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深入理解计算机网络
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6.13.2 IEEE 802.1x主机模式

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2022-01-24 10:42:42
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  • 前言
  • 如何阅读本书
  • 勘误和支持
  • 致谢
  • 第1章 数制与编码
  • 致谢
  • 1.1 数制概述
  • 1.1.2 不同数制之间的对应关系
  • 1.2 不同数制间的相互转换
  • 1.3 二进制数运算
  • 1.4 二进制数的表示形式
  • 1.3 二进制数运算
  • 第2章 计算机网络概述
  • 1.4 二进制数的表示形式
  • 1.4.2 二进制数的四种表示形式
  • 2.2 计算机网络的分类
  • 2.1 计算机网络概述
  • 2.1.2 计算机网络的发展历史
  • 2.1.3 计算机网络的基本组成
  • 2.1.4 计算机网络的主要应用
  • 2.2 计算机网络的分类
  • 第3章 计算机网络体系结构
  • 2.2.3 按传输方式分
  • 2.3 计算机网络拓扑结构
  • 2.3.2 星型拓扑结构
  • 3.2 计算机网络体系结构通信原理
  • 3.3 网络体系结构的设计考虑
  • 3.4 网络体系结构中的通信协议
  • 2.3.6 网状拓扑结构
  • 第4章 物理层
  • 2.3.8 无线局域网的两种拓扑结构
  • 3.1 典型计算机网络体系结构
  • 3.1.2 TCP/IP协议体系结构
  • 3.1.3 局域网体系结构
  • 3.1.4 例说网络体系结构各层主要功能
  • 3.1.5 OSI/RM和TCP/IP协议体系结构的比较
  • 3.2 计算机网络体系结构通信原理
  • 4.3 数据传输速率与信道带宽
  • 3.3 网络体系结构的设计考虑
  • 3.3.2 网络体系结构分层的好处
  • 4.4 数字基带信号编码
  • 3.4.2 网络通信协议的三要素
  • 4.1 物理层概述
  • 4.1.2 物理层所定义的特性
  • 4.2 数据通信基础
  • 4.6 物理层传输介质
  • 4.2.3 数据通信的几个基本概念
  • 4.2.4 数据传输类型
  • 4.7 信道多路复用技术
  • 4.2.6 数据传输模式
  • 4.8 物理层接口
  • 4.3 数据传输速率与信道带宽
  • 4.3.2 数字信号不失真传输的最大传输速率限制
  • 4.3.3 模拟信号不失真还原的最小采样频率限制
  • 第5章 数据链路层
  • 4.4.2 数字基带信号的传输码型
  • 5.2 数据链路层主要功能及实现原理
  • 4.5.2 ASK调制与解调
  • 4.5.3 FSK调制与解调
  • 5.3 差错控制方案
  • 4.6 物理层传输介质
  • 4.6.2 光纤结构及主要附件
  • 5.4 流量控制
  • 4.7 信道多路复用技术
  • 5.5 面向字符的BSC协议
  • 5.6 面向比特的SDLC和HDLC协议
  • 4.8 物理层接口
  • 4.8.2 RS-232串行接口标准
  • 5.7 面向字符的PPP同步传输协议
  • 4.8.4 X.21、X.24、X.36和EIA-530接口规范
  • 5.1 数据链路层基础
  • 5.8 数据链路层主要网络设备
  • 5.2 数据链路层主要功能及实现原理
  • 5.2.2 数据帧封装和透明传输
  • 第6章 介质访问控制子层
  • 5.2.4 流量控制
  • 6.2 CSMA介质访问控制原理
  • 5.3.2 循环冗余校验检错方案
  • 5.3.3 反馈检测法
  • 6.3 CSMA/CD介质访问控制原理
  • 5.3.5 连续重发请求方案
  • 5.3.6 海明纠错码
  • 6.4 局域网标准及以太网帧格式
  • 5.4.2 滑动窗口机制
  • 5.5 面向字符的BSC协议
  • 5.5.2 BSC协议数据透明传输原理
  • 6.5 标准以太网规范及体系结构
  • 5.6.2 SDLC/HDLC帧结构
  • 6.6 快速以太网规范及体系结构
  • 5.7 面向字符的PPP同步传输协议
  • 6.7 千兆以太网规范及体系结构
  • 5.7.3 PPP链路建立、使用和拆除流程
  • 5.7.4 PPP的PAP/CHAP身份认证
  • 6.8 万兆以太网规范及体系结构
  • 5.8.2 网桥及其工作原理
  • 6.9 IEEE 802.1d协议
  • 5.8.4 二层交换原理
  • 6.1 MAC子层基础
