【应用层】 DNS 域名协议解析

文章目录

    • DNS(Domain Name System)出现及演化 ⏳
    • DNS 概括🔍
      • DNS定义
      • DNS 作用
    • DNS工作原理⚙️
      • 域名解析
      • DNS解析的详细工作流程
    • DNS域名解析方式🔄
      • 静态DNS域名解析
      • 动态DNS域名解析
    • DNS域名解析过程的深入分析 🧐
      • 递归查询
      • 迭代查询
    • 公共DNS服务器的选择 🌍
    • 实验与案例研究 📊
      • Windows环境下DNS配置实验


DNS(Domain Name System)出现及演化 ⏳

网络出现的早期,人们使用的是IP地址进行通讯,当时只有少数几台主机联网,因此使用IP地址进行通讯相对简单且易于记忆。然而,随着接入网络的主机越来越多,IP地址的数量变得庞大,难以记忆,并且在不同的网络之间切换时,需要手动更改IP地址,非常麻烦。

为了解决这个问题,UNIX系统首先提出了建立一个叫做hosts的文件,这个文件中记录了主机名称和IP地址的对应关系。 这样,当用户在输入主机名称时,系统就可以去加载hosts文件,查找对应的IP地址,从而实现了主机名的便捷访问。然而,随着互联网规模的扩大,这种方法也逐渐显得力不从心,因为它无法支持大规模的动态IP地址管理,也无法支持跨网络的IP地址解析。

为了应对这个问题,DNS系统应运而生。
随着互联网的发展,DNS系统也在不断的演化,现在的DNS系统已经具备了强大的功能,不仅支持域名解析,还支持负载均衡、故障转移、安全防护等高级功能,成为了现代互联网的重要组成部分。


DNS 概括🔍

DNS定义

DNS(Domain Name System,域名解析系统),因特网上作为域名和IP地址互相映射的一个分布式数据库,能够使用户更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。通过主机名,最终得到该主机对应的IP地址的过程叫做域名解析(或主机名解析)。

DNS 作用

  • 建立IP地址与域名之间的映射关系
  • 将域名解析为IP地址
  • 将IP地址解析为域名

DNS工作原理⚙️

域名解析

域名的诞生主要是便于人们记忆。如百度在各地都有服务器,每个服务器都有对应的IP地址。没有域名就要将百度服务器的IP都要记下来。这样淘宝、京东等服务器一样的道理,IP都要记。这样无形的考验了大家的记忆能力。比如www.baidu.com,www.taobao.com

域名:mail.qq.com
com :顶级域名      ~~~~      qq :二级域名      ~~~~      mail :三级域名

域名系统框图
在这里插入图片描述
域名系统和域名服务器关系
在这里插入图片描述

DNS解析的详细工作流程

在这里插入图片描述
1、 在浏览器中输入www.baidu.com域名,用户程序向DNS客户端中的解析器发出请求。
2、解析器收到用户程序发来的DNS请求后。先检查自己本地的hosts文件或者DNS解析器缓存是否有这个网址映射关系。

  • 本地hosts文件存在改域名的映射项,解析器将域名对应的IP地址返回给用户程序。
  • 如果hosts里没有这个域名的映射,查找本地DNS解析器缓存是否有这个网址映射关系。如果有,就调用这个IP地址。 本地域名缓存存在该域名的映射项,解析器将域名对应的IP地址返回给用户程序。
  • 如果hosts与本地DNS解析器缓存都没有相应的网址映射关系,解析器就向域名服务器发送查询请求。

3、DNS服务器收到查询时,首先判断请求的域名是否处于自己被授权管理的子域里。

  • 如果要查询的域名,包含在本地配置区域资源中,则返回解析结果给客户机,完成域名解析,此解析具有权威性。
  • 如果要查询的域名,不由本地DNS服务器区域解析,但该服务器已缓存了此网址映射关系,则调用这个IP地址映射,完成域名解析,此解析不具有权威性。
  • 如果本地DNS服务器本地区域文件与缓存解析都失效,就将请求交给上一级的域名解析服务器处理,直到完成解析,并将解析的结果返回给DNS客户端。

