总结TCP/IP四层模型
总结TCP/IP四层模型
阅读目录(Content)
- 一、TCP/IP参考模型概述
- 1.1、TCP/IP参考模型的层次结构
- 二、TCP/IP四层功能概述
- 2.1、主机到网络层
- 2.2、网络互连层
- 2.3、传输层
- 2.3、应用层
- 三、TCP/IP报文格式
- 3.1、IP报文格式
- 3.2、TCP数据段格式
- 3.3、UDP数据段格式
- 3.4、套接字
前言
在这里有一个问题,有的书上说TCP/IP是四层有的却说是五层。其实这个问题我也上网查了一下资料。
tcp/ip是事实标准,分4层。osi模型是国际标准,分7层。讲课的时候,一般把他们综合起来讲,就说是5层。他把网络接口层分开为数据链路层和物理层了。
我们探讨一下为什么ISO七层模型不适用而大部分都是使用的是TCP/IP四层模型呀?
OSI的七层协议体系结构的概念清楚,理论也比较完整,但它既复杂又不实用,TCP/IP体系结构则不同,它现在已经得到了非常广泛的应用,TCP/IP是一个四层的体系结构,
它包含应用层、运输层、网际层和网络接口层(用网际层这个名字是强调这一层是为了解决不同网络的互连问题 ),不过从实质来讲,TCP/IP只有最上面的三层,因为最下面的网络接口层基本上和一般的通信链路的功能上没有多大差别,
对于计算机网络来说,这一层并没有什么特别新的具体的内容,因此在学习计算机网络原理是往往采用折中的办法,即综合OSI和TCP/IP的优点,采用一种只有五层协议的体系结构
回到顶部(go to top)
一、TCP/IP参考模型概述
ISO制定的OSI参考模型的过于庞大、复杂招致了许多批评。与此对照,由技术人员自己开发的TCP/IP协议栈获得了更为广泛的应用。如下图,是TCP/IP参考模型和OSI参考模型的对比示意图。
1.1、TCP/IP参考模型的层次结构
TCP/IP协议栈是美国国防部高级研究计划局计算机网(Advanced Research Projects Agency Network,ARPANET)和其后继因特网使用的参考模型。ARPANET是由美国国防部(U.S.Department of Defense,DoD)赞助的研究网络。
最初,它只连接了美国境内的四所大学。随后的几年中,它通过租用的电话线连接了数百所大学和政府部门。最终ARPANET发展成为全球规模最大的互连网络-因特网。最初的ARPANET于1990年永久性地关闭。
TCP/IP参考模型分为四个层次:应用层、传输层、网络互连层和主机到网络层。如下图所示。
回到顶部(go to top)
二、TCP/IP四层功能概述
在TCP/IP参考模型中,去掉了OSI参考模型中的会话层和表示层(这两层的功能被合并到应用层实现)。同时将OSI参考模型中的数据链路层和物理层合并为主机到网络层。下面,分别介绍各层的主要功能。
2.1、主机到网络层
网络接入层与OSI参考模型中的物理层和数据链路层相对应。它负责监视数据在主机和网络之间的交换。事实上,TCP/IP本身并未定义该层的协议,而由参与互连的各网络使用自己的物理层和数据链路层协议,
然后与TCP/IP的网络接入层进行连接。地址解析协议(ARP)工作在此层,即OSI参考模型的数据链路层。
实际上TCP/IP参考模型没有真正描述这一层的实现,只是要求能够提供给其上层-网络互连层一个访问接口,以便在其上传递IP分组。由于这一层次未被定义,所以其具体的实现方法将随着网络类型的不同而不同。
2.2、网络互连层
网络互连层是整个TCP/IP协议栈的核心。它的功能是把分组发往目标网络或主机。同时,为了尽快地发送分组,可能需要沿不同的路径同时进行分组传递。因此,分组到达的顺序和发送的顺序可能不同,这就需要上层必须对分组进行排序。
网络互连层定义了分组格式和协议,即IP协议(Internet Protocol)。
网络互连层除了需要完成路由的功能外,也可以完成将不同类型的网络(异构网)互连的任务。除此之外,网络互连层还需要完成拥塞控制的功能。
2.3、传输层
在TCP/IP模型中,传输层的功能是使源端主机和目标端主机上的对等实体可以进行会话。在传输层定义了两种服务质量不同的协议。即:传输控制协议TCP(transmission control protocol)和用户数据报协议UDP(user datagram protocol)。
