IP、network、netmask、Broadcast作用?简单点说明。还有电信提供的,跟我们电脑自己设置的IP有什么不同点
IP 网络地址身份标识 分为内网和外网 这个要百度看DHCP 和 端口聚合技术了。
NETmask 子网掩码 分割网段用的,broadcast 广播 运行网络协议时用的,电信提供的是外网IP地址。
内网 192.168.x.x 给这个地址所在的路由器发到目的地址,然后目的地址发信息回来 还给这个路由 路由查路由表再发回。
扩展资料:
首先注意,路由网关处必须设置可以配置静态IP或者使用指定IP绑定MAC才可以配置,否则配置不成功,不要盲目的配置
网络配置的配置文件在/etc/sysconfig/network-scripts/下,文件名前缀为ifcfg-后面跟的就是网卡的名称,可以通过双TAB键查看然后编辑,也可以使用ifconfig查看,也可以使用命令: ls /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-* 列出所有的设备配置文件,
比如这里就是ifcfg-eno16777984这个文件,ifcfg-lo是本地回环地址的配置文件。
现在使用: vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eno16777984 打开配置文件进行编辑,默认情况是dhcp动态获取的。
参考资料来源:百度百科-局域网
broadcast什么意思
broadcast
[英][?br?:dkɑ:st][美][?br?:dk?st]
vt.广播; 播放; 使广为人知; 尤指用手播(种);
vi.播放节目; 参加电台、电视节目的演出; 发送传递信号,传播;
n.广播; 电台、电视节目; 播放时间; 播种;
adj.广播的; 播音的; 广泛散布的;
第三人称单数:broadcasts过去分词:broadcast broadcasted复数:broadcasts现在进行时:broadcasting过去式:broadcast broadcasted
如果您有什么疑问和不解之处,欢迎扩展我!
如果您认可我的答案,请。
您的,是我答题的动力,O(∩_∩)O谢谢
LINUX下,问什么我设置ip地址成功,换成netmask就失败呢 broadcast也能成功设置
你只要IP地址设置成功,肯定会有netmask啊(不指定也会有)
你要设置自己的netmask的话,要保证netmask取值正确。贴你的命令出来看看
TCP/IP协议都是由哪些单独的协议构成的呢??
TCP/IP协议介绍
TCP/IP的通讯协议
这部分简要介绍一下TCP/IP的内部结构,为讨论与互联网有关的安全问题打下基础。TCP/IP协议组之所以流行,部分原因是因为它可以用在各种各样的信道和底层协议(例如T1和X.25、以太网以及RS-232串行接口)之上。确切地说,TCP/IP协议是一组包括TCP协议和IP协议,UDP(User Datagram Protocol)协议、ICMP(Internet Control Message Protocol)协议和其他一些协议的协议组。
TCP/IP整体构架概述
TCP/IP协议并不完全符合OSI的七层参考模型。传统的开放式系统互连参考模型,是一种通信协议的7层抽象的参考模型,其中每一层执行某一特定任务。该模型的目的是使各种硬件在相同的层次上相互通信。这7层是:物理层、数据链路层、网路层、传输层、话路层、表示层和应用层。而TCP/IP通讯协议采用了4层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的网络来完成自己的需求。这4层分别为:
应用层:应用程序间沟通的层,如简单电子邮件传输(SMTP)、文件传输协议(FTP)、网络远程访问协议(Telnet)等。
传输层:在此层中,它提供了节点间的数据传送服务,如传输控制协议(TCP)、用户数据报协议(UDP)等,TCP和UDP给数据包加入传输数据并把它传输到下一层中,这一层负责传送数据,并且确定数据已被送达并接收。
互连网络层:负责提供基本的数据封包传送功能,让每一块数据包都能够到达目的主机(但不检查是否被正确接收),如网际协议(IP)。
