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十進制網絡技術及應用 ( 簡體 字) |
作者:王中生,謝建平 | 類別:1. -> 程式設計 -> 綜合 |
譯者: |
出版社:電子工業出版社 | 3dWoo書號: 55337 詢問書籍請說出此書號!【有庫存】 NT售價: 315 元 |
出版日:10/1/2021 |
頁數:200 |
光碟數:0 |
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印刷:黑白印刷 | 語系: ( 簡體 版 ) |
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ISBN:9787121419584 |
作者序 | 譯者序 | 前言 | 內容簡介 | 目錄 | 序 |
(簡體書上所述之下載連結耗時費功, 恕不適用在台灣, 若讀者需要請自行嘗試, 恕不保證) |
作者序: |
譯者序: |
前言:網絡主權與安全受到世界各國的高度重視。目前,Internet(又稱互聯網)的技術核心為IPv4、IPv6,歸屬于美國。2017年12月14日,美國聯邦通信委員會(FCC)正式廢除網絡中立規則,為各國互聯網應用帶來了不穩定的局面:由于Internet發展初期對互聯網的發展趨勢估計不足,地址空間長度設置不夠,造成IP分配不合理,使得IP資源十分有限,到2010年已無可以分配的地址。1996年,美國互聯網工程任務組(IETF)發布版本為RFC1883的IPv6,用于替代IPv4的互聯網協議,由于IPv4和IPv6的地址格式不同,因此在未來的很長一段時間里,互聯網中出現IPv4和IPv6長期共存的局面。研究表明:IPv6在解決IPv4地址不足問題的同時,出現了一些新的不足之處,全球IPv6技術仍處于不斷研究與發展階段。
工業和信息化部十進制網絡標準工作組自2001年8月成立以來,聯合上海十進制網絡信息科技有限公司在新一代互聯網絡領域進行了二十年的研究,開發了一整套的十進制網絡框架體系,完成了具有中國自主知識產權的數據網絡IPV9,于2001年獲得專利(專利號CN98122785)。該技術已經在山東省泰安市健康生態域、吉林省政法委系統、北京郵電大學等進行了完整試用,取得了良好的效果,真正實現了“自主、安全、高速、兼容”的目標。
十進制網絡簡稱IPV9,它不是IPv4和IPv6的升級:地址長度可變,從16位到2048位,默認地址位數為256位,地址空間為10的256次方。其海量地址可以滿足人類各項活動的地址資源編碼需要,而且采用最簡單的數字域名體系。美國聯邦專利局于2011年通過專利US:8082365授權,從法律上和技術上確認中國擁有十進制網絡框架下的與美國Internet不同的網絡核心技術,這就是IPV9專利技術,正式的專利名稱是《采用全數字編碼為計算機分配地址的方法》。IPV9協議采用0∼9十個阿拉伯數字作為虛擬IP地址的編碼符號,并將十進制作為文本的表示方法,具有巨大的可分配IP地址空間,是未來數字世界、數字貨幣的基石。
為了使大家正確理解和認識十進制網絡IPV9,我們組織多位長期從事十進制網絡研究的技術專業人員及專家,編寫了這本《十進制網絡技術及應用》。本書內容包括:十進制網絡,十進制網絡體系結構,十進制網絡母根服務器及N∼Z根域名服務器,十進制網絡硬件系統與軟件系統,十進制網絡地址組成及分配方法,十進制網絡數據報結構,十進制網絡地址結構,十進制網絡技術應用。
本書旨在使人們正確認識并了解十進制網絡技術的完整性、科學性,促進自主可控網絡的健康發展。本書在撰寫過程中得到很多長期從事網絡工作的研究人員的精心指導與斧正,參閱了大量的電信及網絡專著和文獻,在參考文獻中業已標注,如果有未標明之處請聯系我們,本書編委會對所有提供資料的老師和研究者給予感謝。
由于十進制網絡目前尚處于試驗運行階段,應用點有待進一步擴大,試驗數據有待進一步獲取,因此大數據并發可能存在的問題及處理方法在本書中未進行論述;部分技術內容由于涉密,本書未寫入。由于作者水平有限,時間倉促,本書可能存在一些缺點和不足,歡迎廣大計算機研究人員、網絡科技工作者及學者提出建設性意見。 |
內容簡介:本書以《采用全數字編碼為計算機分配地址的方法》專利為基礎,介紹了工業和信息化部十進制網絡標準工作組開發完成的十進制網絡IPV9系統技術。本書內容包括:十進制網絡,十進制網絡體系結構,十進制網絡母根服務器及N∼Z根域名服務器,十進制網絡硬件系統與軟件系統,十進制網絡地址組成及分配方法,十進制網絡數據報結構,十進制網絡地址結構,十進制網絡技術應用。 |
