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DAYTIME協定

指数 DAYTIME協定

DAYTIME協定(Daytime protocol)是一個1983年在RFC 867內定義的通訊協定。 主機可以用传输控制协议(TCP)或用户数据报协议(UDP)的端口 13連接支援DAYTIME協定的伺服器。 伺服器會以ASCII字元傳回當時日期及時間,格式未要求,可能类似:星期, 月 日, 年 时区。例如:Tuesday, February 22, 1982 18:45:59-PST 它也用作測試電腦網絡的联通性,现在測試網絡的方法已經轉為用ping或traceroute。.

16 关系: ASCII守护进程传输控制协议網絡時間協定网络传输协议用户数据报协议類UNIX计算机网络PingRFCTCP/UDP端口列表TracerouteXinetd接口操作系统時間協定

ASCII

ASCII( ,American Standard Code for Information Interchange,美国信息交换标准代码)是基于拉丁字母的一套电脑编码系统。它主要用于显示现代英语,而其擴展版本EASCII則可以部分支持其他西欧语言,并等同于国际标准ISO/IEC 646。 ASCII第一次以規範標準的型態發表是在1967年,最後一次更新則是在1986年,至今為止共定義了128個字元;其中33個字元無法顯示(一些终端提供了扩展,使得这些字符可顯示为諸如笑臉、撲克牌花式等8-bit符號),且這33個字元多數都已是陳廢的控制字元。控制字元的用途主要是用來操控已經處理過的文字。在33個字元之外的是95個可顯示的字元。用鍵盤敲下空白鍵所產生的空白字元也算1個可顯示字元(顯示為空白)。.

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守护进程

在一個多工的電腦作業系統中,守护进程(daemon,或)是一種在后台执行的电脑程序。此类程序会被以进程的形式初始化。守护进程程序的名称通常以字母“d”结尾:例如,syslogd就是指管理系统日志的守护进程。 通常,守护进程没有任何存在的父进程(即PPID.

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传输控制协议

传输控制协议(Transmission Control Protocol,縮寫為TCP)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议,由IETF的RFC 793定义。在简化的计算机网络OSI模型中,它完成第四层传输层所指定的功能,用户数据包协议(UDP)是同一层内另一个重要的传输协议。 在因特网协议族(Internet protocol suite)中,TCP层是位于IP层之上,应用层之下的中间层。不同主机的应用层之间经常需要可靠的、像管道一样的连接,但是IP层不提供这样的流机制,而是提供不可靠的包交换。 应用层向TCP层发送用于网间传输的、用8位字节表示的数据流,然后TCP把数据流分割成适当长度的报文段(通常受该计算机连接的网络的数据链路层的最大传输单元(MTU)的限制)。之后TCP把结果包传给IP层,由它来通过网络将包传送给接收端实体的TCP层。TCP为了保证不发生丢包,就给每个包一个序号,同时序号也保证了传送到接收端实体的包的按序接收。然后接收端实体对已成功收到的包发回一个相应的确认(ACK);如果发送端实体在合理的往返时延(RTT)内未收到确认,那么对应的数据包就被假设为已丢失将会被进行重传。TCP用一个校验和函数来检验数据是否有错误;在发送和接收时都要计算校验和。.

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網絡時間協定

#重定向 網路時間協定.

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网络传输协议

通信协议或简称为传输协议(Communications Protocol)在电信中,是指在任何物理介质中允许两个或多个在中的终端之间传播信息的系统标准,也是指计算机通信或網路設備的共同语言。, 通信协议定义了通信中的语法学, 语义学和同步规则以及可能存在的错误检测与纠正。通信协议在硬件,软件或两者之间皆可实现 为了交换大量信息,通信系统使用通用格式(协议)。每条信息都有明确的意义使得预定位置给予响应,并独立回应指定的行为,通信协议须参与实体都同意才能生效。 为了达成一致,协议必须要有技术标准.

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用户数据报协议

户数据报协议(User Datagram Protocol,縮寫為UDP),又稱使用者資料包協定,是一个简单的面向数据报的传输层协议,正式規範為RFC 768。 在TCP/IP模型中,UDP为网络层以上和应用层以下提供了一个简单的接口。UDP只提供数据的不可靠传递,它一旦把应用程序发给网络层的数据发送出去,就不保留数据备份(所以UDP有时候也被认为是不可靠的数据报协议)。UDP在IP数据报的头部仅仅加入了复用和数据校验(字段)。 UDP首部字段由4个部分组成,其中两个是可选的。各16bit的來源端口和目的端口用来标记发送和接受的应用进程。因为UDP不需要应答,所以來源端口是可选的,如果來源端口不用,那么置为零。在目的端口后面是长度固定的以字节为单位的长度域,用来指定UDP数据报包括数据部分的长度,长度最小值为8byte。首部剩下地16bit是用来对首部和数据部分一起做校驗和(Checksum)的,这部分是可选的,但在实际应用中一般都使用这一功能。 由于缺乏可靠性且屬於非連接導向協定,UDP应用一般必须允许一定量的丢包、出错和复制貼上。但有些应用,比如TFTP,如果需要则必须在应用层增加根本的可靠机制。但是绝大多数UDP应用都不需要可靠机制,甚至可能因为引入可靠机制而降低性能。流媒體(串流技術)、即时多媒体游戏和IP电话(VoIP)一定就是典型的UDP应用。如果某个应用需要很高的可靠性,那么可以用传输控制协议(TCP协议)来代替UDP。 由于缺乏拥塞控制(congestion control),需要基于网络的机制来减少因失控和高速UDP流量负荷而导致的拥塞崩溃效应。换句话说,因为UDP发送者不能够检测拥塞,所以像使用包队列和丢弃技术的路由器这样的网络基本设备往往就成为降低UDP过大通信量的有效工具。数据报拥塞控制协议(DCCP)设计成通过在诸如流媒体类型的高速率UDP流中,增加主机拥塞控制,来减小这个潜在的问题。 典型网络上的众多使用UDP协议的关键应用一定程度上是相似的。这些应用包括域名系统(DNS)、简单网络管理协议(SNMP)、动态主机配置协议(DHCP)、路由信息协议(RIP)和某些影音串流服務等等。.

