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title: "IPv4 与 IPv6：区别何在，为何重要"
description: "IPv4 与 IPv6 对比解析：了解两者在地址空间、性能和兼容性方面的关键差异，全面认识当今互联网基础设施。"
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[返回博客](https://marsproxies.cn/blog/) 2026年5月15日

# IPv4 与 IPv6：区别何在，为何重要

[资讯](https://marsproxies.cn/blog/category/insights/)

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目录

1. [基础知识：什么是 IP 地址？](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AF-ip-%E5%9C%B0%E5%9D%80)
2. [什么是代理服务器？](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AF%E4%BB%A3%E7%90%86%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8)
3. [什么是 IPv4？](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AF-ipv4)
4. [为什么 IPv4 有限的地址空间会成为互联网的难题](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88-ipv4-%E6%9C%89%E9%99%90%E7%9A%84%E5%9C%B0%E5%9D%80%E7%A9%BA%E9%97%B4%E4%BC%9A%E6%88%90%E4%B8%BA%E4%BA%92%E8%81%94%E7%BD%91%E7%9A%84%E9%9A%BE%E9%A2%98)
5. [什么是 IPv6？](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AF-ipv6)
6. [IPv6 相较于 IPv4 的主要优势](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-ipv6-%E7%9B%B8%E8%BE%83%E4%BA%8E-ipv4-%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E4%BC%98%E5%8A%BF)
7. [IPv4 与 IPv6：主要区别](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-ipv4-%E4%B8%8E-ipv6%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8C%BA%E5%88%AB)
8. [IPv4 与 IPv6：性能、安全性与可扩展性](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-ipv4-%E4%B8%8E-ipv6%E6%80%A7%E8%83%BD%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7%E4%B8%8E%E5%8F%AF%E6%89%A9%E5%B1%95%E6%80%A7)
9. [性能差异](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E6%80%A7%E8%83%BD%E5%B7%AE%E5%BC%82)
10. [安全性对比](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7%E5%AF%B9%E6%AF%94)
11. [可扩展性与面向未来的能力](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E5%8F%AF%E6%89%A9%E5%B1%95%E6%80%A7%E4%B8%8E%E9%9D%A2%E5%90%91%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E7%9A%84%E8%83%BD%E5%8A%9B)
12. [IPv4 向 IPv6 的过渡与兼容性](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-ipv4-%E5%90%91-ipv6-%E7%9A%84%E8%BF%87%E6%B8%A1%E4%B8%8E%E5%85%BC%E5%AE%B9%E6%80%A7)
13. [常见的过渡方法](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E5%B8%B8%E8%A7%81%E7%9A%84%E8%BF%87%E6%B8%A1%E6%96%B9%E6%B3%95)
14. [为什么 IPv6 的全面普及进展缓慢](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88-ipv6-%E7%9A%84%E5%85%A8%E9%9D%A2%E6%99%AE%E5%8F%8A%E8%BF%9B%E5%B1%95%E7%BC%93%E6%85%A2)
15. [结语](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E7%BB%93%E8%AF%AD)

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**核心要点：**

- IPv4 和 IPv6 是两个互联网协议版本，用于分配 IP 地址，使设备能够通过互联网进行通信。
- IPv6 的诞生是为了解决 IPv4 地址空间有限的问题，它引入 128 位地址，提供数量庞大得多的唯一 IP。
- 如今的互联网同时运行 IPv4 和 IPv6，两者的性能差异更多取决于网络基础设施，而非协议本身。

您可能是注意到 IPv4 代理和 IPv6 代理之间存在奇怪的价格差异，才开始研究两者的区别；也可能只是想弄清楚哪种代理更适合您的具体使用场景。

本文将说明 IPv4 与 IPv6 在网络层面的区别，介绍两种协议分别如何处理 IP 地址、IPv6 为何引入更大的地址空间，以及这一变化如何影响代理网络中可用的 IP 地址数量。