TCP协议是一个面向连接的、可靠的协议。它将一台主机发出的字节流无差错地发往互联网上的其他主机。在发送端,它负责把上层传送下来的字节流分成报文段并传递给下层。
在接收端,它负责把收到的报文进行重组后递交给上层。TCP协议还要处理端到端的流量控制,以避免缓慢接收的接收方没有足够的缓冲区接收发送方发送的大量数据。
UDP协议是一个不可靠的、无连接协议,主要适用于不需要对报文进行排序和流量控制的场合。
2.3、应用层
TCP/IP模型将OSI参考模型中的会话层和表示层的功能合并到应用层实现。
应用层面向不同的网络应用引入了不同的应用层协议。其中,有基于TCP协议的,如文件传输协议(File Transfer Protocol,FTP)、虚拟终端协议(TELNET)、超文本链接协议(Hyper Text Transfer Protocol,HTTP),也有基于UDP协议的。
回到顶部(go to top)
三、TCP/IP报文格式
3.1、IP报文格式
IP协议是TCP/IP协议族中最为核心的协议。它提供不可靠、无连接的服务,也即依赖其他层的协议进行差错控制。
在局域网环境,IP协议往往被封装在以太网帧中传送。而所有的TCP、UDP、ICMP、IGMP数据都被封装在IP数据报中传送。如下图所示:
TCP/IP报文封装
IP头部(报头)格式:(RFC 791)
分析:
1)版本(Version)字段:占4比特。用来表明IP协议实现的版本号,当前一般为IPv4,即0100。
2)报头长度(Internet Header Length,IHL)字段:占4比特。是头部占32比特的数字,包括可选项。普通IP数据报(没有任何选项),该字段的值是5,即160比特=20字节。此字段最大值为60字节。
3)服务类型(Type of Service ,TOS)字段:占8比特。其中前3比特为优先权子字段(Precedence,现已被忽略)。第8比特保留未用。第4至第7比特分别代表延迟、吞吐量、可靠性和花费。
当它们取值为1时分别代表要求最小时延、最大吞吐量、最高可靠性和最小费用。这4比特的服务类型中只能置其中1比特为1。可以全为0,若全为0则表示一般服务。服务类型字段声明了数据报被网络系统传输时可以被怎样处理。
例如:TELNET协议可能要求有最小的延迟,FTP协议(数据)可能要求有最大吞吐量,SNMP协议可能要求有最高可靠性,NNTP(Network News Transfer Protocol,网络新闻传输协议)可能要求最小费用,而ICMP协议可能无特殊要求(4比特全为0)。
实际上,大部分主机会忽略这个字段,但一些动态路由协议如OSPF(Open Shortest Path First Protocol)、IS-IS(Intermediate System to Intermediate System Protocol)可以根据这些字段的值进行路由决策。
4)总长度字段:占16比特。指明整个数据报的长度(以字节为单位)。最大长度为65535字节。
5)标志字段:占16比特。用来唯一地标识主机发送的每一份数据报。通常每发一份报文,它的值会加1。
6)标志位字段:占3比特。标志一份数据报是否要求分段。
7)段偏移字段:占13比特。如果一份数据报要求分段的话,此字段指明该段偏移距原始数据报开始的位置。
8)生存期(TTL:Time to Live)字段:占8比特。用来设置数据报最多可以经过的路由器数。由发送数据的源主机设置,通常为32、64、128等。每经过一个路由器,其值减1,直到0时该数据报被丢弃。
9)协议字段:占8比特。指明IP层所封装的上层协议类型,如ICMP(1)、IGMP(2) 、TCP(6)、UDP(17)等。
10)头部校验和字段:占16比特。内容是根据IP头部计算得到的校验和码。计算方法是:对头部中每个16比特进行二进制反码求和。(和ICMP、IGMP、TCP、UDP不同,IP不对头部后的数据进行校验)。
11)源IP地址、目标IP地址字段:各占32比特。用来标明发送IP数据报文的源主机地址和接收IP报文的目标主机地址。
