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ipv6的网站有哪些

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自己固定ip就是说不是设置dhcp服务器的方式 , 别复制IPv6百度百科的。。。IPv6什么地址位数多了、那和我们用户有关系麽?我问的是和用户体验密切相关的。如:诺基亚V5 答:这个是升级了V3从物理按键、换成了触摸屏。 , 我知道了ipv6ip的格式但是子网该怎么划分呢??格式是什么样子的,根据什么样的原理划分的呢?? , 就昨天开始不行了,以前都是用紫狐浏览器上youtube、facebook,杠杠的,现在连国内的六维空间都打不开了。估计是ipv6协议出问题了,同学们都还能翻啊。我检查了电脑,ipv6地址完整,ip helper为自动启动,本地连接也勾选了ipv6,貌似一切正常啊,但就...

能访问IPV6网站,但是用utorrent却没法下载,还提醒说网络连接有问题,如下图所示,求大神解释~~~~~~~~: 你能登上客户端的QQ吗?不行的话就说明你所属IP段那里的IPV6不支持全局使用,也就是说除了浏览网页之外,客户端的QQ、迅雷、酷狗这样的软件都是连不上网的。那么自然utorrent也无法连接。

一张网卡可以设置几个 ipv6 地址,能同时用么?另外,自己固定ipv6地址是什么原理: 你只能设置局域网ip不能设定真实ip!ip是要申请的!你的ipv6地址是你们学校的,跟你设没有关系!你能用你们学校的,其他学生也能,也就是说一个地址上多少台也都一样!

随着物联网的大力发展,国内IPV6还有多久能普及: 传统互联网引入IPv6 的最大优势在于,无论网络规模如何增长,IPv6 都能为每一个接入设备提供地址空间,甚至物联网设备也不例外。从狭义上理解,这种优势看似没问题。目前只有部分IPv6 地址空间已开放,而IPv6 互联网中的主机数量理论上可以达到3.4×1038(即支持2128个地址)。

这的确是一个天文数字,即便是物联网也不可能超越这种规模。正因如此,很多权威专家和制造商(特别是既得利益者)踌躇满志地认为,IPv6 已然做好准备迎接物联网的到来,全世界只需继续维持现状融入新兴物联网即可,毕竟可用的IP 地址多如砂砾。

然而,这种“把头扎进沙堆里”的鸵鸟政策忽视了最为关键的经济因素——最终成本,它是推动物联网全面部署的根本动力。这些成本主要集中在软硬件系统、监督与管理以及安全保障这三个方面。

烧钱的无用功能

经典的计算与通信设备(如个人计算机、平板电脑和智能手机)集成了处理器、内存和存储设备等功能设计,这些设计保证了它们的核心功能。引入IPv6 只需将协议栈置于设备存储器,在内存中执行,并由处理器驱动。

实际上,与这些设备所产生的利润率相比,因IPv6 而造成的边际成本微乎其微,几乎也无法衡量。未来物联网需要连接的是那些之前从未联网的设备,这正是关键所在。通常,这些设备从设计、制造到出售,均以最低成本收获最高利润率。为了充分发挥物联网的巨大潜能,我们需要为那些海量设备制定合理的低成本解决方案,否则它们会继续远离网络,也难以发展,甚至步入一次性处理的行列。

廉价设备难以承载传统协议

我们必须对那些实际成本做到心中有数,如果仅仅为了运行传统的IPv6 协议,而在终端设备(如湿敏元件、照明灯、烤箱等)中增加相应的软硬件负载,显然会成为物联网的巨大障碍。

据估计,即便是批量生产,为这些设备使IPv6 增加的边际成本也要将近50 美元。如果将所有功能封装到硅片中,那么为终端设备增加物联网基本组网功能所需要的成本接近1 美元。

物联网设备通常是“哑设备”,但它们却完全可胜任某一项特定任务。从根本上来说,我们不难发现单从成本指数上就足以证明,为物联网设备创建一种新的解决思路是绝对有必要的。

7000 亿设备的监管

尽管网络设备制造商数以百万,但想要定位并追踪它们并非难事,因为每一款网络设备都有对应的MAC地址(介质访问控制标识符),由IEEE负责维护和管理如此庞大的制造商数据库。

对于全世界无数制造物联网设备(简易传感器、执行器和电器等)的企业和个体来说,如果让他们都去等着某个集权机构分配相应的设备地址,那岂不是一件匪夷所思的事?