  • 6.10 IEEE 802.1q协议
  • 6.1.3 介质争用综述
  • 6.2 CSMA介质访问控制原理
  • 6.11 IEEE 802.1w协议
  • 6.12 IEEE 802.1s协议
  • 6.3 CSMA/CD介质访问控制原理
  • 6.13 IEEE 802.1x协议
  • 6.3.3 冲突避让原理
  • 6.3.4 CSMA/CD的不足
  • 6.14 主要WLAN标准与技术
  • 6.4.2 以太网帧格式综述
  • 6.4.3 以太网LLC帧头部格式
  • 6.4.4 以太网SNAP头部格式
  • 6.4.5 以太网MAC帧
  • 6.5 标准以太网规范及体系结构
  • 6.5.2 标准以太网物理层结构
  • 第7章 网络层
  • 7.2 网络层数据交换及相关技术
  • 6.7 千兆以太网规范及体系结构
  • 6.7.2 1000Base-T以太网技术
  • 6.7.3 IEEE千兆以太网物理层结构
  • 6.8 万兆以太网规范及体系结构
  • 7.3 网络层协议及报文格式
  • 6.9 IEEE 802.1d协议
  • 6.9.2 STP简介
  • 6.9.3 STP的基本工作原理
  • 6.9.4 STP的不足和增强技术
  • 6.10 IEEE 802.1q协议
  • 6.10.2 理解VLAN的形成和工作原理
  • 6.10.3 IEEE 802.1q帧头部格式
  • 6.11 IEEE 802.1w协议
  • 6.12 IEEE 802.1s协议
  • 7.4 路由和路由算法
  • 6.13 IEEE 802.1x协议
  • 6.13.2 IEEE 802.1x主机模式
  • 6.13.3 IEEE 802.1x认证流程
  • 6.14 主要WLAN标准与技术
  • 7.5 几种主要的路由算法解析
  • 6.14.3 IEEE 802.11g规范主要特性
  • 6.14.4 IEEE 802.11n规范主要特性
  • 7.6 网络拥塞控制方法和原理
  • 6.14.6 其他主要WLAN规范
  • 7.7 网络层设备及主要技术
  • 7.1 网络层概述
  • 7.1.2 网络层主要作用
  • 7.2 网络层数据交换及相关技术
  • 7.2.2 存储-转发
  • 7.2.3 虚电路分组交换
  • 第8章 IP地址和子网
  • 7.2.5 虚电路交换和数据报交换的比较
  • 7.3 网络层协议及报文格式
  • 7.3.2 IPv4的不足
  • 7.3.3 IPv6的主要优势
  • 7.3.4 IPv4数据报头部格式
  • 8.2 IPv4子网划分与聚合
  • 7.3.6 IPv6扩展报头
  • 7.3.7 IPv4数据报的封装与解封装
  • 7.3.8 IPv4数据报的分段与重组
  • 7.3.9 ARP协议报文格式及ARP表
  • 8.3 IPv4 NAT基础
  • 7.3.11 ICMP协议及报文格式
  • 7.3.12 IPv6协议簇中的其他协议
  • 7.4 路由和路由算法
  • 8.4 IPv6地址基础
  • 8.5 IPv6地址类型
  • 7.4.4 路由优先级
  • 7.4.5 路由算法设计目标和设计考虑
  • 7.5 几种主要的路由算法解析
  • 8.6 IPv6地址自动配置
  • 第9章 路由协议及工作原理
  • 7.5.4 链路状态路由算法
  • 7.6 网络拥塞控制方法和原理
  • 9.2 OSPF路由协议
  • 7.7 网络层设备及主要技术
  • 7.7.2 路由器主要软件技术
  • 7.7.3 三层交换机
  • 7.7.4 三层交换机硬件结构
  • 7.7.5 三层交换原理
  • 9.3 IS-IS路由协议
  • 7.7.7 三层交换机和路由器的主要区别
  • 8.1 IPv4地址
  • 8.1.2 子网掩码
  • 8.1.3 IPv4地址的基本分类
  • 8.1.4 有类/无类IPv4网络
  • 8.1.5 网络地址、主机地址和广播地址
  • 8.1.6 IPv4地址前缀表示形式
  • 8.1.7 几种特殊的IPv4地址
  • 8.2 IPv4子网划分与聚合
  • 9.4 BGP
  • 8.2.3 VLSM子网划分方法
  • 8.2.4 VLSM子网划分示例
  • 8.2.5 子网聚合方法及示例
  • 8.3 IPv4 NAT基础
  • 8.3.2 与NAT相关的主要术语
  • 第10章 传输层
  • 8.3.4 NAT类型
  • 8.4 IPv6地址基础
  • 8.4.2 IPv6地址中的二进制数与十六进制转换
  • 8.5 IPv6地址类型
  • 8.5.2 IPv6组播地址
  • 8.5.3 IPv6任播地址
  • 10.2 传输层服务功能
  • 8.5.5 IPv6地址前缀表示形式