网络接口层:对实际的网络媒体的管理,定义如何使用实际网络(如Ethernet、Serial Line等)来传送数据。
TCP/IP中的协议
以下简单介绍TCP/IP中的协议都具备什么样的功能,都是如何工作的:
1. IP
网际协议IP是TCP/IP的心脏,也是网络层中最重要的协议。
IP层接收由更低层(网络接口层例如以太网设备驱动程序)发来的数据包,并把该数据包发送到更高层---TCP或UDP层;相反,IP层也把从TCP或UDP层接收来的数据包传送到更低层。IP数据包是不可靠的,因为IP并没有做任何事情来确认数据包是按顺序发送的或者没有被破坏。IP数据包中含有发送它的主机的地址(源地址)和接收它的主机的地址(目的地址)。
高层的TCP和UDP服务在接收数据包时,通常假设包中的源地址是有效的。也可以这样说,IP地址形成了许多服务的认证基础,这些服务相信数据包是从一个有效的主机发送来的。IP确认包含一个选项,叫作IP source routing,可以用来指定一条源地址和目的地址之间的直接路径。对于一些TCP和UDP的服务来说,使用了该选项的IP包好像是从路径上的最后一个系统传递过来的,而不是来自于它的真实地点。这个选项是为了测试而存在的,说明了它可以被用来欺骗系统来进行平常是被禁止的连接。那么,许多依靠IP源地址做确认的服务将产生问题并且会被非法入侵。
2. TCP
如果IP数据包中有已经封好的TCP数据包,那么IP将把它们向‘上’传送到TCP层。TCP将包排序并进行错误检查,同时实现虚电路间的连接。TCP数据包中包括序号和确认,所以未按照顺序收到的包可以被排序,而损坏的包可以被重传。
TCP将它的信息送到更高层的应用程序,例如Telnet的服务程序和客户程序。应用程序轮流将信息送回TCP层,TCP层便将它们向下传送到IP层,设备驱动程序和物理介质,最后到接收方。
面向连接的服务(例如Telnet、FTP、rlogin、X Windows和SMTP)需要高度的可靠性,所以它们使用了TCP。DNS在某些情况下使用TCP(发送和接收域名数据库),但使用UDP传送有关单个主机的信息。
3.UDP
UDP与TCP位于同一层,但对于数据包的顺序错误或重发。因此,UDP不被应用于那些使用虚电路的面向连接的服务,UDP主要用于那些面向查询---应答的服务,例如NFS。相对于FTP或Telnet,这些服务需要交换的信息量较小。使用UDP的服务包括NTP(网络时间协议)和DNS(DNS也使用TCP)。
欺骗UDP包比欺骗TCP包更容易,因为UDP没有建立初始化连接(也可以称为握手)(因为在两个系统间没有虚电路),也就是说,与UDP相关的服务面临着更大的危险。
4.ICMP
ICMP与IP位于同一层,它被用来传送IP的的控制信息。它主要是用来提供有关通向目的地址的路径信息。ICMP的‘Redirect’信息通知主机通向其他系统的更准确的路径,而‘Unreachable’信息则指出路径有问题。另外,如果路径不可用了,ICMP可以使TCP连接‘体面地’终止。PING是最常用的基于ICMP的服务。
5. TCP和UDP的端口结构
TCP和UDP服务通常有一个客户/服务器的关系,例如,一个Telnet服务进程开始在系统上处于空闲状态,等待着连接。用户使用Telnet客户程序与服务进程建立一个连接。客户程序向服务进程写入信息,服务进程读出信息并发出响应,客户程序读出响应并向用户报告。因而,这个连接是双工的,可以用来进行读写。
两个系统间的多重Telnet连接是如何相互确认并协调一致呢?TCP或UDP连接唯一地使用每个信息中的如下四项进行确认:
源IP地址 发送包的IP地址。
目的IP地址 接收包的IP地址。
源端口 源系统上的连接的端口。
目的端口 目的系统上的连接的端口。
端口是一个软件结构,被客户程序或服务进程用来发送和接收信息。一个端口对应一个16比特的数。服务进程通常使用一个固定的端口,例如,SMTP使用25、Xwindows使用6000。这些端口号是‘广为人知’的,因为在建立与特定的主机或服务的连接时,需要这些地址和目的地址进行通讯。
相信大家都听说过TCP/IP这个词,这个词好像无处不在,时时都会在你面前跳出来。那TCP/IP到底是什么意思呢?
