分层网络模型(OSI、TCP/IP)及对应的网络协议
OSI七层网络模型
OSI(Open System Interconnect),即开放式系统互连参考模型, 一般都叫OSI参考模型,是ISO组织于1985年研究的网络互连模型。OSI是分层的体系结构,每一层是一个模块,用于完成某种功能,并具有自己的通信协议。ISO依据以下五个原则将整个OSI划分成了七个层次:
- 网络中各节点具有相同的层次;
- 网络中各节点同等层次功能相同;
- 同一节点内相邻层通过接口通信;
- 同一节点内底层向高层提供服务;
- 网络中各节点同层通过协议通信。
OSI划分的七个层次由高到低依次为:Application(应用层)、Presentation(表示层)、Session(会话层)、Transport(传输层)、Network(网络层)、DataLink(数据链路层)和Physical(物理层)。其中高三层(应用层、表示层和会话层)可以视为应用层,而剩余层则可视为数据流动层,其中低三层(网络层、数据链路层、物理层)需要依赖硬件设备。
- 应用层(Application layer):【负责为计算机用户提供接口和服务。数据单位:报文】。应用层是OSI模型中的最高层,是直接面向用户的一层,为计算机用户提供接口和服务。用户的通信内容要由应用进程解决,这就要求应用层采用不同的应用协议来解决不同类型的应用要求,并且保证这些不同类型的应用所采用的低层通信协议是一致的。应用层中包含了若干独立的用户通用服务协议模块,为网络用户之间的通信提供专用的程序服务。需要注意的是应用层并不是应用程序,而是为应用程序提供服务。常见协议有:HTTP、HTTPS、FTP、TFTP、SMTP、POP3、SSH等。
- 表示层(Presentation Layer):【负责为应用层提供语法转换/翻译(加密、解密、编码、解码、压缩、解压缩)、语法选择和连接管理服务。数据单位:报文】。表示层为在应用过程之间传送的信息提供表示方法的服务。表示层以下各层主要完成的是从源端到目的端可靠地的数据传送,而表示层更关心的是所传送数据的语法和语义。表示层的主要功能是处理在两个通信系统中交换信息的表示方式,主要包括数据格式变化、数据加密与解密、数据压缩与解压等。在网络带宽一定的前提下数据压缩的越小其传输速率就越快,所以表示层的数据压缩与解压被视为掌握网络传输速率的关键因素。表示层提供的数据加密服务是重要的网络安全要素,其确保了数据的安全传输,也是各种安全服务最为重视的关键。表示层为应用层所提供的服务包括:语法转换、语法选择和联接管理。常见协议有:XDR、SMB、Telnet、Relogin等。
- 会话层(Presentation Layer):【负责建立、管理、终止应用进程中的通信会话。数据单位:报文】。会话层的主要功能是负责维护两个节点之间的传输联接,确保点到点传输不中断,以及管理数据交换等功能。会话层在应用进程中建立、管理和终止会话。会话层还可以通过对话控制来决定使用何种通信方式,全双工通信或半双工通信。会话层通过自身协议对请求与应答进行协调。会话层主要是管理不同主机上不同进程的通信内容,打造更加完整的协调机制,从而确保用户之间无论是建立对话还是释放会话连接,都能最大程度保证数据交换的及时性和规范性。常见协议有:RPC、SSH、SCP、SMTP、DNS等。
- 传输层(Transport Layer):【负责建立。管理端到端的数据传输和通信连接。数据单位:TCP-报文段segments,UDP-数据报datagrams】。传输层是网络体系结构中高低层之间衔接的一个接口层。传输层不仅仅是一个单独的结构层,而是整个分析体系协议的核心。传输层主要为用户提供End—to—End(端到端)服务,处理数据报错误、数据包次序等传输问题。传输层是计算机通信体系结构中关键一层,它向高层屏蔽了下层数据的通信细节,使用户完全不用考虑物理层、数据链路层和网络层工作的详细情况。传输层使用网络层提供的网络联接服务,依据系统需求可以选择数据传输时使用面向联接的服务或是面向无联接的服务。常见协议有:TCP,UDP、SCTP等。
- 网络层(Network Layer):【负责寻址、交换、数据路由(决定数据在网络的路径),数据单位:数据包packet】。网络层主要为数据在节点之间传输创建逻辑链路,通过路由选择算法为报文或分组选择最佳路径,从而实现拥塞控制、网络互联等功能。网络层是以路由器为最高节点俯瞰网络的关键层,它负责把分组从源网络传输到目标网络的路由选择工作。具体地说,数据链路层的数据在这一层被转换为数据包,然后通过路径选择、分段组合、顺序、进/出路由等控制,将信息从一个网络设备传送到另一个网络设备。互联网是由多个网络组成在一起的一个集合,正是借助了网络层的路由路径选择功能,才能使得多个网络之间的联接得以畅通,信息得以共享。网络层提供的服务有面向联接和面向无联接的服务两种。面向联接的服务是可靠的联接服务,是数据在交换之前必须先建立联接,然后传输数据,结束后终止之前建立联接的服务。网络层以虚电路服务的方式实现面向联接的服务。面向无联接的服务是一种不可靠的服务,不能防止报文的丢失、重发或失序。面向无联接的服务优点在于其服务方式灵活方便,并且非常迅速。网络层以数据报服务的方式实现面向无联接的服务。常见协议有:IP,ICMP、IGMP、ARP、RARP等。
