quer ajudar? Aqui estão as suas opções:","Crunchbase","Sobre nós","Obrigado a todos pelo fantástico apoio!","Ligações rápidas","Programa de afiliados","Prémio","ProxyScrape ensaio premium","Tipos de proxy","Países substitutos","Casos de utilização de proxy","Importante","Política de cookies","Declaração de exoneração de responsabilidade","Política de privacidade","Termos e condições","Redes sociais","Facebook","LinkedIn","Twitter","Quora","Telegrama","Discórdia","\n © Copyright 2024 - Thib BV | Brugstraat 18 | 2812 Mechelen | Bélgica | VAT BE 0749 716 760\n"]}
A comparação entre IPv4 e IPv6 é comum entre as pessoas que estão à procura de um endereço de Internet eficiente. As estatísticas indicam que mais de 60% da população mundial utiliza a Internet. Estes utilizadores crescentes da Internet também aumentam a procura de endereços únicos. Outro facto interessante é que as pessoas têm normalmente mais do que um dispositivo
A comparação entre IPv4 e IPv6 é comum entre as pessoas que estão à procura de um endereço de Internet eficiente. As estatísticas indicam que mais de 60% da população mundial utiliza a Internet. Estes utilizadores crescentes da Internet também aumentam a procura de endereços únicos. Outro facto interessante é que as pessoas têm normalmente mais do que um dispositivo ligado à rede. Este facto aumenta rapidamente o número de dispositivos de Internet para várias vezes. Para dar resposta a estas necessidades de identificação única, a IANA ( Internet Assigned Number Authority ) actualizou as versões IP.
Identificar um indivíduo entre milhões não é fácil, a menos que tenhamos um identificador único, como números de contacto, números de identificação ou endereços residenciais distintos para cada pessoa. Da mesma forma, para identificar e comunicar com um nó de computador na rede, precisamos de um endereço IP para cada sistema. Vamos comparar e contrastar os endereços IP através de comparações entre IPv4 e IPv6.
Um Protocolo Internet (IP) é um conjunto de regras para encaminhar os pacotes de dados para o destino pretendido dentro da rede. Com estas regras, a Internet Assigned Number Authority (IANA) gere e distribui endereços IP aos computadores. Estes endereços IP são produzidos principalmente para identificar um computador específico na rede e encaminhar as mensagens para o destino correto.
As comparações entre IPv4 e IPv6 referem-se às duas versões diferentes dos endereços IP. O principal motivo de ambas as versões é identificar o sistema e ajudar a encaminhar os pacotes de dados da origem para o destino correto. As duas versões diferem em tamanho, uma vez que o IPv4 fornece 4.294.967.296 endereços, enquanto o IPv6 pode fornecer 2^128 combinações que podem exceder 340 triliões de endereços. Isto é 4 mil milhões de vezes superior aos endereços IPv4. Os endereços IP contêm a ID de rede e a ID de anfitrião, sendo que a ID de rede identifica a rede e a ID de anfitrião indica o dispositivo nessa rede.
Embora o IPv4 seja a quarta versão de endereçamento do Protocolo Internet, esta é a versão mais utilizada atualmente. O IPv4 foi implementado pela primeira vez em 1983 na ARPANET (Advanced Research Project Agency Network). O IPv4 é representado em notação ponto-decimal, que tem quatro partes separadas por pontos ou pontos finais. Cada parte contendo 8 bits do endereço é conhecida como um octeto, pelo que o IPv4 é um sistema de endereçamento de 32 bits. Cada octeto pode variar de 0 a 255.
Consideremos o endereço IP, 49.207.180.7, por exemplo. Os computadores só entendem formas binárias, por isso vamos aprender a converter o valor decimal para formas binárias.
Representação de octetos de 8 bits:
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
207 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Para converter um ponto-decimal em números binários. Utilize a estrutura de representação de octetos de 8 bits que aumenta, como 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6 e 2^8 como 1,2,4,8,16,32,64 e 128 respetivamente.
O IPv6 é a versão mais recente e uma das duas versões mais populares de endereços IP em utilização. Proporciona um grande espaço de endereçamento, uma vez que é um esquema de endereçamento de 128 bits. É constituído por 8 componentes e cada componente é separado por pontos ou pontos finais e tem um endereço de 16 bits. No total, o esquema de endereços IPv6 pode fornecer (3,4*10^38), o que pode ser mais de 340 triliões de endereços. O Protocolo Internet versão 6 foi criado para resolver o problema do esgotamento de endereços em 1998, para substituir os endereços IPv4 e aumentar a disponibilidade de endereços. A IANA distribuiu todos os endereços IPv4 e esgotou a quarta versão dos endereços IP por volta de 2011, altura em que surgiu o IPv6.