TCP/IP其实是两个网络基础协议:IP协议、TCP协议名称的组合。下面我们分别来看看这两个无处不在的协议。
IP协议
IP(Internet Protocol)协议的英文名直译就是:因特网协议。从这个名称我们就可以知道IP协议的重要性。在现实生活中,我们进行货物运输时都是把货物包装成一个个的纸箱或者是集装箱之后才进行运输,在网络世界中各种信息也是通过类似的方式进行传输的。IP协议规定了数据传输时的基本单元和格式。如果比作货物运输,IP协议规定了货物打包时的包装箱尺寸和包装的程序。 除了这些以外,IP协议还定义了数据包的递交办法和路由选择。同样用货物运输做比喻,IP协议规定了货物的运输方法和运输路线。
TCP协议
我们已经知道了IP协议很重要,IP协议已经规定了数据传输的主要内容,那TCP(Transmission Control Protocol)协议是做什么的呢?不知大家发现没有,在IP协议中定义的传输是单向的,也就是说发出去的货物对方有没有收到我们是不知道的。就好像8毛钱一份的平信一样。那对于重要的信件我们要寄挂号信怎么办呢?TCP协议就是帮我们寄“挂号信”的。TCP协议提供了可靠的面向对象的数据流传输服务的规则和约定。简单的说在TCP模式中,对方发一个数据包给你,你要发一个确认数据包给对方。通过这种确认来提供可靠性。
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol的简写,中文译名为传输控制协议/互联网络协议)协议是Internet最基本的协议,简单地说,就是由底层的IP协议和TCP协议组成的。TCP/IP协议的开发工作始于70年代,是用于互联网的第一套协议。
1.1 TCP/IP参考模型
TCP/IP协议的开发研制人员将Internet分为五个层次,以便于理解,它也称为互联网分层模型或互联网分层参考模型,如下表:
应用层(第五层)
传输层(第四层)
互联网层(第三层)
网络接口层(第二层)
物理层(第一层)
物理层:对应于网络的基本硬件,这也是Internet物理构成,即我们可以看得见的硬设备,如PC机、互连网服务器、网络设备等,必须对这些硬设备的电气特性作一个规范,使这些设备都能够互相连接并兼容使用。
网络接口层:它定义了将资料组成正确帧的规程和在网络中传输帧的规程,帧是指一串资料,它是资料在网络中传输的单位。
互联网层:本层定义了互联网中传输的“信息包”格式,以及从一个用户通过一个或多个路由器到最终目标的"信息包"转发机制。
传输层:为两个用户进程之间建立、管理和拆除可靠而又有效的端到端连接。
应用层:它定义了应用程序使用互联网的规程。
1. 2 网间协议IP
Internet 上使用的一个关键的底层协议是网际协议,通常称IP协议。我们利用一个共同遵守的通信协议,从而使 Internet 成为一个允许连接不同类型的计算机和不同操作系统的网络。要使两台计算机彼此之间进行通信,必须使两台计算机使用同一种"语言"。通信协议正像两台计算机交换信息所使用的共同语言,它规定了通信双方在通信中所应共同遵守的约定。
计算机的通信协议精确地定义了计算机在彼此通信过程的所有细节。例如,每台计算机发送的信息格式和含义,在什么情况下应发送规定的特殊信息,以及接收方的计算机应做出哪些应答等等。
网际协议IP协议提供了能适应各种各样网络硬件的灵活性,对底层网络硬件几乎没有任何要求,任何一个网络只要可以从一个地点向另一个地点传送二进制数据,就可以使用IP协议加入 Internet 了。
如果希望能在 Internet 上进行交流和通信,则每台连上 Internet 的计算机都必须遵守IP协议。为此使用 Internet 的每台计算机都必须运行IP软件,以便时刻准备发送或接收信息。
IP协议对于网络通信有着重要的意义:网络中的计算机通过安装IP软件,使许许多多的局域网络构成了一个庞大而又严密的通信系统。从而使 Internet 看起来好像是真实存在的,但实际上它是一种并不存在的虚拟网络,只不过是利用IP协议把全世界上所有愿意接入 Internet 的计算机局域网络连接起来,使得它们彼此之间都能够通信。
1.3 传输控制协议TCP
尽管计算机通过安装IP软件,从而保证了计算机之间可以发送和接收资料,但IP协议还不能解决资料分组在传输过程中可能出现的问题。因此,若要解决可能出现的问题,连上 Internet 的计算机还需要安装TCP协议来提供可靠的并且无差错的通信服务。
TCP协议被称作一种端对端协议。这是因为它为两台计算机之间的连接起了重要作用:当一台计算机需要与另一台远程计算机连接时,TCP协议会让它们建立一个连接、发送和接收资料以及终止连接。
传输控制协议TCP协议利用重发技术和拥塞控制机制,向应用程序提供可靠的通信连接,使它能够自动适应网上的各种变化。即使在 Internet 暂时出现堵塞的情况下,TCP也能够保证通信的可靠。
众所周知, Internet 是一个庞大的国际性网络,网络上的拥挤和空闲时间总是交替不定的,加上传送的距离也远近不同,所以传输资料所用时间也会变化不定。TCP协议具有自动调整"超时值"的功能,能很好地适应 Internet 上各种各样的变化,确保传输数值的正确。
因此,从上面我们可以了解到:IP协议只保证计算机能发送和接收分组资料,而TCP协议则可提供一个可靠的、可流控的、全双工的信息流传输服务。
