OFTP协议简介
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Abstract Data Type(抽象数据类型): 可扩展标记语言模式提供了一种机制,来强制替换特定的元素类型。
当一个元素或类型被声明为“抽象型”,那么它不能在实例当中使用。
Accredited Standards Committee X12(认证标准委员会X12):由美国国家标准协会授权,旨在开发和维护EDI标准,其主要用于美国。
(又见:ANSI;ANSI ASC-X12;美国美国国家标准协会)Acknowledgement(确认):在全球数据同步过程中,这是一个可扩展标记语言响应一个命令,返回给发起人。
每个命令都需要一个响应。
确认信息是标准化的,并且可能包含以下信息:接收消息的确认,处理语法及内容的成功/失败,或者失败类型的原因代码。
ACH:自动票据交换所。
Advance Ship Notice(ASN):打印装箱单的电子版本,告诉买家,货物已经发货,它们如何被包装以及预计的到货时间。
也被称为发货通知或调度通知。
AES:高级加密标准。
一种通过加密保证传输过程中数据安全的标准。
American National Standards Institute(ANSI):美国国家标准学会。
ANSI,通过其认可的标准委员会,针对美国工业保持技术和力学应用的标准。
在美国,业务文件常用的ANSI代码,如850(PO),810(Invoice)和856(ASN)。
ANA(Article Number Association):企业协会成立,旨在促进整个供应链的标准化。
ANSI ASC X12:美国国家标准协会认证标准委员会X12,由政府和行业人员组成。
主要负责创建EDI标准并提交美国国家标准协会批准和发布。
Application Acknowledgement:一种交易集合,目的是收到交易集合并在应用程序中处理后回复反馈信息。
如采购订单通知交易用于对采购订单做出回应,内容为接收方是否能履行订单及是否能准时完成。
中国移动智能家庭网关帮助Lele was written in 2021帮助文档一、状态1.设备信息显示设备型号,设备标识号,硬件版本,软件版本等信息。
2.网络侧信息显示连接信息和PON信息。
连接信息显示网络侧连接状态,各条PVC的IP地址、子网掩码,默认网关,DNS服务器信息;PON信息显示PON的链路连接状态,链路性能统计,光模块信息。
3.用户侧信息显示WLAN接口信息,以太网接口信息。
WLAN接口信息显示无线网络连接状态,信道,各个SSID的统计信息、SSID、认证方式和加密状态等;以太网接口信息显示网关IP地址,MAC地址,每个LAN口的状态、收发包和字节数。
4.宽带语音信息宽带语音信息包括业务注册状态和电话号码;业务状态包括已注册和未注册等状态;电话号码显示注册的电话号码。
5.远程管理状态显示交互建立情况、业务配置下发状态,交互建立包括主动上报Inform情况以及接受ITMS连接请求情况。
二、网络1.宽带设置(1).状态显示Internet连接(2).操作宽带设置:对宽带连接进行相关参数设置,设置完成后,界面上显示相应的状态。
o WAN连接:单击“新建连接”添加一条WAN连接;单击“删除连接”删除本连接。
o启用:让该条PVC生效。
o启用绑定:可以把各个LAN口、各个SSID和对应的WAN口绑定。
o模式:分成Route、Bridge两种模式。
Route模式下有三种连接模式DHCP(从ISP处得到一个IP地址)、Static(经ISP配置一个静态的IP给你)、PPPoE。
Bridge模式可以将设备配置成介于LAN和ISP之间的网桥设备,它可以使得两个或多个网络的通信就像处在同一LAN物理连接上。
o链接方式:包括通过IP方式建立链接和通过PPP方式建立链接两种。
根据实际的网络需要选择建立链接的方式。
o IP协议版本:设置链接使用的IP版本,通常使用IPv4版本,也可以通过选择IPv6来支持IPv6。
