最近在研究一种SCTP协议,请问在linux下怎样才能看到SCTP的library的内容呢。请教一下具体操作方法,谢谢

最近在研究一种SCTP协议,请问在linux下怎样才能看到SCTP的library的内容呢。请教一下具体操作方法,谢谢,第1张

它运用“关联”(association)这个术语定义交换信息的两个对等SCTP用户间的协议状态 。SCTP也是面向连接的,但在概念上,SCTP“关联”比TCP连接更为广泛:TCP的连接只有一个源地址和一个目的地址,SCTP提供一种方式使得每个SCTP端点能为另一个对等端点提供一组传输地址,即传输地址= 一组IP地址+端口号。

在继承TCP特点的基础上,SCTP提供了一些额外的功能:

1. 在多个“流”(stream)中实现用户数据的有序发送

“流”在TCP中指一系列的字节,而在SCTP中是指发送到上层协议的一定系列的用户消息,这些消息的顺序与流内其他消息相关。SCTP用户在建立关联时,可以规定关联支持的流的数目。这个数目是与源端商定的,用户消息与流数目关联。在链路中,SCTP为每个送到对等端的消息分配一个流序号。在接收端,SCTP确保在给定流中消息按顺序发送。同时,当一个流正在等待下一个非顺序的用户消息时,其他流的发送会继续。

2. 根据已发现的路径MTU(最大传输单元)大小进行用户数据分片

为了确保发送到下层的SCTP数据包与路径MTU一致,SCTP对用户消息分片。在接收端,分片被重组后传给上层SCTP用户。

3. 选择性确认(SACK)和拥塞控制

选择性确认用于数据包丢失发现,TCP中确认序号返回的是发送方已成功收到数据字节序号(不包含确认序号所指的字节),而SCTP反馈给发送端的是丢失的并且要求重传的消息序号。

SCTP运用了TCP中的拥塞控制技术,包括慢启动,拥塞避免和快速重传。因此,当和TCP应用共存时,SCTP应用可接收属于SCTP的网络资源部分。

4. 块(chunk)绑定

即多个用户消息可选择地绑定到一个SCTP包上,通过将消息放到一个或多个SCTP数据结构——“块”中,SCTP保留了应用程序的消息框架边界。不同类型的块可绑定到一个SCTP包中,但是控制块必须放在任何一个数据块之前。

5. 路径管理

SCTP 路径管理功能主要负责从远端提供的一组传输地址中选择目的传输地址,它根据两个方面来选择目的地址:SCTP用户指示和当前可达的合格目的地。当其他流控制不能提供可达性信息时,路径管理功能定时地扫描链路的可达性,并向SCTP报告远端传输地址所发生的变化。SCTP 路径管理功能模块同时还负责在建立链路时,向远端报告可用的本地地址,并把远端返回的传输地址告诉SCTP用户。

6. 支持多宿

当SCTP传送数据包给目的IP地址时,如果此IP地址是不可达的,SCTP可以将消息重路由给一个交替的IP地址。这样,在关联的一端甚至两端,可容忍网络级错误。

7. 防范拒绝服务(DoS)攻击

DoS的攻击方式有很多种,最基本的DoS攻击就是利用合理的服务请求来占用过多的服务资源,从而使合法用户无法得到服务的响应。SYN Flooding攻击是DoS攻击的一种实例,是目前效果最好的一种黑客攻击方式。为了抵抗SYN Flooding对目标主机攻击,SCTP在关联初始化阶段实施了一种安全的“Cookie”机制。

8. 支持多种传输模式

严格有序传输(像TCP),部分有序传输(像per-stream)和无序传输(像UDP)。

2 SCTP包结构

SCTP包的结构,一个数据包首部可跟一个或多个可变长的块。块采用“类型—长度—值”(TLV)的格式。源端口、目的端口、校验码的意义同TCP中的意义相似。确认标签保存着在SCTP握手中第一次交换的初始标签的值。在关联中,任何SCTP数据包若不包含这样一个标签,当到达时会被接收端丢弃。

