2023求助贴吧微博发的帖子发帖人怎么查详细注册ip地址?

你知道怎么查看 IP 地址吗?

当面试听到这个问题的时候,面试者常常会觉得走错了房间。我面试的是技术岗位啊,怎么问这么简单的问题?的确,即便没有专业学过计算机的人,只要倒腾过电脑,重装过系统,大多也会知道这个问题的答案:在 Windows 上是ipconfig,在 Linux 上是ifconfig。那你知道在 Linux 上还有什么其他命令可以查看 IP 地址吗?答案是ip addr。如果回答不上来这个问题,那你可能没怎么用过 Linux。

如果你要写信给一个人,你就要知道他(她)的地址,这样邮递员才能把信送到,计算机发送信息是就好比是邮递员,它必须知道唯一的“家庭地址”才能不至于把信送错人家。只不过我们的地址使用文字来表示的,计算机的地址用十进制数字表示。代理IP就是代理服务器,英文全称是Proxy Server,其功能就是代理网络用户去取得网络信息。形象的说:它是网络信息的中转站。那么,局域网怎么分配IP地址呢?互联网上的IP地址统一由一个叫“IANA”(Internet Assigned Numbers Authority,互联网网络号分配机构)的组织来管理。需要注意的是,不要以为同一网络的计算机分配不同的IP地址,就可以提高网络传输效率。事实上,同一网络内的计算机仍然处于同一广播域,广播包的数量不会由于IP地址的不同而减少,所以,仅仅是为计算机指定不同网段,并不能实现划分广播域的目的。若欲减少广播域,最根本的解决办法就是划分VLAN,然后为每个VLAN分别指定不同的IP网段。

ip是怎样实现网络互连度的?各个厂家生产的网络系统和设备,如以太网、分组交换网等,它们相互之间不能互通,不能互通的主要原因是因为它们所传送数据的基本单元(技知术上称之为“帧”)的格式不同。如何查发帖人ip地址|怎么道查贴吧发贴人IP地址,IP协议实际上是一套由软件程序组成的协议软回件,它把各种不同“帧”统一转换成“IP数据报”格式,这种转换是因特网的一个最重要的特点,使所有各种计算机都能在因特网上实现互通,即具有“开放答性”的特点

那你知道 ifconfig 和 ip addr 的区别吗?

这是一个有关 net-tools 和 iproute2 的“历史”故事。 想象一下,你登录进入一个被裁剪过的非常小的 Linux 系统中,发现既没有 ifconfig 命令,也没有 ipaddr 命令,你是不是感觉这个系统压根儿没法用?这个时候,你可以自行安装net-tools和iproute2这两个工具。当然,大多数时候这两个命令是系统自带的。这个命令显示了这台机器上所有的网卡。大部分的网卡都会有一个 IP 地址,当然,这不是必须的。在后面的分享中,我们会遇到没有 IP 地址的情况。IP 地址是一个网卡在网络世界的通讯地址,相当于我们现实世界的门牌号码。既然是门牌号码,不能大家都一样,不然就会起冲突。比方说,假如大家都叫六单元 1001 号,那快递就找不到地方了。所以,有时候咱们的电脑弹出网络地址冲突,出现上不去网的情况,多半是 IP 地址冲突了。如上输出的结果,10.100.122.2就是一个 IP 地址。这个地址被「点分隔为四个部分」「8 个 bit」「32 位」。这样产生的 IP 地址的数量很快就不够用了。因为当时设计 IP 地址的时候,哪知道今天会有这么多的计算机啊!因为不够用,于是就有了 IPv6,也就是上面输出结果里面 inet6fe80::f816:3eff:fec7:7975/64。这个有 128 位,现在看来是够了,但是未来的事情谁知道呢?本来 32 位的 IP 地址就不够,还被分成了 5 类。现在想想,当时分配地址的时候,真是太奢侈了。

那我们首先要了解IP到底是什么,我们知道因特网是全世界范围内的计算机联为一体而构成的通信网络的总称。联在某个网络上的两台计算机之间在相互通信时,在它们所传送的数据包里都会含有某些附加信息,这些附加信息就是发送数据的计算机的地址和接受数据的计算机的地址。象这样,人们为了通信的方便给每一台计算机都事先分配一个类似我们日常生活中的电话号码一样的标识地址,该标识地址就是我们今天所要介绍的IP地址。根据TCP/IP协议规定,IP地址是由32位二进制数组成,而且在INTERNET范围内是唯一的。这些数字对于人来说不太好记忆。人们为了方便记忆,就将组成计算机的IP地址的32位二进制分成四段,每段8位,中间用小数点隔开,然后将每八位二进制转换成十进制数,这样上述计算机的IP地址就变成了:210.73.140.2,同样IP还分为ABC三大类