12)可选项字段:占32比特。用来定义一些任选项:如记录路径、时间戳等。这些选项很少被使用,同时并不是所有主机和路由器都支持这些选项。可选项字段的长度必须是32比特的整数倍,如果不足,必须填充0以达到此长度要求。
3.2、TCP数据段格式
TCP是一种可靠的、面向连接的字节流服务。源主机在传送数据前需要先和目标主机建立连接。然后,在此连接上,被编号的数据段按序收发。同时,要求对每个数据段进行确认,保证了可靠性。
如果在指定的时间内没有收到目标主机对所发数据段的确认,源主机将再次发送该数据段。
TCP头部结构(RFC 793、1323)
分析:
1)源、目标端口号字段:占16比特。TCP协议通过使用"端口"来标识源端和目标端的应用进程。端口号可以使用0到65535之间的任何数字。在收到服务请求时,操作系统动态地为客户端的应用程序分配端口号。
在服务器端,每种服务在"众所周知的端口"(Well-Know Port)为用户提供服务。
2)顺序号字段:占32比特。用来标识从TCP源端向TCP目标端发送的数据字节流,它表示在这个报文段中的第一个数据字节。
3)确认号字段:占32比特。只有ACK标志为1时,确认号字段才有效。它包含目标端所期望收到源端的下一个数据字节。
4)头部长度字段:占4比特。给出头部占32比特的数目。没有任何选项字段的TCP头部长度为20字节;最多可以有60字节的TCP头部。
5)标志位字段(U、A、P、R、S、F):占6比特。各比特的含义如下:
URG:紧急指针(urgent pointer)有效。
ACK:确认序号有效。
PSH:接收方应该尽快将这个报文段交给应用层。
RST:重建连接。
SYN:发起一个连接。
FIN:释放一个连接。
6)窗口大小字段:占16比特。此字段用来进行流量控制。单位为字节数,这个值是本机期望一次接收的字节数。
7)TCP校验和字段:占16比特。对整个TCP报文段,即TCP头部和TCP数据进行校验和计算,并由目标端进行验证。
8)紧急指针字段:占16比特。它是一个偏移量,和序号字段中的值相加表示紧急数据最后一个字节的序号。
9)选项字段:占32比特。可能包括"窗口扩大因子"、"时间戳"等选项。
3.3、UDP数据段格式
UDP是一种不可靠的、无连接的数据报服务。源主机在传送数据前不需要和目标主机建立连接。数据被冠以源、目标端口号等UDP报头字段后直接发往目的主机。这时,每个数据段的可靠性依靠上层协议来保证。在传送数据较少、较小的情况下,UDP比TCP更加高效。
UDP头部结构(RFC 793、1323)
分析:
1)源、目标端口号字段:占16比特。作用与TCP数据段中的端口号字段相同,用来标识源端和目标端的应用进程。
2)长度字段:占16比特。标明UDP头部和UDP数据的总长度字节。
3)校验和字段:占16比特。用来对UDP头部和UDP数据进行校验。和TCP不同的是,对UDP来说,此字段是可选项,而TCP数据段中的校验和字段是必须有的。
3.4、套接字
在每个TCP、UDP数据段中都包含源端口和目标端口字段。有时,我们把一个IP地址和一个端口号合称为一个套接字(Socket),而一个套接字对(Socket pair)可以唯一地确定互连网络中每个TCP连接的双方(客户IP地址、客户端口号、服务器IP地址、服务器端口号)。
常见协议和对应的服务端口号
注意:不同的应用层协议可能基于不同的传输层协议,如FTP、TELNET、SMTP协议基于可靠的TCP协议。TFTP、SNMP、RIP基于不可靠的UDP协议。
同时,有些应用层协议占用了两个不同的端口号,如FTP的20、21端口,SNMP的161、162端口。这些应用层协议在不同的端口提供不同的功能。如FTP的21端口用来侦听用户的连接请求,而20端口用来传送用户的文件数据。
再如,SNMP的161端口用于SNMP管理进程获取SNMP代理的数据,而162端口用于SNMP代理主动向SNMP管理进程发送数据。
还有一些协议使用了传输层的不同协议提供的服务。如DNS协议同时使用了TCP 53端口和UDP 53端口。DNS协议在UDP的53端口提供域名解析服务,在TCP的53端口提供DNS区域文件传输服务。
相关文章:

总结TCP/IP四层模型
总结TCP/IP四层模型 阅读目录(Content) 一、TCP/IP参考模型概述 1.1、TCP/IP参考模型的层次结构二、TCP/IP四层功能概述 2.1、主机到网络层 2.2、网络互连层 2.3、传输层 2.3、应用层 三、TCP/IP报文格式 3.1、IP报文格式3.2、TCP数据段格式3.3、UDP数据段格式3.4、套…...
netcat和nmap的区别
Netcat 和 Nmap 是两种广泛使用的网络工具,但它们的功能和使用场景有所不同。下面是这两种工具的对比: Netcat(nc) 用途和功能: 网络连接: Netcat 是一个功能强大的网络工具,用于创建 TCP 或 UDP 连接。可以用来进行网…...
MinIO服务器文件复制(Windows环境Linux环境)
一、下载 Windows环境:https://dl.min.io/server/minio/release/windows-amd64/minio.exe Linux环境: > curl https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc \ --create-dirs \ -o $HOME/minio/mc > chmod x $HOME/minio/mc > expo…...

【机器学习】【朴素贝叶斯分类器】从理论到实践:朴素贝叶斯分类器在垃圾短信过滤中的应用
🌟 关于我 🌟 大家好呀!👋 我是一名大三在读学生,目前对人工智能领域充满了浓厚的兴趣,尤其是机器学习、深度学习和自然语言处理这些酷炫的技术!🤖💻 平时我喜欢动手做实…...
无监督学习算法
K-均值聚类(K-means clustering)是一种常用的无监督学习算法,用于将数据集划分成 K 个不同的组或簇。该算法主要通过计算数据点之间的欧几里得距离来确定数据点之间的相似性,并根据相似性将数据点分配到不同的簇中,使得…...

