- 说明
- 作者: 实易科技小编
- 分类:新闻中心
北京实易时代科技有限公司获得由国际互联网数字分配机构分配的PEN,将应用在实易科技的系列产品中。
IANA(The Internet Assigned Numbers Authority,互联网数字分配机构)是负责协调一些使Internet正常运作的机构。同时,由于Internet已经成为一个全球范围的不受集权控制的全球网络,为了使网络在全球范围内协调,存在对互联网一些关键的部分达成技术共识的需要,而这就是IANA的任务。
更准确地说,IANA分配和维护在互联网技术标准(或者称为协议)中的唯一编码和数值系统。
IANA的所有任务可以大致分为三个类型:
一、域名。IANA管理DNS域名根和.int,.arpa域名以及IDN(国际化域名)资源。
二、数字资源。IANA协调全球IP和AS(自治系统)号并将它们提供给各区域Internet注册机构。
三、协议分配。IANA与各标准化组织一同管理协议编号系统。
IANA是全球最早的Internet机构之一,其历史可以追溯到1970年。今天,IANA被负责协调IANA责任范围的非营利机构ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers,互联网名称与数字地址分配机构)掌管。
IANA是INTERNET域名系统的最高权威机构,掌握着INTERNET域名系统的设计、维护及地址资源分配等方面的绝对权力。在IANA之下另有3个分支机构分别负责欧洲、亚太地区、美国与其他地区的IP地址资源分配与管理。这3个机构是: RIPE(即设在比利时的Réseaux IP Européens),负责整个欧洲地区的IP地址资源分配与管理; APNIC(即设在澳大利亚的Asia Pacific Network Information Center),负责亚洲与太平洋地区的IP地址资源分配与管理;ARIN(即设在美国的American Registry for Internet Numbers) ,负责美国与其他地区的IP地址资源分配与管理。另外,许多国家和地区都成立了自己的域名系统管理机构,负责从前述3个机构获取IP地址资源后在本国或本地区的分配与管理事务。这些国家和地区的域名系统管理机构大多属于半官方或准官方机构。但在实际运作过程中,相关国家或地区的政府至少在业务上对其不加干预,使其成为前述3个机构之一在各该国家或地区的附属机构。如日本的JPNIC和中国的CNNIC均属此种机构。
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过去几年,互联网上的DNS根服务器的数量在不断增长。现在,我们仔细看看这些根服务器在世界各地的分布。我们都知道根服务器是互联网DNS基础结构的关 键,所以理论上分布应该处于一个公平合理的趋势。然而,事实情况却并非如此。正如你看到的,当你开始考虑到区域的互联网用户数,根服务器的分布是极不平 衡。有些地区是明显不足的。
全球各大洲根服务器分布比例
首先,让我们来看看在全球各大洲根服务器分布比例:
欧洲:34%
北美洲:28%
亚洲:17%
南美洲:8%
大洋洲:6%
非洲根:5%
中东地区:3%
现在,再来看看全球各大洲互联网人口比例:
亚洲 :45%
欧洲:22%
北美洲:14%
南美洲:9%
非洲:6%
中东地区:3%
大洋洲:1%
看完这些你发现了什么?相信大家不难看出其中的惊人差异。如果事情是平等的,那么根服务器的分布会直接反映互联网用户的分布。
通过数据对比,我们发现这里有一个最明显的差异:
欧洲和北美只有全球36%的上网人口,却拥有62%的根服务器。
亚洲拥有全球45%的上网人口,但只有17%的根服务器。
每台根服务器的互联网用户数:
为了进一步说明在根服务器分布的差异,你可以直接看在每一根服务器站点有多少网民是在使用。当然这个数字越低,越好。
亚洲: 20,335,982
非洲:8,742,203
中东:8,557,888
