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电信级NAT

指数 电信级NAT

电信级NAT或运营商级NAT(Carrier-grade NAT,缩写CGN),也称大规模NAT(large-scale NAT,缩写LSN)是一种为IPv4网络端点(尤其是住宅网络)设计的方法,通过嵌入在网络运营商网络中的网络地址转换(NAT)设备,将已配置的专用网络地址翻译到公网IPv4地址,允许许多终端站点共享一个小型公共地址池。这将NAT功能及配置从客户端驻地转移到互联网服务提供商网络。 电信级NAT已被提议作为一种IPv4位址枯竭的缓解方法。 电信级NAT的批评者批评以下几个方面:.

16 关系: 可靠性 (计算机网络)可扩展性专用网络互联网号码分配局互联网工程任务组端口映射维基百科网络地址转换路由器通訊埠IP地址IPv4IPv4位址枯竭IPv6IPv6转换机制NAT64

可靠性 (计算机网络)

计算机网络中,可靠协议保证可靠属性,与不可靠协议相反;不可靠协议不保证数据被无损传输,甚至传输与否。 可靠多播协议会保证每个接收者的可靠性,也提供与发送给不同接收者的数据相关的高可靠属性,如总序号, 原子性, 或虚同步。 可靠协议一般导致比不可靠协议更高的开销,从而更慢,更不易扩展,这对于单播协议不是问题,但不适合多播协议。 TCP是一种可靠单播协议。 UDP协议是一种不可靠协议,经常在计算机游戏或其他看重速度而允许少量数据损失的场合。 可靠单播协议经常也是面向链接的,如TCP/IP,虚链路标识构成了IP地址的源地址、目标地址和端口号码。 有些不可靠协议也是面向链接的,包括ATM和帧中继。 Category:网络协议.

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可扩展性

没有描述。

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专用网络

在互联网的地址架构中,专用网络是指遵守RFC 1918(IPV4)和RFC 4193(IPV6)规范,使用专用IP地址空间的网络。私有IP无法直接连接互联网,需要使用网络地址转换(Network Address Translator,NAT)或者代理服务器 (proxy server)来实现。与公网IP相比,私有IP是免费的,同时节省了IP地址资源,适合在局域网使用。.

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互联网号码分配局

互联网号码分配局(Internet Assigned Numbers Authority,缩写IANA),是一家互联网地址指派机构,管理国际互联网中使用的IP地址、域名和许多其它参数的机构。IP地址、自治系统成员以及许多顶级和二级域名分配的日常职责由国际互联网注册中心(IR)和地区注册中心承担。IANA是由ICANN管理的。.

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互联网工程任务组

互联网工程任务小组(Internet Engineering Task Force,縮寫為 IETF)负责互联网标准的开发和推动。 它的组织形式主要是大量负责特定议题的工作组,每个都有一个指定主席(或者若干副主席)。工作组再用主题组织为领域(area);每个领域都有一个领域指导(area director,AD),大多数领域还有两个副AD;AD任命工作组主席。AD和IETF主席构成Internet Engineering Steering Group(IESG),负责IETF的整体运作。.

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端口映射

端口映射就是将外网主机的IP地址的一个端口映射到内网中一台机器,提供相应的服务。当用户访问该IP的这个端口时,服务器自动将请求映射到对应局域网内部的机器上。端口映射有动态和静态之分。 通俗来讲,端口映射是将一台主机的内网(LAN)IP地址映射成一个公网(WAN)IP地址,当用户访问提供映射端口主机的某个端口时,服务器将请求转移到本地局域网内部提供这种特定服务的主机;利用端口映射功能还可以将一台外网IP地址机器的多个端口映射到内网不同机器上的不同端口。 端口映射功能还可以完成一些特定代理功能,比如代理POP,SMTP,TELNET等协议。理论上可以提供65535(总端口数)-1024(保留端口数).

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维基百科

维基百科(Wikipedia, 或 )是一個网络百科全书项目,特点是自由內容、自由编辑。它目前是全球網絡上最大且最受大眾歡迎的参考工具书.

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网络地址转换

在计算机网络中,网络地址转换(Network Address Translation,縮寫為NAT),也叫做网络掩蔽或者IP掩蔽(IP masquerading),是一种在IP封包通过路由器或防火墙时重写來源IP地址或目的IP地址的技术。这种技术被普遍使用在有多台主机但只通过一个公有IP地址访问因特网的私有网络中。根据规范,路由器是不能这样工作的,但它的确是一个方便且得到了广泛应用的技术。当然,NAT也让主机之间的通信变得复杂,导致了通信效率的降低。.

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路由器

路由器(Router,又稱路徑器)是一种電訊网络设备,提供路由與轉送兩種重要機制,可以決定封包從來源端到目的端所經過的路由路徑(host到host之間的傳輸路徑),这个过程称为路由;將路由器輸入端的封包移送至適當的路由器輸出端(在路由器內部進行),這稱為轉送。路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(IP)。.

