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鄰居發現協議
來源:互聯網

NDP用來發現直接相連的鄰居信息,包括鄰接設備的設備名稱、軟/硬件版本、連接端口等,另外還可提供設備的ID、端口地址、硬件平臺等信息。

支持NDP設備都維護NDP鄰居信息表,鄰居信息表中的每一表項都是可以老化的,一旦老化時間到,NDP自動刪除相應的鄰居表項。同時,用戶可以清除當前的NDP信息以重新收集鄰接信息。

范圍

鄰接設備的設備名稱、軟/硬件版本、連接端口等,另外還可提供設備的ID、端口地址、硬件平臺等信息。

定義

NDP(neighbor discovery protocol)是用來發現鄰接點相關信息的協議。ndp運行在數據鏈路層,因此可以支持不同的網絡層協議。

作用

運行ndp的設備定時向所有激活的端口廣播帶有ndp數據的報文,報文中攜帶有效保留時間,該時間指示接收設備必須保存該更新數據的時間。接收ndp報文的設備保存報文中的信息,但不轉發ndp報文。收到的信息如果與舊的信息不同,則更新ndp表中的相應數據項;如果相同,則只更新有效保留時間。

配置

NDP主要配置包括:

1 使能/禁止系統NDP

2 使能/禁止端口NDP

s2008c 系列交換機不充當管理設備,不能配置NDP信息的有效保留時間和NDP報文發送的時間間隔。缺省設置如下:NDP信息的有效保留時間為180s,NDP報文發送的時間間隔為60s。

其他解釋

全稱為Net Domestic Product,表示國內生產凈值,即用國內生產總值扣除資本折舊所得到的。

NDP Network Definition Procedures 網絡定義過程

NDP Network 設計 Problem 網絡設計問題

NDP主要是ADP和UDP,其產物是ADPG(腺2磷酸葡萄糖) UDP,UDPG,ADPG是葡萄糖的活性形式,在合成寡聚糖時作葡萄糖基供體(生物化學)

NDP與NTDP

集群是可以當作單一設備來管理的一組網絡設備的集合,集群管理的主要目的是解決大量分散的網絡設備的集中管理問題。網絡管理者只需要在集群中的一個交換機上配置公網IP地址就可以實現對集群中其它交換機的管理和維護;配置公網IP地址并執行管理功能的交換機是命令交換機,其它被管理的交換機是成員交換機,命令交換機和成員交換機組成了一個“集群”。

典型拓撲圖:

命令交換機:在集群中,唯一的可以配置和管理整個集群的交換機,也是在集群中唯一具有公網IP地址的交換機。命令交換機通過收集NDP(Neighbor Discovery Protocol,鄰居發現協議)和NTDP(Neighbor Topology Discovery Protocol,鄰居拓撲發現協議)信息來發現和確定候選交換機。

成員交換機:集群中被管理的交換機。

候選交換機:具有加入集群能力,但還沒有加入任何集群的交換機。

獨立交換機:未啟用集群功能的交換機。

集群工作原理

集群通過NDP(Neighbor Discovery Protocol,鄰居發現協議)、NTDP(Neighbor Topology Discovery Protocol,鄰居拓撲發現協議)、CMP(Cluster Management Protocol,集群管理協議)三個協議,對集群內部的交換機進行配置和管理。

集群的過程分為拓撲發現、拓撲收集和集群的建立維護,具體工作過程如下:

拓撲發現:所有交換機通過NDP 來獲取鄰居交換機的信息。拓撲收集:命令交換機通過NTDP 來收集網絡內指定跳數范圍內的交換機信息以及各個交換機的連接信息,并從收集到的拓撲信息中確定集群的候選交換機。集群建立維護:命令交換機根據NTDP 收集到的候選設備信息完成將候選交換機加入集群、成員交換機離開集群等集群管理操作。

拓撲發現

集群中的交換機使用NDP來獲取與其直接相連的鄰居交換機的信息。交換機周期性地向鄰居發送NDP報文,同時也會接收但不轉發鄰居交換機發送的NDP報文。NDP報文中包含NDP信息(包括本交換機的名稱、麥金塔地址、軟件版本等信息)等。

交換機會存儲和維護一個鄰居信息表,鄰居信息表里包含每個鄰居交換機的NDP信息表項。如果交換機收到新鄰居的NDP信息,則會在鄰居信息表新增一個表項;如果從鄰居交換機收到的NDP信息與舊的信息不同,則更新鄰居信息表中的數據,如果相同,則只更新老化時間,如果超過老化時間還沒有收到鄰居發送的NDP信息,將自動刪除相應的鄰居表項。