在每个块中,TLV包括块类型、传输处理标记、块长度。不同的块类型可用来传输控制信息或数据。

传输序列号(TSN)和流序列号(SSN)是两种不同的序列号,TSN保证整个关联的可靠性,而SSN保证整个流的有序性,这样,在传输中,将数据的可靠性与有序性独立分开。

3 SCTP数据传输

4.1 SCTP四路握手及抵抗SYN Flooding攻击的原理

一个SCTP关联定义为:[主机A的一组IP地址]+[主机A的端口]+ [主机B的一组IP地址]+[主机B的端口]。 因此,每一端对应组中的任何一个IP地址都可作为相应的源/目的地址来标示本次关联,通过四路握手,两端SCTP主机交换通信状态。

SYN Flooding利用了TCP/IP的固有漏洞,面向连接的TCP三次握手是SYN Flooding存在的基础。SYN Flooding攻击的原理是:恶意的攻击者大量向服务器发送SYN报文,服务器在发出SYN+ACK应答报文后无法收到客户端的ACK报文(第三次握手无法完成),服务器端将为维护一个非常大的半连接列表而消耗非常多的CPU时间和内存资源,还要不断对这个列表中的IP进行SYN+ACK的重试。服务器端将忙于处理攻击者伪造的TCP连接请求而无暇理睬客户的正常请求,此时从正常客户的角度看来,服务器失去响应。

而在一次SCTP四路握手中,INIT消息的接收端不必保存任何状态信息或者分配任何资源,这样就可防范SYN Flooding等DoS攻击。它在发送INIT-ACK消息时,采用了一种机制——“状态Cookie”,该Cookie具有发送端要建立自己状态所需的全部信息。

SCTP产生一个状态Cookie的过程如下:

1. 使用收到的INIT和发出的INIT- ACK块中的信息创建一个关联的TCB(传输控制块)。

2. 在TCB中,将当前日期设为创建日期,将协议参数“有效Cookie时间”设为生存期间。

3. 根据TCB,收集重建TCB所需的最小信息子集,将该子集和密钥产生一个MAC(信息认证编码)。

4. 结合上述最小信息子集和MAC产生状态Cookie。

5. 在发送完INIT ACK(包含状态Cookie参数)后,发送方必须删除TCB以及任何与新关联有关的本地资源。

INIT和INIT-ACK都必须包含建立初始状态所需的参数:一组IP地址,保证可靠传输的初始TSN,每个被接收的SCTP包中必须含有的初始标签,每一端请求发出的流数目和每一端能支持接收的流数目。交换完这些消息之后,INIT的发送端以COOKIE-ECHO消息的方式发送回状态Cookie。接收端根据所接收到的COOKIE-ECHO中的状态Cookie,完整地重建自己的状态,并回送COOKIE- ACK来确认关联已建立。COOKIE-ECHO和COOKIE-ACK都可将用户数据消息绑定到各自的包中。

由此可见,采用以上这种方式,即使接收再多的INIT消息, 接收端也没有任何资源的消耗:它既不分配任何系统资源,也不保存此次新关联的状态,它只是把相应重建状态所用的状态Cookie作为参数,包含在每一个回送的INIT-ACK消息中,最后该状态Cookie会被COOKIE-ECHO消息发送回来。

2.2 SCTP数据交换

在两个SCTP主机间的正常数据交换。SCTP主机发送SACK块,用来确认每一个收到的SCTP包。因为SACK能完整地描述接收端的状态,因此,依据SACK,发送端能做出重传判决。SCTP支持类似于TCP中的快速重传和time-out重传算法。

对于数据包丢失发现,SCTP和TCP采用截然不同的机制:当TCP发现接收序号有缺口时,会等到该缺口被填上后,才发送序列号高于丢失数据包的数据。然而,SCTP即使发现接收序号有缺口或顺序错乱,仍会发送后面的数据。

