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PRF
@geekpi
This commit is contained in:
parent
2ac9a9ec42
commit
c5fa181b4e
@ -1,6 +1,6 @@
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[#]: collector: (lujun9972)
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[#]: translator: (geekpi)
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[#]: reviewer: ( )
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[#]: reviewer: (wxy)
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[#]: publisher: ( )
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[#]: url: ( )
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[#]: subject: (What Happened to IPv5? Why there is IPv4, IPv6 but no IPv5?)
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@ -20,19 +20,19 @@ IPv5 发生了什么?为什么有 IPv4、IPv6 但没有 IPv5?
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![ARPA Logical Map in 1977 | Image courtesy: Wikipedia][1]
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在 1960 年代后期,美国国防部的[高级研究计划局][2] (ARPA) 发起了一个[项目][3]来连接全国的计算机。最初的目标是创建一个由全国 ARPA 资助的所有计算机组成的网络系统。
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在 1960 年代后期,美国国防部的[高级研究计划局][2](ARPA)发起了一个[项目][3]来连接全国的计算机。最初的目标是创建一个由全国 ARPA 资助的所有计算机组成的网络系统。
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由于这是第一次将如此规模的网络整合在一起,因此他们也在不断发展自己的技术和硬件。他们的第一件工作是名为[传输控制协议][4] (TCP) 的互联网协议 (IP)。该协议“可靠、有序、并会对通过 IP 网络传输的八进制(字节)流错误检测”。基本上,它确保数据安全到达。
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由于这是第一次将如此规模的网络整合在一起,因此他们也在不断发展自己的技术和硬件。他们首先做的工作之一就是开发名为<ruby>[传输控制协议][4]<rt>Transmission Control Protocol</rt></ruby>(TCP)的<ruby>互联网协议<rt>Internet Protocol</rt></ruby>(IP)。该协议“可靠、有序,并会对运行于通过 IP 网络传输的主机上的应用的八进制(字节)流通讯进行错误检测”。简单来说,它可以确保数据安全到达。
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最初,TCP 被设计为[“主机级别的端到端协议以及打包和路由协议”][5]。但是,他们意识到他们需要拆分协议以使其更易于管理。于是决定由 IP 处理打包和路由。
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最初,TCP 被设计为[“主机级别的端到端协议以及封装和路由协议”][5]。但是,他们意识到他们需要拆分协议以使其更易于管理。于是决定由 IP 协议处理封装和路由。
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那时,TCP 已经经历了三个版本,因此新协议被称为 IPv4。
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### IPv5 的诞生
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IPv5 以不同的名称开始使用:互联网流协议(或 ST)。它是[由 Apple、NeXT 和 Sun Microsystems][6] 创建用于实验流式传输语音和视频。
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IPv5 开始时有个不同的名字:<ruby>互联网流协议<rt>Internet Stream Protocol</rt></ruby>(ST)。它是[由 Apple、NeXT 和 Sun Microsystems][6] 为试验流式语音和视频而创建的。
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该新协议能够“在保持通信的同时在特定频率上传输数据包”。
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该新协议能够“在保持通信的同时,以特定频率传输数据包”。
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### 那么 IPv5 发生了什么?
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@ -40,15 +40,15 @@ IPv5 以不同的名称开始使用:互联网流协议(或 ST)。它是[
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IPv5 从未被接受为正式的互联网协议。这主要是由于 32 位限制。
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IPV5 使用与 IPv4 相同的寻址系统。每个地址由 0 到 255 之间的四组数字组成。这将可能的地址数量限制为 [43 亿][6]。
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IPV5 使用与 IPv4 相同的寻址系统。每个地址由 0 到 255 之间的四组数字组成。这将可能的地址数量限制为 [43 亿][6]个。
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在 1970 年代初,这似乎比全世界所需要的还要多。但是,互联网的爆炸性增长证明了这一想法是错误的。2011年,世界正式耗尽了 IPv4 地址。
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在 1970 年代初,这似乎比全世界所需要的还要多。但是,互联网的爆炸性增长证明了这一想法是错误的。2011 年,世界上的IPv4地址正式用完了。
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在 1990 年代,一个新项目开始致力于下一代互联网协议 (IPng)。这导致了 128 位的 IPv6。IPv6 地址包含 [“8 组 4 字符的十六进制数字”][6],它可以包含从 0 到 9 的数字和从 A 到 F 的字母。与 IPv4 不同,IPv6 拥有数万亿个可能的地址,因此我们应该能安全一阵子。
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在 1990 年代,一个新项目开始致力于研究下一代互联网协议(IPng)。这形成了 128 位的 IPv6。IPv6 地址包含 [“8 组 4 字符的十六进制数字”][6],它可以包含从 0 到 9 的数字和从 A 到 F 的字母。与 IPv4 不同,IPv6 拥有数万亿个可能的地址,因此我们应该能安全一阵子。
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同时,IPv5 奠定了 VoIP 的基础,而该技术已被我们用于当今世界范围内的通信。**因此,我想往小了说,你可以说 IPv5 仍然可以保留到了今天**。
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同时,IPv5 奠定了 VoIP 的基础,而该技术已被我们用于当今世界范围内的通信。**因此,我想在某种程度上,你可以说 IPv5 仍然可以保留到了今天**。
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希望你喜欢有关互联网历史的轶事。你可以阅读其他[关于 Linux 和技术的琐事文章] [8]。
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希望你喜欢有关互联网历史的轶事。你可以阅读其他[关于 Linux 和技术的琐事文章][8]。
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如果你觉得这篇文章有趣,请花一点时间在社交媒体、Hacker News 或 [Reddit][9] 上分享它。
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@ -59,7 +59,7 @@ via: https://itsfoss.com/what-happened-to-ipv5/
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作者:[John Paul][a]
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选题:[lujun9972][b]
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译者:[geekpi](https://github.com/geekpi)
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校对:[校对者ID](https://github.com/校对者ID)
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校对:[wxy](https://github.com/wxy)
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本文由 [LCTT](https://github.com/LCTT/TranslateProject) 原创编译,[Linux中国](https://linux.cn/) 荣誉推出
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