哈喽,大家好,我是超哥,今天给大家分享一下怎么找 iptv 直播员,以及如何在电脑上播放直播员。 上一期用云海电视播放 iptv 高清直播的视频发布以后呢,有很多朋友问我怎么找直播员,还有朋友问我怎么在电脑上播放直播员,今天就跟大家详细说一下。找直播员其实很简单,像我们家是山东电信的宽带,我们就在网上搜一下山东电信直播员, 点击搜索以后呢会出现很多结果,这个时候我们只需要看一下哪个是可以用的, 我们点开第一个,下面这些就是单个频道的直播员地址了,我们先随便复制一个。呃,这个时候电脑上呢,需要我们提前先安装一个 pod player 的一个 播放器啊,我们打开播放器,然后右键打开,选择打开链接,然后把刚才我们复制的这个直播员地址把它给粘贴进去, 点击确定,然后我们现在就可以看到这个直播员呢是可以用的,而且是也是高清的,然后像在电脑上的话,我们可以双击暂停,然后也可以就是后退或者是快进。 呃,如果不想一个频道一个频道去复制的话,我们可以先在电脑上新建一个呃文本文档, 双击打开之后呢,我们就把刚才这个网页上的这些直播员地址全 全部都复制下来, 复制完之后呢,粘贴到这个 t x t 文档里面,然后点击保存, 这样其实我们就已经制作成了一个呃 t x t 格式的一个直播员文件,这种格式的直播员可以在云海酷看等电视软件上使用啊,但是如果想在电脑上播放的话,我们还需要把它转化成 m 三 u 的格式,我们这里先给它改一个名字, 他改成山东电信 转换直播员格式呢,我们需要一个工具,就是这个直播员列表制作转换工具叫 tailis。 双击打开之后呢,我们 点击浏览,然后选择一下刚刚我们新建的这个山东电信的这个 tst 文件,然后点击打开,然后选择这个 mcu 的这个格式,然后点击创建,这样就创建完了,速度还很快。 创建完之后呢,然后桌面上就会多出一个 m 三 u 格式的一个文件,这个时候我们是可以双击打开它的, 双击打开之后呢,我们就发现就是直播是可以看的,而且在右手边的这个播放列表出现了所有的这个我们刚才复制的这个频道的直播列表。 呃,这时候在这里面我们如果 需要切换频道的话,只需要双击一下这个频道的名字啊,就可以实现一个频道的切换。 当然如果你有别人分享的 m 三幺格式的在线多频道的一个直播员,也可以用打开链接的方式在这个 post player 里面进行播放。 好了,本期视频就到这里,如果感觉对你有用的话,麻烦大家评论关注,长按点赞三秒钟支持一下,感谢大家收看,我们下期再见!
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在 i p v 六中,地址类型是怎么划分的?它和 i p v 四时代我们熟悉的公网地址、私有地址、广播地址那一套规则不同, i p v 六重新设计了地址的分类方式, 不再有广播,而是用单播、组播和任播这三种类型来支撑所有的网络通信。接下来我们就从真实的数据包怎么找路这个角度,把每一种地址类型拆开看清楚。 首先声明就是 i p v 六里没有广播地址了。在 i p v 四网络中,广播就像在一个大办公室里对着所有人喊话,不管对方需不需要, 每台设备都必须停下手里的活,把数据包接收下来,再判断要不要扔掉。而 i p v 六直接用组播替代了广播的直能,所有需要通知一群人的操作都精确发给订阅了,该组播组的设备不再无差别群发。 接下来看单播地址,也是最常见的一对一通信方式,一个数据包从一个接口发出,最终到达另一个确定的接口。但 i p v 六的单播不止一种,它根据作用范围把地址分成了几大类, 全球单播地址、链路、本地地址、唯一本地地址。单播地址中第一种就是全球单播地址,它相当于 i p v 四里的公网地址。每一台想要直接和整个互联网通信的设备,都需要这样一个全球唯一的标识。 全球单播地址的范围是目前分配的两千三开头的空间结构很清晰,前四十八位代表网络前缀,其中前几位是注册机构分给大型网络提供商的,中间十六位是此网 id, 最后六十四位是接口 id。 有 了这个结构,不管数据包传到哪个国家、哪家运营商,都能通过最长匹配路由被一步步转送到最终目的地。 第二种是链路本地地址,它的前缀是 fe 八零冒号冒号斜杠十,基于 e u i 六十四固定生成。这类地址永远只在同一条物理链路或同一个虚拟局域网内有效路由器是不会把它们转发出去。 也就是说,只要我们一插上网线或者连上 wifi, 网卡就会自动给自己生成一个 f 一 八零开头的地址。