3.3 SCTP关闭关联

作为面向连接的传输协议,SCTP也运用三路握手来关闭一个关联,但与TCP有一点不同:一个TCP终端在“关联关闭”的过程中能够保持连接开启,并从对端接收新的数据,而SCTP不支持TCP的这种“半关闭”状态。 1. 主机A发出“关闭”(SHUTDOWN)块来终止与主机B的关联,主机A进入“SHUTDOWN- PENDING”状态,对应的动作是:不再接受上层应用的数据,只发送队列中剩余的数据,进入“SHUTDOWN-SENT”状态。

2. 主机B一旦接收到“关闭”块,就进入“SHUTDOWN-RECEIVED”状态,同主机A一样,不再接受上层应用的数据,只发送队列中剩余的数据。

3. 主机A再次发送“关闭”块,通知主机 B所发送的剩余数据已到达,并且重申了关联正在关闭。

4. 当第二次收到“关闭”块时,主机B发送“确认关闭”块。

5. 主机A随后发送“关闭结束”块,完成本次关联的关闭。

4 结束语

SCTP是为传输信令业务流而开发的,但它所具有的一些优于TCP的先进协议机制,如选择性确认、快速重传、无序递交等,使它又满足高性能传输的需求,这会给它带来更为宽广的应用需求。目前,已有各种操作系统支持SCTP, 如Linux、AIX、Solaris、Windows、FressBSD。在不同协议实现间的互操作性测试的成功,揭示着SCTP正走向商业产品之路。

IEFT正在致力于SCTP进一步的修改,使其更能满足下一代应用的需求,例如支持IPv6地址,解决对端对于IPv6的site-local、link-local地址无连通性的问题,以及在已存在的关联中动态地增加或删除IP地址而无需重启该关联。

此外,在第三代移动通信中,SCTP可作为信令承载层的备选方案之一,它的应用及其性能评估也有待研究。

参考资料:

5G 网管具备以下优点:

(1)Web 方式的用户界面。

(2)统一的网络管理(如 4G / 5G 融合)。

(3)网络智能分析。

(4)开放的 API 接口。

(5)虚拟化部署

SaaS:Software as a Service(软件即服务)。

PaaS:Platform as a service(平台即服务)。

IaaS:Infrastructure as a service(基础设施即服务)。

5G 网管软硬件组成:

底层采用服务器提供基础的 CPU、内存、存储等物理资源,通过平台抽取具体资源形成 虚拟网管平台,然后向高层提供网管功能,包括系统管理、自运维管理、智能运维管理和无线 应用等 APP 功能,客户端可远程接入 5G 网管。

5G 网管系统组件包括:

(1)系统管理:提供安全管理、日志管理和备份恢复功能。

(2)自运维管理:提供应用性能管理。

(3)智能运维:提供告警根因分析、网络智能分析高级应用、开发自动化平台和全局策略管理。

(4)无线应用:提供数据采集、北向接口管理、网络智能分析、无线配置管理、无线网元

管理、无线网络运维监控、信令跟踪分析、网元开通升级中心和通用网元管理。

(5)公共应用:提供全网告警和拓扑管理。

5G 网管常用功能包括:

(1)任务说明:任务背景以及规划数据表。

(2)网络规划:规划数据表。

(3)工勘测量:模拟工程勘测及测量。

(4)设备安装:模拟硬件设备的安装。

(5)设备维护:进行数据配置,参数调整。

(6)业务验证:根据配置的数据进行业务的验证,完成任务。

任务二:配置数据

简述PnP开基站的基本流程。

第一步:确认传输是否开启DHCP relay功能。

第二步:UME网管版本入库。

第三步:UME网管前台配置制作

第四步:UME网管创建及启动开站任务,跟踪开站任务

第五步:前台上电

第六步:跟踪UME开站任务是否完成

常用参数:

