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  • 来自专栏cwl_Java

    速读原著-TCPIP(RFC)

    所有关于I n t e r n e t的正式标准都以R F C(Request for Comment)文档出版。另外,大量的R F C并不是正式的标准,出版的目的只是为了提供信息。 R F C的篇幅从1页到2 0 0页不等。每一项都用一个数字来标识,如 RFC 11 2 2,数字越大说明R F C的内容越新。

    90710发布于 2020-03-02
  • 来自专栏cwl_Java

    速读原著-TCPIP(分层)

    随着这样的发展,到了 9 0年代,我们又逐渐认识到这种由单个网络构成的新的更大的“岛屿”同样没有太大的意义。 第9章和第1 0章讨论I P如何进行选路。 I C M P是I P协议的附属协议。I P层用它来与其他主机或路由器交换错误报文和其他重要信息。第6章对I C M P的有关细节进行讨论。

    55630发布于 2020-02-29
  • 来自专栏cwl_Java

    速读原著-TCPIP(分用)

    当目的主机收到一个以太网数据帧时,数据就开始从协议栈中由底向上升,同时去掉各层协议加上的报文首部。每层协议盒都要去检查报文首部中的协议标识,以确定接收数据的上层协议。这个过程称作分用( D e m u l t i p l e x i n g),图1 - 8显示了该过程是如何发生的。

    47010发布于 2020-02-29
  • 来自专栏cwl_Java

    速读原著-TCPIP(协议)

    在开始工作时,T F T P的客户与服务器交换信息,客户发送一个读请求或写请求给服务器。在一个无盘系统进行系统引导的正常情况下,第一个请求是读请求( R R Q)。图1 5 - 1显示了5 种T F T P报文格式(操作码为1和2的报文使用相同的格式)。

    54740发布于 2020-03-11
  • 来自专栏JavaEdge

    DDD精粹速读(一)

    DDD是一种软件设计和构建方法,其重点在于独立于数据持久化等技术问题,准确表达业务规则。

    25810编辑于 2025-06-01
  • 来自专栏ThoughtWorks

    如何快速读Paper

    自从上次介绍了去哪里找paper之后,大家问我的问题就常常变成了:如何快速阅读一篇paper并准确的提取其中有用的信息。在本文中,我将试图为大家简要解答这个问题,争取告诉大家如何在短时间内通过阅读文献的方式了解一个新的领域。

    1K20发布于 2018-10-22
  • 来自专栏cwl_Java

    速读原著-TCPIP(广播)

    第12章 广播和多播 12.2 广播 在图3 - 9中,我们知道了四种I P广播地址,下面对它们进行更详细的介绍。 1 9 8 3年问世的4 . 2 B S D是第一个影响广泛的T C P / I P的实现,它使用主机号全0作为广播地址。 尽管1 9 8 6年的4 . 3 B S D采用主机号全1表示广播地址,但直到9 0年代早期,操作系统(著名的是SunOS 4.x)还继续使用非标准的广播地址。

    55710发布于 2020-03-09
  • 来自专栏cwl_Java

    速读原著-TCPIP(封装)

    当应用程序用 T C P传送数据时,数据被送入协议栈中,然后逐个通过每一层直到被当作一串比特流送入网络。其中每一层对收到的数据都要增加一些首部信息(有时还要增加尾部信息),该过程如图 1 - 7所示。T C P传给I P的数据单元称作 T C P报文段或简称为 T C P段(TCPsegment)。I P传给网络接口层的数据单元称作 I P数据报(IP datagram)。通过以太网传输的比特流称作帧(Frame)。

    43420发布于 2020-02-29
  • 来自专栏cwl_Java

    速读原著-UnixLinux基础(四)

    gedit是一个Linux环境下的文本编辑器,类似windows下的写字板程序,在不需要特别复杂的编程环境下,作为基本的文本编辑器比较合适。

    61910发布于 2020-08-03
  • 来自专栏cwl_Java

    速读原著-TCPIP(SNMP示例)

    首先从 I P路由表中取到 S L I P连接( 1 4 0 . 2 5 2 . 1 . 2 9)的接口号(i p R o u t e I f I n d e x),然后就可以用这个数值进入接口表并且取得想要的 图2 5 - 2 9是系统的连接关系图。 在图2 5 - 2 9中,我们用虚线箭头画出了当 Te l n e t到1 4 0 . 2 5 2 . 3 . 5 4时的路径。 那是因为在g e m i n i路由器端,它要回送的分组目的地址是1 4 0 . 2 5 2 . 1 . 2 9,而子网1 4 0 . 2 5 2 . 1是直接连接到g e m i n i路由器上的。

