当前位置: 首页 > news >正文

计算机网络学习03(OSI、TCP/IP网络分层模型详解))

1、OSI 七层模型

OSI 七层模型 是国际标准化组织提出一个网络分层模型,其大体结构以及每一层提供的功能如下图所示:
在这里插入图片描述
每一层都专注做一件事情,并且每一层都需要使用下一层提供的功能比如传输层需要使用网络层提供的路由和寻址功能,这样传输层才知道把数据传输到哪里去。

OSI 的七层体系结构概念清楚,理论也很完整,但是它比较复杂而且不实用,而且有些功能在多个层中重复出现。

在这里插入图片描述
2、既然 OSI 七层模型这么厉害,为什么干不过 TCP/IP 四 层模型呢?

的确,OSI 七层模型当时一直被一些大公司甚至一些国家政府支持。这样的背景下,为什么会失败呢?觉得主要有下面几方面原因:

1、OSI 的专家缺乏实际经验,他们在完成 OSI 标准时缺乏商业驱动力
2、OSI 的协议实现起来过分复杂,而且运行效率很低OSI 制定标准的周期太长,因而使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场(20 世纪 90 年代初期,虽然整套的 OSI 国际标准都已经制定出来,但基于 TCP/IP 的互联网已经抢先在全球相当大的范围成功运行了)
3、OSI 的层次划分不太合理,有些功能在多个层次中重复出现。

OSI 七层模型虽然失败了,但是却提供了很多不错的理论基础。为了更好地去了解网络分层,OSI 七层模型还是非常有必要学习的。

在这里插入图片描述
3、TCP/IP四层模型?

TCP/IP 四层模型 是目前被广泛采用的一种模型,我们可以将 TCP / IP 模型看作是 OSI 七层模型的精简版本,由以下 4 层组成:

1、应用层
2、传输层
3、网络层
4、网络接口层

需要注意的是,我们并不能将 TCP/IP 四层模型 和 OSI 七层模型完全精确地匹配起来,不过可以简单将两者对应起来,如下图所示:

在这里插入图片描述

4、应用层(Application layer)?

应用层位于传输层之上,主要提供两个终端设备上的应用程序之间信息交换的服务,它定义了信息交换的格式,消息会交给下一层传输层来传输。 我们把应用层交互的数据单元称为报文

在这里插入图片描述
应用层协议定义了网络通信规则,对于不同的网络应用需要不同的应用层协议。在互联网中应用层协议很多,如支持 Web 应用的 HTTP 协议,支持电子邮件的 SMTP 协议等等。

应用层常见协议 :
在这里插入图片描述

  • HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议) : 基于 TCP 协议,是一种用于传输超文本和多媒体内容的协议,主要是为 Web 浏览器与 Web 服务器之间的通信而设计的。当我们使用浏览器浏览网页的时候,我们网页就是通过 HTTP 请求进行加载的。
  • SMTP(Simple Mail Transfer Protocol,简单邮件发送协议) : 基于 TCP 协议,是一种用于发送电子邮件的协议。注意 ⚠️:SMTP 协议只负责邮件的发送,而不是接收。要从邮件服务器接收邮件,需要使用 POP3 或 IMAP 协议。
  • POP3/IMAP(邮件接收协议) : 基于 TCP 协议,两者都是负责邮件接收的协议。IMAP 协议是比 POP3 更新的协议,它在功能和性能上都更加强大。IMAP 支持邮件搜索、标记、分类、归档等高级功能,而且可以在多个设备之间同步邮件状态。几乎所有现代电子邮件客户端和服务器都支持 IMAP。
  • FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议) : 基于 TCP 协议,是一种用于在计算机之间传输文件的协议,可以屏蔽操作系统和文件存储方式。注意 ⚠️:FTP 是一种不安全的协议,因为它在传输过程中不会对数据进行加密。建议在传输敏感数据时使用更安全的协议,如 SFTP。
  • Telnet(远程登陆协议) : 基于 TCP 协议,用于通过一个终端登陆到其他服务器。Telnet 协议的最大缺点之一是所有数据(包括用户名和密码)均以明文形式发送,这有潜在的安全风险。这就是为什么如今很少使用 Telnet,而是使用一种称为 SSH 的非常安全的网络传输协议的主要原因。
  • SSH(Secure Shell Protocol,安全的网络传输协议) : 基于 TCP 协议,通过加密和认证机制实现安全的访问和文件传输等业务
  • RTP(Real-time Transport Protocol,实时传输协议): 通常基于 UDP 协议,但也支持 TCP 协议。它提供了端到端的实时传输数据的功能,但不包含资源预留存、不保证实时传输质量,这些功能由 WebRTC 实现。
  • DNS(Domain Name System,域名管理系统): 基于 UDP 协议,用于解决域名和 IP 地址的映射问题