(1)PLMN:公共陆地移动(通信)网络。

PLMN=MCC + MNC

(2)PCI:物理小区 ID,取值范围为 0 ~ 1007

PCI=PSS + 3SSS (PSS 取值为 0 ~ 2,SSS 取值为 0 ~ 335)

(3)SCTP 本端端口号 / 远端端口号:SCTP 协议端口号,本端端口号常用 38412,远端端 口号常用 38422。

(4)中心频点:小区使用频点,确定小区的中心频率。

(5)频点带宽:小区带宽,FR1 频段的频率范围是 450 MHz ~ 6 GHz,又称为 sub 6 GHz频段。FR2 频段的频率范围是 24.25 ~ 52.6 GHz,通常被称为毫米波 (mmWave)。FR1 频段可使用的最大带宽是100MHz,FR2 频段可使用的最大带宽是 400 MHz。目前现网 5G 主要采用 30 kHz 子载波间隔,带宽是 100 MHz,实际配置根据 5G 场景确定。

(6)每 10 ms 下行资源占比:下行在整个无线帧中所占的比例。与帧结构、符号配比有关。

(7)TAC 跟踪区:有 AMF 分配,若干个小区组成一个 TAC,是寻呼的基本范围。

(8)小区标识:取值为 0 ~ 255,一个基站中的小区 ID 不重复,由集团统一规划。

数据配置:

1.全局参数:

“MCC”:移动国家码,全球唯一。中国为 460。

“MNC”:移动网络码。 各国内运营商唯一,如中国移动为 00。

“OMC 服务器地址”:服务器地址,根据实际的服务器地址填写。

“OMC 前缀长度”:按照网络规划填写。

“SNTP 服务器 IP 地址”:SNTP 服务器用来做时间同步,一般运营商省公司会有 SNTP 服务器。

“时区”:东八区。

站点配置参数:

“子网 ID”:根据规划填写。

“网元 ID”:根据规划填写,网元 ID 不能重复。

“基站名称”:基站名称不是必配的,可以人为规划。

“网元模型类型”:CUDU,唯一值。

“网元 IP 地址”:基站网元地址,该地址用于和网管通信。

3.传输网络配置:

“网元 IP 地址”:根据规划填写。

“IP 前缀”:根据规划填写。

“IP 网关地址”:根据规划填写。

“IP层使用的VLAN标识”:用来隔离IP层,如果配置多个IP,那么VLAN也需要多个(比 如把网管 IP 和业务 IP 分开)。

“偶联号”:根据规划填写。

“SCTP 本端端口号 / 远端端口号”:全网常用的是 38412。

“本端地址 / 远端地址”:根据规划填写。本端地址是网元 IP 地址,远端地址是核心网

AMF 的 IP 地址。

“静态路由配置(目的 IP 地址)”:该地址是核心网 AMF 的 IP 地址。

“静态路由配置(静态路由前缀长度)”:根据规划填写。

“静态路由”:核心网远端 IP 地址和网关不是同一个网段时,需要配置成和远端地址同

一个网段,否则不通。

4.小区配置:

“小区标识”:唯一小区标识,按规划填写。一般由集团统一规划。

“物理小区识别码”:PCI 取值范围为 0 ~ 1007。复用举例内不能重复出现,相邻小区 PCI mod 3 不相等。

“跟踪区码”:一个 AMF 内唯一,由核心网规划。

“频段指示”:指示小区所使用的频段。

“频点带宽”:指示小区带宽。

“切片业务类型”:根据场景配置。

“切片分区”:根据业务填写。

任务三:业务调测

当完成 5G 数据配置之后,如何判断 5G 数据配置是否正确,5G 基站是否能正常开通。这 就需要进行业务调测,测试业务能否正常运行,从而判断 5G 基站是否正常开通。

问题 1:什么是 eMBB ?主要用在什么场景?

