Idata 数据业务质量精准分析的名词解释文档格式.docx
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WAP只要求移动电话和WAP代理服务器的支持,而不要求现有的移动通信网络协议做任何的改动,因而可以广泛地应用于GSM、CDMA、TDMA、3G等多种网络。
四、CMNET
CMNET是中国移动互联网的简写,是中国移动独立建设的全国性的、以宽带互联网技术为核心的电信数据基础网络。
CMNET国家骨干网部分由北京、上海、广州、南京、武汉、成都、西安、沈阳八大省会城市节点构成。
CMNET同时也是中国移动GPRS网络的两大接入点(AccessPointName,缩写APN)之一,通过CMNET接入点可以接入中国移动CMNET网络,获得完全的Internet访问权。
五、Wi-Fi
Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。
Wi-Fi是一个无线网路通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟(Wi-FiAlliance)所持有。
目的是改善基于IEEE802.11标准的无线网路产品之间的互通性。
现时一般人会把Wi-Fi及IEEE802.11混为一谈。
甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路。
六、ATTACH
attach[服务器名[用户名]]
例如,用户jim在已登陆到文件服务器YH_S1之后,希望在登陆到同一网上另一台名为YH_S2的文件服务器,把YH_S1共享文件系统中的数据文件备份到YH_S2的共享磁盘上去,可以使用下面的命令连接到YH_S2:
F>
attachyh_S2/jim
在用户结束工作时,可用logout命令从网上注销。
命令语法:
logout[服务器名]
七、TOP10
即中国服务外包最佳园区十强,是由鼎韬(中国外包网)独家发起与实施的TOP系列评选之一,评选覆盖20个中国服务外包的示范城市及其他地区的主要外包园区。
也是一款韩服跑跑游戏的认证徽章。
八、PDP
PDP(PlasmaDisplayPanel,等离子显示板,台湾地区称为电浆显示)是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。
它采用等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。
放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。
在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。
当向电极上加入电压,放电空间内混合气体便发生等离子体放电现象。
气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。
九、rau
RAU是移动通信专业名词,全称RouteAreaUpdate(路由区更新)。
RAU过程是GPRS网络移动性管理的重要部分,保证网络能够及时掌握终端的位置并在需要时能够及时寻呼终端。
在RAU过程中,当SGSN收到“路由区更新请求”消息,如果发现无法识别TMSI并且消息中的RAI不是自己的,那么它将需要获取该用户的相关信息,即通过新SGSN查询DNS获得前一个SGSN的IP地址。
如果是省内SGSN间切换,新SGSN将直接从本省DNS中查询到前一个SGSN的IP地址。
如果是省际SGSN切换,SGSN将通过省间DNS互查方式获得前一个SGSN的IP地址。
如图所示,A省SGSN发起RAU流程,A省SGSN将查询请求发送至本省DNS,该查询请求中携带用户原来使用的RAI。
A省DNS接到该请求后判断该RAI不属于本省,将该请求转发至B省DNS,B省DNS将返回该RAI对应的SGSN的IP地址。
至此,新SGSN获得了前一个SGSN的IP地址,A省SGSN将向B省SGSN发起SGSNContextRequest消息。
在每个DNS上配置相邻省份的数据,相邻省份通过以上的查询获得相邻省份的SGSN地址。
十、TCP
TransmissionControlProtocol传输控制协议TCP是一种面向连接(连接导向)的、可靠的、基于字节流的运输层(Transportlayer)通信协议,由IETF的RFC793说明(specified)。
在简化的计算机网络OSI模型中,它完成第四层传输层所指定的功能,UDP是同一层内另一个重要的传输协议。
十一、OSI
OSI是OpenSystemInterconnect的缩写,意为开放式系统互联。
国际标准组织(国际标准化组织)制定了OSI模型。
这个模型把网络通信的工作分为7层,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