综上所述,虽然IP和TCP这两个协议的功能不尽相同,也可以分开单独使用,但它们是在同一时期作为一个协议来设计的,并且在功能上也是互补的。只有两者的结合,才能保证 Internet 在复杂的环境下正常运行。凡是要连接到 Internet 的计算机,都必须同时安装和使用这两个协议,因此在实际中常把这两个协议统称作TCP/IP协议。
1. 4 IP地址及其分类
在Internet上连接的所有计算机,从大型机到微型计算机都是以独立的身份出现,我们称它为主机。为了实现各主机间的通信,每台主机都必须有一个唯一的网络地址。就好像每一个住宅都有唯一的门牌一样,才不至于在传输资料时出现混乱。
Internet的网络地址是指连入Internet网络的计算机的地址编号。所以,在Internet网络中,网络地址唯一地标识一台计算机。
我们都已经知道,Internet是由几千万台计算机互相连接而成的。而我们要确认网络上的每一台计算机,靠的就是能唯一标识该计算机的网络地址,这个地址就叫做IP(Internet Protocol的简写)地址,即用Internet协议语言表示的地址。
目前,在Internet里,IP地址是一个32位的二进制地址,为了便于记忆,将它们分为4组,每组8位,由小数点分开,用四个字节来表示,而且,用点分开的每个字节的数值范围是0~255,如202.116.0.1,这种书写方法叫做点数表示法。
IP地址可确认网络中的任何一个网络和计算机,而要识别其它网络或其中的计算机,则是根据这些IP地址的分类来确定的。一般将IP地址按节点计算机所在网络规模的大小分为A,B,C三类,默认的网络屏蔽是根据IP地址中的第一个字段确定的。
1. A类地址
A类地址的表示范围为:0.0.0.0~126.255.255.255,默认网络屏蔽为:255.0.0.0;A类地址分配给规模特别大的网络使用。A类网络用第一组数字表示网络本身的地址,后面三组数字作为连接于网络上的主机的地址。分配给具有大量主机(直接个人用户)而局域网络个数较少的大型网络。例如IBM公司的网络。
2. B类地址
B类地址的表示范围为:128.0.0.0~191.255.255.255,默认网络屏蔽为:255.255.0.0;B类地址分配给一般的中型网络。B类网络用第一、二组数字表示网络的地址,后面两组数字代表网络上的主机地址。
3. C类地址
C类地址的表示范围为:192.0.0.0~223.255.255.255,默认网络屏蔽为:255.255.255.0;C类地址分配给小型网络,如一般的局域网和校园网,它可连接的主机数量是最少的,采用把所属的用户分为若干的网段进行管理。C类网络用前三组数字表示网络的地址,最后一组数字作为网络上的主机地址。
实际上,还存在着D类地址和E类地址。但这两类地址用途比较特殊,在这里只是简单介绍一下:D类地址称为广播地址,供特殊协议向选定的节点发送信息时用。E类地址保留给将来使用。
连接到Internet上的每台计算机,不论其IP地址属于哪类都与网络中的其它计算机处于平等地位,因为只有IP地址才是区别计算机的唯一标识。所以,以上IP地址的分类只适用于网络分类。
在Internet中,一台计算机可以有一个或多个IP地址,就像一个人可以有多个通信地址一样,但两台或多台计算机却不能共享一个IP地址。如果有两台计算机的IP地址相同,则会引起异常现象,无论哪台计算机都将无法正常工作。
顺便提一下几类特殊的IP地址:
1. 广播地址 目的端为给定网络上的所有主机,一般主机段为全0
2. 单播地址 目的端为指定网络上的单个主机地址
3. 组播地址 目的端为同一组内的所有主机地址
4. 环回地址 127.0.0.1 在环回测试和广播测试时会使用
1.5 子网的划分
若公司不上Internet,那一定不会烦恼IP Address的问题,因为可以任意使用所有的IP Address,不管是A Class或是B Class,这个时候不会想到要用Sub Net,但若是上Internet那IP Address便弥足珍贵了,目前全球一阵Internet热,IP Address已经愈来愈少了,而所申请的IP Address目前也趋保守,而且只有经申请的IP Address能在Internet使用,但对某些公司只能申请到一个C CLass的IP Address,但又有多个点需要使用,那这时便需要使用到Subnet,这就需要考虑子网的划分,下面简介Subnet的原理及如何规划。
1.5.1 Subnet Mask的介绍
设定任何网络上的任何设备不管是主机、PC、Router等皆需要设定IP Address,而跟随着IP Address的是所谓的NetMask,这个NetMask主要的目的是由IP Address中也能获得NetworkNumber,也就是说IP Address和Net Mask作AND而得到Network Number,如下所示:
IP Address
192.10.10.611000000.00001010.00001010.00000110
NetMask
255.255.255.011111111.11111111.11111111.00000000
AND
-------------------------------------------------------------------
Network Number
192.10.10.011000000.00001010.00001010.00000000
NetMask有所谓的默认值,如下所示
Class IP Address 范围 Net Mask
A 1.0.0.0-126.255.255.255255.0.0.0