南美洲:8,426,945
欧洲:4,957,660
北美洲:3,750,804
大洋洲:1,407,497
世界平均水平:7,557,446
低于世界平均水平的:亚洲、非洲、南美洲、中东地区。
高于世界平均水品的:北美洲、欧洲、大洋洲。
其中最差的是亚洲,最好的则是大洋洲。
趋势
需要注意的是,2007年,每个根服务器的世界平均水平为940万互联网用户。在2012年时,为760万。这绝对是一种进步。但是另一方面却 显示在过去的5年,全球互联网人口已经翻了一番,其中有一半以上的新互联网用户来自亚洲。显然,这个亚洲的DNS基础设施却在日趋低下。
结论
根服务器的总体分布比十年前要好得多。但还有更多的地方的DNS服务器明 显跟不上其当地互联网用户的增长。这表明,根服务器的分布似乎已经走错了方向。在一定程度上,你也许可以归咎于互联网基础设施的一般状态。更多的“发达” 的地区与较成熟的基础设施更好。然而,分歧是如此之大,这不太可能是唯一的原因。我们认为,根服务器的发展与分布更应考虑到区域的互联网人口规模。
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在过去几年里,IPv6协议已经渐渐开始朝着成为主流技术的方向缓慢前进。但是,由于IPv6协议与IPv4协议存在不少差异之处,所以,在开 始迁移到IPv6协议时,很多信息技术专家都不知道应该从什么地方开始。在本文中,我将和大家分享有助于了解IPv6寻址模式的十件事情。
一、IPv6地址是由128位十六进制数字组成的
我们现在使用的IPv4地址是由四段八位字节数字结合组成的32位地址。而IPv6地址看起来就和IPv4地址截然不同。IPv6地址的长度为128位,是由十六进制字符组成。
在IPv4协议中,每段八位字节都包含了一个0到255之间的十进制数字。这些数字通常是由句点隔开。而在IPv6协议中,地址表示为8段4位 的十六进制数字,每段代表16位(加起来一共就是128位)。正如我们在下面将看到的,有时,IPv6地址可以选择采取缩写方式,这样的话,较少的字符就 可以表示出所有的信息。
二、链路本地单播地址很容易识别
对于不同类型的网络地址,IPv6协议都提供了专门的头。在这里,最好的典例就是链路本地单播地址,它总是以FE80开头。同样,组播地址总是以FF0x开头,其中x是一个占位符,表示从1到8的数字。
三、前导零可以被取消
由于长度设定范围较大,所以IPv6地址往往含有大量的零。当一个地址以一个或多个零开始时,这些零的作用就只不过是占位符了。因此,前导零都可以被取消。为了对我的解释进行更好的表述,请看下面的地址:
FE80:CD00:0000:0CDE:1257:0000:211E:729C
如果这是一个真正的网络地址的话,所有的前导零都可以被取消。结果就变成了这样:
FE80:CD00:0:CDE:1257:0:211E:729C
正如你所看到的,取消前导零有效地缩短了网络地址的长度。
四、内联零有时间也可以取消
在真正的IPv6地址中,也经常会出现大量仅仅包含零的部分,这时间,它们也可以被取消。举例来说,对于下面的网络地址:
FE80:CD00:0000:0000:0000:0000:211E:729C
在该网络地址中,有四段连续部分都是用零进行分割的。这时,我们可以做的就不仅仅是取消前导零,而是可以取消所有的零,用连续的两个冒号代替。这两个冒号告诉操作系统,两者之间的所有数字都是零。最后,上面显示的网络地址就变成了:
FE80:CD00::211E:729C
关于取消内联零,你需要记住这样的两条规则。首先,只有在全是零的部分,才能进行取消操作。举例来说,你可以看到,在上述网络地址的第二部分中 还包含了一些尾随零。由于存在非零字符,所以,这部分中的零被保留了。其次,在任何给定的网络地址中,双冒号符号只能使用一次。
五、回送地址看起来甚至不象网络地址
在IPv4协议中,指向本地计算机的特定地址称为回送地址。对于任何支持IPv4协议的设备来说,回送地址都是127.0.0.1。