十二、Transportlayer
Transportlayer传输层
ISO/OSI七层模型的第四层,用于计算机间的标准化通信。
传输层在网络层之上,负责信息的服务质量以及准确传送。
在该层上所执行的任务包括检错和纠错。
十三、IETF
IETF标识
IETF是Internet工程任务组(InternetEngineeringTaskForce)的简写。
IETF又叫互联网工程任务组,成立于1985年底,是全球互联网最具权威的技术标准化组织,主要任务是负责互联网相关技术规范的研发和制定,当前绝大多数国际互联网技术标准出自IETF。
十四、WAP
WTPWAP传输协议层,提供传输支持,增加由WDP提供的数据报服务的可靠性。
十五、RTT
RTT(Round-TripTime):
往返时延。
在计算机网络中它是一个重要的性能指标,表示从发送端发送数据开始,到发送端收到来自接收端的确认(接收端收到数据后便立即发送确认),总共经历的时延。
十六、WEB
web本意是蜘蛛网和网的意思。
现广泛译作网络、互联网等技术领域。
表现为三种形式,即超文本(hypertext)、超媒体(hypermedia)、超文本传输协议(HTTP)等。
十七、IM
即时通讯(InstantMessenger,简称IM),是一种基于互联网的即时交流消息的业务,代表有:
XXHi、MSN、QQ、FastMsg、UC等。
十八、SP
SP指移动互联网服务内容应用服务的直接提供者,负责根据用户的要求开发和提供适合手机用户使用的服务
十九、RFC793
无线AP(AccessPoint)即无线接入点,它是用于无线网络的无线交换机,也是无线网络的核心。
无线AP是移动计算机用户进入有线网络的接入点,主要用于宽带家庭、大楼内部以及园区内部,典型距离覆盖几十米至上百米,目前主要技术为802.11系列。
大多数无线AP还带有接入点客户端模式(APclient),可以和其它AP进行无线连接,延展网络的覆盖范围。
二十、Radius
RADIUS
RADIUS:
RemoteAuthenticationDialInUserService,远程用户拨号认证系统由RFC2865,RFC2866定义,是目前应用最广泛的AAA协议。
二十一、RFC793
网络工作组J.Postel
RFC792科学信息研究所(ISI)
1981年9月撰
更新:
RFCs777,760
IENs109,128
网际消息控制协议(ICMP)
DARPA的网络程序(DARPA美国国防部高等研究计划局)
协议草案
简介
IP协议[1]被用于一个被叫做Catenet[2]的互联网络系统中的点对点数据报(datagram)服务。
网络的连接设备被叫做网关(Gateways)。
这些网关之间通过GGP协议[3,4]进行通信以达到控制的目的。
偶尔一个网关或者目的主机要与源主机进行通信,比如像源主机报告一个处理数据报过程中产生的错误。
为了达到这样的目的,网际消息控制(ICMP)协议被应用。
ICMP以IP协议作为底层支持,看上去就想ICMP是在IP协议的上层,
但实际上,ICMP是IP协议整体的一部分,而且必须被每个IP模块实现。
ICMP消息在一些情况下被发送:
1.当一个数据报不能到达目的地时;
2.当网关失去缓冲能力时;
3.当网关能够引导主机在更短路由上发送时。
IP协议并不绝对可靠,控制消息也只是对通信环境的问题反馈而已,不能使IP协议可靠。
而且
不能保证一条数据报能够被交付或者一条控制消息被返回。
一些数据报可能仍然在没有任何的丢
失报告情况下未被交付。
如果需要可靠通信的话,就要求那些使用IP协议的高层协议自己来实现
他们自己的可靠性步骤(reliabilityprocedures)。
ICMP消息一般是用来报告数据报处理过程中的错误的。
为了避免消息无休止的返回(消息递归),
对于ICMP消息的错误就不再返回ICMP消息了。
而且ICMP消息只在处理数据报偏移量为0时发送。
消息格式
ICMP消息基于IP报头发送,数据报的数据部分的第一个字节是ICMP类型字段;
这个字段的值
决定了剩余数据的格式。
任何标示为“unused”的字段为保留以后扩展,并且发送前必须置零,
但是接受者不必使用这些字段(除了校验时)。
除非另有个别格式说明,IP头部字段的值如下:
version(4bit)
4
IHL
IP报头长度(以32bit为单位)
TypeofService
TotalLength
IP报头和数据总长度(以字节为单位)
Identification,Flags,FragmentOffset
用于碎片,详看【1】
TimetoLive
存活时间(按秒计);
这个字段在处理数据报的机器上被减小,这个字段的值应该不小于该数据报要通过的网关数目。
Protocol
协议字段,标示封装的数据部分的协议类型,ICMP=1;
HeaderChecksum
校验和(计算方法:
报头的所有16位二进制数的反码的和的反码)。