- 数据链路层(Data Link Layer):【负责建立、管理相邻节点之间的数据通信链路。数据单位:帧frame】。数据链路层是在通信实体间建立数据链路联接,传输的基本单位为“帧”,并为网络层提供差错控制和流量控制服务。数据链路层由MAC(介质访问控制子层)和LLC(逻辑链路控制子层)组成。介质访问控制子层的主要任务是规定如何在物理线路上传输帧。逻辑链路控制子层对在同一条网络链路上的设备之间的通信进行管理。数据链路控制子层主要负责逻辑上识别不同协议类型,并对其进行封装。也就是说数据链路控制子层会接受网络协议数据、分组的数据报并且添加更多的控制信息,从而把这个分组传送到它的目标设备。常见协议有:FDDI、PPP等。
- 物理层(Physical Layer):【数据通信的光电物理特性,负责数据帧在实际物理网络中的传输(实际数据传输)。数据单位:比特流】。实际最终信号的传输是通过物理层实现的。通过物理介质传输比特流。物理层是参考模型中的最底层,主要定义了系统的电气、机械、过程和功能标准。如:电压、物理数据速率、最大传输距离、物理联接器和其他的类似特性。物理层的主要功能是利用传输介质为数据链路层提供物理联接,负责数据流的物理传输工作。物理层传输的基本单位是比特流,即0和1,也就是最基本的电信号或光信号,是最基本的物理传输特征。 物理层定义了通信网络之间物理链路的电气特性或机械特性,主要负责比特流和电压、光线等传输方式之间建立互换模式,并且依据比特流进行实时性传输,其中比特流记为0或1。常见协议有:IEEE 802.1A、IEEE 802.2等。
| OSI七层 | TCP/IP五层 | TCP/IP四层 | 主要协议 | 应用 | 对应设备 | |
| 高 三 层 | 应用层 | 应用层 | 应用层 | HTTP、HTTPS、FTP、TFTP、SMTP、POP3、IMAP、DNS、HTML、TELNET、TLS/SSL、SSH、SNMP、SLP、NNTP | 应用程序 | 计算机 |
| 表示层 | ||||||
| 会话层 | ||||||
| 传输层 | 传输层 | 传输层 | TCP、UDP、SCTP、UDP-Lite、DCCP | 操作系统 | 防火墙 | |
| 低 三 层 | 网络层 | 网络层 | 网络层 | IP、ICMP、IGMP、ARP、RARP、IGRP、OSPF、IDRP、ESP、EGP | 路由器 | |
| 数据链路层 | 数据链路层 | 网络接口层 | SLIP、FDDI、PDN、PPP | 设备驱动程序与网络接口 | 交换机 | |
| 物理层 | 物理层 | IEEE 802.1A、IEEE 802.2 ~ IEEE 802.11 | 网卡 |

TCP/IP 四层网络模型
OSI参考模型与TCP/IP模型都采用了分层体系结构,将庞大而复杂的问题转化为若干个较小且易于处理的子问题。不同的是OSl参考模型划分七层,而TCP/IP参考模型最多划分了5个层次,分别是物理层,数据链路层、网络层、传输层和应用层,将OSI参考模型中的高三层合并为一层统称应用层。TCP/IP四层网络模型是在五层模型的基础上将物理层和数据链路层合二为一,称之网络接口层(Link Layer),此时该网络模型包括网络接口层、网络层、传输层和应用层。
五层网络模型数据封装与解封装过程
相关网络协议
ARP(Address Resolution Protocol):地址解析协议,将IP解析成MAC地址
DNS:域名解析协议
SNMP(Simple Network Management Protocol):简单网络管理协议
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol):动态主机配置协议,它是在TCP/IP网络上使客户机获得配置信息的协议
FTP(File Transfer Protocol)文件传输协议,它是一个标准协议,是在计算机和网络之间交换文件的最简单的方法。
HTTP(Hypertext Transfer Protocol):超文本传输协议
HTTPS(Secure Hypertext Transfer Protocol):安全超文本传输协议,它是由Netscape开发并内置于其浏览器中,用于对数据进行压缩和解压操作.
