マインドマップギャラリー 一般的なプロトコルのマインドマップ
ワイヤレス プロトコル標準、イーサネット プロトコル、PPP プロトコル、ARP プロトコル、IP プロトコル、TCP プロトコル、UDP プロトコルの長所と短所、およびそれらの動作方法を含む、一般的なプロトコルのマインド マップ。
2024-12-18 05:03:58 に編集されましたFind a streamlined guide created using EdrawMind, showcasing the Lemon 8 registration and login flow chart. This visual tool facilitates an effortless journey for American users to switch from TikTok to Lemon 8, making the transition both intuitive and rapid. Ideal for those looking for a user-centric route to Lemon 8's offerings, our flow chart demystifies the registration procedure and emphasizes crucial steps for a hassle-free login.
これは稲盛和夫に関するマインドマップです。私のこれまでの人生のすべての経験は、ビジネスの明確な目的と意味、強い意志、売上の最大化、業務の最小化、そして運営は強い意志に依存することを主な内容としています。
かんばんボードのデザインはシンプルかつ明確で、計画が一目で明確になります。毎日の進捗状況を簡単に記録し、月末に要約を作成して成長と成果を確認することができます。 実用性が高い:読書、早起き、運動など、さまざまなプランをカバーします。 操作簡単:シンプルなデザイン、便利な記録、いつでも進捗状況を確認できます。 明確な概要: 毎月の概要により、成長を明確に確認できます。 小さい まとめ、今月の振り返り掲示板、今月の習慣掲示板、今月のまとめ掲示板。
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共通プロトコル
無線プロトコル規格
802.11規格
IEEE802.11a
5G ヘルツ周波数帯域を使用した高速 WLAN プロトコル
短所: 802.11b と互換性がない
IEEE802.11b
現在最も人気のある WLAN プロトコルで、2.4G Hz の周波数帯域を使用します。
IEEE802.11e
802.11a、b、g で VoIP を有効にする WLAN ベースの QoS プロトコル
このプロトコルは、無制限のデータ ネットワークを通じて音声通話機能を実装します。
IEEE802.11g
802.11a を破り、無制限のデータ ネットワークの次の標準となった
IEEE802.11n
速度はアンテナの数に関係します
IEEE802.11ac
無線LAN 5GHz通信規格
Bluetooth規格(ブルートゥース)
HomeRF規格(ホームネットワーク)
イーサネットプロトコル
原理
共有チャネル方式が採用されており、複数のホストがチャネルを共有してデータを送信します。
イーサネットは、CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Conflict Detection) プロトコルを指定するために IEEE802.3 標準を採用しています。
原理
話す前にまず聞き、意見が対立した場合は、すぐに話すのをやめて機会を待ちます。
1. キャリア監視: バス上にデータを送信している他のノードがあるかどうかを監視します。
2. 競合検出: 2 つ以上のノードが同時にバスがアイドル状態であることを監視している場合、各送信ノードが送信中にリッスンし、競合を検出した後すぐに送信を停止すると、衝突が発生します。チャネル使用率
イーサネットフレームフォーマット
宛先 MAC アドレス 送信元 MAC アドレス イーサネット タイプ データ
PPP協定
データリンク層プロトコル
ピアツーピアプロトコル
ポイントツーポイント接続を介してマルチプロトコル パケットを転送するための標準的な方法を提供します
関数
PPP には IP アドレスを動的に割り当てる機能があり、接続時に IP アドレスをネゴシエートできます。