4、根据本地DNS服务器的设置(是否设置转发器)进行查询上级域名服务器。

  • 如果未用转发模式,本地DNS就把请求发至 “根DNS服务器”,“根DNS服务器”收到请求后会判断这个域名(.com)是谁来授权管理,并会返回一个负责该顶级域名服务器的一个IP。
    本地DNS服务器收到IP信息后,将会联系负责.com域的这台服务器。这台负责.com域的服务器收到请求后,如果自己无法解析,
    它就会找一个管理.com域的下一级DNS服务器地址(baidu.com)给本地DNS服务器。当本地DNS服务器收到这个地址后,就会找baidu.com域服务器,重复上面的动作,进行查询,直至找到www.baidu.com主机。

  • 如果用的是转发模式,此DNS服务器就会把请求转发至上一级DNS服务器,由上一级服务器进行解析,上一级服务器如果不能解析,或找根DNS或把转请求转至上上级,以此循环。

操作系统的 hosts 文件是有着“类似本地 DNS 服务器”的作用,而且比网络上的 DNS 具有更高的优先级。
如果你在 hosts 里面配置了某个域名和IP的对应关系,那么当你在「本机」访问这个域名 时,系统首先会从 hosts 里面解析出 这个域名对应的 IP地址,而不会再去查询网络上的 DNS 服务器。
注意:hosts 文件仅对本机生效,对其他电脑和网站本身不造成任何影响。

不同的操作系统 hosts 文件所在的路径不一样:
Windows 系统 Hosts 文件路径:C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Mac 系统 hosts 文件路径:/etc/hosts
Linux 系统的 hosts 文件一般也是在:/etc/hosts
Android 系统的 hosts 文件路径:/system/etc/hosts (需要Root权限修改)


DNS域名解析方式🔄

DNS域名解析方式分为静态域名解析和动态域名解析,二者可以配合使用。
在解析域名时,首先采用静态域名解析(查找静态域名解析表),如果静态域名解析不成功,再采用动态域名解析。
由于动态域名解析可能会花费一定的时间且需要域名服务器的配合,因而可以将一些常用的域名放入静态域名解析表中,这样可以大大提高域名解析效率。

静态DNS域名解析

静态域名解析是通过手动建立的域名和IP地址之间的对应关系表来实现的,这种表通常被称为静态域名解析表。 用户可以将一些常用的域名放入表中。当客户端需要域名所对应的IP地址时,首先到静态域名解析表中查找指定的域名,从而获得所对应的IP地址,这样可以提高域名解析的效率。

动态DNS域名解析

用户程序通过DNS客户端向DNS服务器发送请求以获取域名对应的IP地址。 DNS客户端会使用一个解析器来查询DNS服务器并返回结果。DNS服务器会在其缓存区中查找是否已经有该域名对应的IP地址记录,如果有则直接返回结果;否则,DNS服务器会向其他DNS服务器或根域名服务器递归查询,直到找到相应的IP地址记录并返回给DNS客户端。

下面展示了用户程序、DNS客户端、DNS服务器和缓存区之间的关系。
在这里插入图片描述


DNS域名解析过程的深入分析 🧐

递归查询

主机向本地域名服务器的查询一般都是采用递归查询。
所谓递归查询就是:如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询的域名的IP地址,那么本地域名服务器就以DNS客户的身份,向其它根域名服务器继续发出查询请求报文(即替主机继续查询),而不是让主机自己进行下一步查询。

因此,递归查询返回的查询结果或者是所要查询的IP地址,或者是报错,表示无法查询到所需的IP地址。

迭代查询

本地域名服务器向根域名服务器的查询的迭代查询。
所谓迭代查询就是:当根域名服务器收到本地域名服务器发出的迭代查询请求报文时,要么给出所要查询的IP地址,要么告诉本地服务器:“你下一步应当向哪一个域名服务器进行查询”。
然后让本地服务器进行后续的查询。根域名服务器通常是把自己知道的顶级域名服务器的IP地址告诉本地域名服务器,让本地域名服务器再向顶级域名服务器查询。
顶级域名服务器在收到本地域名服务器的查询请求后,要么给出所要查询的IP地址,要么告诉本地服务器下一步应当向哪一个权限域名服务器进行查询。
最后,知道了所要解析的IP地址或报错,然后把这个结果返回给发起查询的主机。

递归查询和迭代查询框图
在这里插入图片描述
从递归和迭代查询可以看出:
客户端-本地dns服务端:这部分属于递归查询。
本地dns服务端—外网:这部分属于迭代查询。

