dns是什么东西,阿里是怎么定义下一代互联网的?
这句话是不是属于空穴来风呢?什么时候是阿里定义了下一代互联网?希望这个只是以讹传讹。不过阿里的一贯作风就是一个小的工作讲的风生水起,声泪俱下,就我个人而言很不喜欢阿里巴巴这个风格
什么叫下一代互联网?标准的下一代互联网基本上会有几个特定的范畴:IPv6、5G、物联网、云计算或者AI,这些是属于下一代互联网的范畴。那么什么叫“定义”,“定义”的意思是重新制定了游戏规则,一定是有颠覆性的重新制定的一个过程。
比如我们说IPv6是定义了下一代互联网的规则,原来的互联网是基于IPv4的,未来肯定是基于IPv6的,这个就算是重新制定了下一代互联网在网络方面的承载规则。所以这个叫重新定义。
明确了规则之后,我们看看阿里巴巴怎么就定义了下一代互联网了呢?
首先我们看IPv6,阿里巴巴虽然2018年底宣布率先支持IPv6的改造,但是业界专家都知道,电信天翼早在2012年信息产业部第一次发文时就因此启动并完成了大部分IPv6改造,百度和腾讯和阿里的进度差不多。而且更重要的是,IPv6这个游戏规则和阿里没有半毛钱关系,全球的游戏规则是思科、Juniper、华为甚至中兴一起定义的,中国的游戏规则是电信、华为、中兴、清华等在2012年初开始大规模完善的。
所以阿里显然不能叫定义了IPv6网络,只能说遵守工信部的IPv6部署要求改了自己的业务。况且正是由于最迟阿里巴巴、腾讯这些大型互联网内容商一开始不愿意投入IPv6,导致我国IPv6的业务规模落后海外至少5年....
我们再看看移动通信。嗯,5G这个很明显和阿里没有半毛钱关系,规格是高通、华为等等通信厂家定义的,显然阿里巴巴是木有关系的
再看看物联网,恩,这个好像和阿里也没有什么关系。因为下一代工业物联网规则,无论是LoRa还是NB-IoT是爱立信、华为、高通这些通信企业制定的。而家庭物联网的规则,阿里巴巴显然还没有小米跑的快,阿里到现在都没有自己的物联网模组,就开了几个发布会,显然不能算重新定义了下一代物联网
那么阿里云是不是定义了下一代的云计算的规则呢?阿里云排名全球前三,但是阿里云没有对云计算这个技术提供多少有核心价值的东西。亚马逊、微软显然是顶级玩家,阿里云应该说相当争气,但是对公有云的标准的研究和制定,绝对是亚马逊、微软这些玩家牵头的
难道是AI?阿里巴巴的AI排名.....反正国内AI硬件排名最高的是华为海思(全球AI芯片第12位),软件全球排名最高的公认是百度.....不说了呗
所以,实在不明白阿里怎么就定义了下一代互联网,从刚才的分析来看,除了阿里云得益于中国区的销售,其他阿里几乎连游戏规则都参与不了,这怎么能叫定义呢?
难道对外开开几个发布会,对外讲讲高大上的PPT就算定义下一代物联网了?这样的话,那些真正默默的研究下一代互联网技术的公司情何以堪呢
家的电脑为什么IPv4默认网关和DNS服务器以及WINS服务器后面没有东西?
169.254开头的IP地址说明你的DHCP分配失败了,没有分配到有效的IP地址,重试一次,或者检查路由器的DHCP设置。
计算机的地址是指什么呢?
ip地址,可以理解成地址,比如你在马云购物时候收货需要填一个地址,这个地址能保证你买到的东西能正确的送到你的手上一样(虚拟物品不算哈)。
IP地址其实就是计算机在网络中的地址。当然这里指三层网络下。二层网络还有一个地址叫mac地址。当然这个mac不是口红,不是苹果电脑。这个还有一个称呼叫网卡物理地址。这个地址是类似于每个人的身份证号码。在你没有手动改变的情况下每个可以接入网络的设备都会有一个到多个独一无二的mac地址。拿家用电脑来举例,家里电脑,尤其是笔记本电脑,标配的一般都有一个可以插网线的pci网卡,还有一个可以收无线信号的无线网卡。有些特殊需求的电脑可能还会装多个网卡来实现一些不同的需求。每个网卡都有一个自己的身份认证,就是mac地址。
现在来说一下mac地址和ip地址有什么关系。
首先,在网络中如果需要互相传输数据就需要一个地址,不管是mac地址还是IP地址都是可以进行数据传输的。但是为什么mac地址不常用,而IP地址大家都相对比较熟悉呢?这里举个例子。你想找一个你的朋友来交换一个电影,你想到这个朋友的时候第一时间想到的是他住在北京海淀区中关村大街123号4号楼5单元607号还是想到他的身份证号是100108XXXX……当然,在二层网络里是可以这么识别的。但是二层网络通讯通常是使用广播。这里再举一个例子,比如大学的一个公开课里,在讲师中途休息的时候一个同学捡到了一个钱包,但是大家都不熟悉。这时在收到讲师允许的情况下这位同学喊了一声,我捡到一个钱包,身份证号是XXXX,是谁的?(二层广播)这时丢钱包的听到自己的身份证号肯定会回复:是我的。(回复广播)这时交接钱包(物理层交换),完成一次数据交换。如果喊了很多次没有人回答(数据包生存时间),那可能会把钱包丢掉了(超时丢包)。后来人们发现这样的效率太低,如果地上有多个钱包,需要一个喊完另一个喊(同一冲突域广播风暴)课就没有办法继续上下去了,大家就想出了一个办法。按照身份证上的地址(IP)把钱包寄给这个人就好了。因为钱包超出了这个教室的环境,所以是三层数据交换。