哪怕网络里根本没有 d h c p 服务器,两台电脑也能通过这个地址互相发现、互相通信,这在邻居发现协议和路由协议里是基石一样的存在。 第三种是 f d 零零冒号冒号斜杠八, 它和列陆本地最本质的区别是,唯一本地地址具有站点范围,也就是可以在一个园区网、一栋楼内的多个子网之间路由,但同样不会被船上攻网。 这种地址能很好地支持内网隔离,又避免了 i p v 四私有地址那种因人为拼接而极易冲突的问题。因为它的生成规则里特意加了随机数,让撞车的概率几乎可以忽略。单波地址家族里还有几位特殊成员未指定地址是零零零零零 零零,简写成双冒号,表示还没有地址,通常只在设备请求配置时短暂出现。回还地址是冒号。冒号一作用和 i p v 四的幺二七点零点零点幺一样,数据包不经过任何外部接口直接返回本机,用来测试协议站是否正常。 虽然看起来简单,但在自动化配置和故障排查时也是绕不开的基础。再来看组播地址 i p v 六,组播的前缀是 f f 零零冒号冒号斜杠八,后面跟着标志位和范围位,用来精确控制这个组播包可以走多远。 比如 f f 零二冒号冒号一代表链路范围内所有的 i p v 六节点,这就替代了原来 i p v 四的广播。而 f f 零二冒号冒号二是链路范围内所有路由器。我们可以把组播理解成一个频道机制,只有提前订阅了这个频道的设备,才会接收并处理相应的数据流。 而当需要给一组设备同时发送相同的内容,比如视频会议、实时行情推送,原端只需要发一份数据,由沿途路由器按需复制给组成员,极大节省的待宽。 最后一种也是最容易和单播混淆的类型是任播地址。任播地址本身的长相和全球单播地址完全一样,从地址格式上区分不出来,但它的逻辑截然不同。 同一个任波地址可以配置在多台位于不同位置的服务器接口上,路由协议会把发往这个地址的数据包送到拓扑距离最近的那台服务器。 最近不是指物理直线距离最近,而是路由协议计算出的最优路径意义上的最近。典型应用是大型网站的 d n s 服务,比如你在北京解析域名的请求就会自动被引向位于北京的解析服务器,而在伦敦的请求会走向欧洲节点, 全是用同一个任波地址来实现。总结起来, i p v 六构建了一个层次分明的地址体系,单波负责精确送达,它按范围细分出全球、站点和链路三个层级,让地址既有全球唯一性,又能本地自治。 组播取代了广播,通过精心设计的组地址和范围控制,实现了高效的一对多分发。任波则在单播之上叠加了一层智能路由的就近服务逻辑,让同一个地址能代表一整套分布式系统。 好了,说了这么多,你都 get 到了吗?欢迎评论区交流探讨,咱们下期见!

上一期我们讲了单播,今天把组播、广播一起讲透,再教你一秒判断真类型!一、三种发送方式必懂!一、单播一对一墓地 mark 唯一地址,第八位等于零, 只有目标主机接收,其他丢弃。二、组播一对多目的 mark, 第八位等于一,像微信群,只有加入组的设备才接收。例子, os 生成树协议 三、广播一对全体墓地 mark 全 f f f f f f f 全网所有设备都接收。例子, arp 请求。二、主机怎么判断收不收?收到真后,主机检查 一,是不是自己的 mark 单播,二,是不是自己加入的组播组,三、是不是广播地址 满足任意一个接收,否则丢弃。三、一秒判断真类型核心技巧,看类型长度自断的值大于一千五百三十六标准以泰网 s n d e i 小 于等于一千五百八百零二点三真。例子, 零八零零等于二零四八标准以泰网 ip 包零零二六等于三十八八百零二点三生成数。一句话总结,单波一对一,第八位零, 主播一对多,第八位一、广播一对全体全列 f, 真类型,看之大小判断。下一期我们讲 ip 协议数据怎么跨网段跨城市传输,关注我,下期继续讲透网络底层!

大家好,今天我们来探讨网络通信中最基础也最重要的三种模式,单播、组播和广播。这三种模式是我们每天都在接触和使用的互联网服务的基石,理解他们的工作原理 将帮助我们更好地理解数字世界的运作方式。本次分享将分为六个部分,首先,我们会通过一个简短的前沿引出数据传输的话题。接着我们将分别详细介绍单播、组播和广播这三种通信模式,包括他们的定义、 优缺点和应用场景。之后我们会通过一个 iptv 的 实际案例来看看这三种模式是如何协同工作的。最后,我们会对这三种模式进行一个全面的总结和对比。在我们开始之前,让我们先思考一个问题,当我们在网上冲浪、 看视频或者收发邮件时,数据是如何准确无误地从一个地方到达另一个地方的呢?