B 128.0.0.0-191.255.255.255255.255.0.0
C 192.0.0.0-223.255.255.255255.255.255.0
在预设的Net Mask都只有255的值,在谈到Subnet Mask时这个值便不一定是255了。在完整一组C Class中如203.67.10.0-203.67.10.255 NetMask255.255.255.0,203.67.10.0称之Network Number(将IP Address和Netmask作AND),而203.67.10.255是Broadcast的IP Address,所以这两者皆不能使用,实际只能使用203.67.10.1--203.67.10.254等254个IP Address,这是以255.255.255.0作NetMask的结果,而所谓Subnet Msk尚可将整组C Class分成数组Network Number,这要在NEtMask作手脚,若是要将整组C CLass分成2个Network Number那NetMask设定为255.255.255.192,若是要将整组C CLass分成8组Network Number则NetMask要为255.255.255.224,这是怎么来的,由以上知道Network Number是由IP Address和NetMask作AND而来的,而且将NetMask以二进制表示法知道是1的会保留,而为0的去掉
192.10.10.193--11000000.00001010.00001010.10000001
255.255.255.0--11111111.11111111.11111111.00000000
--------------------------------------------------------------
192.10.10.0--11000000.00001010.00001010.00000000
以上是以255.255.255.0为Net Mask的结果,Network Number是192.10.10.0,若是使用255.255.255.224作Net Mask结果便有所不同
192.10.10.193--11000000.00001010.00001010.10000000
255.255.255.224--11111111.11111111.11111111.11100000
--------------------------------------------------------------
192.10.10.192--11000000.00001010.00001010.10000000
此时Network Number变成了192.10.10.192,这便是Subnet。那要如何决定所使用的NetMask,255.255.255.224以二进制表示法为11111111.11111111.11111111.11100000,变化是在最后一组,11100000便是224,以三个Bit可表示2的3次方便是8个Network Number
NetMask二进制表示法可分几个Network
255.255.255.011111111.11111111.11111111.000000001
255.255.255.128
11111111.11111111.11111111.100000002
255.255.255.192
11111111.11111111.11111111.110000004
255.255.255.224
11111111.11111111.11111111.111000008
255.255.255.240
11111111.11111111.11111111.1111000016
255.255.255.248
11111111.11111111.11111111.1111100032
255.255.255.252
11111111.11111111.11111111.1111110064
以下使用255.255.255.224将C Class203.67.10.0分成8组Net work Number,各个Network Number及其Broadcast IP Address及可使用之IP Address序号Network Number Broadcast可使用之IP Address
(1)203.67.10.0--203.67.10.31
203.67.10.1--203.67.10.30
(2)203.67.10.32--203.67.10.63
203.67.10.33--203.67.10.62
(3)203.67.10.64--203.67.10.95
203.67.10.65--203.67.10.94
(4)203.67.10.96--203.67.10.127
203.67.10.97--203.67.10.126
(5)203.67.10.128--203.67.10.159
203.67.10.129--203.67.10.158
(6)203.67.10.160--203.67.10.191
203.67.10.161--203.67.10.190
(7)203.67.10.192--203.67.10.223
203.67.10.193--203.67.10.222
(8)203.67.10.224--203.67.10.255
203.67.10.225--203.67.10.254
可验证所使用的IP Address是否如上表所示