和IPv4协议类似,IPv6协议也存在一个指定回送地址:
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
然而,一旦所有的零都被取消,IPv6协议的回送地址看起来甚至不象是一个有效的网络地址。回送地址通常表示为::1。
六、传统子网掩码不再是必须的
在IPv4协议中,每个网络IP地址配备了相应的子网掩码。IPv6协议还在使用子网,但子网ID已经被内置在网络地址之中了。
在IPv6地址中,前48位是网络前缀。接下来的16位就是子网ID以及用于对子网用途进行定义。最后的64位是接口标识符(通常的说法也叫接口ID或设备ID)。
如果有必要的话,通常也可以利用保留位的设备ID来建立其他子网。不过,在正常情况,这应该是没有必要的;因为利用16位子网和64位设备ID就可以提供65565张子网,每张子网可以容纳一千之六次方台设备。但是,还是有一些企业已经超出了16位子网ID的限制。
七、DNS属于依然有效的技术
在IPv4协议中,主机(A)记录是用来映射一个主机名的网络IP地址。而在IPv6协议中仍然使用DNS,不过主机(A)记录已经不再被 IPv6地址使用。相反,IPv6协议使用AAAA资源记录,有时它被称为四A记录。ip6.arpa这一域名被用于主机名反向解析。
八、IPv6能够以隧道方式通过IPv4网络
迁移到IPv6上耗费了这么长时间的重要原因就是,在通常情况下,IPv6协议和IPv4协议的网络是不兼容的。因此,一些过渡技术采用了隧道 模式,以提高跨网络的兼容性。Teredo和6到4就是这样的两种技术。尽管这些技术工作的原理并不相同,但模式是一样的,就是将IPv6数据包封装到 IPv4数据包中。这样,IPv6流量就可以通过IPv4网络。但是,请记住,该隧道的两端都需要可以进行封装和提取IPv6数据包的设备。
九、用户可能已经在使用IPv6了
从Windows Vista开始,微软已经开始在默认情况下安装并启用IPv6协议了。由于Windows安装IPv6协议是自配置的,在计 算机没有广播IPv6流量的时间,用户可能都不会知道这一点。当然,这并不意味着IPv4协议已经被放弃。并非所有的交换机和路由器都支持IPv6协议, 并且一些包含硬编码的应用程序引用过IPv4地址。
十、Windows对IPv6协议的支持并不全面
这看起来有点讽刺意味,但尽管微软一直在强力推动IPv6协议的应用,但Windows并没有象大家期望的那样全面支持IPv6协议。举例来 说,在Windows中,利用通用命名约定来指定网络IP地址是可行的(举例来说,127.0.0.1C$)。但在IPv6中,就不能这么做,因为 Windows一看到冒号,就会假设引用的是一个驱动器号。
为了解决这一问题,微软为IPv6地址转换提供了专门解决方法。如果需要在通用命名约定指定IPv6地址的话,就必须将冒号替换为破折号并追加 ipv6.literal.net到地址末尾。举例来说,FE80-AB00–200D-617B.ipv6.literal.net。
实易科技的实易智能DNS产品系列支持纯IPV4解析、纯IPV6解析、IPV4/IPV6双栈解析,用户可以根据自身需求灵活选择接入模式。
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过去几年,互联网上的DNS根服务器的数量在不断增长。现在,我们仔细看看这些根服务器在世界各地的分布。我们都知道根服务器是互联网DNS基础结构的关 键,所以理论上分布应该处于一个公平合理的趋势。然而,事实情况却并非如此。正如你看到的,当你开始考虑到区域的互联网用户数,根服务器的分布是极不平 衡。有些地区是明显不足的。
全球各大洲根服务器分布比例
首先,让我们来看看在全球各大洲根服务器分布比例:
欧洲:34%
北美洲:28%
亚洲:17%
南美洲:8%
大洋洲:6%
非洲根:5%
中东地区:3%
现在,再来看看全球各大洲互联网人口比例:
亚洲 :45%
欧洲:22%
北美洲:14%
南美洲:9%
非洲:6%
中东地区:3%
大洋洲:1%
看完这些你发现了什么?相信大家不难看出其中的惊人差异。如果事情是平等的,那么根服务器的分布会直接反映互联网用户的分布。
通过数据对比,我们发现这里有一个最明显的差异:
欧洲和北美只有全球36%的上网人口,却拥有62%的根服务器。
亚洲拥有全球45%的上网人口,但只有17%的根服务器。
每台根服务器的互联网用户数:
为了进一步说明在根服务器分布的差异,你可以直接看在每一根服务器站点有多少网民是在使用。当然这个数字越低,越好。
亚洲: 20,335,982
非洲:8,742,203
中东:8,557,888
南美洲:8,426,945
欧洲:4,957,660
北美洲:3,750,804
大洋洲:1,407,497
世界平均水平:7,557,446
低于世界平均水平的:亚洲、非洲、南美洲、中东地区。
高于世界平均水品的:北美洲、欧洲、大洋洲。
其中最差的是亚洲,最好的则是大洋洲。
趋势
需要注意的是,2007年,每个根服务器的世界平均水平为940万互联网用户。在2012年时,为760万。这绝对是一种进步。但是另一方面却 显示在过去的5年,全球互联网人口已经翻了一番,其中有一半以上的新互联网用户来自亚洲。显然,这个亚洲的DNS基础设施却在日趋低下。
结论
根服务器的总体分布比十年前要好得多。但还有更多的地方的DNS服务器明 显跟不上其当地互联网用户的增长。这表明,根服务器的分布似乎已经走错了方向。在一定程度上,你也许可以归咎于互联网基础设施的一般状态。更多的“发达” 的地区与较成熟的基础设施更好。然而,分歧是如此之大,这不太可能是唯一的原因。我们认为,根服务器的发展与分布更应考虑到区域的互联网人口规模。
- 说明
- 作者: 实易科技小编
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在过去几年里,IPv6协议已经渐渐开始朝着成为主流技术的方向缓慢前进。但是,由于IPv6协议与IPv4协议存在不少差异之处,所以,在开 始迁移到IPv6协议时,很多信息技术专家都不知道应该从什么地方开始。在本文中,我将和大家分享有助于了解IPv6寻址模式的十件事情。
一、IPv6地址是由128位十六进制数字组成的
我们现在使用的IPv4地址是由四段八位字节数字结合组成的32位地址。而IPv6地址看起来就和IPv4地址截然不同。IPv6地址的长度为128位,是由十六进制字符组成。
在IPv4协议中,每段八位字节都包含了一个0到255之间的十进制数字。这些数字通常是由句点隔开。而在IPv6协议中,地址表示为8段4位 的十六进制数字,每段代表16位(加起来一共就是128位)。正如我们在下面将看到的,有时,IPv6地址可以选择采取缩写方式,这样的话,较少的字符就 可以表示出所有的信息。
二、链路本地单播地址很容易识别
对于不同类型的网络地址,IPv6协议都提供了专门的头。在这里,最好的典例就是链路本地单播地址,它总是以FE80开头。同样,组播地址总是以FF0x开头,其中x是一个占位符,表示从1到8的数字。
三、前导零可以被取消
由于长度设定范围较大,所以IPv6地址往往含有大量的零。当一个地址以一个或多个零开始时,这些零的作用就只不过是占位符了。因此,前导零都可以被取消。为了对我的解释进行更好的表述,请看下面的地址:
FE80:CD00:0000:0CDE:1257:0000:211E:729C
如果这是一个真正的网络地址的话,所有的前导零都可以被取消。结果就变成了这样:
FE80:CD00:0:CDE:1257:0:211E:729C
正如你所看到的,取消前导零有效地缩短了网络地址的长度。
四、内联零有时间也可以取消
在真正的IPv6地址中,也经常会出现大量仅仅包含零的部分,这时间,它们也可以被取消。举例来说,对于下面的网络地址:
FE80:CD00:0000:0000:0000:0000:211E:729C