答案就隐藏在三种基本的网络通信模式中,今天我们就来揭开它们的神秘面纱。首先,我们来看单播。单播顾名思义就是一个对一个的通信, 就像我们寄快递,一个包裹对应一个收件人。在网络中,原服务器会为每一个请求数据的客户端单独发送一份数据。这种方式的优点是精准,但缺点也显而易见,当请求的人多了, 服务器的压力就会非常大。单播的优点在于它的精准和异于管理,我们可以很方便地对每个用户进行计费和权限控制,但它的缺点也同样突出,尤其是在需要向大量用户发送相同内容时,比如直播,单播会造成极大的网络带宽浪费。 单播是我们日常生活中使用最广泛的通信模式,比如我们浏览网页、下载文件、发送电子邮件,这些都是典型的单播应用,每一次交互都是一次精准的一对一对话。接下来我们看看组播,组播就是一个对多个的通信,它就像我们看电视直播, 电视台只发送一个信号,所有打开这个频道的观众都能接收到。在网络中,服务器只需要发送一份数据,网络设备会自动将数据复制并 分发给所有订阅了该内容的用户。主播最大的优点就是高效,它能极大地节省服务器资源和网络贷宽,特别适合向大量用户推送相同的内容。但是 组播的实现相对复杂,需要网络中的路由器和交换机都支持相关的组播协议,而且由于它通常基于 u d p 协议, 传输的可能性不如单播。组播技术在我们的生活中也无处不在,我们观看的 i p t v 直播、参与的视频会议,以及在各种平台上看的在线直播,背后都离不开组播技术的支持,它让大规模的实时数据分发成为可能。 最后我们来看看广播,广播就是一个对所有的通信,它就像在一个大广场上喊话,广场上的每个人都能听到。在网络中一台主机发送的广播包,同一个局域网内的所有其他主机都会收到。 广播的优点是简单直接,不需要任何复杂的配置。但它的缺点也非常突出,首先它会浪费大量的网络资源,因为所有主机都必须处理这些广播包,无论它们是否需要。其次,广播的安全性很差,因为所有信息都是公开的。最后, 广播通常被限制在一个很小的网络范围内。尽管有很多缺点,但广播在网络中仍然扮演着不可或缺的角色。例如,当我们的电脑刚接入网络时,它就是通过发送一个 dhcp 广播来获取 ip 地址的。另外, arp 协议, 也就是地址解析协议也是通过广播来工作的。前面我们分别介绍了单播、组播和广播。在实际应用中, 这三种模式往往不是孤立使用的,而是相互配合,共同完成一项复杂的任务。下面我们就以大家都非常熟悉的 iptv 为例,来具体分析一下这三种模式是如何协同工作的。我们来看 iptv 的 第一个阶段,机顶盒启动。当我们打开 iptv 机顶盒时,它首先需要一个 ip 地址才能接入网络,这时它会发送一个 dhcp 广播请求, 这个请求会被发送到同一个局域网内的所有设备。网络中的 d、 h c p 服务器收到这个请求后,就会给机顶盒分配一个 ip 地址, 这个过程就是广播的典型应用。获得 ip 地址后,机顶盒接下来要做的就是获取节目列表,这时他会使用单播的方式与 iptv 的 业务服务器建立一个一对一的连接, 发送一个请求。服务器收到请求后,会将一份个性化的节目单发送回机顶盒,这个过程就是单播的应用。当我们选择一个频道开始观看时,最关键的一步来了,机顶盒会向网络发送一个请求,要求加入这个频道对应的组播组。一旦加入成功, i p t v 的 媒体服务器就会通过组播的方式向所有加入了这个组的用户发送视频流。这样无论有多少人在观看同一个频道, 服务器都只需要发送一份数据,这极大的节省了宽带。更智能的是,现代的 i p t v 系统 还支持组播和单播的无缝切换。比如,当我们在观看直播时,如果想暂停或者快进,系统会立即从组播模式切换到单播模式,为我们提供一个专属的可以自由控制的数据流。当我们恢复正常播放时, 它又会切回组播模式。这种智能切换既保证了直播的高效,又满足了我们的个性化需求。现在我们来对这三种通信模式做一个总结和对比。通过这个表格,我们可以清晰地看到它们各自的特点,单播精准但浪费待宽, 组播高效但实现复杂,广播简单但安全性差。它们各有优劣,适用于不同的场景。最后,我们来总结一下单播、组播和广播是构成我们数次世界的基石,它们在不同的领域发挥着各自的作用, 共同保证了我们网络生活的便捷和高效。希望通过今天的分享,大家对这三种通信模式有了更深入的理解。我的分享到此结束,感谢大家的观看,欢迎关注公众号获取更多知识干货,如果大家有任何问题,欢迎随时与我交流!