A类IP地址 一个A类IP地址是指,在IP地址的四段号码中,第一段号码为网络号码

B类IP地址 一个B类IP地址是指,在IP地址的四段号码中,前两段号码为网络号码,剩下的两段号码为本地计算机的号码。

C类IP地址 一个C类IP地址是指,在IP地址的四段号码中,前三段号码为网络号码,剩下的一段号码为本地计算机的号码。

现实中地址有搞错的,专业人士都说IP地址就如同现实中的门牌号,那现实既然会有错误发生,那网络上的IP地址会搞错,出现IP地址冲突吗?如果有,是什么原因造成的?会发生什么严重后果呢?严格来说,公网上的IP地址是不会搞错的,错误只可能存在于局域网内。会出现IP地址与网络上的其它系统冲突。冲突是因为IP地址与网络上的另一台电脑,或者网络上的其它电脑设备冲突,这里所指的冲突也就是使用了相同的IP地址。

懂点网络知识的都知道,每个连入互联网的用户都有一个数字IP,像一串数字一样的,分四段,不管使用何种上网方式,那个互联网IP是必须有的。

IP是英文Internet Protocol的缩写,意思是“网络之间互连的协议”,也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。在因特网中,它是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则,规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。任何厂家生产的计算机系统,只要遵守IP协议就可以与因特网互连互通。正是因为有了IP协议,因特网才得以迅速发展成为世界上最大的、开放的计算机通信网络。因此,IP协议也可以叫做“因特网协议”。

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IP地址被用来给Internet上的电脑一个编号。大家日常见到的情况是每台联网的PC上都需要有IP地址,才能正常通信。我们可以把“个人电脑”比作“一台电话”,那么“IP地址”就相当于“电话号码”,而Internet中的路由器,就相当于电信局的“程控式交换机”。

常见的IP地址分为IPv4与IPv6两大类。

IPv4位址

由32位二进制数组成,为便于使用,常以https://www.zhihu.com/question/496515692形式表现,每组XXX代表小于或等于255的10进制数。例如百度的一个IP地址是103.235.46.39。

IP地址通常被分割为4个“8位二进制数”(也就是4个字节)。IP地址通常用“点分十进制”表示成(a.b.c.d)的形式,其中,a,b,c,d都是0~255之间的十进制整数。例:点分十进IP地址(100.4.5.6),实际上是32位二进制数(01100100.00000100.00000101.00000110)。

IP地址分为A、B、C、D、E5类,它们适用的类型分别为:大型网络;中型网络;小型网络;多目地址;备用。常用的是B和C两类。

每个IP地址又可分为两部分。即网络号部分和主机号部分:网络号表示其所属的网络段编号,主机号则表示该网段中该主机的地址编号。按照网络规模的大小,IP地址可以分为A、B、C、D、E五类,其中A、B、C类是三种主要的类型地址,D类专供多目传送用的多目地址,E类用于扩展备用地址

以前的电话,只要一根足够长的导线,在导线两端加上话筒就能实现语音交谈。后来就出现了计算机,需要交换数据。

电脑离的太远了怎么办?中继器: 物理上通过将光信号放大来延长网络的设备,只能连接两台设备。 再后来,计算机数量越来越多,线缆直连的方式来交换数据满足不了需求,然后出现了集线器,所有电脑都通过线缆接入集线器,这样就可以实现计算机之间互相通信。就是一个多接口的中继器,可以连接多台设备。集线器只是简单的把计算机连接在一起,只要往集线器上发送数据,全部的计算机都会接收到数据,也就是说一台计算机发送数据时会占用全部计算机的通信线路,其它计算机就无法再发送数据。集线器是仅仅起到一个线缆连接的作用,也就是是说它跟线缆同一个层次,工作在最底层:物理层。

这样太乱了,然后就出现了交换机,交换机比集线器厉害的地方是:交换机会学习,虽然全部的计算机都通过网线插到交换机上,但是只要计算机往交换机上发送过一次数据,交换机会记录计算机的MAC地址,下一次再发送数据,交换机会只给目标计算机发送数据,而不是全部的计算机都能接收到数据,这样就不会占用其它计算机的通信线路了。交换机:多接口和转发效率提升的网桥,通过mac地址转发数据。网络交换机是一个扩大网络的器材,能为子网中提供更多的连接端口,以便连接更多的电脑。通俗来说其起到的作用就是把一个网络端口分成多个网络端口。就像从一根水管里流出的水你用多根水管同时去分流。

在互联网世界中,有一套特殊的规则和命名方法。信息在互联网中传播必须保证安全有效送达,每台电脑都有一个固定的IP地址,这就如家门口的信箱编号。IP是如此重要,但是由于IP是一串数字,由于目前全球互联网用户剧增,IP数据已经不能满足现有的要求。就如曾经固定电话6位数不够用了,需要升级到7位数是一个道理。这就需要IP数据进行扩容。 有人说,这是一个变小了的世界。有人说,这是一个科技突飞猛进的时代。还有人说,这是一个大变革的时代。说的不错,看看新闻,近几十年,社会变革真是突飞猛进,很多都离不开互联网,很多改变也源于互联网。

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