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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 路由器 R1 收到分组后就用路由表中第 1 个项目的子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作 128.30.33.1 0 目的网络地址 子网掩码 下一跳 128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 接口 0 接口 1 R2 R1 的路由表(未给出默认路由器) 128.30.33.13 H1 子网1: 网络地址 128.30.33.0 子网掩码 255.255.255.128 128.30.33.130 R1 1 R2 子网2:网络地址 128.30.33.128 子网掩码 255.255.255.128 H2 128.30.33.138 0 1 128.30.33.129 H3 128.30.36.2 子网3:网络地址 128.30.36.0 子网掩码 255.255.255.0 128.30.36.12 255.255.255.128 AND 128.30.33.138 = 128.30.33.128 不匹配! (因为128.30.33.128 与路由表中的 128.30.33.0 不一致) R1 收到的分组的目的 IP 地址:128.30.33.138 不一致 路由器 R1 再用路由表中第 2 个项目的子网掩码和 128.30.33.138 逐比特 AND 操作 128.30.33.1 0 目的网络地址 子网掩码 下一跳 128.30.33.0 128.30.33.128 128.30.36.0 255.255.255.128 255.255.255.128 255.255.255.0 接口 0 接口 1 R2 R1 的路由表(未给出默认路由器) 128.30.33.13 H1 子网1: 网络地址 128.30.33.0 子网掩码 255.255.255.128 128.30.33.130 R1 1 R2 子网2:网络地址 128.30.33.128 子网掩码 255.255.255.128 H2 128.30.33.138 0 1 128.30.33.129 H3 128.30.36.2 子网3:网络地址 128.30.36.0 子网掩码 255.255.255.0 128.30.36.12 255.255.255.128 AND 128.30.33.138 = 128.30.33.128 匹配! 这表明子网 2 就是收到的分组所要寻找的目的网络 R1 收到的分组的目的 IP 地址:128.30.33.138 一致! 4.7.2 网络地址转换 NAT (Network Address Translation) 网络地址转换 NAT 方法于1994年提出。 需要在专用网连接到因特网的路由器上安装 NAT 软件。装有 NAT 软件的路由器叫做 NAT路由器,它至少有一个有效的外部全球地址 IPG。 所有使用本地地址的主机在和外界通信时都要在 NAT 路由器上将其本地地址转换成 IPG 才能和因特网连接。 网络地址转换 NAT (Network Address Translation) 第 5 章 运输层 TCP/IP 的运输层有两个不同的协议: (1) 用户数据报协议 UDP (User Datagram Protocol) (2) 传输控制协议 TCP (Transmission Control Protocol) 5.1.2 运输层的两个主要协议 TCP 与 UDP UDP 在传送数据之前不需要先建立连接。对方的运输层在收到 UDP 报文后,不需要给出任何确认。虽然 UDP 不提供可靠交付,但在某些情况下 UDP 是一种最有效的工作方式。 TCP 则提供面向连接的服务。TCP 不提供广播或多播服务。由于 TCP 要提供可靠的、面向连接的运输服务,因此不可避免地增加了许多的开销。这不仅使协议数据单元的首部增大很多,还要占用许多的处理机资源。 UDP 的主要特点 UDP 是无连接的,即发送数据之前不需要建立连接。 UDP 使用尽最大努力交付,即不保证可靠交付,同时也不使用拥塞控制。 UDP 是面向报文的。UDP 没有拥塞控制,很适合多媒体通信的要求。 UDP 支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。 UDP 的首部开销小,只有 8 个字节。
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