Eis um exemplo de um endereço IPv6:
684D:1101:212:3343:4434:5525:6:87
IPv4 | IPv6 |
---|---|
Protocolo Internet versão 4. | Protocolo Internet versão 6. |
Esquema de endereçamento de 32 bits. | Esquema de endereçamento de 128 bits. |
Fornece 2^32 combinações de endereços. | Fornece 2^128 combinações de endereços. |
Representado em notação ponto-decimal. | Representado em notação hexadecimal. |
Endereçamento numérico. | Endereçamento alfa-numérico. |
Fornece cerca de 4.294.967.296 endereços IP. | Pode fornecer 340 triliões de triliões de triliões de endereços IP. |
8 bits por grupo. | 16 bits por grupo. |
Tem 5 classes diferentes: classe A, classe B, classe C, classe D e classe E. | O IPv6 não tem classes. |
Suporta configurações manuais e DHCP. | Suporta configurações manuais, DHCP, automáticas e de renumeração. |
As características de segurança dependem da aplicação. | Fornece uma funcionalidade de segurança incorporada. |
Não é possível identificar o fluxo de pacotes. | O fluxo de pacotes pode ser identificado com a etiqueta de fluxo no cabeçalho. |
O tamanho mínimo do pacote é de 576 bytes. | O tamanho mínimo do pacote é de 1208 bytes. |
Não compatível com dispositivos móveis. | Compatível com dispositivos móveis. |
Fornece endereços IP multicast, broadcast e unicast. | Fornece anycast, unicast e multicast. |
É fácil debater Ipv4 vs IPv6 comparando os aspectos positivos e negativos de cada versão, mas não é assim tão fácil apontar uma delas como a melhor. As pessoas podem afirmar que o IPv6 é o melhor para usar porque é a versão mais recente e fornece uma grande escala de endereços IP, mas isso não é verdade. Embora o IPv6 venha a ser o futuro das redes, não é compatível com muitas das plataformas e dispositivos que são atualmente compatíveis com o IPv4. Por isso, terão de trabalhar em paralelo com o IPv4 para alcançar o equilíbrio e aproveitar os aspectos positivos de ambas as versões.
O IPv4 e o IPv6 não são compatíveis entre si. Assim, é impossível enviar pedidos do IPv4 para o IPv6 ou vice-versa. Para resolver este problema, dispomos de algumas técnicas que podem ajudar os utilizadores a utilizar o conteúdo do IPv4 e do IPv6 em simultâneo.
O IPv4 e o IPv6 são os localizadores de endereços únicos dos dispositivos na rede. Isto facilita a comunicação, encaminhando a mensagem para o destino. Mas é aqui que surge o problema. Alguns utilizadores da Internet não preferem revelar a sua identidade na rede. Mesmo assim, precisam de um endereço IP para enviar e receber mensagens. É aqui que entra o proxy.
Os servidores proxy utilizam os seus próprios endereços para identificar de forma única as localizações dos seus clientes. Através deste proxy, os utilizadores podem permanecer anónimos na rede e continuar a representar-se na rede com o endereço proxy.
ProxyScrape fornece proxies fiáveis e de alta velocidade que podem ajudar os utilizadores a obter dados ilimitados. Fornecem proxies que suportam todas as versões do Protocolo Internet e do Protocolo Socks. Veja as nossas ofertas e preços.
Endereço IP falso para mascarar a sua identidade
O que fazer se o seu endereço IP tiver sido banido?
A comparação entre IPv4 e IPv6 envolve as duas versões de endereços do Protocolo Internet mais utilizadas. Estas versões identificam e interagem de forma única com os sistemas. Os endereços IPv6 fornecem um grande número de endereços que podem ser utilizados no futuro, uma vez que o IPv4 já está a ficar sem endereços. No entanto, o IPv6 não pode funcionar de forma autónoma porque a maioria das plataformas está configurada com IPv4, e o IPv4 e o IP6 não são compatíveis entre si. Para resolver esta incompatibilidade, recorre-se a técnicas como o tunelamento, o Dual-Stack e a Tradução de endereços de rede para fazer com que as versões de endereços comuniquem entre si.