答:eMBB 是增强型移动带宽。eMBB 主要是服务于消费互联网,如 AR/VR、高清视频直

播、8K 高清等。对网络的速率要求高,需要大带宽的支持。

问题 2:什么是 uRLLC ?主要用在什么场景?

答:uRLLC 是低时延高可靠通信。uRLLC 主要场景,如车联网、无人机、 工业控制,远程医疗等。对网络的低时延和可靠性的要求均高。

问题 3:什么是 mMTC ?主要用在什么场景?

答:大规模机器连接。mMTC主要是服务于物联网,如:智慧城市(水表,电表,气表,路灯,红绿灯),智能家居(烟感,灯,门锁,家电),智能农业等。

学生需要知道什么场景使用哪一种验证,很关键。

eMBB验证操作:

uRLLC验证操作:

5g

人工智能

大数据

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问题一:常用的网络通信设备有哪些? 一般上有以下的设备: 网络适配器:又称网络接口卡(网卡),它插在计算机的总线上将计算机连到其他网络设备上,网络适配器中一般只实现网络物理层和数据连路层的功能. 网络收发器:是网络适配器和传输媒体的接口设备.它提供信号电平转换和信号的隔离. 网络媒体转换设备:是网络中不同传输媒体间的转换设备.如双绞线和光纤等. 多路复用器:终端控制器的一种.用于提高通信信道的利用率. 中断器:也称为转发器,延伸传输媒体的距离,如以太网中断器可以用来连接不同的以太网网段,以构成一个以太网. 集线器:简称,hub,可看成多端口中断器(一个中断器是双端口的) 以上的几中设备都是工作在物理层的网络设备. 网桥:可将两个局域网连成一个逻辑上的局域网.工作在物理层和数据连路层的网络连接设备. 交换机:早期的交换机相当于多端口网桥. 路由器:工作在网络层的多个网络间的互连设备.它可在网络间提供路径选择的功能. 网关:可看成是多个网络间互连设备的统称,但一般指在运输层以上实现多个网络互连的设备又称应用层网关. 查看原帖>>

问题二:网络通信端口是什么啊? 50分 不是,是向你的源端口回复。

你的数据在封装的时候就使用了一个本主机的源端口(在我方就是目的端口),我方就会按照你的端口号对应回复。

问题三:什么是网口通信 串行通信:使用一条数据线,将数据一位一位地依次传输,每一位数据占据一个固定的时间长度。其只需要少数几条线就可以在系统间交换信息,特别使用于计算机与计算机、计算机与外设之间的远距离通信。

串行通信是指计算机主机与外设之间以及主机系统与主机系统之间数据的串行传送。使用串口通信时,发送和接收到的每一个字符实际上都是一次一位的传送的,每一位为1或者为0。

串行通信的分类

串行通信可以分为同步通信和异步通信两类。同步通信是按照软件识别同步字符来实现数据的发送和接收,异步通信是一种利用字符的再同步技术的通信方式。

同步通信同步通信是一种连续串行传送数据的通信方式,一次通信只传送一帧信息。这里的信息帧与异步通信中的字符帧不同,通常含有若干个数据字符。

它们均由同步字符、数据字符和校验字符(CRC)组成。其中同步字符位于帧开头,用于确认数据字符的开始。数据字符在同步字符之后,个数没有限制,由所需传输的数据块长度来决定;校验字符有1到2个,用于接收端对接收到的字符序列进行正确性的校验。同步通信的缺点是要求发送时钟和接收时钟保持严格的同步。

异步通信

异步通信中,在异步通行中有两个比较重要的指标:字符帧格式和波特率。数据通常以字符或者字节为单位组成字符帧传送。字符帧由发送端逐帧发送,通过传输线被接收设备逐帧接收。发送端和接收端可以由各自的时钟来控制数据的发送和接收,这两个时钟源彼此独立,互不同步。