gptp协议格式一、引言GPTP(Generalized Precision Time Protocol)是一种网络时钟同步协议,用于在分布式系统中实现高精度的时钟同步。
本文将介绍GPTP 协议的格式和相关要点。
二、协议头部GPTP协议的头部用于传输和解析协议的基本信息。
头部的格式如下:1. 协议版本2个字节,用于标识协议的版本号。
2. 消息类型2个字节,指示该消息的类型,如同步消息、延迟请求等。
3. 消息长度4个字节,表示该消息的总长度,包括头部和数据部分。
4. 域4个字节,用于定义协议消息的作用域范围。
5. 源时钟标识8个字节,标识发送该消息的时钟设备。
6. 序列号2个字节,用于标识消息的顺序。
7. 控制字1个字节,记录各种协议特性的标志。
三、时间同步消息时间同步消息用于在网络节点之间传递时钟同步信息。
消息格式如下:1. 时间戳8个字节,记录发送消息的时钟设备的时间戳。
2. 精度限制4个字节,指示该消息的时间戳精度限制。
3. 偏移量4个字节,表示该消息与主时钟的时钟偏移量。
4. 时钟源标识8个字节,标识该消息的时钟源设备。
5. 消息间隔4个字节,表示连续发送时间同步消息的时间间隔。
四、延迟请求消息延迟请求消息用于测量网络延迟,以便调整网络节点之间的时钟同步。
消息格式如下:1. 发送时间戳8个字节,记录发送消息的时钟设备的时间戳。
2. 接收时间戳8个字节,记录接收到该消息的时钟设备的时间戳。
3. 源时钟标识8个字节,标识发送该消息的时钟设备。
五、时钟源选择消息时钟源选择消息用于在网络节点之间选择最佳的时钟源。
消息格式如下:1. 时钟源标识8个字节,标识可选择的时钟源设备。
2. 消息优先级2个字节,表示该消息的优先级。
3. 时钟源描述变长字段,用于描述时钟源设备的相关信息。
六、总结GPTP协议是一种用于网络时钟同步的协议,通过时间同步消息、延迟请求消息和时钟源选择消息等多种消息类型,实现分布式系统中的高精度时钟同步。
P点对点隧道协议P点对点隧道协议是一种在计算机网络中使用的协议,用于建立和管理点对点隧道连接。
本文将通过介绍P点对点隧道协议的定义、工作原理、应用场景和安全性等方面来详细说明。
一、定义P点对点隧道协议是一种通过在底层网络上封装数据包的方式,实现两个远端节点之间逻辑连接的协议。
它能够在公共网络中模拟出一个私有网络,使得远程节点能够像在同一局域网中一样进行通信。
二、工作原理1. 隧道封装P点对点隧道协议通过将数据包封装在另一个底层协议的数据包中进行传输。
通常情况下,P点对点隧道协议使用的底层协议是Internet 协议(IP),因此隧道封装包括将IP数据包封装在另一个IP数据包中。
2. 隧道传输经过封装的数据包通过底层网络进行传输,到达目的地后再进行解封装,提取出原始的数据包,并将其交给上层应用程序进行处理。
3. 路由选择在P点对点隧道协议中,路由选择是一个重要的环节。
通过路由选择算法,可以确定数据包在隧道中的传输路径,保证数据的可靠传输和高效路由。
三、应用场景1. 远程访问P点对点隧道协议可以用于远程访问,使得用户能够通过互联网访问远程局域网中的资源。
比如,公司员工可以在家中通过P点对点隧道协议连接公司的内部网络,访问内部文件和应用程序。
2. 虚拟专用网络(VPN)P点对点隧道协议可以用于建立VPN连接,实现安全的远程访问和通信。
通过使用加密和认证技术,P点对点隧道协议可以保证数据的机密性和完整性,避免数据在传输过程中被窃取或篡改。
3. 多点通信P点对点隧道协议还可以支持多点通信,允许多个节点之间建立隧道连接,共享网络资源和通信。
这在分布式应用和远程协作中发挥着重要作用。
四、安全性P点对点隧道协议在传输过程中使用了加密和认证技术,确保数据的机密性和完整性。
同时,它还提供了访问控制和用户认证机制,防止未经授权的用户访问和使用网络资源。
然而,P点对点隧道协议仍然存在一些安全风险,比如中间人攻击和数据泄露等。
什么是EDI系统?EDI是Electronic Data Interchange的缩写,中文译为电子数据交换。