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類UNIX

#重定向 类Unix系统.

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计算机网络

计算机网络(computer network),通常也简称網路,是利用通信设备和线路将地理位置不同的、功能独立的多个计算机系统连接起来,以功能完善的网络软件实现网络的硬件、軟件及资源共享和信息传递的系统。简单的说即连接两台或多台计算机进行通信的系统。.

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Ping

ping是一种電腦網路工具,用來測試数据包能否透過IP协议到達特定主機。ping的運作原理是向目標主機傳出一個ICMP echo@要求封包,并等待接收echo回應封包。程式會按時間和成功响应的次數估算丢失封包率(丢包率)和封包往返時間(网络时延,Round-trip delay time)。 在1983年12月,Mike Muuss编写了首个這样的程式,用于在IP網路出现問題時方便探查其根源。因為這個程式的運作原理与潛水艇的主动声纳相似,他便用聲納的聲音來為程式取名。David L. Mills曾提出另一個取名:Packet Internet Grouper/Gopher(後者指地鼠)。 网络管理员之间也常将ping用作动词,如“ping一下计算机X,看它是否开着。”.

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RFC

徵求意見稿(Request For Comments,縮寫為RFC),是由互联网工程任务组(IETF)发布的一系列備忘錄。文件收集了有關網際網路相關資訊,以及UNIX和網際網路社群的軟體文件,以編號排定。目前RFC文件是由網際網路協會(ISOC)贊助發行。 RFC始于1969年,由當時就讀加州大学洛杉矶分校(UCLA)的斯蒂芬·克罗克(Stephen D. Crocker)用来记录有关ARPANET开发的非正式文档,他是第一份RFC文档的撰寫者。最终演变为用来记录互联网规范、协议、过程等的标准文件。基本的網際網路通訊協定都有在RFC文件內詳細說明。RFC文件還額外加入許多的論題在標準內,例如對於網際網路新開發的協定及發展中所有的記錄。.

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TCP/UDP端口列表

计算机之间依照互联网传输层TCP/IP协议的協定通信,不同的協定都對應不同的 端口。并且,利用数据报文的UDP也不一定和TCP採用相同的端口號碼。以下為兩種通信協定的端口列表連結:.

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Traceroute

traceroute,現代Linux系統稱為tracepath,Windows系統稱為tracert,是一種電腦網絡工具。它可顯示封包在IP網絡經過的路由器的IP位址。.

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Xinetd

xinetd是一个运行于类Unix操作系统的开放源代码的超级服务器(Super-server)守护进程。它的功能是管理网络相关的服务。由于其较高的安全性,xinetd开始逐渐取代inetd。 xinetd监听来自网络的请求,从而启动相应的服务。它可以用来启动使用特权端口和非特权端口的服务。.

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接口

接口是port或socket的譯名時,可以指:.

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操作系统

操作系统(operating system,縮寫作 OS)是管理计算机硬件與软件資源的计算机程序,同时也是计算机系统的核心与基石。操作系统需要处理如管理與配置内存、決定系統資源供需的優先次序、控制輸入與輸出裝置、操作网络與管理文件系统等基本事務。操作系统也提供一個讓使用者與系統互動的操作界面。 操作系统的型態非常多樣,不同機器安裝的操作系统可從簡單到複雜,可從行動電話的嵌入式系统到超級電腦的大型作業系統。許多操作系统製造者對它涵盖范畴的定义也不尽一致,例如有些操作系统整合了图形用户界面,而有些僅使用命令行界面,而將图形用户界面視為一種非必要的應用程式。 操作系统理论在计算机科学中,為歷史悠久的分支;。.

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時間協定

時間協定(TIME protocol)是一個在RFC 868內定義的通訊協定。它用作提供機器可讀的日期時間資訊。 時間協定可以在TCP或UDP上使用。在TCP上,主機會連接支援時間協定的伺服器的TCP埠 37。伺服器會傳送32位二進位數字然後斷開連接,數字表示由格林威治標準時間1900年1月1日午夜0時0分0秒至當時的總秒數。主機在接收到時間後斷開連接。 在UDP上,客戶端會传送一個(通常為空的)數據包到UDP埠 37。伺服器會把包含時間的數據包傳回。在传送過程中沒有進行連線。 現時,時間協定已經被網路時間協定(Network Time Protocol,NTP)所取代。.

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DAYTIME协议

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