203.67.10.115--11001011.01000011.00001010.01110011
255.255.255.224--11111111.11111111.11111111.11100000
--------------------------------------------------------------
203.67.10.96--11001011.01000011.00001010.01100000
203.67.10.55--11001011.01000011.00001010.00110111
255.255.255.224--11111111.11111111.11111111.11100000
--------------------------------------------------------------
203.67.10.32--11001011.01000011.00001010.00100000
其它的NetMask所分成的NetworkNumber可自行以上述方法自行推演出来。
1.5.3 Subnet的应用
使用Subnet是要解决只有一组C Class但需要数个Network Number的问题,并不是解决IP Address不够用的问题,因为使用Subnet反而能使用的IP Address会变少,Subnet通常是使用在跨地域的网络互联之中,两者之间使用Router连线,同时也上Internet,但只申请到一组C Class IP Address,过Router又需不同的Network,所以此时就必须使用到Subnet,当然二网络间也可以Remote Bridge连接,那便没有使用Subnet的问题。
完美测试TCP/IP协议简介
安装网络硬件和网络协议之后,我们一般要进行TCP/IP协议的测试工作,那么怎样测试才算是比较全面的测试呢?我们认为,全面的测试应包括局域网和互联网两个方面,因此应从局域网和互联网两个方面测试,以下是我们在实际工作中利用命令行测试TCP/IP配置的步骤:
1、 单击“开始”/“运行”,输入CMD按回车,打开命令提示符窗口。
2、 首先检查IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器地址是否正确,输入命令ipconfig /all,按回车。此时显示了你的网络配置,观查是否正确。
3、 输入ping 127.0.0.1,观查网卡是否能转发数据,如果出现“Request timed out”,表明配置差错或网络有问题。
4、 Ping一个互联网地址,如ping 202.102.128.68,看是否有数据包传回,以验证与互联网的连接性。
5、 Ping 一个局域网地址,观查与它的连通性。
6、 用nslookup测试DNS解析是否正确,输入如nslookup www.ccidnet.com,查看是否能解析。
如果你的计算机通过了全部测试,则说明网络正常,否则网络可能有不同程度的问题。在此不展开详述。不过,要注意,在使用 ping命令时,有些公司会在其主机设置丢弃ICMP数据包,造成你的ping命令无法正常返回数据包,不防换个网站试试。
参考资料:http://baike.baidu.com/view/7649.html?wtp=tt
linux 中 在配置IP时,有一项是 network=192.168.7.1 这个代表什么意思,我百度了好多
这个你别管了,如果你的是redhat enterprise linux6.0版本以上的,这一样就是NO, 还有那个network那个别管了,那一项可以没有,如果你刚玩linux的话,建议你切换到桌面终端,都是中文,或者你要认识英文,配置IP最好的一个命令setup会出来配置界面,,如果你真要用这个文件配置的话,NM那个改为no,然后什么UUID,network都删了,还有广播地址,就broad那个,删了,然后service network restart就可以了,IP地址、子网掩码: 编辑 /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-eth0 ·· DEVICE=eth0 ·· BOOTPROTO=static ---静态还是动态 ·· BROADCAST=192.168.1.255 ·· IPADDR=192.168.1.35 ---IP地址 ·· NETMASK=255.255.255.0 ---子网掩码 NETWORK=192.168.1.0 ---网络ID ·· ONBOOT=yes··· GATEWAY=192.168.1.2 ---网关注意:上述IP地址都要改成与你的网络配置相对应的IP地址。 “=”前面注意大小写。前边有点是必须配置的,当然BOOT那一项还有
linux ifcfg-eth0 network 是什么
linux系统中第一块网卡的配置。
Linux中ifcfg-eth0配置参数说明:
ifcfg-eth0在/etc/sysconfig/network-scripts下,
其配置如下:
DEVICE=物理设备名
IPADDR=IP地址
NETMASK=掩码值
NETWORK=网络地址
BROADCAST=广播地址
GATEWAY=网关地址
ONBOOT=[yes|no](引导时是否激活设备)
USERCTL=[yes|no](非root用户是否可以控制该设备)