【Compose multiplatform教程17】【组件】BoxWithConstraints组件
查看全部组件 https://blog.csdn.net/b275518834/article/details/144751353 BoxWithConstraints 功能说明:它是 Jetpack Compose 中的关键布局组件,能够精准捕捉自身所在容器的尺寸约束信息,通过获取最大宽度和最大高度这两个关键属性&…...

银河麒麟操作系统安装达梦数据库(超详细)
目录 引言1. 前期准备1.1 安装麒麟系统1.2 下载达梦数据库安装包(DM8)1.3 上传安装包到麒麟系统1.4 挂载安装包(iso)文件1.5 配置安装用户和组1.6 创建安装路径及修改权限1.7 设置临时安装目录 2. 安装达梦数据库(DM8&…...

Spring源码_05_IOC容器启动细节
前面几章,大致讲了Spring的IOC容器的大致过程和原理,以及重要的容器和beanFactory的继承关系,为后续这些细节挖掘提供一点理解基础。掌握总体脉络是必要的,接下来的每一章都是从总体脉络中, 去研究之前没看的一些重要…...

科大讯飞在线语音合成(流式版)python版
1、进入自己的项目 复制APPID、APISecret、APIKey 2、添加好听发音人 复制vcn参数 3、需要替换代码部分: 换自己喜欢的发声人的参数 换上自己的APPID、APISecret、APIKey 4、完整代码: # -*- coding:utf-8 -*- import _thread as thread import base…...
常见搜索算法汇总
常见搜索算法总结 搜索算法是人工智能和计算机科学中用于解决问题、优化路径或发现数据模式的关键技术。本文将对常见的搜索算法进行总结,包括A*算法、D*算法、模拟退火(Simulated Annealing)、爬山法(Hill Climbing)、…...
vue 中 ref 详解
一、定义与基本用法 1. 定义 在 Vue.js 中,ref是一个用于在组件中获取 DOM 元素或者子组件实例引用的属性。它提供了一种直接访问元素或组件的方式,使得我们可以在 JavaScript 代码中对它们进行操作。 2. 基本使用 在模板中,可以通过给元…...
探索开源项目 kernel:技术的基石与无限可能
在开源的广袤世界中,有一颗璀璨的明星——kernel(https://gitee.com/openeuler/kernel),它宛如一座技术的宝藏,蕴含着无数的智慧与创新,为众多开发者所瞩目和敬仰。 一、初窥 kernel 项目 当我第一次接触…...

C 实现植物大战僵尸(二)
C 实现植物大战僵尸(二) 前文链接,C 实现植物大战僵尸(一) 五 制作启动菜单 启动菜单函数 void startUI() {IMAGE imageBg, imgMenu1, imgMenu2;loadimage(&imageBg, "res/menu.png");loadimage(&am…...

Vivado - TCL 命令(DPU脚本、v++命令、impl策略)
目录 1. 简介 2. TCL 示例 2.1 DPU TCL 脚本 2.1.1 源码-精简 2.1.2 依赖关系 2.1.3 查 v 步骤列表 2.1.4 生成 DPU.XO 2.2 CPU 示例 2.2.1 源码-框架 2.2.2 示例设计详解 2.3 创建运行脚本 2.3.1 Generate scripts 2.3.2 runme.sh 文件 2.3.3 design_1_wrapper…...

【JDBC】数据库连接的艺术:深入解析数据库连接池、Apache-DBUtils与BasicDAO
文章目录 前言🌍 一.连接池❄️1. 传统获取Conntion问题分析❄️2. 数据库连接池❄️3.连接池之C3P0技术🍁3.1关键特性🍁3.2配置选项🍁3.3使用示例 ❄️4. 连接池之Druid技术🍁 4.1主要特性🍁 4.2 配置选项…...
hadoop-common的下载位置分享
1.GitHub - steveloughran/winutils: Windows binaries for Hadoop versions (built from the git commit ID used for the ASF relase) 2.GitHub - cdarlint/winutils: winutils.exe hadoop.dll and hdfs.dll binaries for hadoop windows 3.winutils: hadoop winutils 镜像...

【机器学习】SVM支持向量机(一)
介绍 支持向量机(Support Vector Machine, SVM)是一种监督学习模型,广泛应用于分类和回归分析。SVM 的核心思想是通过找到一个最优的超平面来划分不同类别的数据点,并且尽可能地最大化离该超平面最近的数据点(支持向量…...

Spring Boot介绍、入门案例、环境准备、POM文件解读
文章目录 1.Spring Boot(脚手架)2.微服务3.环境准备3.1创建SpringBoot项目3.2导入SpringBoot相关依赖3.3编写一个主程序;启动Spring Boot应用3.4编写相关的Controller、Service3.5运行主程序测试3.6简化部署 4.Hello World探究4.1POM文件4.1.1父项目4.1.2父项目的父…...