5、传输层(Transport layer)

传输层的主要任务就是负责向两台终端设备进程之间的通信提供通用的数据传输服务。 应用进程利用该服务传送应用层报文。“通用的”是指并不针对某一个特定的网络应用,而是多种应用可以使用同一个运输层服务。

传输层常见协议 :

在这里插入图片描述

  • TCP(Transmisson Control Protocol,传输控制协议 ): 提供 面向连接 的,可靠 的数据传输服务。
  • UDP(User Datagram Protocol,用户数据协议): 提供 无连接 的,尽最大努力 的数据传输服务(不保证数据传输的可靠性),简单高效。

6、网络层(Network layer)

网络层负责为分组交换网上的不同主机提供通信服务。 在发送数据时,网络层把运输层产生的报文段或用户数据报封装成分组和包进行传送。在 TCP/IP 体系结构中,由于网络层使用 IP 协议,因此分组也叫 IP 数据报,简称数据报。

⚠️ 注意 :不要把运输层的“用户数据报 UDP”和网络层的“IP 数据报”弄混。

网络层的还有一个任务就是选择合适的路由,使源主机运输层所传下来的分组,能通过网络层中的路由器找到目的主机。

这里强调指出,网络层中的“网络”二字已经不是我们通常谈到的具体网络,而是指计算机网络体系结构模型中第三层的名称。互联网是由大量的异构(heterogeneous)网络通过路由器(router)相互连接起来的。互联网使用的网络层协议是无连接的网际协议(Internet Protocol)和许多路由选择协议,因此互联网的网络层也叫做 网际层IP 层

网络层常见协议 :

在这里插入图片描述

  • IP(Internet Protocol,网际协议) : TCP/IP 协议中最重要的协议之一,主要作用是定义数据包的格式、对数据包进行路由和寻址,以便它们可以跨网络传播并到达正确的目的地。目前 IP 协议主要分为两种,一种是过去的 IPv4,另一种是较新的 IPv6,目前这两种协议都在使用,但后者已经被提议来取代前者。
  • ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议) : ARP 协议解决的是网络层地址和链路层地址之间的转换问题。因为一个 IP 数据报在物理上传输的过程中,总是需要知道下一跳(物理上的下一个目的地)该去往何处,但 IP 地址属于逻辑地址,而 MAC 地址才是物理地址,ARP 协议解决了 IP 地址转 MAC 地址的一些问题
  • ICMP(Internet Control Message Protocol,互联网控制报文协议) : 一种用于传输网络状态和错误消息的协议,常用于网络诊断和故障排除。例如,Ping 工具就使用了 ICMP 协议来测试网络连通性。
  • NAT(Network Address Translation,网络地址转换协议) : NAT 协议的应用场景如同它的名称——网络地址转换,应用于内部网到外部网的地址转换过程中。具体地说,在一个小的子网(局域网,LAN)内,各主机使用的是同一个 LAN 下的 IP 地址,但在该 LAN 以外,在广域网(WAN)中,需要一个统一的 IP 地址来标识该 LAN 在整个 Internet 上的位置。
  • OSPF(Open Shortest Path First,开放式最短路径优先) ): 一种内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP),也是广泛使用的一种动态路由协议,基于链路状态算法,考虑了链路的带宽、延迟等因素来选择最佳路径。RIP(Routing Information Protocol,路由信息协议) :一种内部网关协议(Interior Gateway Protocol,IGP),也是一种动态路由协议,基于距离向量算法,使用固定的跳数作为度量标准,选择跳数最少的路径作为最佳路径。
  • BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议) : 一种用来在路由选择域之间交换网络层可达性信息(Network Layer Reachability Information,NLRI)的路由选择协议,具有高度的灵活性和可扩展性。