BOOTPROTO=[none|static|bootp|dhcp](引导时不使用协议|静态分配|BOOTP协议|DHCP协议)
HWADDR = MAC地址
有的参数并非必需。
原来的配置如下:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
在这种情况下网卡没有被激活。
修改后的配置如下:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
BROADCAST=192.168.129.128
IPADDR=192.168.129.2
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.129.0
ONBOOT=yes
这样每次开机时网卡就可以被激活。
求思科路由器的全部配置命令
思科路由器的全部配置命令:
1、Exec commands:
<1-99>恢复一个会话
bfe 手工应急模式设置
clear 复位功能
clock 管理系统时钟
configure 进入设置模式
connect 打开一个终端
copy 从tftp服务器拷贝设置文件或把设置文件拷贝到tftp服务器上
debug 调试功能
disable 退出优先命令状态
disconnect 断开一个网络连接
enable 进入优先命令状态
erase 擦除快闪内存
exit 退出exce模式
help 交互帮助系统的描述
lat 打开一个本地传输连接
lock 锁定终端
login 以一个用户名登录
logout 退出终端
mbranch 向树形下端分支跟踪多路由广播
mrbranch 向树形上端分支跟踪反向多路由广播
name-connection 给一个存在的网络连接命名
no 关闭调试功能
pad 打开X.29 PAD连接
ping 发送回显信息
ppp 开始点到点的连接协议
reload 停机并执行冷启动
resume 恢复一个活动的网络连接
rlogin 打开远程注册连接
rsh 执行一个远端命令
send 发送信息到另外的终端行
setup 运行setup命令
show 显示正在运行系统信息
slip 开始SLIP协议
start-chat 在命令行上执行对话描述
systat 显示终端行的信息
telnet 远程登录
terminal 终端行参数
test 测试子系统内存和端口
tn3270 打开一个tin3270连接
trace 跟踪路由到目的地
undebug 退出调试功能
verify 验证检查闪烁文件的总数
where 显示活动的连接
which-route 执行OSI路由表查找并显示结果
write 把正在运行的设置写入内存、网络、或终端
x3 在PAD上设置X.3参数
xremote 进入xremote模式
2、#show ?
access-expression 显示访问控制表达式
access-lists 显示访问控制表
apollo Apollo 网络信息
appletalk Apple Talk 信息
arap 显示Appletalk 远端通道统计
arp 地址解析协议表
async 访问路由接口的终端行上的信息
bridge 前向网络数据库
buffers 缓冲池统计
clns CLNS网络信息
clock 显示系统时钟
cmns 连接模式网络服务信息
compress 显示压缩状态
configuration 非易失性内存的内容
controllers 端口控制状态
debugging 调试选项状态
decnet DEC网络信息
dialer 拨号参数和统计
dnsix 显示Dnsix/DMPP信息
entry 排队终端入口
extended 扩展端口信息
flash 系统闪烁信息
flh-log 闪烁装载帮助日志缓冲区
frame-relay 帧中继信息
history 显示对话层历史命令
hosts IP域名,查找方式,名字服务,主机表
interfaces 端口状态和设置
ip IP信息
ipx Novell IPX信息
isis IS-IS路由信息
keymap 终端键盘映射
lat DEC LAT信息
line 终端行信息
llc2 IBM LLC2 环路信息
lnm IBM 局网管理
local-ack 本地认知虚环路
memory 内存统计
netbios-cache NetBios命名缓冲存贮器内存
node 显示已知LAT节点
ntp 网络时间协议
processes 活动进程统计
protocols 活动网络路由协议
queue 显示队列内容
queueing 显示队列设置
registry 功能注册信息
rhosts 远程主机文件
rif RIF存贮器入口
route-map 路由器信息
sdlle 显示sdlc-llc2转换信息
services 已知LAT服务
sessions 远程连接信息
smds SMDS信息
source-bridge 源网桥参数和统计
spanning-tree 跨越树形拓朴
stacks 进程堆栈应用
standby 热支持协议信息
stun STUN状态和设置
subsystem 显示子系统
tcp TCP连接状态
terminal 显示终端设置
tn3270 TN3270 设置
translate 协议转换信息
ttycap 终端容易表
users 显示终端行的信息
version 系统硬、软件状态
vines VINES信息
whoami 当前终端行信息
x25 X.25信息
xns XNS信息
xermote Xremote统计
3、#config ?