接收端检测到传输线上发送过来的低电平逻辑0(即字符帧起始位)时,确定发送端已开始发送数据,每当接收端收到字符帧中的停止位时,就知道一帧字符已经发送完毕。

问题四:何为通讯接口?计算机有哪些通讯接口 接口其实是要你建立一个中介使两个本来不能直接沟通的电子设备进行通讯。这就是接口了。计算机有什么通讯接口我真的数不出来。。。比如两个芯片之间一般都不能直接沟通的。你想一下你要做多少个接口。。接口类型也是非常多的。。。

问题五:Java 编程Tcp ip网络通讯接口,有哪几个底层函数呀? 5分 TCP/IP的通讯协议

这部分简要介绍一下TCP/IP的内部结构,为讨论与互联网有关的安全问题打下基础。TCP/IP协议组之所以流行,部分原因是因为它可以用在各种各样的信道和底层协议(例如T1和X.25、以太网以及RS-232串行接口)之上。确切地说,TCP/IP协议是一组包括TCP协议和IP协议,UDP(User Datagram Protocol)协议、ICMP(Internet Control Message Protocol)协议和其他一些协议的协议组。

TCP/IP整体构架概述

TCP/IP协议并不完全符合OSI的七层参考模型。传统的开放式系统互连参考模型,是一种通信协议的7层抽象的参考模型,其中每一层执行某一特定任务。该模型的目的是使各种硬件在相同的层次上相互通信。这7层是:物理层、数据链路层、网路层、传输层、话路层、表示层和应用层。而TCP/IP通讯协议采用了4层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的网络来完成自己的需求。这4层分别为:

应用层:应用程序间沟通的层,如简单电子邮件传输(SMTP)、文件传输协议(FTP)、网络远程访问协议(Telnet)等。

传输层:在此层中,它提供了节点间的数据传送服务,如传输控制协议(TCP)、用户数据报协议(UDP)等,TCP和UDP给数据包加入传输数据并把它传输到下一层中,这一层负责传送数据,并且确定数据已被送达并接收。

互连网络层:负责提供基本的数据封包传送功能,让每一块数据包都能够到达目的主机(但不检查是否被正确接收),如网际协议(IP)。

网络接口层:对实际的网络媒体的管理,定义如何使用实际网络(如Ethernet、Serial Line等)来传送数据。

TCP/IP中的协议

以下简单介绍TCP/IP中的协议都具备什么样的功能,都是如何工作的:

1. IP

网际协议IP是TCP/IP的心脏,也是网络层中最重要的协议。

IP层接收由更低层(网络接口层例如以太网设备驱动程序)发来的数据包,并把该数据包发送到更高层---TCP或UDP层;相反,IP层也把从TCP或UDP层接收来的数据包传送到更低层。IP数据包是不可靠的,因为IP并没有做任何事情来确认数据包是按顺序发送的或者没有被破坏。IP数据包中含有发送它的主机的地址(源地址)和接收它的主机的地址(目的地址)。

高层的TCP和UDP服务在接收数据包时,通常假设包中的源地址是有效的。也可以这样说,IP地址形成了许多服务的认证基础,这些服务相信数据包是从一个有效的主机发送来的。IP确认包含一个选项,叫作IP source routing,可以用来指定一条源地址和目的地址之间的直接路径。对于一些TCP和UDP的服务来说,使用了该选项的IP包好象是从路径上的最后一个系统传递过来的,而不是来自于它的真实地点。这个选项是为了测试而存在的,说明了它可以被用来欺骗系统来进行平常是被禁止的连接。那么,许多依靠IP源地址做确认的服务将产生问题并且会被非法入侵。

2. TCP

如果IP数据包中有已经封好的TCP数据包,那么IP将把它们向‘上’传送到TCP层。TCP将包排序并进行错误检查,同时实现虚电路间的连接。TCP数据包中包括序号和确认,所以未按照顺序收到的包可以被排序,而损坏的包可以被重传。

