编址专题

程序存储器编址及程序执行顺序

对于内部有ROM的芯片,根据情况也可以扩展外部ROM,虽然内、外程序存储器总容量可以超过64KB,但其有效存储空间只有64KB,内、外程序存储器逻辑上将共用64K存储空间。片内程序存储器地址空间和片外程序存储器的低地址空间重叠。51子系列重叠区域为0000H~0FFFH,52子系列重叠区域为0000H~1FFFH。        单片机在执行指令时,对于低地址部分,是从片内程序存

linux基础IO——动静态库——进程编址、进程执行、动态库加载

前言:本节内容为基础IO部分的最后一节, 主要是为了讲一下动静态库里面的动态库如何加载到内存, 动态库的地址等等。 但是,这些内容牵扯到了程序的编址, 程序的加载, 进程的执行等等知识点, 所以,我们会从程序的编址讲起, 一直到进程的执行, 以及动态库加载结束。         ps:本节内容涉及到了进程地址空间, 磁盘的内容, 建议友友们了解相关知识后再来观看。 目录

两个月冲刺软考——概念+求已知内存按字节编址从(A)…到(B)…的存储容量+求采用单/双缓冲区需要花费的时间计算 类型题目讲解

1.四个周期的区别与联系 时钟周期:也称为CPU周期或机器周期,是CPU操作的基本时间单位。 指令周期:是指CPU执行一条指令所需的全部时间。一个指令周期通常由多个时钟周期组成,因为执行一条指令可能需要多个步骤,如取指令、译码、执行、访存和写回等。 总线周期:总线周期是数据在计算机总线上传输所需的时间。 它涉及CPU与其他系统组件(如内存、输入/输出设备)之间的数据传输。一个总线周期可能包括

数据帧和网络编址

数据帧和网络编址 数据帧: 1、IP报文头部信息用于指导网络设备对报文进行路由和分片。 2、同一个网段 内的数据转发通过链路层即可实现(单播,组播,广播)而跨网段的数据转发需要使用网络设备的路由功能。 3、分片是指数据包超过一定长度时,需要被划分成不同 的片段使其能够在网络中传输。 4、IP报文头部长度为20到60字节,报文头中的信息可以用来指导网络设备 如何将报文从源设备发送到目的

iOS 网络相关面试题(IP协议、IP数据报分片、IPv4编址、网络地址转换(NAT))

之前有说到OSI七层协议中的应用层(HTTP协议)、传输层(TCP协议、UDP协议),在传输层之上就是网络层,网络层负责IP数据报的产生以及IP数据包在逻辑网络上的路由转发,网络层分为三个组件: 1、IP协议 2、路由选择协议,它决定了数据报从源到目的地所流经的路径 3、ICMP协议 (Internet Control Message Protocol, 因特网控制报文协议),报告数据报中

【IP:Internet Protocol,子网(Subnets),IPv6:动机,层次编址:路由聚集(rout aggregation)】

文章目录 IP:Internet Protocol互联网的的网络层IP分片和重组(Fragmentation & Reassembly)IP编址:引论子网(Subnets)特殊IP地址IP 编址: CIDR子网掩码(Subnet mask)转发表和转发算法如何获取一个IP地址?DHCP: Dynamic Host Configuration ProtocolDHCP: 不仅仅是IP addr

理解“统一编址与独立编址、I/O端口与I/O 内存”

引言:         从CPU连出来一把线:数据总线、地址总线、控制总线,这把线上挂着N个接口,有相同的,有不同的,名字叫做存储器接口、中断控制接口、DMA接口、并行 接口、串行接口、AD接口……一个设备要想接入,就用自己的接口和总线上的某个匹配接口对接……于是总线上出现了各种设备:内存、硬盘,鼠标、键盘,显示 器……         对于CPU而言,如果它要发数据到某个设备,其实是发到对应的