ICMP(Internet Control Message Protocol):Internet控制信息协议,互联网控制报文协议
ping ip定义消息类型有:TTL超时、地址的请求与应答、信息的请求与应答、目的地不可到达
SMTP(Simple Mail Transfer Protocol):简单邮件传送协议
TELNETProtocol:虚拟终端协议
TFTP(Trivial File Transfer Protocol):小文件传输协议
UDP(User Datagram Protocol):用户数据报协议,它是定义用来在互连网络环境中提供包交换的计算机通信的协议
TCP(Transmission Control Protocol):传输控制协议,是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议log转发:开启一个协议:tcp(三次握手和四次挥手)
相关文章:
分层网络模型(OSI、TCP/IP)及对应的网络协议
OSI七层网络模型 OSI(Open System Interconnect),即开放式系统互连参考模型, 一般都叫OSI参考模型,是ISO组织于1985年研究的网络互连模型。OSI是分层的体系结构,每一层是一个模块,用于完成某种功…...
如何衡量和提高测试覆盖率?
衡量和提高测试覆盖率,对于尽早发现软件缺陷、提高软件质量和用户满意度,都具有重要意义。如果测试覆盖率低,意味着用例未覆盖到产品的所有代码路径和场景,这可能导致未及时发现潜在缺陷,代码中可能存在逻辑错误、边界…...
AWS Ubuntu设置DNS解析(解决resolve.conf被覆盖问题)
众所周知: Ubuntu在域名解析时,最直接使用的是/etc/resolve.conf文件,它是/run/systemd/resolve/resolve.conf的软链接,而对于刚装完的ubuntu系统,该文件的内容如下 ubuntuip-172-31-36-184:/etc$ cat resolv.conf #…...
学会这些可以升职加薪!EXCEL基础函数入门【一】
俗话说得好,Excel用得好,工资涨得高。什么值得买生活家追梦小仙女介绍一些Excel的常用函数吧~ 正文: 今天呢,刚好心血来潮,就EXCEL常用 的函数功能做一些介绍,学excel需要举一反三,楼主从事的…...
kubeadm搭建1.20.7版本k8s
资源 服务器名称ip地址服务master1(2C/4G,cpu核心数要求大于2)192.168.100.10docker、kubeadm、kubelet、kubectl、flannelnode01(2C/2G)192.168.100.30docker、kubeadm、kubelet、kubectl、flannelnode02(…...
LeetCode 力扣: 寻找两个正序数组的中位数 (Javascript)
LeetCode力扣双指针题目 主要提供了力扣热题第四题,使用js,复杂度O(log(mn)),寻找两个正序数组的中位数。 题目解析 题目要求在两个已排序数组 nums1 和 nums2 中找到它们的中位数。为了满足时间复杂度要求 O(log (mn)),可以采…...
第 4 部分 — 增强法学硕士的安全性:对越狱的严格数学检验
一、说明 越狱大型语言模型 (LLM)(例如 GPT-4)的概念代表了人工智能领域的一项艰巨挑战。这一过程需要对这些先进模型进行战略操纵,以超越其预先定义的道德准则或运营边界。在这篇博客中,我的目的是剖析数学的复杂性,并…...