TCP将它的信息送到更高层的应用程序,例如Telnet的服务程序和客户程序。应用程序轮流将信息送回TCP......>>

问题六:网络传输协议有哪些 TCP/IP,互联网传输协议。

以下为各种网络传输协议列表(后面数字表示应用层协议默认服务端口):

A

ARP (ARP Address Resolution Protocol)

B

BGP (边缘网关协议 Border Gateway Protocol)

蓝牙(Blue Tooth)

BOOTP (Bootstrap Protocol)

D

DHCP(动态主机配置协议 Dynamic Host Configuration Protocol)

DNS(域名服务 Domain Name Service)

DVMRP (Distance-Vector Multicast Routing Protocol)

E

EGP (Exterior Gateway Protocol)

F

FTP (文件传输协议 File Transfer Protocol) 21

H

HDLC (高级数据链路控制协议 High-level Data Link Control)

HELLO(routing protocol)

HTTP 超文本传输协议 80

HTTPS 安全超级文本传输协议

I

ICMP (互联网控制报文协议 Internet Control Message Protocol)

IDRP (InterDomain Routing Protocol)

IEEE 802

IGMP (Internet Group Management Protocol)

IGP (内部网关协议 Interior Gateway Protocol )

IMAP

IP (互联网协议 Internet Protocol)

IPX

IS-IS(Intermediate System to Intermediate System Protocol)

L

LCP (链路控制协议 Link Control Protocol)

LLC (逻辑链路控制协议 Logical Link Control)

M

MLD (多播监听发现协议 Multicast Listener Discovery)

N

NCP (网络控制协议 Network Control Protocol)

NNTP (网络新闻传输协议 Network News Transfer Protocol) 119

NTP (Network Time Protocol)

P

PPP (点对点协议 Point-to-Point Protocol)

POP (邮局协议 Post Office Protocol) 110

R

RARP (逆向地址解析协议 Reverse Address Resolution Protocol)

RIP (路由信息协议 Routing Information Protocol)

S

SLIP (串行链路连接协议Serial Link Internet Protocol)

SNMP (简单网络管理协议 Simple Network Management Protocol)

SMTP (简单邮件传输协议 Simple Mail Transport Protocol) 25

SCTP(流控制传输协议 Stream Control Tran *** ission Protocol)

T

TCP (传输控制协议 Tran *** ission Control Protocol)

TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

Telnet (远程终端协议 remote terminal protocol) 23......>>

问题七:移动通信系统由哪些功能实体组成?其无线接口包括哪几层的功能? 移动通信系统大体可分为三个部分:UE,无线网子系统,核心网子系统。

UE即为移动台,通常所讲的手机用户就属于UE,UE所生成的模拟信号是通过无线传输到基站的;

无线网子系统里包括基站(2G称BTS,3G称Nodeb,LTE里称Enodeb)和基站控制器(2G称BSC,3G称RNC,LTE称ERNC),其中UE到基站部分是通过无线传输的,基站到控制器是通过光纤传输的;

核心网子系统(CN)可以控制和检测控制器下发给基站和UE的广播信息,控制器到核心网也是以光纤传输为主的(也有用同轴电缆的)。

总结:如图

问题八:常用的网络端口号有哪几个? 坦白是粘贴的文字 但是我觉得全面 好不好您说!

21/tcp FTP 文件传输协议

22/tcp SSH 安全登录、文件传送(SCP)和端口重定向

23/tcp Telnet 不安全的文本传送

25/tcp SMTP Simple Mail Transfer Protocol (E-mail)

69/udp TFTP Trivial File Transfer Protocol

79/tcp finger Finger

80/tcp HTTP 超文本传送协议 (WWW)

88/tcp Kerberos Authenticating agent

110/tcp POP3 Post Office Protocol (E-mail)

113/tcp ident old identification server system

119/tcp NNTP used for usenet newsgroups

220/tcp IMAP3

443/tcp HTTPS used for securely transferring web pages

端口:0

服务:Reserved

说明:通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描,使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。

