很多朋友对网络分层的益处是什么,从分层角度HACK网络不是很了解,六月小编刚好整理了这方面的知识,今天就来带大家一探究竟。自网络诞生以
很多朋友对网络分层的益处是什么,从分层角度HACK网络不是很了解,六月小编刚好整理了这方面的知识,今天就来带大家一探究竟。
自网络诞生以来,网络的可靠性和冗余性一直是人们讨论不断的话题。近日,阿里云发布了云骨干网产品,在业界引起广泛讨论。
突然,WAN领域发生了一些事情。例如,基于阿里云骨干网的SD-WAN StartUP就是一个好主意。
说到SD-WAN,感觉是网络可靠性和建设成本之间的权衡,当然会有一些灵活性在里面。本文主要从分层的角度来和大家分享一下HACK网络。
首先跟着小编了解什么是网络分层。网络分层简介网络分层是指网络节点分别通过不同的硬件和软件模块完成数据的发送或转发、数据的打包或解包、控制信息的加载或解包等工作。
这简化了来回通信和网络互连的复杂问题。网络层介绍七层模型OSI(Open System Interconnection,开放系统互连)七层网络模型全称为开放系统互连参考模型。
它是一个逻辑定义和规范,将网络在逻辑上分为七层。每一层都有相关和对应的物理设备,如路由器(网络层)和交换机(数据链路层)。
OSI 七层模型是一种框架设计方法。建立七层模型的主要目的是解决异构网络互连中遇到的兼容性问题。
它的主要功能是帮助不同类型的主机实现数据传输。它最大的优点是明确区分了服务、接口和协议三个概念,通过七种层次结构模型实现不同系统、不同网络之间的可靠通信。
分层的好处建立七层模型的主要目的是为了解决异构网络互连中遇到的兼容性问题。它最大的优点是明确区分了服务、接口、协议三个概念:服务描述了某一层为上层提供什么功能,接口描述了上层如何使用下层的服务,而协议涉及到如何实现这一层的服务;这样,各层之间具有很强的独立性,对互联网络中各实体采用的协议没有限制,只要向上提供相同的服务,相邻层的接口不变即可。
网络七层的划分也是为了让网络的不同功能模块(不同层级)分担不同的职责。好处如下:降低问题的复杂度。
一旦出现网络故障,可以快速定位故障级别,便于查找和纠正错误。2、在每一层都定义了标准接口,使得同一对等层的不同网络设备可以实现互操作,每一层都相对独立。
一个高层协议可以放在多个低层协议上运行3、可以有效激发网络技术创新,因为每次更新都可以在小范围内进行,不需要对整个网络进行大手术分层视角下的HACK网络Trench首先,我们讨论网络的负层:沟槽。通常,运营商在做网络可靠性保护时,要求主备链路不能在同一个沟槽和同一条线缆中。
这里的同一个沟就是指这一层。不要小看它。
这一层,属于当事人的特权,不是想挖就挖,一般也是最耗时的一层。靠这个级别看可靠性的一般都是土豪。
比如我们在做城域网或者长距离WDM环路保护的时候,两个节点之间至少要挖两条沟,导致成本翻倍。作为普通用户,这一层能做的事情是有限的,甚至可以忽略不计。
0X01 物理层这里的物理层主要是光纤。光纤放置在沟槽中,受沟槽上方层数的限制,所以用户可以做的事情都是类似的。
2、数据链路层这里以以太网为例。从HUB最初的工作原理来看,就是直接广播(当然还有辅助的CSMA/CD)。
看似粗暴的玩法,但在特殊场景下也是比较有效的方法。例如在电信领域,一些厂商为了满足50ms的切换时间,简单粗暴地将两份数据包通过不同的路径直接发送到核心网,以保证切换时的低延迟。
我个人认为这也是一种广播。 application,当然你也可以说这是一种用带宽换取时间的方式。
另外,在VR游戏领域,为了获得实时的低延迟,现场摄像头采集的画面信息,每台背包机的位置更新,手柄的信息都是通过广播。一方面是多对一或者一对多的互通需求,另一方面是通过广播来提高网络的可靠性。
当然,这里说到应用场景,网络工作者可能会认为这是废话,不符合网络规则,但我想说的是,谁让业务需求这么奇怪。网络本来就是为了应用的,只能无视。
黑猫,能抓到老鼠的猫就是好猫。我这里说的主要是idea。
如果你有这样的业务需求,可以往这个方向考虑。3、网络层网络主要是IP,这也是网络工作者的主战场。
大部分的网络冗余都是在这里实现的,那些牛逼的动态路由协议也在这里。除了路由协议本身实现的主备或负载冗余技术外,这里还有几个小TIP。
比如大家都知道递归查询路由。我们可以使用递归来解决一些困难的问题。
比如有些厂商的策略路由只支持多下一跳负载或者主备。我们可以将下一跳递归到静态路由。
调用静态路由特性实现相关功能(负载或主备或BFD检测等)。还有类似于163的骨干网使用的虚拟下一跳技术,也是通过路由的递归查询来实现网络冗余。
还有上层到下层的复用。例如,多个IP 网络重用同一个以太网网络。
具体来说,端口是配置为使用多个IP 地址的物理端口。如果扩展,则同一以太网段使用不同的IP地址。
地址网段以满足特定需求。4、传输层这就是“F5-like”的世界,通过负载均衡预调度实现应用级的网络可靠性。
当然,“F5-like”还有其他功能。比如玩Openstack的都知道,Neutron模块实现的Floating IP只支持IP级别的公私网映射,但是大家都知道IPv4非常珍贵,尤其是在国内,一般公司很少有几个C-级别或更高级别的地址。
但是我们可以通过在Horizon中配置负载均衡来实现端口级别的映射。我们只需要添加一个Real Server来代替内网主机。
好的。当然,传输层到网络层的复用应该是端口级的复用。
使用最广泛的是NAT映射。这个大家都要玩好,就不展开了。
这里也应用了各种OVERLAY技术,其中大部分是UDP封装IP或者UDP直接封装以太网(VXALN)。这应该算是下层到上层的复用吧?这是从网络分层的角度来看,在每一层都可以被黑客攻击的技术列表。
每一层都可以单独使用或组合使用。例如,网络层解决不了的问题可以转移到传输层或数据链路层,物理层解决不了的问题也可以转移到网络层。
以上就是关于网络分层的益处是什么,从分层角度HACK网络的知识,希望能够帮助到大家!
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