拓撲收集

NTDP用于命令交換機收集整個網絡指定跳數的拓撲信息。NTDP 根據NDP鄰居信息表發送和轉發NTDP 拓撲收集請求,收集指定跳數內的網絡中每個交換機的NDP 信息及其連接信息。命令交換機可以定時在網絡內進行拓撲收集,您也可以隨時在命令交換機上手動啟用拓撲收集。

命令交換機發送拓撲收集請求報文后,大量交換機會同時收到拓撲收集請求并同時發送拓撲收集響應報文,如此以來可能造成網絡擁塞和命令交換機負擔過重。為了避免上述現象的產生,設計兩個時間參數來控制拓撲收集請求報文擴散速度:

請求跳數延遲時間:交換機收到拓撲收集請求,會等待該時間段之后,才開始在第一個啟用NTDP的端口轉發該拓撲收集請求報文。端口跳數延遲時間:在同一個交換機上,除第一個端口外,每個啟用NTDP 功能的端口在前一個端口發送拓撲收集請求報文后,都會等待該時間段,再進行拓撲收集請求報文的轉發。

集群管理

命令交換機通過NDP 和NTDP 協議發現和確定候選交換機,并將候選交換機自動加入集群,也可以通過手動配置將候選交換機加入到集群中。候選交換機成功加入集群后,將獲得由命令交換機為它分配的私有IP 地址。可以在命令交換機上直接訪問成員交換機的Web頁面,對成員交換機進行管理。

NDP

宏觀經濟學中的國內生產凈值的英文簡稱(NET DOMESTIC PRODUCT)

GDP-折舊=NDP

NDP

超微觀病理數字成像技術 的英文簡稱(Nanozoomer Digital 病理學)與傳統病理不同的是 該技術將一張切片上的所有信息集中掃描在一張圖像上,并且根據切片制作質量的不同可以放大800倍-10000倍(設計理論上限值)且不失真。單張圖片大小根據組織大小的不同從100MB-2GB不等。此技術大大降低了病理生物材料庫的建設成本,同時也大大促進了病理學學術會議交流,也使得遠距離會診成為可能。

技術信息

鄰居發現協議定義了五種ICMPv6類型

TCPIP協議族

互聯網協議族(英語:Internet Protocol Suite,縮寫IPS)是一個網絡通信模型,以及一整個網絡傳輸協議家族,為互聯網的基礎通信架構。它常被通稱為TCP/IP協議族(英語:TCP/IP Protocol Suite,或TCP/IP Protocols),簡稱TCP/IP。因為該協議家族的兩個核心協議:TCP(傳輸控制協議)和IP(網際協議),為該家族中最早通過的標準。由于在網絡通訊協議普遍采用分層的結構,當多個層次的協議共同工作時,類似計算機科學中的堆棧,因此又被稱為TCP/IP協議棧(英語:TCP/IP Protocol Stack)。這些協議最早發源于美國國防部(縮寫為DoD)的ARPA網項目,因此也被稱作DoD模型(DoD Model)。這個協議族由互聯網工程任務組負責維護。

TCP/IP提供點對點的鏈接機制,將數據應該如何封裝、定址、傳輸、路由以及在目的地如何接收,都加以標準化。它將軟件通信過程抽象化為四個抽象層,采取協議堆棧的方式,分別實現出不同通信協議。協議族下的各種協議,依其功能不同,被分別歸屬到這四個層次結構之中,常被視為是簡化的七層OSI模型。

IPv6

網際協議第6版(英文:InternetProtocolversion6,縮寫:IPv6)是網際協議(IP)的最新版本,用作互聯網的網絡層協議,用它來取代IPv4主要是為了解決IPv4地址枯竭問題,不過它也在其他很多方面對IPv4有所改進。

IPv6的設計目的是取代IPv4,然而長期以來IPv4在互聯網流量中仍占據主要地位,IPv6的使用增長緩慢。在2017年7月,通過IPv6使用谷歌服務的用戶百分率首次超過20%。

IPv6的計劃是創建未來互聯網擴充的基礎,其目標是取代IPv4,雖然IPv6在1994年就已被IETF指定作為IPv4的下一代標準,由于早期的路由器、防火墻、企業的企業資源計劃系統及相關應用程序皆須改寫,所以在世界范圍內使用IPv6部署的公眾網與IPv4相比還非常的少,技術上仍以雙架構并存居多。預計在2025年以前IPv4仍會被支持,以便給新協議的修正留下足夠的時間。

ICMPv6

ICMPv6協議定義在TCP/IP參考模型中的網絡層(Internet Layer),用于報告IPv6節點數據包處理過程中的錯誤消息和完成一些網絡診斷功能(如ping和Traceroute等)。它是IPv6體系總體的的一個組成部分,其基本的協議必須被所有IPv6實現和IPv6節點所完整支持。

參考資料 >

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