欢迎来到以太网真介绍这一课。上节课我们知道以太网是一种广播型网络,所有设备都挂在同一根总线上。今天我们就来看看在以太网上传输的数据到底长什么样?他怎么知道要发给谁? 又怎么保证不会送错,不会弄坏?学完这节课,你就能看懂真的结构。读懂 mac 地址,还能区分单播、广播和组播。 我会带大家从帧格式、帧长度、 mac 地址一直讲到三种发送方式,内容很紧凑,注意跟上节奏。首先,什么是以太网帧?英文叫 frame, 中文叫帧,它是以太网里数据传输的基本单位, 你可以把它想象成快递包裹,数据是里面的物品。帧头是快递单,帧尾是封条。 没有快递单,包裹不知道往哪送。没有封条,你不知道路上有没有被人拆开过。以太网针有两个标准,一个是现在最常用的 ethernet two, 另一个是早期的 itv 八百零二点三。两者的核心区别在第三个字段, ethernet 二用的是 type i e e 八百零二点三用的是 length。 抓到包看到 type 字段,基本就是 ethernet 二。 ethernet 二帧由五部分组成, d m a c 六字节,木的 mac 地址标识,这个帧发给谁? s m a c 六字节原 mac 地址标识,这个帧谁发的? type 二字节标识上层协议,比如 零 x 零八,零零是 ipv 四,零 x 零八,零六是 arp, 零 x 八六, d d 是 ipv 六,零 x 八一,零零是带 vlan 标签的帧 data 四十六到一千五百字节,真正的数据最大值一千五百字节就是大名鼎鼎的 mtu fcs。 四字节帧校验序列相当于封条,发送方根据整个帧的内容算一个校验值,放进去,接收方收到后再算一遍,对不上说明传输中可能损坏,直接丢弃。避免把错误数据交给上层。 注意, fcs 只能减错,不能纠错。 i e e 八百零二点三现在用的很少,它需要在帧里额外加上 l, l c 和 snape 字段来标识协议没有 isnet 二那么直接。另外, type 字段为什么是二字节?因为二字节有十六位, 最多能表示六五五三六种协议类型,足够用了。以太网帧长度规定在六十四到一千五百一十八字节之间, 最小六十四字节和早期以太网的 c s m a c d 机制有关。 c s m a c d 的 意思是,发送前先监听线路, 没人发就发,如果发的时候检测到冲突,就停下来,等一会儿再重发。但如果帧太短,就会出现一个经典问题, a 和 b 两台电脑在一条很长的网线两端, a 开始发一个很短的针,等 a 已经发完最后一个比特时, 针的前端还在半路上,根本没到 b, b 一 听线路空闲也开始发,结果两针在网线中间砰的撞上, a 却根本不知道,这个冲突就被漏掉了。 所以以太网规定最小六十四字节,让针足够长,保证冲突信号能在发送完成之前传回发送方。具体算法是,十四字节针头加四十六字节,最小数据加四字节 fcs。 如果上层数据不到四十六字节,就要填充补齐。 cs m a c d 的 工作原则可以总结为四句话,先听后发,边发边听。冲突停发随机延迟后重发, 最大一千五百一十八字节,是为了平衡效率和时延。帧太大,长期占用链路,语音、视频会议、在线游戏这些时延敏感业务受不了,而且一旦出错, 整个大帧都要重传,代价很大。所以数据部分最大一千五百字节,这就是 mtu, 这个值影响很大。后面学 ip 分 片、 tcp mss 协商时都会遇到它。最小六十四,最大一千五百一十八,数据最大一千五百,这三个数字一定要记住。接下来进入本课核心。 mac 地址,它是网卡的身份证号,全球唯一,出厂就烧录在网卡里,一般不变。和 ip 地址不同, ip 地址就像你现在的住址会变, mac 地址就像身份证号,终身不变。 mac 地址长四十八比特,也就是六字节,通常写成十二位。十六进制, 比如零零一 e 一 零 d d d d 零二表示方式有三种, windows 常用横杠、 linux 和 mac os 常用冒号。部分 cisco 设备用点分格式,结构上分两段。 前二十四比特叫 o u i, 是 厂商向 itbo 一 注册的代码,比如零零一一一对应华为,零零五零五六 对应 vmware。 后二十四比特是厂商自己分配的唯一编号,合起来就是全球唯一的。四十八位地址。 在 y shock 里看到陌生的 mac, 看前三个字节,往往能猜出设备厂商。第一个字节里还藏着两个重要位,最低位叫 i g 位, 零表示单播,一表示主播或广播。次低位叫 u l 位,零表示全球唯一地址,一表示本地管理地址,比如虚拟机或者手动配置的 mac 地址。 u l 位常常就是一记住口诀,单零组一看一个 mac 地址,先看第一个字节的最低位, 就能快速判断它是单播还是组播广播。根据这些特征, mac 地址分成三种类型, 单播地址 i g 位为零,唯一标识一个终端,比如零零一 e 一 零滴滴滴滴零二,它既可以做原地址,也可以做目的地址,是最常见的类型,你平时上网,绝大部分真用的都是单播地址。广播地址 全 f, 也就是 f f f f f f 发给局域网里所有设备只能做目的地址。好比老师在教室里喊,全班同学注意, everybody 都得听 广播,虽然方便,但不能滥用,否则所有设备都要处理,网络会不堪重负。主播地址 i g 位为一,但不是全 f, 发给一组特定设备,只有加入该组的主机才会处理。比如生成数协议。 stp 用的零一八零 c 二零零零零零一,它比广播高效,因为只有相关的人要听,不会打扰其他设备。对应这三种地址, 以太网真也有三种发送方式,单播 unicast 一 对一,向私聊浏览网页、传文件、看视频,基本都是单播效率最高。现代网络里用的最多广播。 broadcast 一 对所有向群发公告, 典型应用是 arp 请求和 dhcp 发现,但广播会产生大量流量。 如果整个网络广播太多,就会形成广播风暴,待宽被占满,网络性能急剧下降,甚至瘫痪。想象一下 教室里所有人同时大声喊话,谁也听不清谁。所以后面学 vlan 和路由器时,会讲如何隔离广播域 主播 multicast 一 对一组,向群聊里艾特一部分人。 iptv 网络电视视频会议路由协议更新常用,主播效率介于单播和广播之间, 最经典的例子就是电视直播同一路视频流只发一次,想看的用户加入对应的主播组就能收看,运营商骨干网的压力也小很多, 来快速回顾一下本科重点。一、以太网帧是链路层传输的基本单位,最常用 ethernet 二、格式。二、 ethernet 二帧结构 d mac plus s mac plus type plus data plus fcs 三、增长六十四到一千五百一十八字节数据部分最大一千五百字节叫 mtu。 四、 mac 地址四十八比特, 前二十四比特是 o u i 厂商代码,后二十四比特厂商自分配。五、 mac 地址类型,单播广播组播,记住单零组一六、 发送方式,单播广播组播。一句话总结,以太网真就像快递包裹, mac 地址是收发件人的身份证号,单播广播主播决定这份包裹要送给谁。 下节课我们学习交换机如何根据 mac 地址转发,真,下课,下节课见!