PPP は、TCP/IP、NetBEUL、NWLINK などの複数のネットワーク プロトコルをサポートします。
PPP にはエラー検出機能はありますが、エラー訂正機能はないため、送信の信頼性は低くなります。
再送信メカニズムがなく、ネットワークのオーバーヘッドが低く、速度が速い
PPP には認証機能があります
PPP は、シリアル回線、電話回線、携帯電話、光ファイバーなど、さまざまな種類の物理メディアで使用できます。
PPPはインターネットアクセスに使用されます
特徴
ポイントツーポイントのシリアル通信プロトコルです
エラー検出の処理、複数のプロトコルのサポート、接続時の IP アドレス ネゴシエーションの許可、身元認証の許可などの機能を備えています。
文字型指向のプロトコルです
フレームフォーマット
学ぶ
ARPプロトコル
データリンク層とネットワーク層間のプロトコル
アドレス解決プロトコル
IPアドレスに基づいて物理アドレスを取得するTCP/IPプロトコル
関数
アドレス解決プロトコルを使用すると、ネットワーク層の IP パケット ヘッダー内の IP アドレス情報に基づいてターゲット MAC アドレスを解析し、スムーズな通信を確保できます。
動作原理
ARP キャッシュ テーブルの有効期間は 300 秒です
宛先 IP アドレスを決定し、PC 自体の ARP キャッシュ テーブルを照会して、一致する MAC アドレスがあるかどうかを確認します。
PC の ARP キャッシュ テーブルにターゲット ホストに対応する MAC アドレスがない場合、リクエスト情報はブロードキャストの形式ですべてのホストに送信され、一部のホストは IP アドレスが一致しないと判断すると、リクエスト情報を直接破棄します。自分たちのもの。
ターゲット ホストがソース PC から ARP リクエストを受信すると、そのリクエストがあなたに対するものであるかどうかをすぐに確認し、そうであればそれを受け入れ、最初にソース PC の IP アドレスとソース MAC アドレスを自身の ARP に入力します。キャッシュテーブル
ターゲット ホストは、ユニキャストの形式でソース ホストに応答メッセージを直接送信します。
ソース ホストがターゲット ホストから応答を受信すると、ターゲット ホストの IP アドレスと MAC アドレスを独自の ARP キャッシュ テーブルに格納します。
ARP 要求と応答のプロセス全体
IPプロトコル
ネットワーク層プロトコル
ネットワーク間の相互接続のためのプロトコル
ネットワークの拡張性を向上させるため
TCP/IPシステムのネットワーク層プロトコルです。
IP は、コネクションレスで信頼性の低いベストエフォート型のパケット送信サービスをホストに提供するだけです。
コンテンツ
IP アドレス指定スキーム
パケットのカプセル化形式
グループ転送ルール
仕える
IP情報の送信
情報パケットの送信方法
ユニキャスト
同報送信
マルチキャスト
IP 情報はセグメント化してパケットに再構築できます。
プロトコルのバージョン
IPv4
IPv6
アドバンテージ
シンプルな構造、安全かつ効率的、低伝送コスト
TCPプロトコル
トランスポート層プロトコル
伝送制御プロトコル
コネクション型で信頼性の高い、バイト ストリーム ベースのトランスポート層通信プロトコル
送信プロセス
アプリケーション層がネットワーク間送信のために 8 ビット バイトで表されるデータ ストリームをトランスポート層に送信すると、TCP はデータ ストリームを適切な長さのセグメントに分割し、通常、最大セグメント サイズがコンピュータによって受信されます。接続されたネットワークのデータリンク層の (MTU) 制限。
信頼性
信頼性を確保するために、各パケットにはシーケンス番号が付けられ、受信側がパケットを受信したときの順序性も保証されます。送信終了 妥当な往復遅延以内に確認応答が受信されない場合、データが失われたとみなされ、再送信されます。
主な特長
ストリームベースのアプローチ
接続指向
信頼性の高い通信方式
ネットワークの状態が良好でない場合は、システムの再送信によって生じる帯域幅のオーバーヘッドを減らすようにしてください。
通信接続の維持は、中間セグメントやサブポイントに関係なく、通信の 2 つのエンドポイントを対象としています。
協定の特性に応えるため、次のような規定を設けています。
データシャーディング
