IPv9我之见

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IPv9是一个很荒唐的东西,不过抛开网上那些跳梁小丑的言词,还是有一些不错的想法.

有成见往往是不对的.对于好的想法,还是不应该与无稽之谈一起批评.

我搜索了半天,终于找到了技术资料.不看技术资料,只是道听途说,就下结论是盲从的:)

http://search.cnpat.com.cn/Search/CNViewSearch?wd=vdkvgwkey=98122785&jsk=search_gb

Ok,装一个插件,点击进去看(有5页)

基本上什么也没说,通篇在忽悠

与其说是IPv9,倒不如说更像一种数字域名.

其实只是一个数字的表示问题.

比如,设置ip,你输入十进制的数字,电脑给你转换为192.168.0.1的这种格式.

十进制的编码,定长不定位的方法,可以把电话号码,手机号码,身份证号码,QQ号码都绑定为ip,这种想法我很喜欢 囧

其实ipv6也完全可以做到这种表示方式,加一个映射罢了.

怎么说呢,现在ip表示方式是很不人性化的一种方式.

但是,中国没有windows操作系统,开源界也是人微言轻,学术期刊一塌糊涂,也没有硬件最最核心的技术,根本就没有这些底层表示方式的发言权.而且,时机也太晚了.IT这个行业,向来过期不候.

这种网上找不到详细的技术规格,没有公开的代码实现,近乎搞笑的宣传,充斥着民族YY主义的东西,注定是一个笑话.

想要做标准是好的,不过首先要有那个实力.秦始皇一统天下方能规范文字,度量衡.

等什么时候人民币能取代美元了,也就可以大摇大摆的来做标准了.
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### 地址空间与表示方式 IPv4地址长度为32位,通常以点分十进制形式表示,例如 `192.168.1.1`。由于地址长度的限制,IPv4最多支持约43亿个唯一地址[^2]。相比之下,IPv6地址长度为128位,采用冒号十六进制表示法,如 `2001:db8::1`,极大地扩展了地址空间,理论上可以提供 $2^{128}$ 个地址,几乎不会耗尽。 ### 数据包头部结构 IPv4的数据包头部较为复杂,包含多个可变长度字段(20~60字节),其中包含选项字段用于扩展功能。IPv6则采用了固定长度的基本头部(40字节)和可选的扩展头部链,使得路由器在转发数据包时更加高效,减少了处理开销。 ### 路由与QoS支持 IPv4通过TOS(Type of Service)字段来支持服务质量(QoS),但其应用范围有限。IPv6引入了流标签(Flow Label)字段,允许对特定的数据流进行标识,从而实现更精细的流量控制和QoS保障。此外,IPv6的路由效率更高,简化了路由表,并支持地址聚合,提高了网络的可扩展性。 ### 分片机制 在IPv4中,数据包的分片由中间路由器完成,这可能导致性能下降。而在IPv6中,分片仅由源端执行,减少了中间节点的负担,提高了传输效率。 ### 安全性与移动性 IPv6在设计之初就考虑到了安全性问题,IPsec(Internet Protocol Security)成为IPv6的一个组成部分,提供了端到端的安全通信保障。同时,IPv6增强了对移动性的支持,使得设备在网络间切换时能够保持连接状态,这对于移动互联网的发展至关重要[^1]。 ### 配置方法 IPv4通常使用静态配置或通过DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)动态分配地址。而IPv6不仅支持类似的方法,还引入了无状态地址自动配置(SLAAC),允许设备基于接收到的路由器通告(RA)消息自动生成全局唯一的IPv6地址。这种方式简化了网络管理,特别是在大规模网络环境中。 ### 协议兼容性与过渡技术 由于IPv4和IPv6不直接兼容,因此需要过渡技术来实现两者之间的互操作。常的过渡技术包括双栈(Dual Stack)、隧道(如6to4、ISATAP)和协议转换(如NAT-PT)。这些技术允许IPv6节点与IPv4节点通信,促进了IPv6的逐步部署。 ### 示例代码:IPv6地址生成 以下是一个简单的Python示例,展示如何使用`ipaddress`模块生成IPv6地址: ```python import ipaddress # 创建一个IPv6网络 network = ipaddress.IPv6Network('2001:db8::/32') # 自动生成一个IPv6地址 ipv6_address = network[1] print(f"Generated IPv6 Address: {ipv6_address}") ``` 这段代码首先定义了一个IPv6网络,然后从中选取了一个具体的IPv6地址并打印出来。 ---
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