    64800发布于 2020-03-16
  • 来自专栏cwl_Java

    速读原著-TCPIP(DNS 基础)

    1 9 9 3年4月时有8个根名字服务器,所有的主名字服务器都必须知道根服务器的 I P地址(这些 I P地址在主名字服务器的配置文件中,主服务器必须知道根服务器的 I P地址,而不是它们的域名)。

    74810发布于 2020-03-11
  • 来自专栏cwl_Java

    速读原著-TCPIP(子网寻址)

    现在所有的主机都要求支持子网编址( RFC 950 [Mogul and Postel 1985])。不是把I P地址看成由单纯的一个网络号和一个主机号组成,而是把主机号再分成一个子网号和一个主机号。这样做的原因是因为 A类和B类地址为主机号分配了太多的空间,可分别容纳的主机数为2 2 4-2和2

    75320发布于 2020-02-28
  • 来自专栏cwl_Java

    速读原著-TCPIP(SNMP协议)

    前面的3个操作是由管理进程向代理进程发出的。后面两个是代理进程发给管理进程的(为简化起见,前面3个操作今后叫做g e t、g e t - n e x t和s e t操作)。图2 5 - 1描述了这5种操作。

    74520发布于 2020-03-17
  • 来自专栏cwl_Java

    速读原著-UnixLinux基础(六)

    c)打开能平同web服务器(192.168.31.143)机器的浏览器,网址输入192.168.31.143:

    37810发布于 2020-08-03
  • 来自专栏cwl_Java

    速读原著-TCPIP(长肥管道)

    增加约2 9倍的带宽可以将总时间减小到约2 5分之一。 使用千兆比网络传输文件的总时间为0 . 0 3 8秒:30 ms的时延加上8 ms的真正传输文件的时间。

    97921发布于 2020-03-13
  • 来自专栏FreeBuf

    速读懂无线安全

    海外地区略有差距 3.要是设备支持整个频段有(1、6、11)为互不干扰信道还有(2、7、12)(3、8、13)(4,9,14) 所以我们在使用路由器的时候,在基础设置的时候总会默认选择的是这几个信道之一 现在叫《快速读懂无线安全》。 * 本文原创作者:icecolor不疯不魔不成活,本文属FreeBuf原创奖励计划,未经许可禁止转载

    1.8K100发布于 2018-02-08
  • 来自专栏cwl_Java

    速读原著-TCPIP(资源记录)

    至今我们已经见到了一些不同类型的资源记录(R R):I P地址查询为A类型,指针查询为类型P T R。也已看到了由名字服务器返回的资源记录:回答R R、授权R R和附加信息R R。现有大约2 0种不同类型的资源记录,下面将介绍其中的一些。另外,随着时间的推移,会加入更多类型的R R。

    41410发布于 2020-03-11
  • 来自专栏cwl_Java

    速读原著-TCPIP(FTP示例)

    在这一步伯克利软件分发(B S D)服务器每隔5秒就重试一次连接请求,直到满1 8次,总共9 0秒。 我们看到报文段9将在大约1分钟后成功(我们在第1 8章提到过,S V R 4使用个3 0秒 的M S L,以两个M S L来达到持续1分钟的等待)。 图2 7 - 9和图2 7 - 1 0展示了会话时间系列。我们已把控制连接(实线)和数据连接(虚线)合在一起来说明它们之间的关系。 ? 图2 7 - 9的前面1 2个报文段是我们所期望的。 把将数据报引向1 4 0 . 2 5 2 . 1 3 . 6 7的s u n上的路由表入口加入路由器 b s d i(回忆一下我们在9 . 2节中关于这个选路表的讨论)。

    86910发布于 2020-03-18
  • 来自专栏cwl_Java

    速读原著-TCPIP(Ping程序)

    B S D / 3 8 6版本0 . 9 . 4系统只能提供10 ms级的计时器(在附录B中有更详细的介绍)。 7.2.3 线路SLIP链接 让我们再来看看 S L I P链路上的往返时间,因为它们经常运行于低速的异步方式,如 9 6 0 0 b / s或更低。回想我们在 2 . 1 0节计算的串行线路吞吐量。

    1.1K20发布于 2020-03-06
  • 来自专栏服务端技术杂谈

    速读《从零到一》

    彼得蒂尔在哲学、历史、经济等多个领域都有所建树,基本上又是一个类似于查理芒格说的那种具有多元化思维的一个人。

    74610编辑于 2023-03-22
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