香港vps服务器的IP是IPV4,了解什么是IPv4?
IP 地址的工作原理
IP 代表“Internet 协议”,指的是一组管理数据包如何通过 Internet 传输的规则。
在线信息或流量使用唯一地址跨网络流动。每台连接到 Internet 或计算机网络的设备都会获得一个分配给它的数字标签,一个用于将其标识为通信目的地的 IP 地址。
您的 IP 在特定网络上识别您的设备。它是一种技术格式的 ID,用于将 IP 与 TCP(传输控制协议)相结合并启用源和目标之间的虚拟连接的网络。如果没有 唯一的 IP 地址,您的设备将无法尝试通信。
IP 地址标准化了不同机器相互交互的方式。他们交换数据包,这些数据包是指封装的数据位,在加载网页、电子邮件、即时消息和其他涉及数据传输的应用程序中起着至关重要的作用。
几个组件允许流量通过 Internet 流动。在源点,当流量开始时,数据被打包到一个信封中。这个过程被称为“数据报”。它是一个数据包,是 Internet 协议或 IP 的一部分。
在 Internet 上传输数据需要完整的网络堆栈。IP 只是该堆栈的一部分。堆栈可以分为四层,顶部是应用程序组件,底部是数据链路。
堆:
应用程序——HTTP、FTP、POP3、SMTP
传输 – TCP、UDP
网络——IP、ICMP
数据链路 – 以太网、ARP
作为 Internet 的用户,您可能对应用层非常熟悉。它是您每天与之互动的一个。任何时候你想访问一个网站;您输入 http://[网址],即应用程序。
您正在使用电子邮件应用程序吗?那时,您可能已经在该应用程序中设置了一个电子邮件帐户,并且可能在配置过程中遇到了 POP3 或 SMTP。POP3 代表邮局协议 3,是接收电子邮件的标准方法。它会为您收集并保留电子邮件,直到您收到为止。
从上面的堆栈中,您可以看到 IP 是网络层的一部分。IP 早在 1982 年就作为 ARPANET 的一部分出现了。IPv1 到 IPv3 是实验版本。IPv4 是全球第一个公开使用的 IP 版本。
IPv4 解释
IPv4 或 Internet 协议版本 4 是在多种网络上的数据通信中广泛使用的协议。它是 Internet 协议的第四次修订。它是作为一种无连接协议开发的,用于以太网等分组交换层网络。它的主要职责是提供网络设备之间的逻辑连接,包括为每个设备提供标识。
IPv4 基于尽力而为模型,既不保证交付也不保证避免重复交付,并被上层传输协议(如传输控制协议 (TCP))采用。IPv4 非常灵活,可以根据网络类型自动或手动配置一系列不同的设备。
IPv4 背后的技术
IPv4 在 Internet 工程任务组 (IETF) 的出版物 RFC 791中指定和定义,用于 OSI 模型中的分组交换链路层。它总共使用五类 32 位地址进行以太网通信:A、B、C、D 和 E。其中,A、B 和 C 类具有不同的位长用于处理网络主机,而 Class D 用于多播。剩余的 E 类保留供将来使用。
A 类子网掩码 – 255.0.0.0 或 /8
B 类子网掩码 – 255.255.0.0 或 /16
C 类子网掩码 – 255.255.255.0 或 /24
示例:具有 /16 子网掩码的网络 192.168.0.0 可以使用范围从 192.168.0.0 到 192.168.255.255 的地址。需要注意的是,地址 192.168.255.255 仅保留用于在用户内部广播。在这里,IPv4 最多可以为 232 个最终用户分配主机地址。
IP 地址遵循标准的十进制表示法格式:
171.30.2.5
上面的数字是唯一的 32 位逻辑地址。这种设置意味着最多可以有 43 亿个唯一地址。四组数字中的每一组都是 8 位。每 8 位称为一个八位字节。每个数字的范围为 0 到 255。在 0 时,所有位都设置为 0。在 255 时,所有位都设置为 1。上述 IP 地址的二进制形式为 10101011.00011110.00000010.00000101。
即使有 43 亿个可能的地址,这也不足以容纳所有当前连接的设备。设备类型远不止台式机。现在有智能手机、热点、物联网、智能扬声器、相机等。随着技术的进步,这个列表不断增加,设备的数量也在增加。
IPv4 的未来
IPv4 地址最终将用尽,使 IPv6 部署成为互联网长期增长的唯一可行解决方案。一世
2019 年 10 月, 负责为 80 多个国家的互联网服务提供商 (ISP) 分配 IP 地址的五个区域互联网注册机构之一的RIPE NCC宣布仅剩下一百万个 IPv4 地址。由于这些限制,IPv6 已作为标准化解决方案引入,提供 128 位地址长度,最多可定义 2128 个节点。
恢复的地址将仅通过等待列表分配。这意味着每年只能分配几十万个地址,这不足以覆盖当今全球网络所需的数百万个地址。结果是网络工具将被迫依赖昂贵且复杂的解决方案来解决可用地址较少的问题。零地址倒计时意味着全球企业必须盘点IP资源,寻找临时解决方案,并为IPv6部署做好准备,以克服不可避免的中断。
在此期间,过渡到 IPv6 部署的一种流行解决方案是运营商级网络地址转换 (CGNAT)。该技术允许延长使用 IPv4 地址。它通过允许将单个 IP 地址分布在数千台设备上来实现这一点。由于 CGNAT 无法无限扩展,因此它只能填补这个漏洞。每个添加的设备都会在 NAT 上创建另一个层,这会增加其工作量和复杂性,从而增加 CGNAT 失败的机会。发生这种情况时,数以千计的用户会受到影响,并且无法快速恢复在线。
一种更常用的解决方法是 IPv4 地址交易。这是一个买卖不再需要或不再使用的 IPv4 地址的市场。这是一个冒险的游戏,因为价格是由供需决定的,而且维持现状可能成为一个复杂而昂贵的过程。
IPv4 的稀缺性仍然是网络运营商的一大担忧。互联网不会崩溃,但它正处于一个崩溃点,因为网络只会发现越来越难以扩展基础设施以实现增长。IPv4 耗尽可以追溯到 2012 年,当时互联网号码分配机构 (IANA) 将最后的 IPv4 地址分配给了 RIPE NCC。技术社区已经计划了期待已久的耗尽,这就是 IPv6 的用武之地。
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