递归查询时,返回的结果只有两种:查询成功或查询失败。
迭代查询,又称作重指引,返回的是最佳的查询点或者主机地址.。

递归:客户端只发一次请求,要求对方给出最终结果。
迭代:客户端发出一次请求,对方如果没有授权回答,它就会返回一个能解答这个查询的其它名称服务器列表,客户端会再向返回的列表中发出请求,直到找到最终负责所查域名的名称服务器,从它得到最终结果。
授权回答:向dns服务器查询一个域名,刚好这个域名是本服务器负责,返回的结果就是授权回答。


公共DNS服务器的选择 🌍

名称 DNS服务器IP地址
114DNS114.114.114.114
阿里AliDNS223.5.5.5
百度BaiduDNS180.76.76.76
腾讯DNSPod119.29.29.29
Google DNS8.8.8.8

实验与案例研究 📊

Windows环境下DNS配置实验

在 windows 电脑 网卡配置中 DNS配置如下:
在这里插入图片描述
当配置不存在的DNS服务器的时候,网页上输入www.baidu.com,www.taobao.com 登入发现访问不到。
只有配置存在的DNS服务器才能访问到想要的网页。
(注意:DNS不配置,默认配置为自动获取)

系统自带的DNS查询工具

命令备注
nslookup进行DNS查询
ipconfig /displayDNS查看DNS缓存
ipconfig /flushDNS清空DNS缓存

windows命令行(按下Win + R,输入cmd,打开)输入nslookup -> www.baidu.com
在这里插入图片描述
注:也可以随便打开一个网页都会访问DNS服务器

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/670534.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Python 机器学习 基础 之 处理文本数据 【停用词/用tf-idf缩放数据/模型系数/多个单词的词袋/高级分词/主题建模/文档聚类】的简单说明

Python 机器学习 基础 之 处理文本数据 【停用词/用tf-idf缩放数据/模型系数/多个单词的词袋/高级分词/主题建模/文档聚类】的简单说明 目录 Python 机器学习 基础 之 处理文本数据 【停用词/用tf-idf缩放数据/模型系数/多个单词的词袋/高级分词/主题建模/文档聚类】的简单说明…

AI帮写:探索国内AI写作工具的创新与实用性

随着AI技术的快速发展,AI写作正成为创作的新风口。但是面对GPT-4这样的国际巨头,国内很多小伙伴往往望而却步,究其原因,就是它的使用门槛高,还有成本的考量。 不过,随着GPT技术的火热,国内也涌…

Keras深度学习框架实战(3):EfficientNet实现stanford dog分类

1、通过EfficientNet进行微调以实现图像分类概述 通过EfficientNet进行微调以实现图像分类,是一个使用EfficientNet作为预训练模型,并通过微调(fine-tuning)来适应特定图像分类任务的过程。一下是对相关重要术语的解释。 Effici…

【气象常用】剖面图

效果图: 主要步骤: 1. 数据准备:我用的era5的散度数据(大家替换为自己的就好啦,era5数据下载方法可以看这里【数据下载】ERA5 各高度层月平均数据下载_era5月平均数据-CSDN博客) 2. 数据处理&#xff1a…

高考试卷押运车视频监控解决方案

一、引言 高考作为我国教育领域的重要事件,其公正、公平和安全性一直备受社会关注。试卷押运作为高考的重要环节,其安全性直接关系到高考的顺利进行和考生的切身利益。因此,对高考试卷押运车实施视频监控解决方案,对于确保试卷安…

【Pr学习】01新建项目起步

【Pr学习】01新建项目起步 1、新建项目2.序列设置2.1新建序列2.2序列参数讲解2.3自定义设置 3.PR窗口认识3.1 项目窗口3.2 源窗口2.4 保存面板 4.剪辑导入4.1 素材导入4.2 视图切换4.3 时间轴4.4轨道工具4.5 节目窗口素材导入 5.基础操作5.1 取消视频音频链接5.2 单独渲染&…

在不受支持的 Mac 上安装 macOS Sonoma (OpenCore Legacy Patcher v1.5.0)

在不受支持的 Mac 上安装 macOS Sonoma (OpenCore Legacy Patcher v1.5.0) Install macOS on unsupported Macs 请访问原文链接:https://sysin.org/blog/install-macos-on-unsupported-mac/,查看最新版。原创作品,转载请保留出处。 作者主…

