13个根域名服务器ip地址
A. 为什么是13个全球域名系统根服务器 ipv6
根服务器主要用来管理互联网的主目录,全世界只有13台。1个为 根服务器架构 主根服务器,放置在美国。其余12个均为辅根服务器,其中9个放置在美国,欧洲2个,位于英国和瑞典,亚洲1个,位于日本。所有根服务器均由美国政府授权的互联网域名与号码分配机构ICANN统一管理,负责全球互联网域名根服务器、域名体系和IP地址等的管理。 这13台根服务器可以指挥Firefox或InternetExplorer这样的Web浏览器和电子邮件程序控制互联网通信。由于根服务器中有经美国政府批准的260个左右的互联网后缀(如.com、.net等)和一些国家的指定符(如法国的.fr、挪威的.no等),自成立以来,美国政府每年花费近50多亿美元用于根服务器的维护和运行,承担了世界上最繁重的网络任务和最巨大的网络风险。因此可以实事求是地说:没有美国,互联网将是死灰一片。世界对美国互联网的依赖性非常大,当然这也主要是由其技术的先进性和管理的科学性所决定的。所谓依赖性,从国际互联网的工作机理来体现的,就在于“根服务器”的问题。从理论上说,任何形式的标准域名要想被实现解析,按照技术流程,都必须经过全球“层级式”域名解析体系的工作,才能完成。 “层级式”域名解析体系第一层就是根服务器,负责管理世界各国的域名信息,在根服务器下面是顶级域名服务器,即相关国家域名管理机构的数据库,如中国的CNNIC,然后是在下一级的域名数据库和ISP的缓存服务器。一个域名必须首先经过根数据库的解析后,才能转到顶级域名服务器进行解析。 编辑本段只有13台的原因这要从DNS协议(域名解析协议)说起。DNS协议使用了端口上的UDP和TCP协议,UDP通常用于查询和响应,TCP用于主服务器和从服务器之间的传送。由于在所有UDP查询和响应中能保证正常工作的最大长度是512字节,512字节限制了根服务器的数量和名字。 要让所有的根服务器数据能包含在一个512字节的UDP包中,根服务器只能限制在13个,而且每个服务器要使用字母表中的单个字母命名,这也是根服务器是从A~M命名的原因。 编辑本段分布地点下表是这些机器的管理单位、设置地点及最新的IP地址: 字母 IPv4地址 IPv6地址 自治系统编号(AS-number) 旧名称 运作单位 设置地点 #数量(全球性/地区性) 软件 A 198 VeriSign 以任播技术分散设置于多处 6/0 BIND B 192 Cogent Communications 以任播技术分散设置于多处 6/0 BIND D 128 互联网系统协会 (Internet Systems Consortium) 以任播技术分散设置于多处 2/47 BIND G 192 瑞典奥托诺米嘉公司(Autonomica) 以任播技术分散设置于多处 36 BIND J 192.58.128.30 (2002年11月起生效,旧IP地址为198.41.0.10) 2001:503:c27::2:30 AS26415 VeriSign 以任播技术分散设置于多处 63/7 BIND K 193.0.14.129 2001:7fd::1 AS25152 荷兰RIPE NCC 以任播技术分散设置于多处 5/13 NSD L 199.7.83.42 (2007年11月起生效,旧IP地址为198.32.64.12) 2001:500:3::42 AS20144 ICANN 以任播技术分散设置于多处 37/1 NSD M 202.12.27.33 2001:dc3::35 AS7500 日本WIDE Project 以任播技术分散设置于多处 5/1 BIND
B. 互联网主心骨13台根服务器分别在哪里
根服务器主要用来管理互联网的主目录,全世界只有13台。1个为主根服务器,放置在美国。其余12个均为辅根服务器,其中9个放置在美国,欧洲2个,位于英国和瑞典,亚洲1个,位于日本。所有根服务器均由美国政府授权的互联网域名与号码分配机构ICANN统一管理,负责全球互联网域名根服务器、域名体系和IP地址等的管理。 这13台根服务器可以指挥Firefox或Internet Explorer这样的Web浏览器和电子邮件程序控制互联网通信。由于根服务器中有经美国政府批准的260个左右的互联网后缀(如.com、.net等)和一些国家的指定符(如法国的.fr、挪威的.no等),美国政府对其管理拥有很大发言权。 不过,部分国家可能因此停止对ICANN的支持。最坏的情况是,很多拒绝接受美国控制的国家可能会建立自己的独立域名系统,从而导致互联网的分裂。 所以控制全世界绝不可能。
C. 全球13个DNS根(rootDNS)服务器信息是什么
全球13个DNS根(rootDNS)服务器信息
A.root-servers.net198.41.0.4美国
B.root-servers.net192.228.79.201美国(另支持IPv6)
C.root-servers.net192.33.4.12法国
D.root-servers.net128.8.10.90美国
E.root-servers.net192.203.230.10美国
F.root-servers.net192.5.5.241美国(另支持IPv6)
G.root-servers.net192.112.36.4美国
H.root-servers.net128.63.2.53美国(另支持IPv6)
I.root-servers.net192.36.148.17瑞典
J.root-servers.net192.58.128.30美国
K.root-servers.net193.0.14.129英国(另支持IPv6)
L.root-servers.net198.32.64.12美国
M.root-servers.net202.12.27.33日本(另支持IPv6)
D. 什么叫根服务器起什么作用
根域名服务器(英语:root name server)是互联网域名解析系统(DNS)中最高级别的域名服务器,负责返回顶级域的权威域名服务器地址。它们是互联网基础设施中的重要部分,因为所有域名解析操作均离不开它们。