目錄:第1章 十進制網絡
1.1 十進制網絡的發展
1.2 網絡中立與挑戰
1.2.1 網絡中立
1.2.2 網絡主權與安全
1.3 國際互聯網現狀
1.4 十進制網絡的產生
1.5 十進制網絡的特點
1.5.1 十進制網絡概念
1.5.2 十進制網絡系統的特點
本章小結
第2章 十進制網絡體系結構
2.1 TCP/IP體系結構
2.2 局域網體系結構
2.3 十進制網絡體系結構
2.3.1 十進制網絡概述
2.3.2 十進制網絡基礎概念
2.3.3 TCP/IP/M體系結構
2.3.4 三層和四層模型的融合
2.3.5 十進制網絡系統
本章小結
第3章 十進制網絡服務器
3.1 服務器的組成與特點
3.1.1 服務器的組成
3.1.2 互聯網服務器的分類
3.2 IPv4根服務器
3.2.1 IPv4根服務器數量
3.2.2 IPv4根服務器的分布
3.3 IPv6服務器系統
3.4 十進制網絡服務器
3.4.1 十進制網絡根服務器
3.4.2 IPV9 DHCP服務器
3.4.3 IPV9協議轉換服務器
3.4.4 IPV9域名管理分配服務器
3.4.5 IPV9域名解析服務器
3.4.6 DONS對象域名解析服務器
本章小結
第4章 十進制網絡系統組成
4.1 十進制網絡系統硬件組成
4.2 十進制網絡系統軟件組成
4.3 十進制網絡地址分配方法
4.3.1 分配算法產生的背景
4.3.2 十進制地址分配方法
4.3.3 十進制網絡地址組成
4.3.4 地址分配實例
4.3.5 十進制網絡地址的特點
4.4 十進制網絡地址表示方法
4.5 十進制網絡數字域名
4.5.1 十進制網絡數字域名系統
4.5.2 頂級字符域名
4.6 十進制網絡協議簇
4.6.1 十進制網絡協議組成
4.6.2 IPV9支持的端口
4.6.3 IPV9協議測試
4.7 十進制網絡路由器
4.7.1 十進制網絡字符路由器
4.7.2 十進制網絡編碼路由器
4.7.3 十進制網絡百兆路由器
4.7.4 十進制網絡千兆路由器
4.7.5 十進制網絡萬兆路由器
4.7.6 路由器應用設置
本章小結
第5章 十進制網絡數據報結構
5.1 設計總體目標
5.2 數據報設計
5.2.1 基本術語
5.2.2 IPV9的首標格式
5.3 IPV9的擴展首標
5.3.1 擴展首標的順序
5.3.2 選項
5.3.3 Pad選項
5.3.4 逐個網段選項首標
5.3.5 路由首標
5.3.6 數據段首標
5.3.7 目的地選項首標
5.3.8 下一個首標
5.4 數據包長度設計
5.5 流標簽
5.6 類別設計
5.7 上層協議設計
5.7.1 上層協議檢驗
5.7.2 最大數據包生命期
5.7.3 最大上層負載
5.8 選項的格式
5.9 封裝安全載荷報頭
5.9.1 封裝安全載荷報頭的格式
5.9.2 安全載荷格式說明
5.9.3 封裝安全載荷報頭
本章小結
第6章 十進制網絡地址結構
6.1 十進制網絡地址結構
6.2 單目地址結構
6.3 可聚合全局單目地址
6.4 本地鏈路單目地址
6.5 兼容地址
6.6 網絡群集地址結構
6.7 網絡多目地址結構
6.8 預定義的通用多目地址
6.9 多目地址的分配
6.10 尋址模型
本章小結
第7章 十進制網絡技術應用
7.1 網絡編程接口
7.2 十進制網絡套接字
7.3 十進制網絡路由命令
7.4 十進制網絡應用場景
7.4.1 應用1:純IPV9網絡
7.4.2 應用2:IPv4接入IPV9
7.4.3 應用3:IPv4通過隧道9over4連接IPV9網絡
7.4.4 應用4:IPV9網絡通過9over4連接IPv4網絡
7.4.5 應用5:混合網絡構架
7.4.6 場景6:混合場景模式下IPV9系統接入IPV9網絡
7.4.7 場景7:IPV9根域名代理系統
7.5 十進制網絡典型應用
7.5.1 山東省泰安市健康生態域建設
7.5.2 陜西省西安市IPV9教育根研究中心
7.5.3 IPV9與數字貨幣
7.5.4 IPV9電影網絡發行
7.5.5 北斗服務器應用
7.5.6 吉林省政法委系統
7.5.7 其他應用
7.6 在IPv4環境下訪問IPV9資源的方法
7.6.1 計算機訪問.chn網站設置
7.6.2 手機訪問.chn網站
7.6.3 用中國.域名訪問IPV9網站的方法
附錄 全世界國家和地區國家區號對照表
參考文獻 |
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