## 基础知识：什么是 IP 地址？

在讨论代理之前，先了解一下什么是 IP 会有所帮助：可以把它看作您在互联网上的数字门牌号。当您的笔记本电脑或手机发送一次网络请求时，互联网协议数据包中会包含以下内容：

- 其**目的地址**，即网站地址
- 其**返回地址**，即您的 IP

例如，当您向 Instagram 发送请求时，服务器看到的内容可能类似于：

```javascript
Request from: 197.248 .102 .55
```

该 IP 地址会告诉服务器应将响应发送到何处；如果您想深入了解 IP 地址的工作原理及追踪方式，请参阅我们的[IP 地址追踪指南](https://marsproxies.cn/blog/how-to-track-an-ip-address/)。

## 什么是代理服务器？

现在假设您不想直接向 Instagram 发送请求，原因可能是：

- 您在同一设备上运行多个 Instagram 账户
- 您希望 Instagram 账户关联到特定位置
- 您希望会话保持私密

这种情况下，您可以使用代理服务器。它位于您的设备与目标服务器之间：配置完成后，您的请求会先发送到代理服务器，再由代理服务器转发给 Instagram。

Instagram 会看到代理服务器的 IP，并将响应发送给它，[代理服务器](https://marsproxies.cn/blog/how-does-a-proxy-server-improve-security/)随后再将响应转发回您的设备；根据所使用的代理服务器类型，平台可能会、也可能不会察觉请求链路中存在代理。

[住宅代理](https://marsproxies.cn/proxies/residential-proxies/)就是一个例子：由于使用的是真实设备的 IP 地址，网站往往更难识别出这类代理。

## 什么是 IPv4？

IP 地址是您在互联网上的数字门牌号，而代理服务器则是一种能让您[隐藏该 IP](https://marsproxies.cn/blog/how-to-hide-your-ip-address/)并改用另一个 IP 的工具。

这些设备之所以能够在网络上通信，靠的是一种名为互联网协议的机制；简单来说，它是一套规则，使 Instagram 这类平台能够读取 IP、判断请求来源，并将响应发送回相应位置。

这就引出了 IPv4，即互联网协议第 4 版：它是互联网最初构建所依赖的地址系统，也是大多数人所熟悉的格式。

您可能见过 IPv4 地址，其格式如下：

```javascript
X . X . X . X
```

其中每个 X 代表一个 0 到 255 之间的数字，例如：

- 8.8.8.8
- 172.217.15.110

### 为什么 IPv4 有限的地址空间会成为互联网的难题

IPv4 诞生于 20 世纪 70 年代末，并于 80 年代初实现标准化。当时的互联网基本上只是一个连接高校、政府实验室及少数其他机构的小型科研网络。

由于 IPv4 使用以点分隔的四段数字，该协议可提供约 43 亿个可能的 IP 地址。在当时，这一数量看似绰绰有余，但随着互联网的发展远远超出早期工程师的预期，这些地址很快就变得严重不足。

如今，大量设备都依赖 IP 地址联网和通信，常见的例子包括：

- 智能手机
- 个人电脑
- 智能电视
- 游戏主机
- 服务器

早期的地址分配方式也带来了问题：大量[IPv4 地址](https://marsproxies.cn/other-proxies/ipv4-proxies/)被分配给高校、企业和政府机构，完全没有预料到地址需求会增长得如此之快。

结果，一些机构最终拥有的地址数量远超实际所需；到 21 世纪初，专家们已开始注意到可用地址池正在快速缩减。

正是在这一时期，工程师发明了网络地址转换（NAT）技术：NAT 能让多台设备共用同一个公网 IP，例如您家中的路由器可能只有一个地址，供全家共享使用。

不过，这并非完美的解决方案。

即便有了 NAT，根本问题依然存在：地址数量终究不够用。再加上部分应用程序需要直连才能正常运行，就不难理解为什么如今 IPv4 地址的价格会越来越高。

## 什么是 IPv6？

IPv6 的设计目的正是解决 IPv4 地址稀缺的问题；它承担着相同的基本职责：分配 IP 地址，让互联网上的设备得以通信。

这一更新的协议通过引入更大的地址空间来解决稀缺问题；由于地址空间的扩展，IPv6 采用十六进制数字表示法，生成的 IP 地址比 IPv4 长得多。

一个 IPv6 地址的格式可能如下：

```javascript
2001 :0db8:85a3: 0000 : 0000 :8a2e: 0370 : 7334
```