基于Spring Boot + Vue3实现的在线商品竞拍管理系统源码+文档
前言 基于Spring Boot Vue3实现的在线商品竞拍管理系统是一种现代化的前后端分离架构的应用程序,它结合了Java后端框架Spring Boot和JavaScript前端框架Vue.js的最新版本(Vue 3)。该系统允许用户在线参与商品竞拍,并提供管理后台…...

LeetCode--排序算法(堆排序、归并排序、快速排序)
排序算法 归并排序算法思路代码时间复杂度 堆排序什么是堆?如何维护堆?如何建堆?堆排序时间复杂度 快速排序算法思想代码时间复杂度 归并排序 算法思路 归并排序算法有两个基本的操作,一个是分,也就是把原数组划分成…...
Admin.Net中的消息通信SignalR解释
定义集线器接口 IOnlineUserHub public interface IOnlineUserHub {/// 在线用户列表Task OnlineUserList(OnlineUserList context);/// 强制下线Task ForceOffline(object context);/// 发布站内消息Task PublicNotice(SysNotice context);/// 接收消息Task ReceiveMessage(…...
第25节 Node.js 断言测试
Node.js的assert模块主要用于编写程序的单元测试时使用,通过断言可以提早发现和排查出错误。 稳定性: 5 - 锁定 这个模块可用于应用的单元测试,通过 require(assert) 可以使用这个模块。 assert.fail(actual, expected, message, operator) 使用参数…...

Android15默认授权浮窗权限
我们经常有那种需求,客户需要定制的apk集成在ROM中,并且默认授予其【显示在其他应用的上层】权限,也就是我们常说的浮窗权限,那么我们就可以通过以下方法在wms、ams等系统服务的systemReady()方法中调用即可实现预置应用默认授权浮…...

Mac下Android Studio扫描根目录卡死问题记录
环境信息 操作系统: macOS 15.5 (Apple M2芯片)Android Studio版本: Meerkat Feature Drop | 2024.3.2 Patch 1 (Build #AI-243.26053.27.2432.13536105, 2025年5月22日构建) 问题现象 在项目开发过程中,提示一个依赖外部头文件的cpp源文件需要同步,点…...
全面解析数据库:从基础概念到前沿应用
在数字化时代,数据已成为企业和社会发展的核心资产,而数据库作为存储、管理和处理数据的关键工具,在各个领域发挥着举足轻重的作用。从电商平台的商品信息管理,到社交网络的用户数据存储,再到金融行业的交易记录处理&a…...

企业大模型服务合规指南:深度解析备案与登记制度
伴随AI技术的爆炸式发展,尤其是大模型(LLM)在各行各业的深度应用和整合,企业利用AI技术提升效率、创新服务的步伐不断加快。无论是像DeepSeek这样的前沿技术提供者,还是积极拥抱AI转型的传统企业,在面向公众…...
CppCon 2015 学习:Time Programming Fundamentals
Civil Time 公历时间 特点: 共 6 个字段: Year(年)Month(月)Day(日)Hour(小时)Minute(分钟)Second(秒) 表示…...
node.js的初步学习
那什么是node.js呢? 和JavaScript又是什么关系呢? node.js 提供了 JavaScript的运行环境。当JavaScript作为后端开发语言来说, 需要在node.js的环境上进行当JavaScript作为前端开发语言来说,需要在浏览器的环境上进行 Node.js 可…...

Python环境安装与虚拟环境配置详解
本文档旨在为Python开发者提供一站式的环境安装与虚拟环境配置指南,适用于Windows、macOS和Linux系统。无论你是初学者还是有经验的开发者,都能在此找到适合自己的环境搭建方法和常见问题的解决方案。 快速开始 一分钟快速安装与虚拟环境配置 # macOS/…...
统计学(第8版)——统计抽样学习笔记(考试用)
一、统计抽样的核心内容与问题 研究内容 从总体中科学抽取样本的方法利用样本数据推断总体特征(均值、比率、总量)控制抽样误差与非抽样误差 解决的核心问题 在成本约束下,用少量样本准确推断总体特征量化估计结果的可靠性(置…...