  • 8.6 IPv6地址自动配置
  • 8.6.2 自动配置过程
  • 9.1 RIP路由协议
  • 9.1.2 RIP路由更新机制
  • 9.1.3 RIP路由收敛机制
  • 9.1.4 RIP报文格式
  • 10.3 TCP概述
  • 9.2.2 OSPF的AS与Area
  • 9.2.3 OSPF网络路由器类型
  • 9.2.4 DR和BDR
  • 9.2.5 OSPF LSA类型
  • 9.2.6 Backbone(骨干)区域
  • 9.2.7 Stub(末梢)区域
  • 10.4 TCP的可靠传输
  • 9.2.9 OSPF路由计算基本过程
  • 9.2.10 OSPF报头格式
  • 10.5 TCP的流量控制
  • 9.3.2 IS-IS路由协议基本术语
  • 10.6 TCP的拥塞控制
  • 9.3.4 IS-IS与OSPF区域及路由器邻接关系比较
  • 10.7 UDP概述
  • 9.3.6 IIH PDU包格式
  • 第11章 应用层
  • 9.3.8 SNP PDU包格式
  • 11.2 Web服务基础
  • 9.3.10 IS-IS的两种地址格式
  • 9.3.11 IS-IS与OSPF的比较
  • 9.3.12 IS-IS最短路径计算和路由表生成原理
  • 9.4 BGP
  • 9.4.2 BGP AS
  • 9.4.3 BGP地址簇模型
  • 9.4.4 BGP speaker和peer的关系
  • 9.4.5 BGP peer会话建立
  • 11.3 DNS服务
  • 9.4.7 BGP的消息类型及报文格式
  • 10.1 传输层概述
  • 10.1.2 传输层的端到端传输服务
  • 10.1.3 传输层服务
  • 10.1.4 TSAP和TPDU
  • 10.1.5 传输连接建立阶段的主要TPDU
  • 10.1.6 数据传输阶段的主要TPDU
  • 11.4 DHCP服务
  • 10.1.8 传输服务原语
  • 10.2 传输层服务功能
  • 10.2.2 传输连接建立
  • 11.5 电子邮件服务
  • 10.2.4 数据传输
  • 10.2.5 传输连接释放
  • 10.2.6 流量控制
  • 10.2.7 多路复用
  • 10.2.8 崩溃恢复
  • 10.3 TCP概述
  • 10.3.2 TCP数据段格式
  • 10.3.3 TCP套接字
  • 10.3.4 TCP端口
  • 10.3.5 TCP连接的状态转移
  • 10.3.6 TCP传输连接的建立
  • 10.3.7 TCP传输连接的释放
  • 10.4 TCP的可靠传输
  • 10.4.2 TCP的超时重传机制
  • 10.4.3 TCP的选择性确认机制
  • 10.5 TCP的流量控制
  • 10.5.2 基于传输效率的考虑
  • 10.6 TCP的拥塞控制
  • 10.6.2 TCP拥塞控制方案
  • 10.7 UDP概述
  • 10.7.2 UDP数据报头部格式
  • 11.1 应用层概述
  • 11.1.2 应用层的C/S服务模型
  • 11.2 Web服务基础
  • 11.2.2 万维网的全球统一标识
  • 11.2.3 万维网文档标记
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  • 11.2.5 HTML文档的“三超属性”
  • 11.2.6 HTTP服务访问基本流程
  • 11.2.7 HTTP的主要特性
  • 11.2.8 HTTP请求报文格式
  • 11.2.9 HTTP响应报文格式
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  • 11.3.2 DNS命名方案的设计思想
  • 11.3.3 DNS名称空间
  • 11.3.4 DNS名称服务器
  • 11.3.5 DNS报文格式
  • 11.3.6 DNS数据传输方式
  • 11.3.7 DNS递归解析原理
  • 11.3.8 DNS迭代解析原理
  • 11.4 DHCP服务
  • 11.4.2 DHCP服务的主要功能及应用环境
  • 11.4.3 DHCP报文及其格式
  • 11.4.4 DHCP服务的IP地址自动分配原理
  • 11.4.5 DHCP服务的IP地址租约更新原理
  • 11.4.6 DHCP中继代理服务
  • 11.5 电子邮件服务
  • 11.5.2 电子邮件消息格式
  • 11.5.3 SMTP请求命令和应答消息
  • 11.5.4 SMTP服务的工作原理
  • 11.5.5 POP3请求命令及应答消息
  • 11.5.6 POP3服务的工作原理
  • 11.5.7 IMAP4简介
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