计算机网络计算机网络参考模型计算机网络分层结构七层参考模型应用层表示层会话层传输层网络层数据链路层物理层腾讯云开发者社区

层参考模型 : 该模型是 ISO 标准化组织制定的 法定标准 ;( 该参考模型 , 理论上成功 , 市场实践失败 )

② TCP / IP

层参考模型 : 实际使用的 事实标准 ; 美国国防部 提出的 ;( 市场竞争成功 )

层体系结构 : 学习时使用的模型 ;

OSI 七层参考模型 : 由高到低 如下

上面的层级属于 资源子网 , 负责数据处理 ;

下面的层级属于通信子网 , 负责数据通信 ;

速记方法 ( 双击 ) ( 物联网淑惠试用 )

通信双方的 主机 涉及到全部 七层 模型 ;

中间的 路由器 , 只涉及 网络层 , 数据链路层 , 物理层 , 三层 ;

"应用层" 概念 : 应用层是 用户 与 网络的界面 , 所有能 与用户交互 , 并 产生网络流量的程序 , 称为应用层 ;

"应用层" 服务协议 :

"表示层" 概念 : 处理 两个通信系统 中交换信息的 表示方式 , 通常用于处理 语法 和 语义 ;

"表示层" 功能 :

表示层 不是单独的层次 , 实际使用时 , 被 规划到了 应用层中 ; 表示层 没有单独的协议 ;

"会话" 概念 : 向 表示层实体 或 用户进程 提供 建立连接的服务 , 并在该建立的连接上 , 有序地 传输数据 , 上述整个过程称为 “会话” , 又称为 “建立同步 ( SYN )” ;

会话层 功能 :

会话层 主要协议 : ( 仅作了解 )

"传输层" 概念 : 负责 两个 主机进程 间通信 , 是 “端到端” 通信 , 传输单位是 报文段 , 用户数据报 ;

资源子网 与 通信子网 :

① 资源与通信接口 : “传输层” 是 资源子网 ( 应用层 , 表示层 , 会话层 ) 与 通信子网 ( 网络层 , 数据链路层 , 物理层 ) 之间的接口层 ;

② “端到端” 通信 : 资源子网 的

层是 端到端 的通信 ; 端到端 通信 是指两个进程之间的通信 , 每个进程都有一个端口号 , 因此称为 端到端 通信 ;

③ “点到点” 通信 : 通信子网 的

层是 点到点 的通信 ; 两个主机通信时 , 经过的中间系统 , 如路由器 , 交换机等 , 只涉及 网络层 , 数据链路层 , 物理层 , 不涉及到资源子网的

层 ;

"传输层" 功能 :

① 数据传输 : 可靠传输 ( TCP ) , 不可靠传输 ( UDP )

② 差错控制 : 如果传输出错 , 重发 , 或纠错 ;

③ 流量控制 : 发送方 与 接收方 同步 ;

④ 复用 : 发送数据时 , 多个 应用进程 , 同时使用 下一层 运输层 的服务 ;

⑤ 分用 : 接收数据时 , 运输层将接收到的信息 , 根据 端口号 , 分别交给 不同的 应用进程 使用 ;

"网络层" 概念 : 将 分组 从 源端 传递到 目的端 , 为 分组交换网 上 不同主机 提供 通信服务 ;

"网络层" 数据传输单位 : 数据报 ;

"数据报" 与 “分组” : 当数据过长时 , 就会将 数据报 切割成小的 分组 , 增加传输的灵活性 ;

"网络层" 功能 :

① 路由选择 : 主机间通信时 , 选择网络上 路由器的 最佳路径 ;

② 流量控制 : 限制发送端速度 , 协调 发送端 接收端 的数据流量 ;

③ 差错控制 : 分组数据校验 , 尽量纠错 , 确保数据的正确性 ;

④ 拥塞控制 : 如果所有的节点 都 来不及接收分组 , 需要丢弃大量分组 , 此时 网络处于拥塞状态 , 此时 需要采取一定的措施 , 缓解这种拥塞状态 ; 与 流量控制不同的是 该机制是 整体地控制 , 不单单是限制发送端速度 ,

"网络层" 协议 :

"数据链路层" 概念 : 将 网络层 传递下来的 数据报 组装成 帧 ;

"数据链路层" 数据传出单位 : 帧 ;