主播升级单播,首先确定机顶盒型号以及外观,这是主播的开机画面,将带有升级文件的优盘插入机顶盒,电视机会显示优盘插入情况。遥控器依次按蓝黄红绿进入系统设置界面,找到升级选项菜单, 选择底盘确认升级系统确认,自动重启升级,等待系统开机。进入升级界面,耐心等待进入川流系统,用网线将路由器和机顶盒连接机顶盒成功升级到川流。

就是说他这个交互性是很强的。大家好,今天呢给大家呢抽时间讲一下子我们这个应用层主播系统,这个应用层主播系统的主要是针对我们运商开展 iptv 业务使用的,这个运商开展这个业务呢,他需要两个东西,一个就是 iptv 的平台, 另外一个产品呢就是这个秒开婴儿神的主播系统,他这个主要是起这个 ipdv 直播节目的发布这个方 服气的使用了。那么这个系统有什么特点呢?我们知道 ipa 的还有三种传输模式,第一个就是单播传输,单播传输的还是一种点到点的传输,然后 ip 祖国 他的主播呢是在网络层一对多的传输,就是说他一个福气可以对多个点同时进去传传出,就像广播那样。再一个就是应用层组合,应用层组部呢,他也是一种一对多的传输,但是他不是在网络层,他是在应用层单播传输的话,这里有个视频头,大家可以看得出来, 我每一个终端请求向这个服务端请求的话,我这个服务端都要做一份回应,就是我这里有四个,呃,终端,我发了四份请求,那么我的服务器就要对这四份终端分别做回应,就是说他的流量和负债是随着这个客户端的增加而增加的,从这一点就可以看得出来,所以说他的交易性 想法的优势,他可以为每一个用户提供独立的视频,有因为你发的请求他回应你,他是记录 tcdip 协议的传输是比较可靠的,他有三分不少这网络要求是比较低的,任何网络他都可以传输, 但是他也有不足,他不足之处呢就是在他的实质性比较差,因为他每一个请求他都要做回应,那他延时是比较大的。第二个就是说他的服务器的负债是随着这个用户数的增加增加,那么他的负债数量一定是受限的,这是单部的配点,我们再看这个这个 ip 组合的传输费, iv 总部的传输带点跟单波高老师相反的,在这个模拟图上可以看得出来,他是一对多的统治传输,譬如说他一份同时传给这些客户端,他只传一份就够了。那么呢,他的优势就是他的实心比较好,颜值很小,很适合做直播使用,他的贷款占用呢, 基本不随这个用户量的增加而增加,比如说你这里是四个中单,你就是四万个中单,他也是发一份流量出来,所以说他这个福气的负债,从理论上讲他是很大的,无限大的。那么他的劣势呢,也是很明显的,就是说他的交付性是比较差的,因为他只是管把这个东西传出来,另外通过 utb 协议 传出来,或者 app 谁传出来,他是没有回应的,所以说他这个交通性是很差的,他就不能实行暂停呢,快进呢,报废啊这些操作。再一个呢,就是他的网络要求是比较高的,他要求你网络的每一个节点都要支持这个 主播传输,如果哪一个节点不支持,那这个主播就传不过来。所以一般呢,只有大型的运商,像电信的联通啊,他们这种专网里面才支持这种 ip 主播传输。但是呢他的好处呢,就是他的负担量特别大,特别大,颜色很小。

哈喽,大家好,我是小张,好久没有给大家更新视频了,今天给大家分享一下如何在呃在这个局域网无限制的去观看这个运营商的 iptv 啊。我们都知道运营商给咱们配备的这种 电影盒呢,它呃有好多限制啊,不能安装第三方软件,然后呢看一些平安员呢,需要 需要付费,嗯,还有呢就是这个 iptv 的节目呢,比较单一啊,比如说在我这个包头市啊,我看到的地方毯呢,只有包头的啊,我如果想看其他省市的,比如说, 呃,临近省市的,比如呼和浩特呀,或者是啊赤峰啊,这些地方的电视台呢,我是没有办法通过这个 iptv 去收看的 啊,他电信带的这个 iptv 的盒子呢,是没办法满足我这样的需求的。那么紧张呢,就准备什么呀?准备将这个 iptv 呢 这个信号呢融入到自己家里的局网里面,这样呢家里面的手机啊,电视啊,包括电脑啊都可以去无限制的去收看这个 iptv 啊, 不受影响啊,当然也不影响家里面这个宽带的正常使用。那么下面呢给大家就来演示一下啊,如何一步一步的去实现这个过程。首先呢我们要准备一台软路由,这个就是我们自个去网上去购买啊, 这个爱快的软入油呢,小当时用的是一款呢,那个被控的成品软入油四个网口啊,小当那把它设有了三个腕口和一个烂口 呃,我们自己在那边用的时候呢,呃,就是有三个网口就会可以了,两个万口和一个烂口啊。