Hugging Face称检测到对其人工智能模型托管平台的“未经授权访问“

周五下午晚些时候,人工智能初创公司Hugging Face表示,其安全团队在本周早些时候检测到对Spaces的"未经授权访问",Spaces是Hugging Face用于创建、共享和托管人工智能模型和资源的平台。 Hugging Face 在一篇博文中说,这…

intel深度相机D455的使用

一、D455介绍 Intel RealSense D455 是RealSense D400系列的一部分,这个系列的设备以其高精度和可靠性而闻名。D455相比于之前的型号(如D415和D435),提供了更远的感知范围和更高的精度。 二、使用代码 我们先定义一下相关的函数…

深入理解Java中的List集合:解析实例、优化技巧与最佳实践

一:List 集合的基础 1.1 什么是 List 集合? List 集合是 Java 集合框架中的一种有序、可重复的数据结构,它继承自Collection 接口,允许存储多个元素。 与数组不同,List 集合的大小是动态可变的,可以根据…

Elasticsearch:基于多个 kNN 字段对文档进行评分

作者:来自 Elastic Madhusudhan Konda 通过具有多个 kNN 字段的最接近的文档对文档进行评分 Elasticsearch 不仅仅是一个词法(文本)搜索引擎。 Elasticsearch 是多功能搜索引擎,除了传统的文本匹配之外,还支持 k 最近…

海外高清短视频:四川京之华锦信息技术公司

海外高清短视频:探索世界的新窗口 在数字化时代的浪潮下,海外高清短视频成为了人们探索世界、了解异国风情的新窗口。四川京之华锦信息技术公司这些短视频以其独特的视角、丰富的内容和高清的画质,吸引了无数观众的目光,让人们足…

DI-engine强化学习入门(一)使用强化学习模型控制月球着陆器

控制程序观前提醒:本章内容为训练一个强化学习模型,并使用强化学习模型控制月球着陆器。安装和运行DI-engine示例。 什么是DI-engine? DI-engine 是一个由 OpenDILab 提供的开源强化学习(Reinforcement Learning,简称RL&#xf…

一次职业院校漏洞挖掘

这个是之前挖掘到的漏洞,目前网站进行重构做了全新的改版,但是这个漏洞特别经典,拿出来进行分享。看到src上面的很多敏感信息泄露,所以自己也想找一个敏感信息泄露,官网如图: 发现在下面有一个数字校园入口…

电源滤波器怎么选用

电源滤波器怎么选用 滤波器应用场景及作用第一步:第二步:第三步:第四步: 滤波器应用场景及作用 可以有效解决EMC测试无法通过、端口防护、滤除干扰、设备保护等问题 主要功能有: 1、降低主电源谐波; 2、保护驱动装置电力电子元件…

硬币检测电路设计

一、来源:凡亿教育 第一场:硬币检测装置原理分析、电路设计以及器件选型_哔哩哔哩_bilibilihttps://www.bilibili.com/video/BV1Zh4y1V7Px/?p1&vd_source43eb1cb50ad3175d7f3b9385905cd88f 二、开发软件:KEIL MDK 三、主控芯片&#…

大型制造业集团IT信息化总体规划方案(65页PPT)

方案介绍: 本大型制造业集团IT信息化总体规划方案旨在通过构建先进、高效、稳定的IT信息化系统,支撑集团各业务领域的运营和管理需求,促进集团整体运营效率和竞争力的提升。通过实施本项目,集团将能够更好地应对市场变化和客户需…

嫁接打印:经济与实用的完美结合

在制造领域,寻求经济且好用的技术方案至关重要。而在模具制造中,3D 打印随形水路在提升冷却效率和产品良率方面的卓越表现已得到广泛认同。如何更经济的应用3D打印技术,就不得不说嫁接打印了。 在嫁接打印的制造过程中,产品的一部…

Uniapp写一个简单的商品瀑布流界面+商品详情

最终效果: 整体内容比较简单,参考了一篇瀑布流文章和一篇商品详情文章随便修改整了下,主要是给想做这方便面的新人一个简单逻辑的展示(其实我也是第一次写这个emmm) 一.组件下载: uni-icon uni-goods-nav…

InsightFace | 基于 AI 增强的人脸检测

点击下方卡片,关注“小白玩转Python”公众号 概述 我将使用InsightFace,这是一个以其在复杂面部分析任务中的卓越表现而闻名的开源AI工具包。该工具包可以帮助完成诸如人脸检测、关键点识别、情感识别、年龄和性别估算以及属性分析等任务。 示例 !pip in…