当然,甚至为万亿设备分配地址都不是问题,但当你想检索并管理其中某个设备时却如同大海捞针。如果你试图对数千亿IPv6 地址进行检索,可能需要花上几百年时间。对于一个由复杂的IPv6设备组成的物联网而言,其管理成本可能远超世界上的任何网络化工程。而这些无谓的成本,对本已捉襟见肘的运营商来说又是沉重的一击,毕竟他们正想方设法去弥补昂贵的基础设施投资。

此外,IPv6也有它自身的许多局限性。IPv6难以普及的第一大原因,就是部署太困难了。

如果IT产业被一夜之间炸掉,要在新铺设的网络中全面普及IPv6协议,这并不困难。但现实是目前互联网还活得好好的,IPv6的使命是给互联网续命而不是让其涅槃,这就要求IPv6能够继承IPv4的衣钵,能够和IPv4和谐共处。遗憾的是,IPv6和v4的兼容性并不好,难以互联互通,双方通信需要经过隧道。这问题非常要命,要保持互联网的畅通,只能够搞一堆隧道,但这成本太高了。根本的解决方案,还是让当前IPv4设备都升级支持IPv6。

IPv4升级IPv6可不像系统升级这么简单,涉及到终端、传输路径方方面面的网络软硬件升级。目前只有一些互联网大企业如Google等全面部署IPv6,这些企业面向的是未来,部署IPv6等于是布置新市场的桥头堡;而对于运营商以及一些IT小公司,是没有什么大动力去花大成本去升级新技术的,毕竟这又不能直接换钱。国内某些银行和政府机构网站至今仍只支持老旧的IE浏览器,反正升不升级你们都得照用,不影响它的业绩,就是这个道理了。

前面说到IPv6最大的优点就是地址特多,沙子都能分到公网IP,这必须是大好事。然而你真的需要公网IP这么好的东西吗?运营商对你说:no,你并不需要。

目前运营商已经广泛使用NAT,通过NAT给用户分配内网地址而非公网地址。内网是一个相对的概念,像家里的电脑通过路由器这道网关才能访问到运营商提供的网络,那么家里的局域网相对运营商网络,就属于内网;同理,运营商也可以不分配公网IP给单个用户,而是将多个用户纳入他的内网,通过统一的公网IP网关来访问互联网。这样一来,运营商就可以大大节省公网IP资源,不急着上IPv6也没什么。总的来说NAT会让网络变得更复杂和低效,能够为所有设备分配到公网IP的IPv6才是长久之计,只是目前使用NAT仍可解决大部分需求,IPv6的海量地址需求非燃眉之急。

物联网日益发展的关键在于,如何利用低成本和低风险让更多的设备互联互通。虽然IPv6现在未能普及,但相信在未来十年乃至十数年,IPv6一定会走到我们身边。历史大潮不可逆,期待IPv6的降临吧。

网路类IPv6 有什么好处?:

IPV6具有以下几个优势:

IPv6具有更大的地址空间。IPv4中规定IP地址长度为32,最大地址个数为2^32;而IPv6中IP地址的长度为128,即最大地址个数为2^128。与32位地址空间相比,其地址空间增加了2^128-2^32个。

现在,IPv4采用32位地址长度,约有43亿地址,而IPv6采用128位地址长度可以忽略不计无限制的地址,有足够的地址资源。地址的丰富将完全删除在IPv4互联网应用上有很多的限制,如IP地址,每一个电话,每一个带电的东西可以有一个IP地址,与真正形成一个数字家庭的家庭。IPv6的技术优势,目前在一定程度上解决IPv4互联网存在的问题,这使得IPv4向IPv6演进的重要动力之一。

IPv6使用更小的路由表。IPv6的地址分配一开始就遵循聚类(Aggregation)的原则,这使得路由器能在路由表中用一条记录(Entry)表示一片子网,大大减小了路由器中路由表的长度,提高了路由器转发数据包的速度。