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通訊埠

在電腦網路中,通訊埠(port),又稱為連接埠、接口、端口、協定埠(protocol port),是一種經由軟體建立的服務,在一個電腦作業系統中扮演通訊的端點(endpoint)。每個通訊埠都會與主機的IP位址及通訊協定关联。通訊埠以16位元數字來表示,這被稱為通訊埠編號(port number)。 位於傳輸層的通訊協定通常需要指定埠號,例如在TCP/IP协议族之下的TCP與UDP協議。在應用層中,使用主從式架構的通訊協定,在每個通訊埠上提供多路複用服務(multiplexing service)。經由公認連接埠號(well-known port numbers),通常可以辨認出這個連線使用的通訊協定,其中具代表性的是最基礎的1024個公認連接埠號(well-known port numbers),例如telnet協定預設使用23埠來連線,HTTP連線預設使用80埠。.

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IP地址

網際網路協定位址(Internet Protocol Address,又譯為网际协议地址),縮寫為IP地址(IP Address),是分配給網路上使用網際協議(Internet Protocol, IP)的裝置的數字標籤。常見的IP位址分為IPv4與IPv6兩大類,但是也有其他不常用的小分類。.

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IPv4

网际协议版本4(Internet Protocol version 4,IPv4),又稱網際網路通訊協定第四版,是网际协议开发过程中的第四个修订版本,也是此协议第一个被广泛部署的版本。IPv4是互联网的核心,也是使用最广泛的网际协议版本,其後繼版本為IPv6,直到2011年,IANA IPv4位址完全用盡時,IPv6仍处在部署的初期。 IPv4在IETF于1981年9月发布的 RFC 791 中被描述,此RFC替换了于1980年1月发布的 RFC 760。 IPv4是一种无连接的协议,操作在使用分组交换的链路层(如以太网)上。此协议会尽最大努力交付数据包,意即它不保证任何数据包均能送达目的地,也不保证所有数据包均按照正确的顺序无重复地到达。这些方面是由上层的传输协议(如传输控制协议)处理的。.

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IPv4位址枯竭

IPv4地址枯竭(IPv4 address exhaustion),又稱IPv4地址耗盡,為網際網路通訊協定第四版(IPv4)可使用的未核發位址完全用盡的狀況。從1980年代晚期開始,已經開始意識到這個問題將會發生。IPv6的研發及部署,主要就是為了解決這個問題。 IP地址的全球性管理機構為網際網路號碼分配局(IANA),其下有五個區域網際網路註冊管理機構(RIR)。由IANA管理的IPv4位址,於2011年1月31日完全用盡。其他五個區域的可核發位址,也隨之陸續用盡:亞太地區在2011年4月15日用盡,歐洲地區在2012年9月14日,拉丁美洲及加勒比海地區在2014年6月10日,北美地區在2015年9月24日。目前全球僅剩主管非洲的AFRINIC預計2019年才會發放完所有的IPv4位址。 在理論上,IPv4最多可以提供232(約42.9億)個IP位址,IANA及RIR可以用來核發的位址,各自約1千6百萬8千個。在1991年11月,互联网工程任务组為了推遲這個問題發生的時間點,推出分类网络方案。1993年,推出网络地址转换(NAT)與无类别域间路由(CIDR)。但是這些過渡方案皆無法阻止位址枯竭問題的發生,只能減緩它的發生速度,最終的解決方案,仍然需要轉換到IPv6。.

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IPv6

网际协议第6版(英文:Internet Protocol version 6,縮寫:IPv6)是网际协议(IP)的最新版本,用作互联网的網路層協議,用它来取代IPv4主要是为了解决IPv4地址枯竭问题,不过它也在其他很多方面对IPv4有所改进。 IPv6的设计目的是取代IPv4,然而长期以来IPv4在互联网流量中仍占据主要地位,IPv6的使用增长缓慢。在2017年7月,通过IPv6使用Google服务的用户百分率首次超过20%。.

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IPv6转换机制

IPv6转换机制指那些用来促进Internet从IPv4架构向下一代地址系统——IPv6转换的技术。具体来说,就是那些允许仅与IPv4或IPv6网络连接的主机能够访问与之不同协议下资源的方法。 互联网工程任务组(IETF)通过IETF的Internet草案和RFC来指导相关工作组讨论开发这些方法。一些基础的IPv6转换机制定义在RFC 4213中。.

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NAT64

NAT64是一种通过网络地址转换(NAT)形式促成IPv6与IPv4主机间通信的IPv6转换机制。NAT64网关需要至少一个IPv4地址和一个包含32位地址空间的IPv6网段来完成IPv4与IPv6协议间的翻译RFC 6052, IPv6 Addressing of IPv4/IPv6 Translators, IETF Standards Track, C.Bao et al.

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CGNNAT444大规模NAT运营商级NAT

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