为了便于阅读，这类地址通常会被缩写；上面列出的同一个地址也可能写成这样：

```javascript
2001 :db8:85a3: :8a2e: 370 : 7334
```

IPv4 使用 32 位地址，可产生约 43 亿种组合；相比之下，IPv6 使用 128 位地址，可产生约 3.4×10^38 个可能地址。

这个数字极其庞大，难以想象；完整写出来是这样的：

```javascript
340 , 000 , 000 , 000 , 000 , 000 , 000 , 000 , 000 , 000 , 000 , 000 , 000
```

实际上，互联网几乎不可能耗尽 IPv6 地址。

## IPv6 相较于 IPv4 的主要优势

- **地址空间大幅扩展**

IPv4 的 32 位地址最多可管理约 43 亿个地址，而 IPv6 的 128 位地址则能生成约 3.4×10^38 个可能地址，数量极其庞大。因此，互联网在短期内几乎不可能耗尽 IPv6 地址。

- **唯一 IP 数量大幅增加**

IPv6 更大的地址池意味着可以为数量多得多的设备分配唯一 IP。在 IPv4 中，设备往往需要通过 NAT 共享同一个公网 IP 地址，而 IPv6 则减少了这种必要性，让设备能够拥有各自独立的地址。

- **减少对 NAT 的依赖**

IPv4 网络高度依赖 NAT，以便让多台设备共用同一个公网地址；这种对 NAT 的依赖延长了 IPv4 的使用寿命，却也让点对点连接、在线游戏、网络语音通话（VoIP）等部分通信方式变得更加复杂。IPv6 则因设备能够获得各自的公网 IP 地址而减少了这种依赖。

- **路由效率更高**

IPv6 采用分层地址结构设计，使流量在互联网上的传输更加顺畅；这种结构让路由器能够更快地处理网络路径，从而实现更小的路由表和更优的全网路由效果。

- **行之有效的自动配置**

IPv6 支持通过无状态地址自动配置（SLAAC）等自动配置机制来分配地址，设备在接入网络时即可自动获取 IP 地址。

## IPv4 与 IPv6：主要区别

| 特性 | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| 地址长度 | 32 位 | 128 位 |
| 地址格式 | 采用以点分隔的四段数字格式表示 | 采用以冒号分隔的十六进制表示法 |
| 地址总数 | 约 43 亿个可能地址 | 约 3.4×10^38 个可能地址 |
| NAT 使用情况 | 由于地址空间有限，通常依赖 NAT | 由于地址空间支持大量唯一 IP，通常无需使用 NAT |
| 安全性 | 支持互联网协议安全（IPsec），但为可选项，并非始终启用 | IPsec 支持已内置于协议设计中 |
| 配置方式 | 通常使用 DHCP 服务器分配 IP | 支持通过 SLAAC 实现自动地址分配 |
| 广播与组播/任播 | 使用广播流量与网络中的多台设备通信 | 取消广播，转而依赖组播和任播 |
| 报头复杂度 | 报头结构较为复杂，包含可选字段 | 报头结构经过简化，路由效率更高 |
| 域名系统（DNS）记录类型 | 在 DNS 中使用 A 记录将域名映射到 IPv4 地址 | 在 DNS 中使用 AAAA 记录将域名映射到 IPv6 地址 |

## IPv4 与 IPv6：性能、安全性与可扩展性

了解了 IPv4 与 IPv6 的区别之后，接下来看看两者在关键层面的真正表现：现代互联网基础设施中的性能、[安全性](https://marsproxies.cn/blog/instagram-proxies-boost-security/)与可扩展性。