根服务器主要用来管理互联网的主目录,最早是IPV4,全球只有13台(这13台IPv4根域名服务器名字分别为“A”至“M”),1个为主根服务器在美国,由美国互联网机构Network Solutions运作。其余12个均为辅根服务器,其中9个在美国,2个在欧洲(位于英国和瑞典),1个在亚洲(位于日本)。
构充分兼容基础上,“雪人计划”于2016年在全球16个国家完成25台IPv6根服务器架设,事实上形成了13台原有根加25台IPv6根的新格局,为建立多边、民主、透明的国际互联网治理体系打下坚实基础。中国部署了其中的4台,由1台主根服务器和3台辅根服务器组成,打破了中国过去没有根服务器的困境。
当前,基于IPv6的下一代互联网成为各国推动新科技产业革命和重塑国家竞争力的先导领域,亚太互联网络信息中心预测,10年内IPv4将全面退出历史舞台,互联网将全面转向IPv6。
担忧多年的IPv4 地址耗尽时刻还是到了。负责英国、欧洲、中东和部分中亚地区互联网资源分配的欧洲网络协调中心通过邮件确认,其最后的 IPv4 地址储备池已于2019年11月25日完全耗尽。
工信部信息通信发展司司长闻库介绍:到2025年我国IPv6网络规模、用户规模、流量规模将位居世界第一位,网络、应用、终端全面支持IPv6,全面完成向下一代互联网平滑演进升级。
根域文件
所有根域名服务器都是以同一份根域文件(Root Zone file,文件名为root.zone)返回顶级域名权威服务器(包括通用顶级域和国家顶级域),文件只有2MB大小。截至2017年10月9日,一共记录了1542个顶级域。
对于没被收录的顶级域,是没法通过根域名服务器查出相应的权威服务器。而其他递归DNS服务器则只需要配置Root Hits文件,只包含根域名服务器的地址。
IPv6根服务器
随着互联网接入设备数量增长,原有 IPv4 体系已经不能满足需求,IPv6 协议在全球开始普及。基于 IPv6 的新型地址结构为新增根服务器提供了契机。
下一代互联网国家工程中心于2013 年联合日本和美国相关运营机构和专业人士发起“雪人计划”,提出以 IPv6 为基础、面向新兴应用、自主可控的一整套根服务器解决方案和技术体系,在全球完成25台 IPv6(互联网协议第六版) 根服务器架设。
以上内容参考网络-根域名服务器
E. 13台根服务器 详细DNS和IP地址
全球13个DNS根(rootDNS)服务器信息
A.root-servers.net198.41.0.4美国
B.root-servers.net192.228.79.201美国(另支持IPv6)
C.root-servers.net192.33.4.12法国
D.root-servers.net128.8.10.90美国
E.root-servers.net192.203.230.10美国
F.root-servers.net192.5.5.241美国(另支持IPv6)
G.root-servers.net192.112.36.4美国
H.root-servers.net128.63.2.53美国(另支持IPv6)
I.root-servers.net192.36.148.17瑞典
J.root-servers.net192.58.128.30美国
K.root-servers.net193.0.14.129英国(另支持IPv6)
L.root-servers.net198.32.64.12美国
M.root-servers.net202.12.27.33日本(另支持IPv6)
F. 全球13台根DNS的IP地址分别是多少分别在什么地方
# IPv4 地址 IPv6 地址 原域名 运营商 地点 软件
A 198.41.0.4 2001:503:ba3e::2:30 ns.internic.net VeriSign Dulles, Virginia, U.S. BIND
B 192.228.79.201 2001:478:65::53 ns1.isi.e USC-ISI
美国信息科学研究所 Marina Del Rey, California, U.S. BIND
C 192.33.4.12 c.psi.net Cogent Communications distributed using anycast BIND
D 128.8.10.90 terp.umd.e University of Maryland
马里兰大学 College Park, Maryland, U.S. BIND
E 192.203.230.10 ns.nasa.gov NASA
美国航空航天管理局 Mountain View, California, U.S. BIND
F 192.5.5.241 2001:500:2f::f ns.isc.org ISC
互联网软件联盟 distributed using anycast BIND
G 192.112.36.4 ns.nic.ddn.mil Defense Information Systems Agency
美国国防部网络信息中心 Columbus, Ohio, U.S. BIND
H 128.63.2.53 2001:500:1::803f:235 aos.arl.army.mil U.S. Army Research Lab Aberdeen Proving Ground, Maryland, U.S. NSD
I 192.36.148.17 2001:7fe::53 (testing) nic.nor.net Autonomica distributed using anycast BIND
J 192.58.128.30 2001:503:C27::2:30 VeriSign distributed using anycast BIND
K 193.0.14.129 2001:7fd::1 RIPE NCC distributed using anycast NSD
L 199.7.83.42
(2007-11生效,原为198.32.64.12) 2001:500:3::42 ICANN distributed using anycast NSD
M 202.12.27.33 2001:dc3::35 WIDE Project distributed using anycast BIND