呃,小刚这里呢是这个万二啊,万二是用的这个 连接的 iptv 这个口,嗯,这个口呢我喜欢,可以看到现在已经是自动的获取到了这个这个电信 iptv 啊,它这主播的啊,主播的这个这个内网网址啊,汇到这个之后呢,我们就可以在这个这个我们的 icran 啊 u 呃得到 udp sy 这个设置啊,我们把这呢进行一个设置。设置什么呢?我们设置信号源的接口,那就能编起来,我们可以选任何一个口,选择呢,因为是连的是万二口,所以我们选择万二,然后服务端口呢,这个大家可以去设置一个不占用的 任何一个端口就可以,一万一万零一,一万二两,呃,一千啊,两千三千四千五千啊,四个八,四个九,四个六啊,都是可以的。然后选择完之后呢点确认。呃 经过这个设置呢,咱们这个呃路由器这头的设置呢就已经设置完了啊,设置完了之后呢我们关闭浏览,关闭这个浏览器。下一步呢我们就需要去获得我们本地这个 这个运营电信运营商的这个这个 iptv 的一个主播地址啊,这个呃现在呢大部分地方的这个移动呀,可能还不是主播啊, 就是我们可以在呃不受限制的去观看。一般电信和联通的 iptv 呢,一般都是以主播的形式 转发啊,所以这个呢,嗯给大家去试一试啊。小张这里呢用的是电信的这个宽带,那么电信的宽带如何去抓取主播员呢?我们下期再见。

前面视频有谈到常见 aptv 系统传输协议,归纳起来就是单播传输或主播传输。单播传输是点到点的传输方式,当同一个同数据需要发送到多个目的地时,连续为每个目的地址准备单独的一个包。 他的优点是交互性强,可实现功能多,可控性强,不易被盗用。急于 tcp 协议。传输可靠,对网络要求低,任何 ip 网络都可以传输。他的缺点是实质性差、延时大, 服务器负债和传输贷宽随用户量增加而成比例的增加,难以满足大型运营商直播流传输需求。主播传输也称 ip 主播传输,是一对多传输方式,类似 与广播一个单独的视频流同时送往多个用户网络,定向为每个受众复制视频流,这种复制发生在网络层设备上,而不是在信号源。他的优点就是克服了单播传输的缺点,时时性好、延时小, 服务器负债和传输带宽不会随用户量增加而增加,可以满足大型运营商直播流的传输需求。但是他的缺点就是和单波传输那些优点刚好相反, 交互性差、可控性差,远,很容易被非法使用。传播不可靠,对网络要求高,每个节点设备必须支持主播传输才行。基于以上原因,一般大型运营商基本上直播流传输是采用主播方式,点播流采用单播 方式。但是这种方案对网络建设要求是比较高的,要求客户端必须是直连运营商机房决端设备,而且全网支持主播传输才行。但对于酒店这种可能存在用户内网的客户 或者运营商本身网络不支持主播传输,就无法实现主播传输了。下次谈谈如何利用应用层主播传输方案来解决这个问题,敬请关注。

肖老师,单播、主播、广播有什么区别呢?那我们说豹纹的种类呢?一共有三种啊,那么分别是单播主播和广播啊,这个单播呢,可以想象一下啊,一对一啊, qq 的单聊 什么意思呢?就是你在 qq 里面,你打出来,打开一个这个联系人,然后你和他单独聊天啊,你发送的消息只有他能收到,其他人收不到,这叫做单播啊,那么我们有一个英文的名字哈,叫做 unicaster, unicaster 啊,那比如说你去访问百度啊,你看这个优酷啊,这个过程呢?都是单播的过程啊。 呃,这个可以给大家简单举一个例子,对吧?你比如说我们举一个例子,那我们让 p c 一啊,去访问这个七点七,你看啊, 那我这个目标呀,其实就是七点七,对吧?哎,我发出来之后呢,那么他是直接发向了七点七啊,然后对方再回答,哎,这就是一个典型的单波啊,好,这是单波哈, 主播的话呢啊,他是一对一组哈啊,你比如说啊,我们这个,我们先讲广播吧啊,主播最后再讲,好吧?啊,广播的话呢,他是一对所有啊,就是群发啊,群聊啊,我们叫做 brocas, 这是啥意思呢?比如说你在一个群里面,对吧?啊?你 qq 群,然后艾涛啊,群发啊, 你这个是群发嘛?你看我们举一个例子,好吧。呃,这样啊,那比如说我们那个 pc 啊,啊,他做这么一件事情啊,我们让他去 请求一个 r p 地址哈,我们它就自动请求 r p 地址好了,大家可以看到这个报文发向了交换机,对吧?啊?发向交换机,那你看交换机会怎么处理呢?诶?交换机会群发,看到吗?啊,再看一遍,好吧。好,那 p c e 呢?发向一个报文发给这个交换机,交换机怎么处理? 注意看这个豹纹就是一个广播豹纹啊,他到了交换机呢,交换机会群发了,你看,哎,他把这个豹纹呢群发了,这是来的第二个豹纹,你看啊,那么这个豹纹呢?你看我们发到了路由器这边,对吧?我们给你换一个吧,我们角色呢,用这个服气来做。好吧, 我们换一个场景哈,然后底下这个场景嘛,我做了这样一个场景啊。呃,假设呢?