《TCP/IP详解卷2:实现》笔记--IP编址

1.接口和地址 在本文中讨论的所有接口和地址结构的一个例子配置如下图所示: 上图中显示了我们三个接口例子:以太网接口,SLIP接口和环回接口。它们都有一个链路层地址作为地址列表中的第一个结点。 显示的以太网接口有两个IP地址,SLIP接口有一个IP地址,并且环回接口有一个IP地址和一个OSI地址。 所有的IP地址都被链接到in_ifaddr列表中,并且所有链路层地址能从ifnet_a

Linux:动态库加载、编址

目录 一、库的概念 二、动静态库的加载 2.1绝对编址与相对编址 2.1一般程序的加载 三、动态库的加载 一、库的概念 库默认就是一个磁盘级文件,所以在执行代码时,库和可执行程序都会被加载到内存中,从原理上,库函数的调用依旧是在进程的地址空间中进行的。动态库/共享库只需要加载一份,然后通过页表映射到不同的进程地址空间中,所以就可以做到让多个进程使用同一份代码。 而库的加

计算机网络思科参考答案--IP 编址考试

请参见图示。 管理员必须向路由器 A 网络中的所有成员发送一条消息。 那么网络 172.16.16.0/22 的广播地址是什么? 172.16.23.255172.16.255.255172.16.16.255172.16.20.255 172.16.19.255 请参见图示。 思考一下 10.16.10.0/24 网络范围内已经使用了的地址和必须保留的地址

HCIA-Datacom实验_04_实验二:IPv4编址及IPv4路由基础实验

一、拓扑 二、改名 R1 R2 R3 三、配置接口IP R1 R2 R3 四、查看路由表 此时每台设备上会有两条直连路由 R1 R2 R3 五、ping测试 R1pingR2接口 R1pingR3接口 R2pingR1接口 R2pingR3接口 R3pingR1接口 R3pingR2接口

Linux入门真经-043IP编址

上一节给大家介绍了数据帧的转发原理以及交换机的几种转发模式。本节给大家介绍IP地址。(全文的IP指的都是IPV4)   交换机工作在数据链路层,隔离冲突域,并负责数据帧的转发。不过交换机并不能隔离广播域,如果一个广播域内的交换机和终端数量过多,可能会产生广播风暴,也非常不利于管理。   工作在网络层的路由器则负责处理这一问题。他负责将一张张小的局域网(同一个广播域内)组织成一个大

【计算机网络】网际协议——互联网中的转发和编址

编址和转发是IP协议的重要组件 就像这个图所示,网络层有三个主要组件:IP协议,ICMP协议,路由选择协议IPV4  没有选项的时候是20字节 版本(号):4比特:规定了IP协议是4还是6首部长度:4比特:大多数IP数据报首部长度20字节,但有选项的存在,会有变化服务类型TOS::将不同类型的IP数据报区分数据报长度:16比特:指示出数据报的长度,最大为65525字节,但是大多数数据报的长

IPV4 —— 无分类编址CIDR (构成超网)

一、无分类编址CDR 二、构成超网 三、最长前缀匹配

网络层协议及IP编址与IP路由基础华为ICT网络赛道

目录 4.网络层协议及IP编址 4.1.网络层协议 4.2.IPv4地址介绍 4.3.子网划分 4.4.ICMP协议 4.5.IPv4地址配置及基本应用 5.IP路由基础 5.1.路由概述 5.2.静态路由 5.3.动态路由 5.4.路由高阶特性 4.网络层协议及IP编址 4.1.网络层协议 IPv4(Internet Protocol Version4

网络层协议及IP编址

0x00 前言 本节为网络层协议及IP编址内容 IP地址的范围:0.0.0.0-255.255.255.255 IP分为网络位以及主机位。子网划分就是向主机位借位。 网络层协议 IPICMP(internet Control message protocol)IPX IP协议的作用 为网络层的设备提供逻辑地址负责数据包的寻址和转发 什么是封装 协议栈逐层向下传递数据,并添加报头和