Memory 从非易失性内存设置
Network 从TFTP网络主机设置
Overwrite-network 从TFTP网络主机设置覆盖非易失性内存
Terminal 从终端设置
4、Configure commads:
Access-list 增加一个访问控制域
Apollo Apollo全局设置命令
appletalk Appletalk 全局设置命令
arap Appletalk远程进出协议
arp 设置一个静态ARP入口
async-bootp 修改系统启动参数
autonomous-system 本地所拥有的特殊自治系统成员
banner 定义注册显示信息
boot 修改系统启动时参数
bridge 透明网桥
buffers 调整系统缓冲池参数
busy-message 定义当连接主机失败时显示信息
chat-script 定义一个调制解调器对话文本
clns 全局CLNS设置子命令
clock 设置时间时钟
config-register 定义设置寄存器
decnet 全局DEC网络设置子命令
default-value 缺省字符位值
dialer-list 创建一个拨号清单入口
dnsix-nat 为审计提供DMDM服务
enable 修改优先命令口令
end 从设置模式退出
exit 从设置模式退出
frame-relay 全局帧中继设置命令
help 交互帮助系统的描述
hostname 设置系统网络名
iterface 选择设置的端口
ip 全局地址设置子命令
ipx Novell/IPX全局设置命令
keymap 定义一个新的键盘映射
lat DEC本地传输协议
line 设置终端行
lnm IBM局网管理
locaddr-priority-list 在LU地址上建立优先队列
logging 修改注册(设备)信息
login-string 定义主机指定的注册字符串
map-class 设置静态表类
map-list 设置静态表清单
menu 定义用户接口菜单
mop 设置DEC MOP服务器
netbios NETBIOS通道控制过滤
no 否定一个命令或改为缺省设置
ntp 设置NTP
priority-list 建立特权列表
prompt 设置系统提示符
queue-list 建立常规队列列表
rcmd 远程命令设置命令
rcp-enable 打开Rep服务
rif 源路由进程
router-map 建立路由表或进入路由表命令模式
router 打开一个路由进程
rsh-enable 打开一个RSH服务
sap-priority-list 在SAP或MAC地址上建立一个优先队列
service 修改网络基本服务
snmp-server 修改SNMP参数
state-machine 定义一个TCP分配状态的机器
stun STUN全局设置命令
tacacs-server 修改TACACS队列参数
terminal-queue 终端队列命令
tftp-server 为网络装载请求提供TFTP服务
tn3270 tn3270设置命令
translate 解释全局设置命令
username 建立一个用户名及其权限
vines VINES全局设置命令
x25 X.25 的第三级
x29 X.29 命令
xns XNS 全局设置命令
xremote 设置Xremote
5、(config)#ip
Global IP configuration subcommands:
Accounting-list 选择保存IP记帐信息的主机
Accounting-threshold 设置记帐入口的最大数
accounting-transits 设置通过入口的最大数
alias TCP端口的IP地址取别名
as-path BGP自治系统路径过滤
cache-invalidate-delay 延迟IP路由存贮池的无效
classless 跟随无类前向路由规则
default-network 标志网络作为缺省网关候选
default-gateway 指定缺省网(如果没有路由IP)
domain-list 完成无资格主机的域名
domain-lookup 打开IP域名服务系统主机转换
domain-name 定义缺省域名
forward-protocol 控制前向的、物理的、直接的IP广播
host 为IP主机表增加一个入口
host-routing 打开基于主机的路由(代理ARP和再定向)
hp-host 打开HP代理探测服务
mobile-host 移动主机数据库
multicast-routing 打开前向IP
name-server 指定所用名字服务器的地址
ospf-name-lookup 把OSPF路由作为DNS名显示
pim PIM 全局命令
route 建立静态路由
routing 打开IP路由
security 指定系统安全信息
source-route 根据源路由头的选择处理包
subnet-zero 允许子网0子网
tcp 全局TCP参数