我们的这个 p c 四,好吧,我们让他去发一个广播哈, 这个 dhcp 的请求报文就是一个广播啊,那么它发到了交换机,你看交换机怎么处理呢?对吧?交换机会群发啊,会群发啊,那么当然哈,那么发到我们这个 pc 上啊,我们就丢弃了,对吧? 群发啊,这就是广播的含义嘛。啊,你看这个路由器哈,这个路由器的话呢,他并没有把这个广播继续向右边发啊,就说路由器啊,他默认是隔离这个广播的啊,广播呢,默认情况下他不能穿越这个路由器啊。 呃,广播到了路由器这边哈,就终止了,对吧?嗯,当然,我们这个广播指的是就是你四高物那种情况啊。好,是这一块哈,那主播的话呢,就是一对一组嘛。啊,就类似于 qq 的讨论组, 这个组的话呢,就说你说我,嗯,我拉出来,对吧?我这个从 qq 群里面我找出来几个人,然后我们这几个人呢组成一个讨论组,然后我每次发消息呢,就只有我们这个组的成员才能接收到啊,这叫主播啊,叫做 monty cast 啊,主播的话呢,也称为多播,多播和主播的意思是一样的哈, 那么这个主播的应用呢?比如说有目前最比较用的最多的就是一个 r p t v 嘛, 就是你们家的电视哈,看电视 rptv, 那么这个就是主播的一个应用范畴哈,包括一些实时的一些音视频会议,有的时候呢也用主播啊,那么就是单播主播和广播哈。呃,这个看电视怎么用到主播呢?比如说,呃,你想看中央一台,那么你的这个客户端哈,你的电视就加到这个中央一台这个主播组就 ok 了。 一般你们家有一个机顶盒吗?那个盒子呢?他就会自动加到中央一台这个主播组,那么他就会接收中央一台的流量,你就能看到中央一台的节目了,那么如果他加到了中央二台的主播组,那他就能够收中央二台的流量了,那就是主播的一个应用啊, 广播的话呢,一般在局域网里面使用吧,你广播也不能穿越路线,也不能发,发到远远端,对吧?啊?不能发到远端啊,所以你只在局域网内部使用。那么局域网内部使用广播的时候呢?比如说有 a r p 协议啊,有这个 d h c p 协议啊,这个时候呢,会用到一些广播包围啊,好,就是这一块哈。

哈喽,大家好,玄辉啊,单播、组播、广播分别是什么啊?这其实就是 ipvs 定义的三种流浪类型, 单播流量指就是一个人发送,一个人接收,一对一流量就是单播,然后接下来左播者的是什么呢?就是一个信源发送相同的流量,去往多个接收者, 这多个接收者可以在同一个网络,也可以在不同的网络之间,那这种一对多的流量就是主播,而什么是广播呢?就是一个主机发送的流量,去往他所在网络内的所有其他人, 这个在一个网络范围内,一对所有其他的流量类型,那就是广播。那当然为了映衬这三种流量,咱们 ip vs 呢,提出了三种地址,分别是单播地址、主播地址和广播地址。那对于咱们三种流量,单播流量指的是什么呢?就是原木, ip 地址都是单播地址的流量,就是单播流量,而主播流量就是原地址,为单播地址,标识姓袁,而目的地址是一个主播地址,标识一组接收者,这个叫主播。 而同样广播啊,原地址是单播地址,表示发送者目的地址是一个广播地址,用来标识他所在网络内的所有其他主题。 ok, 我是烟灰,关注我,网工生涯不迷路。

好,那在我们网当中呢,经常听到过单播主播和广播,那么他们到底是什么样的模式来进行通信呢?那今天咱们一分 钟,首先单播指的是一对一通信目标麦啊,前八个比特啊,第八个比特呢为零,广播呢指的是一 对所有人通信,那么目标麦的地址呢?为全 f 的 麦地址,主播指的是一对多的通信目的麦的话地址前八个比特第八比特为一,表明呢是咱们的祖国地址。
![[No.2] 不限终端同时观看本地IPTV直播电视のikuai设置(重发) #IPTV #组播转单播](https://p3-pc-sign.douyinpic.com/image-cut-tos-priv/a83a3cb3990ecabfb92109e9078fca4a~tplv-dy-resize-origshort-autoq-75:330.jpeg?lk3s=138a59ce&x-expires=2102302800&x-signature=Y5RHXQnVsaKBNjxJf25FgJN213k%3D&from=327834062&s=PackSourceEnum_AWEME_DETAIL&se=false&sc=cover&biz_tag=pcweb_cover&l=20260817131045589EE748B25084FDDC23)