Next.js 中的中间件
Next.js 中的中间件 Next.js 中的中间件是一个功能强大的工具,允许开发人员拦截、修改和控制应用程序中的请求和响应流。无论我们是构建服务器渲染的网站还是成熟的 Web 应用程序,了解如何有效使用中间件都可以显着增强项目进出的数据流。本文将从基础知…...
一、C#笔记
1.注释 /*多行注释*/class HelloWorld{ void Hello(){Console.WriteLine("Hello!");//单行注释}} 2.理解语句 2.1方法、语法、语义 2.2使用标识符 标识符语法规则: 只能使用字母(大写和小写)、数字和下划…...
井盖发生位移怎么办?智能井盖传感器效果
井盖位移是一种严重的安全隐患,因为它可能导致道路受阻并干扰正常的交通,还可能对行人和车辆的安全造成威胁。为了有效应对这一问题,智能井盖传感器的应用提供了一种解决方案。智能井盖传感器可以实时监测井盖的位移情况,并在发现…...
go-zero 开发之安装 goctl 及 go-zero 开发依赖
安装 goctl go 版本在 1.16 及以后执行: GO111MODULEon&&go install github.com/zeromicro/go-zero/tools/goctllatestgo 版本在 1.16 之前执行: GO111MODULEon&&go get -u github.com/zeromicro/go-zero/tools/goctllatest验证是否安…...
win11 CUDA(12.3) + cuDNN(12.x) 卸载
win11 CUDA(12.3) cuDNN(12.x)卸载 信息介绍卸载 信息介绍 本文是对应 win11RTX4070Ti 安装 CUDA cuDNN(图文教程) 的卸载 卸载 控制面板 --> 程序 --> 卸载程序 卸载掉图中红框内的,…...
037.Python面向对象_关于抽象类和抽象方法
我 的 个 人 主 页:👉👉 失心疯的个人主页 👈👈 入 门 教 程 推 荐 :👉👉 Python零基础入门教程合集 👈👈 虚 拟 环 境 搭 建 :👉&…...
华为OD机试真题-5G网络建设-2023年OD统一考试(C卷)
题目描述: 现需要在某城市进行5G网络建设,已经选取N个地点设置5G基站,编号固定为1到N,接下来需要各个基站之间使用光纤进行连接以确保基站能互联互通,不同基站之间架设光纤的成本各不相同,且有些节点之间已经存在光纤相连,请你设计算法,计算出能联通这些基站的最小成本…...
【Spring教程25】Spring框架实战:从零开始学习SpringMVC 之 SpringMVC入门案例总结与SpringMVC工作流程分析
目录 1.入门案例总结2. 入门案例工作流程分析2.1 启动服务器初始化过程2.2 单次请求过程 欢迎大家回到《Java教程之Spring30天快速入门》,本教程所有示例均基于Maven实现,如果您对Maven还很陌生,请移步本人的博文《如何在windows11下安装Mave…...
设计模式再探——装饰模式
目录 一、背景介绍二、思路&方案三、过程1.装饰模式简介2.装饰模式的类图3.装饰模式代码4.装饰模式,职责父类拆分的奥义5.装饰模式,部件抽象类的无中生有 四、总结五、升华 一、背景介绍 最近公司在做架构模型的时候,涉及到装饰模式的研…...
【Python必做100题】之第一题(求两数相加)
思路:键盘输入两个数字,求出两个数的和并打印 代码如下: num1 int(input("请输入一个数字:")) num2 int(input("再输入一个数字:")) #求两数相加 result num1 num2 print(f"两数相加的…...
java面试-Dubbo和zookeeper运行原理
远离八股文,面试大白话,通俗且易懂 看完后试着用自己的话复述出来。有问题请指出,有需要帮助理解的或者遇到的真实面试题不知道怎么总结的也请评论中写出来,大家一起解决。 java面试题汇总-目录-持续更新中 分布式注册中心和服务调…...
Rsync+Sersync
服务器相关参数 源服务器 192.168.17.101 目标服务器(同步到的服务器) 192.168.17.103 ##目标服务器配置 ###1、配置rsync服务 1、安装rsync yum -y install rsync 2、配置rsync vim /etc/rsyncd.conf 配置文件内容 uid root gid root use c…...