华为HCIA课堂笔记第四章 网络层协议与IP编址

第四章  网络层协议与IP编址 4.1 IP报文格式 版本(version):表示该IP协议的版本号,取值0100即4,为IPV4 头部长度:表示IP协议头部长度(不固定长度:20B固定,0-40B不固定) 服务类型:ToS字段,区分服务字段。该字段主要用于Qos(服务质量) 总长度:IP头部与数据部分之和 标识(Identifier):用于数据包分和重组,分片后的多个IP报文如果标识

计算机网络:网络层(无分类编址CIDR、计算题讲解)

带你快速通关期末 文章目录 前言一、无分类编址CIDR简介二、构成超网三、最长前缀匹配总结 前言 我们在前面知道了分类地址,但是分类地址又有很多缺陷: B类地址很快将分配完毕!路由表中的项目急剧增长! 一、无分类编址CIDR简介 无分类域间路由选择CIDR: 1.消除了传统的A类,B类和c类地址以及划分子网的概念。2.融合子网地址与子网掩码,方便子网划分。

网络基础(二):数制转换与分类编址的IPv4地址

目录 一、数制 1、计算机的数制 2、十六进制数制系统 3、十进制数制系统 4、八进制数制系统 5、二进制数制系统 6、数制的转换 6.1二进制转换为十进制 6.2八进制转换为十进制 6.3十进制转换为二进制 二、IP地址 1、什么是IP地址 2、IP地址的两种协议 3、IP地址的构成 4、公网和私网的区别 三、分类编址的IPv4地址  1、公网地址 4.1A类

IPV4理论知识3----分类编址址两级编址

IPV4理论知识3----分类编址址两级编址   前言   本次还是主要讲解IPV4方面的内容,因为这方面的内容比较多也比较重要,我就不在同意篇文章中介绍了,一个小知识点一个内容,看起来也不至于乱.如有问题,请指正.       两级编址   分类编址时,同一网络中的所有地址都属于同一个地址块,而每个地址块包含两个部分:网络ID和主机ID.网路ID是干

IPV4理论知识2----分类编址

IPV4理论知识2----分类编址   前言   前面说过IPV4的理论知识,这里再说一下关于IPV4的那些没说到的知识,有同学反应我的博客排版格式绝了...我正在努力改正,正确让大家能看到一种比说书还好看的内容,比苍老师还漂亮的排版.     分类编址   IPV4的体系中有分类编址,肯定还有无分类编址,啥叫分类编址?别急,往下看.在分类编址时,I

某机字长为32位 存储容量为64MB 若按字节编址 它的寻址范围是多少

问题: 1、某计算机字长为32位,其存储容量为16MB,若按双字编址,它的寻址范围是多少? 2、某机字长为32位,存储容量为64MB,若按字节编址.它的寻址范围是多少? 解答: 我的方法是全部换算成1位2进制的基本单元来算。先计算总容量,如第一题中是16mb中,一B为8位,也就是8个一位基本单元组成,16M=2^24位=2^24个一位基本单元。所以总的基本单元是2^24*8。 一个字长是n位,就是

计算机网络基础(三):IPv4编址方式、子网划分、IPv4通信的建立与验证及ICMP协议

**IPv4地址是一个32位长的二进制数。**而这个32位二进制数又通常会表示为4个用点隔开的十进制数。那么,这个32位二进制数要如何通过4个十进制数表示出来呢? 我们在配置IPv4地址时,同时配置的“掩码”又有何用途? 1.IPv4编址方式 IPv4地址的一个重要概念在于分层。在定义一个可以实现全局网络互联的逻辑地址时,这个地址是否可以分层对于实现全局寻址至关重要。 IPv4地址将地址分

十六进制--主存编址

两个特点: 英文字母A,B,C,D,E,F分别表示数字10~15。 计数到F后,再增加1个,就进位。 弥补二进制数书写位数过长的不足。 十六进制以0x开头。 示例:0xAF=175 10*16的一次方(当前位后面的有效位数) + 15 * 16的0次方=  160 + 15 = 175. 后缀 H表示16进制; B表示2进制; O表示8进制; D表示10进制 前缀