大家好,上一期我们利用解除光猫烂端口的方法实现了客厅网线的单线复用,今天我们继续来优化我们的家庭网络设置。通过上一期的视频我们了解到 iptv 和宽带上网是相互隔离开的,想要解除机顶盒对设备的限制,在局域网内无限数量, 且任意设备都可以收看本地 iptv 电视直播,就需要将 iptv 的直播流转发到局域网里面来。那关于 iptv 直播流转发的视频 大部分都是使用 openwrt 路由系统来设置的,可能需要自行安装插件,设置防火墙,甚至还要敲一点点代码。但动手能力稍差一点的朋友,一看复杂的设置就觉得打脑壳啊,我只是想要简单的看个电视而已,这么难吗?如果你也有同 同样的困扰,那我今天的分享可能更适合你。利用 i 快系统来代理本地 iptv 直播员,设置方法可能比 openwrt 更简单一点。 我们今天的设置是建立在单线复用方法的基础上的,还有不知道如何设置的小伙伴,强烈建议你去看看我上一期分享的内容,利用其他方法完成单线复用的情况,设置可能稍微有一点不同。先来看一下网络拓布图,路由器通过一条网线直接与光猫相连, 这里线路同时承载了上网和 iptv 信号,我们经过简单的设置就可以完成操作。 第一步,获取机顶盒 ip 信息。首先我们需要收集一些 iptv 机顶盒的基本信息,用于后面的路由器线路设置。按遥控器的设置按钮输入密码六三二一,这个密码应该是通用的,如 如果你输入的这个密码进不去设置页面,可以咨询当地宽带维护人员,然后找到网络选项,点击确定。可以看到我这里 iptv 线路是 dhcp 模式,由服务器自动分配 ip 给机顶盒,继续点击 dhcp, 然后记录下当前页面的信息,包括 ip 地址、网关直网验码,用笔抄下来。第二步,万端口设置,接着我们将光猫连接过来的网线插入爱快路由器的万口,然后到爱快后台找到网络设置内网设置, 点击你接入光猫网线的那个网口,我这里是万一口,将这里的接入方式改为基于物理网卡的混合模式。在下面的静态 ip 这里选择添加设置 一个线路名称,我这里设置为 v one iptv。 然后在 ip 这里需要填写我们刚才记录下来的 iptv 机顶盒的 ip, 这里填写的 ip 必须要和机顶盒是一个指网段, 任意 ip 都可以。比如我的机顶盒,这里是幺零点八二点九六点幺五三,可以填写为幺零点八二点九六点二五四 麦克地址,这个可以保持默认,然后直往野马这里,我们选择刚才机顶盒上面记录下来的二五五点二五五点二二四零零, 网关幺零点八二点九六点一,下面其他选项保持默认即可,然后点击保存,接着我们点击后面的 adsl pppoe 拨号, 添加我们拨号上网的账号密码,点击保存。如果有多拨需求的小伙伴多拨,可以勾选上支持多拨叠加的地区,这个功能还是很有用的。成都电信支持三拨,不过我的基础代宽已经是千兆了,也叠加不了,我这里就不设置多拨了。 第三步,主播代理设置。接着我们找到左侧菜单栏里的 i g m p 代理, 勾选开启协议版本,选择 v 二 v 三都可以,我这里选择 v 三版本。然后在上联端口 这里,我们需要选择刚刚设置的虚拟线路,下联端口选择烂一,也就是我们路由器的局域网线路。好了,我们继续点击保存,再来到路由器 去除菜单,找到高级应用 udpxy 设置,点击添加信号源接口,同样选择 v one iptv。 然后我们自定义一个不与其他服务冲突的端口,我这里填写八幺八八, 点击确定 ok, 它自动就启动了。验证一下代理功能的状态,在浏览器里输入爱快路由器的地址加端口号,看到这个页面就说明我们的准备工作一切就绪, 接下来掏出我们收集到的本地 iptv 直播员地址文件,使用文本编辑软件打开,我这里用的是 lope 加加前面这一段 ip, 我们需要修改为爱快路由器的地址, 同时加上刚才设置好的端口号码,利用搜索工具全部都替换掉,然后另存为 m 三 u 格式文件。 接下来我们就可以使用播放器来打开 mcu 文件观看电视直播了。 windows 电脑我使用的是 pop player 或者是 voc 播放器, 这里随意打开多个不同的直播频道都是可以的。理论上我们同时能观看多少个直播频道是由路由器性能 以及 iptv 线路带宽所决定的。软路由我用的是一三处理器,我试过打开三十个直播频道都是没有问题的。具体 iptv 线路带宽是多少呢?这个我没有测过,有兴趣的朋友可以下来测试一下。 ios 设备推荐使用 aptv, 安卓手机推 键使用 v o c。 苹果电视盒子的话推荐使用 iplay tv。 关于不同设备的播放器使用方法请大家自行研究。我会把我收集到的各个地区的 iptv 直播员地址放在视频下方, 感谢大家的观看。如果我的视频对你有帮助,请点赞、评论、转发加关注,有任何问题可以在视频下方留言,我会第一时间回复大家,我们下期再见!