EDI系统就是指能够将如订单、发货单、发票等商业文档在企业间通过通信网络自动地传输和处理的系统。
为什么要使用EDI系统?大型企业的内部信息化系统往往是比较成熟完善的,有些系统已经实现了内部主要商业流程的自动化。
这些企业的信息化发展将扩展到行业的合作伙伴,通过EDI的方式对接上下游企业能使整个供应链上的业务流程自动化节省人力成本,提高效率并降低错误率。
而中小型企业往往是收到来自客户,供应商,政府和行业组织的邀请建议实施直连EDI的对接。
EDI系统有哪些组成部分?通信组件首先是需要通过通信网络传输商业文档,企业第一步是需要了解合作伙伴的系统能够通过什么通信协议接收发送EDI文件。
知行软件参与过上百家企业EDI对接项目,涉及到的EDI 通信协议有AS2,FTP,SFTP,FTP/s,HTTP,HTTP/s,OFTP等。
(西安知行软件可以快速开发属于您的EDI解决方案,AS2+OFTP+SFTP)目前国际上流行的EDI文件传输协议称为AS2协议。
这种协议是基于HTTP/s的传输协议,也就是说有互联网连接的企业都可以使用。
另外,这种协议可以将需要传输的商业文档进行数字签名和加密,使得整个传输过程都非常安全。
还有就是通过MDN回执可以确认商业文档的正常交付。
在选择AS2通信软件时,可以参考第三方测试公司Drummond的评测结果。
翻译组件另外是需要将EDI系统接收到的标准EDI格式的商业文档进行解析成为内部系统可以处理的数据格式,如果需要发送EDI商业文档则需要将内部系统生成的数据转化封装为EDI标准格式。
目前国际上流行的EDI标准有在北美地区广泛应用的ANSI X12和非北美地区使用的EDIFACT。
而国际标准化组织GS1正在致力于开发出世界统一的EDI标准,目前有两套并行标准GS1 XML和GS1 EANCOM。
电子数据交换电子数据交换(Electronic data interchange,缩写EDI)是指按照同一规定的一套通用标准格式,将标准的经济信息,通过通信网络传输,在贸易伙伴的电子计算机系统之间进行数据交换和自动处理。
由于使用EDI能有效的减少直到最终消除贸易过程中的纸面单证,因而EDI也被俗称为“无纸交易”。
它是一种利用计算机进行商务处理的新方法。
EDI是将贸易、运输、保险、银行和海关等(无所不含)行业的信息,用一种国际公认的标准格式,通过计算机通信网络,使各有关部门、公司与企业之间进行数据交换与处理,并完成以贸易为中心的全部业务过程。
EDI不是用户之间简单的数据交换,EDI用户需要按照国际通用的消息格式发送信息,接收方也需要按国际统一规定的语法规则,对消息进行处理,并引起其它相关系统的EDI综合处理。
整个过程都是自动完成,无需人工干预,减少了差错,提高了效率。
要素1.通讯协议:包括AS2、OFTP(2)、FTP(s)、WebServices、RNIF等。
2.标准格式:包括ANSIX.12、EDIFACT、RosettaNet、ebXML、CSV/TXT、XML等。
3.传输内容:包括订单、预测、订单变更、订单确认、发货通知、对账单、发票等。
不同地区与行业出现了一些不同的EDI标准。
EDI常用标准包括:1.ANSI X.12:美国各行业的通用标准——ANSI X.12标准。
分别针对不同行业和功能,制订相应的贸易文件格式和标准。
该标准在北美得到推广,美国沿用至今。
2.EDIFACT:适用于行政、商业和运输业公认的EDI国际标准,支持这一标准的国家和地区越来越多,主要是欧洲国家。
联合国基于此标准建立了UN/EDIFACT标准。
3.RosettaNet:1998年2月,IBM、HP、Microsoft、Intel等大型电子及高科技企业发起成立RosettaNet(RN),开始运营这一非营利的、独立运作的标准化组织。
EDI电子数据交换基础资料EDI的定义EDI(Electronic Data Interchange)是一种利用计算机进行商务处理的方式。
在基于互联网的电子商务普及应用之前,曾是一种主要的电子商务模式。