"数据链路层" 功能 :

① 成帧 : 定义 帧 开始 和 结束 标识 ;

② 差错控制 : 针对 帧错误 ( 检错 ) , 位错误 ( 纠错 ) , 进行处理 ;

③ 流量控制 : 发送方 和 接收方 速度协调 , 防止 接收方 缓存不足 , 导致数据丢弃 ;

④ 访问控制 : 控制 主机 对于 信道 的 访问 控制 ; 如 广播网络 , 同时只有一个设备能发送信息 , 谁发送 , 由数据链路层控制 ;

"数据链路层" 协议 :

"物理层" 概念 : 在 物理媒体 上实现 比特流 透明传输 ;

"物理层" 数据传输单位 : 比特 ( bit ) ;

"物理层" 功能 :

① 定义接口特性 : 传输介质 , 网络接口引脚 等 ;

② 定义传输模式 : 单工 ( 单向传输 ) , 半双工 ( 不同时 双向传输 ) , 全双工 ( 同时双向传输 ) ;

③ 定义传输速率 : 网络的带宽 , 百兆网 , 千兆网 ;

④ 比特同步 : 使用同步时钟 , 保证发送接收比特同步 ;

⑤ 比特编码 : 规定 电压 与 比特 的关系 , 曼彻斯特编码 , 差分曼彻斯特编码 等 ;

THE END
0.WhatIstheOSIModel?|IBMThe Open Systems Interconnection (OSI) model—also called the OSI reference model—is a conceptual model that divides network communication and interoperability into seven abstract layers. It provides a standarjvzquC41yy}/kkr0eqs0vqnpm1zprrhu1qyj/vtfgn
1.计算机网络OSI参考模型&TCP/IP模型OSI参考模型与TCP/IP模型如下图所示: 1.3 具体设备与具体层次对应关系 接下来我们需要了解常见的网络设备分别对应了哪些网络层次,如下图所示: 主机实现了七层所有的功能,集线器实现物理层所要实现的功能,交换机要实现物理层和数据链路层所要实现的功能,路由器实现了物理层、数据链路层、网络层的功能。 jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8r2a6>36:5441gsvrhng1jfvjnnu1754:;8429
2.图文并茂5分钟熟透OSI模型举例图解osi模型【收藏】OSI参考模型和TCP / IP参考模型 视频| 华为Datacom HCIA-HCIP-HCIE 网工| OSI七层模型详细网络图 1.历史上的对话 历史上的对话 如果你早期在一个公司的网络部门工作过,你可能会听到这样的电话对话: 网管:「你好,这里是IT部门,你有没有尝试重启呢……」; jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8~cpihbqA=:1cxuklqg1fkucrqu13;19?9882
3.操作系统二图解TCP/IP模型+实战画出tcp参考模型本文详细介绍了TCP/IP模型的起源、组成及其在网络通信中的作用,并通过实例演示了如何使用常见工具建立连接、发送请求以及数据传输的过程。 【操作系统二】OSI模型和TCP/IP模型 一、OSI模型 1、什么是OSI模型 2、osi七层参考模型 3、我更想介绍TCP/IP模型 jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8owpz{f|qjpi1gsvrhng1jfvjnnu1739B<46;=
4.计算机网络(7)体系结构:ISO/OSI参考模型和TCP/IP模型iso体系结构ARPA(美国国防部高级研究计划局)在研究ARPANET时提出了TCP/IP模型,模型从低到高一次为网络接口层(对应OSI参考模型中的物理层和数据链路层)、网际层、传输层和应用层(对应OSI参考模型中的会话层、表示层和应用层)。TCP/IP由于得到广泛应用而成为事实上的国际标准。TCP/IP的层次结构及各层的主要协议如下图所示 jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8|gkzooa=539;6:38ftvkimg8igvcomu86279624;8
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6.OSI七层模型与TCP/IP五层模型详解网络协议网络ISO为了更好的使网络应用更为普及,推出了OSI参考模型。其含义就是推荐所有公司使用这个规范来控制网络。这样所有公司都有相同的规范,就能互联了。 2、OSI七层模型的划分 OSI定义了网络互连的七层框架(物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层),即ISO开放互连系统参考模型。如下图。 jvzquC41yy}/lk:30pku1wjvyqxl1A54726/j}rn