ユーザー データは送信側でフラグメント化され、受信側で再組み立てされます。TCP はフラグメントのサイズを決定し、フラグメント化と再組み立てを制御します。
到着確認
受信側は、断片化されたデータを受信すると、断片化されたデータのシーケンス番号に基づいて送信側に確認応答を送信します。
タイムアウトして再送信する
送信者は、フラグメントを送信するときにタイムアウト タイマーを開始します。タイマーがタイムアウトした後に対応する確認が受信されない場合、フラグメントは再送信されます。
引き違い窓
TCP 接続における各パーティの受信バッファ空間のサイズは固定されており、受信側は、TCP が提供するスライディング ウィンドウに基づいて、受信側バッファが収容できるデータのみを送信できます。高速なホストが低速なホストのバッファリングを引き起こさないようにします。
順不同の処理
IP データグラムとして送信された TCP フラグメントは、順序が崩れて到着する可能性があります。TCP は受信データを並べ替えて、受信データを正しい順序でアプリケーション層に配信します。
繰り返し処理
IP データグラムとして送信される TCP フラグメントは重複するため、TCP 受信側は重複したデータを破棄する必要があります。
データ検証
TCP はヘッダーとデータのチェックサムを維持し、送信中のデータの変更を検出するためのエンドツーエンドのチェックサムを維持します。受信したフラグメントのチェックサムが正しくない場合、TCP はフラグメントを破棄し、セグメントの受信を確認しないため、ピアはタイムアウトして再送信されます。
作業方法
接続の確立: 3 ウェイ ハンドシェイク
クライアントは SYN (ランダムに生成されたシーケンス番号 X) メッセージをサーバーに送信します。
サーバーが SYN メッセージを受信すると、SYN (ランダムに生成されたシーケンス番号 Y) および ACK (X 1) メッセージで応答します。
クライアントはサーバーから SYN メッセージを受信し、ACK (Y 1) メッセージで応答し、接続を確立します。
接続終了:4波
次に、要求元の TCP は FIN セグメントを送信して、データが送信されたことを示します。
受信側はこの FIN を受信すると「パッシブ クローズ」を実行し、この FIN は TCP によって確認されます。
一定の時間が経過すると、このファイルの終わり文字を受け取ったアプリケーション プロセスは close を呼び出してソケットを閉じます。これにより、TCP も FIN を送信します。
最終的な FIN を受信する元の送信側 TCP (つまり、アクティブ シャットダウンを実行する側) は、FIN を確認します。
TCPの信頼性
データは、TCP が最も適切と判断したチャンクに分割されます。
TCP はセグメントを送信した後、タイマーを開始し、ターゲット側でデータの受信が確認されるのを待ちます。データが時間内に受信できない場合は、データ セグメントが再送信されます。
ヘッダーとデータのチェックサムを保持します
データセグメントに分割して送信するため、必然的に順序が狂います。TCP は受信したデータを並べ替えて、正しいデータ順序をアプリケーション層に渡します。
IP データパケットは重複するため、TCP 側で重複データを破棄する必要があります。
TCP はフロー制御も実行します
UDPプロトコル
トランスポート層プロトコル
接続なし、信頼性が低く、転送が速い
ユーザーデータグラムプロトコル
接続を確立せずにカプセル化された IP パケットを送信する方法
シンプルで信頼性の低いトランザクション指向の情報転送サービスを提供するコネクションレス型トランスポート層プロトコル。
欠点がある
パケットのグループ化、アセンブリ、およびパケットのソートは提供しません
データパケットが安全かつ完全に配信されたかどうかを確認できません
信頼性が低い
よく使用されるポート番号
53(DNS)
69(TFTP)
161(SNMP)
特徴
リンクがない、信頼性が低い
サーバー マシンは同じメッセージを複数のクライアントに同時に送信できます
速度が速く、比較的小さなデータを送信できます
スループットは輻輳制御アルゴリズムによって規制されず、アプリケーション ソフトウェアによって生成されるデータのレート、送信帯域幅、ソース ホストとターミナル ホストのパフォーマンスによってのみ制限されます。
メッセージ指向