多路由器个数其指定了数据报的生存时间。`TTL字段的长度为8bit`
TTL字段的初始值由源主机及逆行设置通常为32或64。每当数据报经过一个路由器的处理那么ttl字段的值就会减1。`当ttl字段的值为1时该数据报将会被丢弃并发送ICMP`报文来通知源主机。
##### 协议
协议字段长度为8 bit可以用于标识IP协议的上层协议。通过协议字段可以实现对ip协议的分用。
##### 首部校验和
首部校验和字段长度为16bit其根据ip首部计算校验和码并不对首部后的数据进行计算。
关于数据的校验和其在上层TCP,UDP,ICMP,IGMP协议协议首部中均含有`同时覆盖首部和数据内容的校验和码`
> 在计算首部校验和时首先将校验和字段设置为0之后对首部中每个16bit字进行二进制反码求和并将结果保存到校验和字段中。
>
> 接收方在接收到数据报后会对首部每个16bit进行二进制反码求和并且要求计算结果全为1。如果校验错误那么ip协议会要求丢弃接收到的数据报但是不生成差错报文由上层协议发现丢失的报文并进行重传。
> 在路由器在针对ip报文进行转发时通常需要将ip数据报的ttl减一故而其需要对ip首部校验和的值进行增加(并不需要重算整个ip首部的校验和).
##### 源ip地址和目标ip地址
每个ip数据报都包含源ip地址和目标ip地址均为4字节32bit。
##### 选项
最后,选项字段是一个可变长度的可选信息。这些选项很少被使用,也并非所有的主机和路由器都支持这些选项。
选项字段通常以32bit作为界限在必要时候会填充0保证ip首部长度始终为32bit4字节的整数倍。
### ip路由选择
通常来说当目标主机和源主机位于同一个子网内时ip数据报可以直接发送到目标主机。但是当目标主机和源主机跨网络通信时源主机则是将ip数据报发送给默认路由器并由路由器来转发该数据报。
IP发送数据报场景如下
- 从上层TCP, UDP, ICMP, IGMP中接收数据报并进行发送
- 从一个网络接口接收数据报并进行发送(转发数据报)
ip层在内存中拥有一个路由表当接收到数据报从上层协议或从网络接口会搜索该路由表
- 如果数据报来源为某个接口时首先检查目标ip地址是否为本机ip地址之一或广播ip地址
- 如果是数据报则被送到ip首部中协议字段所定义的协议模块进行处理
- 如果不是上述地址之一,则处理逻辑如下
- 如果ip层被设置为路由器功能则对数据报进行转发
- 如果ip层未被设置为路由器功能则丢弃该数据报
> 故而未被设置为路由器功能的主机在网络接口接收到ip数据报时首先会判断该ip数据报是否目标地址为本机的ip或广播ip数据报是否是发送给自己的。如果是则传递给上层协议模块如果不是则丢弃该ip数据报
路由表每一条记录都包含如下信息:
- 目标ip地址可以是主机地址也可以是网络地址
- 下一跳路由器的ip地址或是位于直接相连网络中的ip地址
- 标志标识目的ip地址是主机还是网络
- 指定数据报应该被传输给哪个网络接口不同的网络接口连接不同的子网路由表即使将指定ip地址的请求路由到指定的网络接口
ip路由选择是逐跳hop-by-hop进行的。
ip路由选择主要执行如下逻辑
- 搜索ip路由表找到能够和目的ip完全匹配的条目如果能找到发送
- 搜索路由表,找到能与目的网络号匹配的条目,如果找到,发送
- 搜索路由表找到default条目发送
如果上述尝试都失败,那么该数据报将无法被传达,会向生成数据报的应用程序发送`主机不可达``网络不可达`的错误。
### 子网
对于A类或B类地址其分别能容纳`2^24-2``2^16-2`数量的主机同一网络中并不需要这么多主机故而通常会建立子网将host id分割为子网号和主机号示例如下。
#### 组建子网示例
B类地址组建子网示例如下
- 网络号: 16位 `01` + 14bit
- 子网号8位
- 主机号8位
上述示例中将16bit host id中的8位划分给子网8位划分给主机号故而允许有254个子网和254台主机全0或全1地址无效
> 在根据host id划分子网和主机位数时并不要求以字节划分故而16位host id可以划分4bit给子网12bit给主机故而能拥有14个子网每个子网最多拥有16382台主机
### 子网掩码
子网掩码用于标识host id中有多少bit用于子网号有多少bit用于主机号。和ip地址类似子网掩码也是32bit大小含义如下
- 分配给net id和子网号的bit值为1
- 分配给主机号的bit值为0
示例如下:
假设一个B类地址`172.19.23.153`,其子网掩码为`255,255.255.0`代表16bit的host id中有8位被分配给子网8位被分配给主机。
### endianness
endianness代表字节在内存中的排列顺序在不同计算机操作系统中endianness可能有所不同。故而在不同主机通过网络进行数据交换时必须通过相同的endianness进行数据的发送和接收。
endianness通过存在两种格式`big endian``little endian`:
- big endian首先存储MSB即MSB位于内存地址较低的字节
- little endian首先存储LSB即LSB位于内存地址较低的字节
#### big endian
在big endian system中 `most significant byte`MSB存储在内存的低位地址上。例如对于32 bit的integer `0x12345678`其在big endian system中的存储顺序如下
```
Address: 00 01 02 03
Data: 12 34 56 78
```
其中,`0x12`为MSB存储在内存最低位地址`00`上,而`0x78`则是存储在最高位地址`03`上。
#### little endian
在little-endian system中`least significant byte`LSB存储在内存的较低位地址上。例如对于32 bit的integer`0x12345678`其在little endian system中存储顺序如下
```
Address: 00 01 02 03
Data: 78 56 34 12
```
其中,`0x12`位MSB其存储在最高位地址上`03`
#### MSB & LSB
MSB & LSB的概念可以参照如下十进制示例。
> 对于10进制数`2984`,将其个位修改为`5`会导致整体数值加1而将千位`2`改为`3`则将导致整体数值增加`1000`,故而,可看作千位相较于个位`more significant`。
MSB和LSB的定义如下
- MSB: The byte that holds the highest position value
- LSB: The byte that holds the lowest position value
#### 网络字节传输顺序
网络字节传输中,通常都按照`big endian`字节序来进行传输。
操作系统中,`unbuntu``windows`都采用`little endian`