### 性能差异

您可能会惊讶地发现，IPv6 的表现并不总是优于 IPv4：根据网络环境不同，IPv6 可能更快、效率相当，有时甚至更慢。要理解不同 IP 协议的性能差异，关键在于观察两者各自如何处理路由。

#### 路由效率

- **IPv4 的工作方式**

IPv4 的路由方式是由路由器根据路由表中存储的目的 IP 地址转发数据包；由于 IPv4 地址空间有限，导致地址分配碎片化，并广泛使用 NAT，这给网络设计增加了复杂性。

- **IPv6 的工作方式**

IPv6 同样根据目的 IP 地址转发数据包，但更大的地址空间支持通过分层地址结构实现更有条理的地址分配，从而支持路由聚合、保持更简洁的路由表，并更便于将网络划分为更小的网段。想了解这些网段如何标识，请参阅我们的[子网 ID 相关指南](https://marsproxies.cn/blog/what-is-a-subnet-id/)。

IPv4 与 IPv6 在路由效率上的主要差异，核心在于网络是否更易于管理和扩展；这对基础设施而言意义重大，但作为普通互联网用户，您可能根本察觉不到其中的差别。

IPv6 还会用组播通信取代广播流量。组播不会将数据包发送给网络中的每台设备，而只发送给发出请求的系统，从而减少不必要的流量，并可能提升网络效率。

#### 数据包头部简化

- **IPv4 的工作方式**

IPv4 的头部包含许多可选字段且长度可变。数据包在网络间传输时，路由器必须解析这些字段并重新计算校验和，这会在转发过程中增加额外的处理开销。

- **IPv6 的工作方式**

IPv6 采用固定长度的基本头部，可选信息被移至扩展头部中，并且该协议取消了头部校验和，从而减少了路由器的处理负担。

精简的头部结构也能降低路由器内部的处理开销。结合更高效的路由方式，在某些环境下，IPv6 网络的延迟可能低于 IPv4 网络。

#### 实际性能表现

那么 IPv6 真的能让网络更快吗？实际情况因环境而异，性能差异往往更多取决于基础设施本身，而非 IP 版本。

### 安全性对比

您可能听说过 IPsec，以及它据称能让 IPv6 更安全的说法。但这是否真的意味着 IPv6 比 IPv4 更安全？要回答这个问题，需要先了解每种 IP 版本的安全机制。

- **IPv4 的安全机制**

IPv4 诞生于互联网发展的早期阶段，当时许多现代威胁尚未出现。因此，其安全防护通常依靠防火墙、代理等外部工具实现，而非内置于协议本身。

- **IPv6 的安全机制**

IPv6 内置了对 IPsec 的支持。这套协议通过验证身份并在数据包于设备间传输时保护数据，来确保通信安全。

那么，IPv6 真的更安全吗？

不一定。虽然 IPv6 在协议层面支持 IPsec，但实际的安全性仍取决于网络配置、软件以及运维方式。在许多环境中，配置得当的 IPv4 和 IPv6 网络可以提供相当的安全水平。

### 可扩展性与面向未来的能力

事实上，IPv4 与 IPv6 在性能上的差异并不算大，安全性方面的提升也算不上显著。IPv6 真正展现价值的地方在于可扩展性：其大得多的地址空间正是当下互联网所需要的。

- **移动设备**

智能手机和平板电脑能否顺畅地在不同网络间漫游至关重要，而 IPv6 凭借其庞大的地址空间让这一切变得容易得多。更大的地址池也让网络和代理系统能够更轻松地分配并[轮换 IP 地址](https://marsproxies.cn/blog/ip-rotation/)，以应对设备重新连接或切换网络的情况。

- 云基础设施

如今的云服务商需要运行数以万计的虚拟机和服务，每一个都需要独立的 IP 地址。IPv6 让这项工作对系统设计者而言轻松许多，而 IPv4 有限的地址空间已逐渐显得力不从心。