Leetcode刷题笔记题解(C++):25. K 个一组翻转链表
思路:利用栈的特性,K个节点压入栈中依次弹出组成新的链表,不够K个节点则保持不变 /*** struct ListNode {* int val;* struct ListNode *next;* ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}* };*/ #include <stack> class Solution { …...
Linux 文件类型,目录与路径,文件与目录管理
文件类型 后面的字符表示文件类型标志 普通文件:-(纯文本文件,二进制文件,数据格式文件) 如文本文件、图片、程序文件等。 目录文件:d(directory) 用来存放其他文件或子目录。 设备…...
Python爬虫(二):爬虫完整流程
爬虫完整流程详解(7大核心步骤实战技巧) 一、爬虫完整工作流程 以下是爬虫开发的完整流程,我将结合具体技术点和实战经验展开说明: 1. 目标分析与前期准备 网站技术分析: 使用浏览器开发者工具(F12&…...
鸿蒙中用HarmonyOS SDK应用服务 HarmonyOS5开发一个医院查看报告小程序
一、开发环境准备 工具安装: 下载安装DevEco Studio 4.0(支持HarmonyOS 5)配置HarmonyOS SDK 5.0确保Node.js版本≥14 项目初始化: ohpm init harmony/hospital-report-app 二、核心功能模块实现 1. 报告列表…...
【配置 YOLOX 用于按目录分类的图片数据集】
现在的图标点选越来越多,如何一步解决,采用 YOLOX 目标检测模式则可以轻松解决 要在 YOLOX 中使用按目录分类的图片数据集(每个目录代表一个类别,目录下是该类别的所有图片),你需要进行以下配置步骤&#x…...
python报错No module named ‘tensorflow.keras‘
是由于不同版本的tensorflow下的keras所在的路径不同,结合所安装的tensorflow的目录结构修改from语句即可。 原语句: from tensorflow.keras.layers import Conv1D, MaxPooling1D, LSTM, Dense 修改后: from tensorflow.python.keras.lay…...
AI病理诊断七剑下天山,医疗未来触手可及
一、病理诊断困局:刀尖上的医学艺术 1.1 金标准背后的隐痛 病理诊断被誉为"诊断的诊断",医生需通过显微镜观察组织切片,在细胞迷宫中捕捉癌变信号。某省病理质控报告显示,基层医院误诊率达12%-15%,专家会诊…...
保姆级教程:在无网络无显卡的Windows电脑的vscode本地部署deepseek
文章目录 1 前言2 部署流程2.1 准备工作2.2 Ollama2.2.1 使用有网络的电脑下载Ollama2.2.2 安装Ollama(有网络的电脑)2.2.3 安装Ollama(无网络的电脑)2.2.4 安装验证2.2.5 修改大模型安装位置2.2.6 下载Deepseek模型 2.3 将deepse…...
使用Spring AI和MCP协议构建图片搜索服务
目录 使用Spring AI和MCP协议构建图片搜索服务 引言 技术栈概览 项目架构设计 架构图 服务端开发 1. 创建Spring Boot项目 2. 实现图片搜索工具 3. 配置传输模式 Stdio模式(本地调用) SSE模式(远程调用) 4. 注册工具提…...
MFC 抛体运动模拟:常见问题解决与界面美化
在 MFC 中开发抛体运动模拟程序时,我们常遇到 轨迹残留、无效刷新、视觉单调、物理逻辑瑕疵 等问题。本文将针对这些痛点,详细解析原因并提供解决方案,同时兼顾界面美化,让模拟效果更专业、更高效。 问题一:历史轨迹与小球残影残留 现象 小球运动后,历史位置的 “残影”…...
根目录0xa0属性对应的Ntfs!_SCB中的FileObject是什么时候被建立的----NTFS源代码分析--重要
根目录0xa0属性对应的Ntfs!_SCB中的FileObject是什么时候被建立的 第一部分: 0: kd> g Breakpoint 9 hit Ntfs!ReadIndexBuffer: f7173886 55 push ebp 0: kd> kc # 00 Ntfs!ReadIndexBuffer 01 Ntfs!FindFirstIndexEntry 02 Ntfs!NtfsUpda…...