端口:1

服务:tcpmux

说明:这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,默认情况下tcpmux在这种系统中被打开。Irix机器在发布是含有几个默认的无密码的帐户,如:IP、GUEST UUCP、NUUCP、DEMOS 、TUTOR、DIAG、OUTOFBOX等。许多管理员在安装后忘记删除这些帐户。因此HACKER在INTERNET上搜索tcpmux并利用这些帐户。

端口:7

服务:Echo

说明:能看到许多人搜索Fraggle放大器时,发送到X.X.X.0和X.X.X.255的信息。

端口:19

服务:Character Generator

说明:这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时会发送含有垃圾字符的数据流直到连接关闭。HACKER利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。同样Fraggle DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。

端口:21

服务:FTP

说明:FTP服务器所开放的端口,用于上传、下载。最常见的攻击者用于寻找打开anonymous的FTP服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。木马Doly Trojan、Fore、Invisible FTP、WebEx、WinCrash和Blade Runner所开放的端口。

端口:22

服务:Ssh

说明:PcAnywhere建立的TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点,如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本就会有不少的漏洞存在。

端口:23

服务:Telnet

说明:远程登录,入侵者在搜索远程登录UNIX的服务。大多数情况下扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。还有使用其他技术,入侵者也会找到密码......>>

问题九:通讯接口有什么用途? 通信接口简单来说设备需要与外部设备交换数据,大家制定出的一个接口专门用于通信的,网口是通信接口,RS-232/485也是,还有很多,就像手机是通话工具,电话也是,其实嘴巴也是,呵呵,通信接口的作用和那些东西类似。

问题十:网络中常用的端口号有哪些 懒得写了,复制粘贴的。。。

不过很全面

有用的话请采纳

其实只看第一段就好了

21/tcp FTP 文件传输协议

22/tcp SSH 安全登录、文件传送(SCP)和端口重定向

23/tcp Telnet 不安全的文本传送

25/tcp SMTP Simple Mail Transfer Protocol (E-mail)

69/udp TFTP Trivial File Transfer Protocol

79/tcp finger Finger

80/tcp HTTP 超文本传送协议 (WWW)

88/tcp Kerberos Authenticating agent

110/tcp POP3 Post Office Protocol (E-mail)

113/tcp ident old identification server system

119/tcp NNTP used for usenet newsgroups

220/tcp IMAP3

443/tcp HTTPS used for securely transferring web pages

端口:0

服务:Reserved

说明:通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描,使用IP地址为0.0.0.0,设置ACK位并在以太网层广播。

端口:1

服务:tcpmux

说明:这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,默认情况下tcpmux在这种系统中被打开。Irix机器在发布是含有几个默认的无密码的帐户,如:IP、GUEST UUCP、NUUCP、DEMOS 、TUTOR、DIAG、OUTOFBOX等。许多管理员在安装后忘记删除这些帐户。因此HACKER在INTERNET上搜索tcpmux并利用这些帐户。

端口:7

服务:Echo

说明:能看到许多人搜索Fraggle放大器时,发送到X.X.X.0和X.X.X.255的信息。

端口:19

服务:Character Generator

说明:这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时会发送含有垃圾字符的数据流直到连接关闭。HACKER利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。同样Fraggle DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。

端口:21

服务:FTP

说明:FTP服务器所开放的端口,用于上传、下载。最常见的攻击者用于寻找打开anonymous的FTP服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。木马Doly Trojan、Fore、Invisible FTP、WebEx、WinCrash和Blade Runner所开放的端口。

端口:22

服务:Ssh

说明:PcAnywhere建立的TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点,如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本就会有不少的漏洞存在。

端口:23

服务:Telnet

说明:远程登录,入侵者在搜索远程登录UNIX的服务。大多数情况下扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。还有使用其他技术,入侵者也会找到密......>>


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