在该网络地址中,有四段连续部分都是用零进行分割的。这时,我们可以做的就不仅仅是取消前导零,而是可以取消所有的零,用连续的两个冒号代替。这两个冒号告诉操作系统,两者之间的所有数字都是零。最后,上面显示的网络地址就变成了:
FE80:CD00::211E:729C
关于取消内联零,你需要记住这样的两条规则。首先,只有在全是零的部分,才能进行取消操作。举例来说,你可以看到,在上述网络地址的第二部分中 还包含了一些尾随零。由于存在非零字符,所以,这部分中的零被保留了。其次,在任何给定的网络地址中,双冒号符号只能使用一次。
五、回送地址看起来甚至不象网络地址
在IPv4协议中,指向本地计算机的特定地址称为回送地址。对于任何支持IPv4协议的设备来说,回送地址都是127.0.0.1。
和IPv4协议类似,IPv6协议也存在一个指定回送地址:
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
然而,一旦所有的零都被取消,IPv6协议的回送地址看起来甚至不象是一个有效的网络地址。回送地址通常表示为::1。
六、传统子网掩码不再是必须的
在IPv4协议中,每个网络IP地址配备了相应的子网掩码。IPv6协议还在使用子网,但子网ID已经被内置在网络地址之中了。
在IPv6地址中,前48位是网络前缀。接下来的16位就是子网ID以及用于对子网用途进行定义。最后的64位是接口标识符(通常的说法也叫接口ID或设备ID)。
如果有必要的话,通常也可以利用保留位的设备ID来建立其他子网。不过,在正常情况,这应该是没有必要的;因为利用16位子网和64位设备ID就可以提供65565张子网,每张子网可以容纳一千之六次方台设备。但是,还是有一些企业已经超出了16位子网ID的限制。
七、DNS属于依然有效的技术
在IPv4协议中,主机(A)记录是用来映射一个主机名的网络IP地址。而在IPv6协议中仍然使用DNS,不过主机(A)记录已经不再被 IPv6地址使用。相反,IPv6协议使用AAAA资源记录,有时它被称为四A记录。ip6.arpa这一域名被用于主机名反向解析。
八、IPv6能够以隧道方式通过IPv4网络
迁移到IPv6上耗费了这么长时间的重要原因就是,在通常情况下,IPv6协议和IPv4协议的网络是不兼容的。因此,一些过渡技术采用了隧道 模式,以提高跨网络的兼容性。Teredo和6到4就是这样的两种技术。尽管这些技术工作的原理并不相同,但模式是一样的,就是将IPv6数据包封装到 IPv4数据包中。这样,IPv6流量就可以通过IPv4网络。但是,请记住,该隧道的两端都需要可以进行封装和提取IPv6数据包的设备。
九、用户可能已经在使用IPv6了
从Windows Vista开始,微软已经开始在默认情况下安装并启用IPv6协议了。由于Windows安装IPv6协议是自配置的,在计 算机没有广播IPv6流量的时间,用户可能都不会知道这一点。当然,这并不意味着IPv4协议已经被放弃。并非所有的交换机和路由器都支持IPv6协议, 并且一些包含硬编码的应用程序引用过IPv4地址。
十、Windows对IPv6协议的支持并不全面
这看起来有点讽刺意味,但尽管微软一直在强力推动IPv6协议的应用,但Windows并没有象大家期望的那样全面支持IPv6协议。举例来 说,在Windows中,利用通用命名约定来指定网络IP地址是可行的(举例来说,127.0.0.1C$)。但在IPv6中,就不能这么做,因为 Windows一看到冒号,就会假设引用的是一个驱动器号。
为了解决这一问题,微软为IPv6地址转换提供了专门解决方法。如果需要在通用命名约定指定IPv6地址的话,就必须将冒号替换为破折号并追加 ipv6.literal.net到地址末尾。举例来说,FE80-AB00–200D-617B.ipv6.literal.net。
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