随着互联网持续扩张，IPv6 的重要性将不断提升。其更大的地址空间可支撑海量联网系统，同时保留分层寻址方式，有助于实现全球网络中的高效路由。

## IPv4 向 IPv6 的过渡与兼容性

如今的互联网同时运行着 IPv4 和 IPv6。由于数百万台设备仍依赖 IPv4，新版本 IP 协议的全球普及进展缓慢，因此在这种混合环境下，兼容性变得尤为重要。

部分系统仅支持 IPv4，另一些则支持 IPv6 或两者兼容。由于这两种协议并不向后兼容，网络需要依靠过渡技术来维持通信正常运行。

### 常见的过渡方法

#### 双栈

双栈是指同一系统同时运行 IPv4 和 IPv6：服务器或设备会获得两个 IP 地址，分别对应两种协议版本，从而能够在两种网络中通信。建立连接时，系统只需根据目标设备所支持的 IP 版本进行选择即可。

#### 隧道技术

隧道技术使 IPv6 流量能够穿越仍依赖 IPv4 基础设施的网络：IPv6 数据包被封装在 IPv4 数据包内，即使原始通信使用的是 IPv6，IPv4 网络也能承担数据传输任务。

IPv4 基础设施负责将数据包传输至网络各处。当数据包到达隧道端点时，IPv4 外层会被剥离，原始的 IPv6 数据包则继续传输至目标位置。

#### 协议转换

当 IPv6 设备需要与仅支持 IPv4 的系统通信时，就需要用到协议转换：这类系统会在两种 IP 版本之间转换流量，从而让使用不同 IP 格式的设备之间仍能正常通信。

一个常见的例子是 NAT64，这是一种网络地址转换技术，可将 IPv6 流量转换为 IPv4 请求，使数据包能够访问仅识别 IPv4 地址的服务器。

### 为什么 IPv6 的全面普及进展缓慢

截至本文发布时，IPv6 的普及率仍然相对较低，尽管[互联网数字分配机构（IANA）](https://iana.org/)早在 2011 年就已耗尽免费 IPv4 地址，[欧洲地区互联网注册机构](https://www.ripe.net/)也已在 2020 年耗尽其剩余的 IPv4 地址池。

全球普及数据印证了这一缓慢的转型过程：2025年初，IPv6 的全球使用率[略低于 50%](https://dnsmadeeasy.com/resources/the-state-of-ipv6-adoption-in-2025-progress-pitfalls-and-pathways-forward/)。部分地区的普及速度快于其他地区，例如法国、德国和印度的 IPv6 普及率均高于美国。

这种缓慢转型背后有几个切实的原因：

- **IPv4 依然够用**

尽管 IPv4 的地址空间有限，这一旧协议在互联网的大部分场景中仍能正常运行。NAT 技术让数千台设备共享同一个公网 IP 地址，从而减轻了转向 IPv6 的压力。

- **互联网仍同时支持两种协议**

数百万套系统最初就是基于 IPv4 构建的，而实现 IPv4 与 IPv6 的兼容往往成本高、耗时长：需要升级硬件、更新软件，并在现有基础设施上理顺整个网络架构。

展望未来，随着有限的 IPv4 地址空间愈发难以管理，越来越多的组织和国家正转向 IPv6。随着时间推移，这一转变将持续扩大 IPv6 在全球网络中的作用。

## 结语

IPv4 与 IPv6 之争的核心区别在于 IP 地址的可用数量：IPv4 的地址空间有限，而 IPv6 提供的地址空间大得多，可供网络分配的独立 IP 地址数量也远超前者。

从实际应用角度来看，当兼容现有系统更为重要时，IPv4 仍是合适的选择；而当扩展性更为关键时，IPv6 是更好的选择，因为其更大的地址空间能够在基础设施扩展时提供更多可用地址。想进一步了解网络、代理与数据抓取？欢迎加入我们的[Discord 社区](https://discord.com/invite/YJWrbVq8at/)，与其他开发者一起交流。

IPv4 和 IPv6 的主要区别是什么？

IPv4 和 IPv6 的主要区别在于地址空间：IPv4 使用 32 位地址，组合数约为 43 亿个，而 IPv6 使用 128 位地址，可提供的独立 IP 数量多得多。