上面的例子虽然不是非常恰当,但是也可以大概的理解mac地址和IP地址的关系了。现在用专业一点的语言来解释一下。每个可以连接网络的网卡都有一个mac地址。在他接入网络的时候会在二层广播自己,并寻找当前网络中的DHCP服务器(dhcp discover),表示这个网卡已经接入网络正在寻求IP地址。如果在这个网络中有DHCP服务器的话会从服务器返回一个信息,已经收到你接入的信息,可以在我这里取得一个IP地址(dhcp offer)这个里面包含了自己的网段等信息。之后网卡会发送一个信息,表示自己已经接受了dhcp服务器的信息,并想使用该网段中的某个地址(dhcp request)。之后服务器确认可以使用该地址,这个网卡就获取到了IP地址(dhcp ack)。如果网卡选择的地址已经被使用,则dhcp服务器会告诉网卡地址不能使用,应该重新选择(dhcp nak)这时网卡会重新选择地址并继续请求使用(DHCPrequest)。
这个就是IP地址相关的知识。这里特别说明,不是每个设备都只有一个IP地址,是每个网卡都有一个IP地址,包括虚拟网卡。其他的网关IP,DNS等说起来比较多。有需要的话后面再给你慢慢解释。
什么是CDN?
CDN的模式有点像发传单,假如让你一个人去发一座城市的传单你肯定很吃力也很费时,如果是同一时间发更是分身乏术,这时你就可以花点钱雇佣好几个发传单的人,一个人负责一个片区,这样传单就能同步快速的分发下去。
CDN全称是Content Delivery Network或者Content Distribution Network,也就是我们常说的内容分发网络。没有CDN的内容只能从原始的服务器位置提供,这样就会使用服务器更多的处理能力和带宽,需要更长的时间才能到达访问用户哪里,延迟太大、加载慢就会导致用户体验不佳。带有CDN的内容是由最近的CDN缓存服务器提供内容的,并不需要从原始的服务器位置获得,而是根据访客的地理位置和服务器的性能来提供CDN缓存服务器分发内容,这样就可以减少源服务器的负载,并且可以快速的给访客提供内容,不管在地球上的哪个角落体验如丝般顺滑。CDN缓存服务器会复制源服务器的内容,当某个缓存服务器出现故障的时候,访客就会访问临近的缓存服务器。所以CDN可以实现100%快速稳定的交付,交付的内容涵盖了网站、视频、游戏甚至于软件更新等等。通过CDN进行内容分发可以承载的访客数量要比单一的服务器多得多,CDN总承载量也比单一骨干网络的最大带宽还要大。CDN缓存服务器之间也会动态地相互传输内容,对用户的访问行为进行优化,这样就可以减少内容供应者的带宽成本,提高系统的稳定性,加速访问速度。CDN还可以帮助我们保护源服务器免遭一些常见的恶意网络攻击,比如DDOS攻击。CDN的工作原理CDN的缓存加速资源实际上是跟域名捆绑在一起的,当终端的用户向服务器发出请求后,首先会向本地的DNS发起域名解析的请求,本地的DNS如果有相关IP地址记录就会直接返回给终端的用户,没有则会向DNS查询。域名的CNAME指向的是CDN所在的IP地址则会进入CDN提供商的DNS调度系统,这时就能控制访问哪个IP地址的缓存服务器了。CDN出现的历史背景在上世纪90年代互联网的接入方式主要是电话线ADSL拨号上网,带宽低,网民也少,互联网的主要瓶颈是在用户接入带宽这最后的一公里,而并没有给提供内容的服务器、骨干传输网络带来什么压力。随着互联网技术的不断发展,以及网民数量的急剧增加,给提供内容的服务器和传输骨干网络带来了越来越大的压力,互联网的瓶颈就变成了骨干传输网络和服务器,可以想象这会严重的阻碍互联网的发展。麻省理工的教授Tim Berners-Lee预见了未来互联网的这种挑战,于是就提出了要发明一种全新从根本上解决互联网无拥堵的分发这一个学术难题,这样就催生出了CDN,诞生了鼎鼎大名的CDN服务公司Akamai。综上所述CDN内容分发技术确实可以解决当下互联网拥堵的难题,并且可以实现跨省市、跨国快速访问的需求。CDN也一直在发展,比如迅雷、优酷等就是通过P2P CDN让用户自愿以闲置的电脑资源或专用设备利用闲置的上行带宽来充当CDN缓存加速,用户换取的则是积分。以上个人浅见,欢迎批评指正。认同我的看法,请点个赞再走,感谢!喜欢我的,请关注我,再次感谢!dns服务商是什么?
可以提供域名dns服务的商家,比如自己本地电脑的dns就根据你本地网络运营商走,是电信那默认就是电信的,当然也有一些dns是公共的,还有一种就是注册域名在解析的时候需要用到dns,一般域名商自己就提供或者改用其他家的也行