EDI是将贸易、运输、保险、银行和海关等行业的信息,用一种国际公认的标准格式,形成结构化的事务处理的报文数据格式,通过计算机通信网络,使各有关部门、公司与企业之间进行数据交换与处理,并完成以贸易为中心的全部业务过程。
EDI包括买卖双方数据交换、企业内部数据交换等。
EDI的发展实际上,EDI的发展已经至少经历了20多年,其发展和演变的过程已经充分显示了商业领域对其重视的程度。
人们将EDI称为"无纸贸易"(Paperless Trade),将EFT(电子转帐)称为"无纸付款"(Paperless Payment)已经足以看出EDI对商业运作的影响。
如果追溯EDI的历史,EDI最初是来自于EBDI(Electronic Business Document Exchange,译为电子商业单据交换)。
其最基本的商业意义就在于由计算机自动生成商业单据,例如订单、发票等,然后直接通过电信网络传输给商业伙伴的计算机里。
这里的商业伙伴指的广义上的商业伙伴,它包括任何的公司、政府机构、其他商业或非商业的机构,只要这些机构与你的企业保持经常性的带有结构性的数据的交换。
EDI使用者从此项应用所得到的好处包括:节省时间、节省费用、减少错误;减少库存、改善现金流动,以及获取多方面的营销优势等。
由于实施EDI的最基本目的就是用通过第三方服务方的增值服务,用电子数据交换代替商业纸单证的交换,而纸面单证的电子交换是建立标准化信息基础上的,因此EDI的历史实际上就是商业数据的标准化和增值网络服务商的发展过程。
当然,计算机之间进行电子信息传输有许多标准,特别是在不同系统的计算机之间的信息交换更是需要有很强的标准。
OFTP协议
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Odette文件传输协议(OFTP – Odette File Transfer Protocol)是一种在合作伙伴之间直接或间接地传输电子文件的通信协议。
它符合德国汽车工业协会4914 / 2,或欧洲电信传输数据交换组织(Odette – Organization for Data Exchange by Tele Transmission in Europe)的建议。
OFTP的传输方式不同于FTP,而更类似于电子邮件。
这是因为发送和接收文件并不是通过扫描目录列表,而是主动推送文件或是先存储后抓取。
同FTP(文件传输协议)相比OFTP的一个重要特征是所有合作伙伴当建立连接时需要身份验证。
服务器端先将客户端的登录信息与保存在服务器上信息比对,如果身份验证通过,才将其登录信息发送给客户端,随后由客户端验证身份。
双方只有在相互成功验证身份后方可进行数据交换。
客户端和服务器端都需要两对用户名和密码:一对用来登录到另一端的用户名和密码,另一对用来验证合作伙伴登陆信息的用户名和密码。
用户名称通常是Odette由RFC 2204规范定义的Odette ID。
如果是通过OFTP路由服务器进行通信那么这个ID是必需的。
如果是发生在两个合作伙伴之间的直接通信,可以使用任何用户名称。
数据交换可由任何一方触发执行。
根据传输方式的设置,接收成功后或者立即确认或者稍后通过“端到端的回复”(EERP-end to end response)确认。
另一端则通过(RTR)回复确认EERP。
只有当EERP收到之后,方可认为数据已经成功地交换。
OFTP数据交换可以发生在任意客户端(主动端或发起数据交换的一端)和服务器端(被动端或接收端之间。
数据交换的发起端既可以发送和接收数据也可以只接收数据(文件/ EERP)。
OFTP的优点
支持断点续传即连接被终止后仍然可以延续之前的传输,而不需要传输整个文件。
“端到端的回复”(EERP)可以确定文件是否正确传输和处理。
支持多种传输层协议:ISDN(B和D信道),X.25或者TCP / IP。
OFTP的缺点
用户名和密码以明文发送。
文件是不加密的传输。
建议
如果在互联网上使用OFTP,建议使用安全连接(VPN)或专线。
密码应定期更换。
由于OFTP2可以工作于TLS(安全传输层协议)之上,所以使用OFTP2还可以提供额外的安全保护。