我们知道,局域网采用广播信道进行传输,广播信道可以实现一对多的通信。但现实中并不总是要进行一对多的通信的,那么如何在两台主机之间进行一对一的通信呢?这个问题不是那么简单的,我们需要考虑多个方面:
主机是如何将产生的信息传送到信道上的
多个主机共享信道,那么如何控制不发生信息之间的碰撞
如何发信息送给特定主机
网络适配器(网卡)的作用
网络适配器也即我们通常所说的网卡。主机与外界局域网通信时通过网卡来适配的。因为主机与网卡间是通过并行传输,而网卡与局域网之家则是通过串行传输的,所以网卡需要在两者之间进行适配。
在网卡的ROM(只读存储器)中,写入计算机的硬件地址即MAC地址。这个MAC地址是非常重要的,它是实现一对一通信的关键。后面我们会讲到。
CSMA/CD协议
因为局域网采用的是共享信道,既然是共享信道,我们就要控制主机的先发和后发的问题。因为,如果多台主机同时发送信息,那么就会产生混乱。这里有个著名的局域网协议CSMA/CD(载波监听多路访问/碰撞检测),就是解决该问题的。
该协议是非常容易理解的,我们用一个例子来说明:在一个会场,有一些人参加会议。会议上没有主持人,所有人都可以自由发言。但是,只有等其他人发言完毕,会场是安静的,才可以发言。如果有多个人在同时发言,那么同时发言的人都要结束发言,然后等待一个随机时间后,若会场是安静的就可再次发言了。这里为什么是一个随机时间,很好理解,如果是固定时间的话,同时发言的人过了一段时间后还是会同时发言的。
通过MAC地址实现一对一通信
解决了上面的问题后,我们再看主机间是如何进行一对一通信的。上文已经说过,网卡上有一个MAC地址,下面就是一个MAC地址
A0-A4-C2-4B-9F-56
它是由48位(6字节)组成的,每个网卡的MAC地址是全球唯一的,既然它是唯一的,那么就可以通过它来进行主机间一对一的通信。
局域网中通信的基本单位是数据帧。当局域网中的主机A想要向同一局域网的另一台主机B通信,那么在A发送的数据帧首部就要写明目的地址(B的MAC地址),然后这个数据帧就会广播到局域网中的所有主机,其他主机的网卡接受这个数据帧时,查看其目的地址是否和自己的MAC地址一致,如果不一致就丢弃。这样,具有广播特性的局域网就实现了一对一的通信了。
以上是局域网中是如何实现一对一通信的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

Linux操作系统的5个核心组件是:1.内核,2.系统库,3.系统工具,4.系统服务,5.文件系统。这些组件协同工作,确保系统的稳定和高效运行,共同构成了一个强大而灵活的操作系统。

Linux的五个核心元素是:1.内核,2.命令行界面,3.文件系统,4.包管理,5.社区与开源。这些元素共同定义了Linux的本质和功能。

Linux用户管理和安全性可以通过以下步骤实现:1.创建用户和组,使用命令如sudouseradd-m-gdevelopers-s/bin/bashjohn。2.批量创建用户和设置密码策略,使用for循环和chpasswd命令。3.检查和修复常见错误,如家目录和shell设置。4.实施最佳实践,如强密码策略、定期审计和最小权限原则。5.优化性能,使用sudo和调整PAM模块配置。通过这些方法,可以有效管理用户和提升系统安全性。

Linux文件系统和进程管理的核心操作包括文件系统的管理和进程的控制。1)文件系统操作包括创建、删除、复制和移动文件或目录,使用命令如mkdir、rmdir、cp和mv。2)进程管理涉及启动、监控和终止进程,使用命令如./my_script.sh&、top和kill。

Shell脚本是Linux系统中用于自动化执行命令的强大工具。1)Shell脚本通过解释器逐行执行命令,处理变量替换和条件判断。2)基本用法包括备份操作,如使用tar命令备份目录。3)高级用法涉及使用函数和case语句管理服务。4)调试技巧包括使用set-x开启调试模式和set-e在命令失败时退出。5)性能优化建议避免子Shell,使用数组和优化循环。

Linux是一个基于Unix的多用户、多任务操作系统,强调简单性、模块化和开放性。其核心功能包括:文件系统:以树状结构组织,支持多种文件系统如ext4、XFS、Btrfs,使用df-T查看文件系统类型。进程管理:通过ps命令查看进程,使用PID管理进程,涉及优先级设置和信号处理。网络配置:灵活设置IP地址和管理网络服务,使用sudoipaddradd配置IP。这些功能在实际操作中通过基本命令和高级脚本自动化得以应用,提升效率并减少错误。

进入Linux维护模式的方法包括:1.编辑GRUB配置文件,添加"single"或"1"参数并更新GRUB配置;2.在GRUB菜单中编辑启动参数,添加"single"或"1"。退出维护模式只需重启系统。通过这些步骤,你可以在需要时快速进入维护模式,并安全地退出,确保系统的稳定性和安全性。

Linux的核心组件包括内核、shell、文件系统、进程管理和内存管理。1)内核管理系统资源,2)shell提供用户交互界面,3)文件系统支持多种格式,4)进程管理通过fork等系统调用实现,5)内存管理使用虚拟内存技术。


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