为了计算校验和,该字段应该清零。
这个校验和可能在将来被取代。
SourceAddress
构成ICMP消息的网关或主机的地址,除非说明,它可以是任何网关的地址。
DestinationsAddress
消息要被发送到的网关或主机地址。
DestinationUnreachableMessage
0123
01234567890123456789012345678901
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Type|Code|Checksum|
|unused|
|InternetHeader+64bitsofOriginalDataDatagram|
目的不可达消息(DESTINATIONUNREACHABLEMESSAGE)格式
格式:
IP字段:
目的地址
发送原始数据报的网络地址
ICMP字段:
Type:
3
Code:
0=网络不可达(netunreachable)
1=主机不可达(hostunreachable
2=协议不可达(protocolunreachable
3=端口不可达(portunreachable
4=需要分片和DF设置(fragmentationneededandDFset
5=源路由不失败sourceroutefailed
Checksum
为了计算校验和,该
字段应该清零。
Internet报头加上原始数据报数据部分的前64bits。
该数据被主机用于匹配消息到相应的
进程中。
如果一个上层协议使用端口号,则这个端口号被认为是在这原始数据报数据部分
的前64bits中。
详细描述
根据网关路由表的信息,如果一条网络中的数据报的目的地址字段指定的网络不可到达,
比如说是网络的距离是极远的,网关可能对于这条数据报发送一个目的不可达消息给源主
机,另外,在一些网络中,网关可能会决定是否网络目的主机是否是不可达的。
当目的主
机不可到达时,在这些网络中的网关会发送目的不可达消息给源主机。
如果由于指定的协议模块或者进程端口没有激活的原因,目的主机的IP模块无法交付数
据报,目的主机会发送目的主机不可达消息给源主机。
另一种情况是当数据报必须被网关进行分片转发但没有设置分片标志。
在这种情况下,
网关会抛弃数据报,并返回目的地不可达消息。
Codes为0,1,4,5的消息来自于网关,Codes为2,3的消息来自于目的主机。
TimeExceededMessage
超时消息(TIMEEXCEEDEDMESSAGE)格式
Type(8)Code(8)Checksum(16)
unused(32)
InternetHeader+64bitsofOriginalDataDatagram(32)
ICMPFIELDS:
Type
11
Code
0=传送超时
1=分片重组超时
该数据被主机用于匹配消息到相应
的进程中。
如果一个上层协议使用端口号,则这个端口号被认为是在这原始数据报数据部
分的前64bits中。
如果网关在处理数据报过程中发现TTL值为0,则立刻丢弃这个数据报。
网关也会给源主机
发送一条超时消息(TimeExceededmessage)。
如果一台主机由于在时间限制下无法丢失分片而无法完成重组一条分片的数据报时,主机
会丢掉数据报并发送超时消息给源主机。
如果分片0不可用,不发送超时消息。
Code0来自于网关,Code1来自主机。
参数错误消息(PARAMETERPROBLEMMESSAGE)
格式如下:
|Pointer|unused|
IPFields:
Type:
12
0=指针指向错误。
为了计算校验和,
该字段应该清零。
Pointer
如果code=0,表明检测到字节的一个错误。
InternetHeader+64bitsofDataDatagram
如果正在处理一个数据报的网关或者主机发现一个头部参数的错误,则会无法完成数据报
的处理,必须丢弃该数据报。
这种潜在的问题可以是变量的错误。
网关或主机将通过参数问
题消息通知源主机,此消息只有在消息被抛弃时才被发送。
指针指向发现错误的数据报包头字节(可能是选项的中间)。
例如,1表明服务类型错误,
如果有选项的话,20表示第一个选项的类型有错误。
Code0可以来自主机或网关。
源抑制消息(SOURCEQUENCHMESSAGE)
InternetHeader+64bitsofOrigninalDataDatagram(32)
当网关的缓冲队列中没有缓冲空间时它会丢弃该数据报,如果网关丢弃了一个数据报,
它会发送一个源拥塞消息给源主机。
如果数据报到达的太快而使得目的主机无法及时处理,
也会发送一个源拥塞消息给源主机。
源拥塞消息会要求源主机减慢发送数据报的速率。
网
关会为每条丢弃的数据报发送一条源拥塞消息。
在接到此消息后,源主机应该减慢发送速
率,直到不再接收到来自该网关的源拥
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