IPv6增加了增强的组播(Multicast)支持以及对流的控制(Flow Control),这使得网络上的多媒体应用有了长足发展的机会,为服务质量(QoS,Quality of Service)控制提供了良好的网络平台。

IPv6加入了对自动配置(Auto Configuration)的支持。这是对DHCP协议的改进和扩展,使得网络(尤其是局域网)的管理更加方便和快捷。

IPv6具有更高的安全性。在使用IPv6网络中用户可以对网络层的数据进行加密并对IP报文进行校验,在IPV6中的加密与鉴别选项提供了分组的保密性与完整性。极大的增强了网络的安全性。

允许扩充。如果新的技术或应用需要时,IPV6允许协议进行扩充。

更好的头部格式。IPV6使用新的头部格式,其选项与基本头部分开,如果需要,可将选项插入到基本头部与上层数据之间。这就简化和加速了路由选择过程,因为大多数的选项不需要由路由选择。

新的选项。IPV6有一些新的选项来实现附加的功能。

ipv6和传统IP 有什么区别?网速会提高么?: ipv4地址有限,已经不够用了,ipv6是为了防止ip地址枯竭而产生的,跟网速没关系

ipv6的子网怎么划分,具体有什么格式或者说什么含义吗?: IPv6地址的子网划分步骤
对于全局地址,Internet 编号分配机构 (IANA) 或 ISP 会分配一个前 48 位均为固定位的 IPv6 地址前缀。若要对 48 位全局地址前缀的子网 ID 字段进行子网划分,需要先确定用于子网划分的位数,然后再枚举划分出来的新的子网前缀。
2.1确定需要子网划分的位数
根据网络环境的实际需要,确定需要子网划分的位数或层次。子网划分的位数决定着可以分配给网络各部分(基于地理区划或部门分类)的新子网网络前缀的数量。在分层路由基础结构中,必须确定在层次结构的各层需要的网络前缀数,进而确定各层需要的位数。为层次结构的各层选择的位数越多,拥有的用于枚举层次结构最后一层中的单个子网的位数就会越少。
如果实施一个包含两层的层次结构来反映地理/部门结构,4 位用于地理层,6 位用于部门层。这一方案允许 16 个地理区域,各个区域中的各个部门只占剩余的子网划分空间的 6 (16 - 6 - 4) 位,或者说每个部门只有 64 (=26) 个子网。
在层次结构中任何给定的层上,许多位已被层次结构中的上一层固定了 (f),许多位被用来在层次结构中的当前层进行子网划分 (s),还有许多位留给层次结构中的下一层使用 (r)。下面这个等式始终成立:f+s+r = 16。
2.2 枚举出新的子网网络前缀
根据用于子网划分的位数,必须列出新的子网网络前缀,使用子网 ID 和递增值的十六进制表示形式来枚举新的子网网络前缀。
要使用十六进制方法创建子网网络前缀的枚举列表,可以参考以下步骤:
1).根据为子网划分选择的位数s 和进行子网划分的网络前缀的前缀长度m,计算以下各值:
f = m – 48 (f 是子网ID 中已固定的位的数目)。
n = 2s (n 是您将获得的网络前缀的数目)。
i = 216-(f+s) (i 是以十六进制表示的各个连续子网 ID 之间的递增值)。
P = m+s (P 是新的子网网络前缀的前缀长度)。
2). 创建一个包含 n 行三列的表。第一列存放网络前缀编号(从 1 开始),第二列存放新的子网网络前缀,第三列存放该段地址使用区域名称或备注。
3). 将使用新的前缀长度的原始网络前缀放在第一行的第二列中。例如,根据进行子网划分的子网 ID 的十六进制值 F,子网网络前缀为 [48 位前缀]:F::/P。
4). 将站点本地地址或全局地址的子网 ID 部分中的值加上 i,将结果放在下一行的第二列中。例如,在第二行中,子网前缀为 [48 位前缀]:F+i::/P。
5).重复步骤 4,直到您完成该表。

win7不能访问ipv6网站: ipconfig /all 截个图看看

cmd里显示有分配到ipv6地址,但是网站检测不到: 您好,解决了吗我也遇到这个问题

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