IPv6 比 IPv4 更快吗？

IPv6 并不必然比 IPv4 更快，许多网络中两者性能相近。实际速度通常取决于 ISP 的配置、路由路径、服务器基础设施，以及各协议的支持程度。

IPv6 与 IPv4 兼容吗？

IPv4 和 IPv6 并不能直接兼容，因为二者采用不同的数据包结构和地址格式。网络需要借助双栈、隧道技术或协议转换等过渡方法，才能实现两套系统之间的通信。

为什么 IPv6 尚未得到广泛普及？

IPv6 的普及是一个渐进的过程，因为现有基础设施仍主要运行在 IPv4 之上。升级硬件、软件和网络系统需要时间与成本投入，而 NAT 等技术又让 IPv4 网络得以继续正常运行。

我的网站或网络应该启用 IPv6 吗？

如果您的主机服务商和基础设施支持 IPv6，通常建议启用。同时运行 IPv4 和 IPv6 能够提升兼容性、让更多用户顺利访问，并为网络未来的增长做好准备。

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作者

[Lukas Tilkevicius 增长与合作经理](https://marsproxies.cn/blog/authors/lukas-tilkevicius/)

目录

1. [基础知识：什么是 IP 地址？](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AF-ip-%E5%9C%B0%E5%9D%80)
2. [什么是代理服务器？](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AF%E4%BB%A3%E7%90%86%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E5%99%A8)
3. [什么是 IPv4？](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AF-ipv4)
4. [为什么 IPv4 有限的地址空间会成为互联网的难题](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88-ipv4-%E6%9C%89%E9%99%90%E7%9A%84%E5%9C%B0%E5%9D%80%E7%A9%BA%E9%97%B4%E4%BC%9A%E6%88%90%E4%B8%BA%E4%BA%92%E8%81%94%E7%BD%91%E7%9A%84%E9%9A%BE%E9%A2%98)
5. [什么是 IPv6？](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%98%AF-ipv6)
6. [IPv6 相较于 IPv4 的主要优势](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-ipv6-%E7%9B%B8%E8%BE%83%E4%BA%8E-ipv4-%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E4%BC%98%E5%8A%BF)
7. [IPv4 与 IPv6：主要区别](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-ipv4-%E4%B8%8E-ipv6%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8C%BA%E5%88%AB)
8. [IPv4 与 IPv6：性能、安全性与可扩展性](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-ipv4-%E4%B8%8E-ipv6%E6%80%A7%E8%83%BD%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7%E4%B8%8E%E5%8F%AF%E6%89%A9%E5%B1%95%E6%80%A7)
9. [性能差异](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E6%80%A7%E8%83%BD%E5%B7%AE%E5%BC%82)
10. [安全性对比](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%80%A7%E5%AF%B9%E6%AF%94)
11. [可扩展性与面向未来的能力](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E5%8F%AF%E6%89%A9%E5%B1%95%E6%80%A7%E4%B8%8E%E9%9D%A2%E5%90%91%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E7%9A%84%E8%83%BD%E5%8A%9B)
12. [IPv4 向 IPv6 的过渡与兼容性](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-ipv4-%E5%90%91-ipv6-%E7%9A%84%E8%BF%87%E6%B8%A1%E4%B8%8E%E5%85%BC%E5%AE%B9%E6%80%A7)
13. [常见的过渡方法](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E5%B8%B8%E8%A7%81%E7%9A%84%E8%BF%87%E6%B8%A1%E6%96%B9%E6%B3%95)
14. [为什么 IPv6 的全面普及进展缓慢](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E4%B8%BA%E4%BB%80%E4%B9%88-ipv6-%E7%9A%84%E5%85%A8%E9%9D%A2%E6%99%AE%E5%8F%8A%E8%BF%9B%E5%B1%95%E7%BC%93%E6%85%A2)
15. [结语](https://marsproxies.cn/blog/ipv4-vs-ipv6/#b-%E7%BB%93%E8%AF%AD)

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