7、网络接口层(Network interface layer)

我们可以把网络接口层看作是数据链路层和物理层的合体。

1、数据链路层(data link layer)通常简称为链路层( 两台主机之间的数据传输,总是在一段一段的链路上传送的)。数据链路层的作用是将网络层交下来的 IP 数据报组装成帧,在两个相邻节点间的链路上传送帧。每一帧包括数据和必要的控制信息(如同步信息,地址信息,差错控制等)。

2、物理层的作用是实现相邻计算机节点之间比特流的透明传送,尽可能屏蔽掉具体传输介质和物理设备的差异

网络接口层重要功能和协议如下图所示:

在这里插入图片描述

8、总结

简单总结一下每一层包含的协议和核心技术:

在这里插入图片描述

网络接口层 :

  • 差错检测技术
  • 多路访问协议(信道复用技术)
  • CSMA/CD 协议
  • MAC 协议
  • 以太网技术

9、“为什么网络要分层?”。

说到分层,我们先从我们平时使用框架开发一个后台程序来说,我们往往会按照每一层做不同的事情的原则将系统分为三层(复杂的系统分层会更多):

1、Repository(数据库操作)
2、Service(业务操作)
3、Controller(前后端数据交互)

复杂的系统需要分层,因为每一层都需要专注于一类事情。网络分层的原因也是一样,每一层只专注于做一类事情。

觉得主要有 3 方面的原因:

1、各层之间相互独立: 各层之间相互独立,各层之间不需要关心其他层是如何实现的,只需要知道自己如何调用下层提供好的功能就可以了(可以简单理解为接口调用)。这个和我们对开发时系统进行分层是一个道理。

2、提高了整体灵活性 : 每一层都可以使用最适合的技术来实现,你只需要保证你提供的功能以及暴露的接口的规则没有改变就行了。这个和我们平时开发系统的时候要求的高内聚、低耦合的原则也是可以对应上的。

3、大问题化小 : 分层可以将复杂的网络问题分解为许多比较小的、界线比较清晰简单的小问题来处理和解决。这样使得复杂的计算机网络系统变得易于设计,实现和标准化。 这个和我们平时开发的时候,一般会将系统功能分解,然后将复杂的问题分解为容易理解的更小的问题是相对应的,这些较小的问题具有更好的边界(目标和接口)定义。

计算机科学领域的任何问题都可以通过增加一个间接的中间层来解决,计算机整个体系从上到下都是按照严格的层次结构设计的。

相关文章:

计算机网络学习03(OSI、TCP/IP网络分层模型详解))

1、OSI 七层模型 OSI 七层模型 是国际标准化组织提出一个网络分层模型,其大体结构以及每一层提供的功能如下图所示: 每一层都专注做一件事情,并且每一层都需要使用下一层提供的功能比如传输层需要使用网络层提供的路由和寻址功能&#xff0…...

ChatGPT是什么?ChatGPT里的G、P、T分别指什么

文章目录 ChatGPT是什么GTP中的 生成式 是什么意思GTP中的 预训练 是什么意思GTP中的 变换模型 是什么意思 什么是Transformer什么是注意力机制 监督学Xi、无监督学Xi、强化学Xi ChatGPT是什么 GPT: Generative Pre-trained Transformer 生成式预训练变换模型 ChatGPT是由Ope…...

Linux服务使用宝塔面板搭建网站,并发布公网访问 - 内网穿透

文章目录 前言1. 环境安装2. 安装cpolar内网穿透3. 内网穿透4. 固定http地址5. 配置二级子域名6. 创建一个测试页面 转载自远程内网穿透的文章:Linux使用宝塔面板搭建网站,并内网穿透实现公网访问 前言 宝塔面板作为简单好用的服务器运维管理面板&#…...

TDA4VH j784s4 使用

// sdk https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-J784S4 // Jacinto Processors TDA4AP-Q1/TDA4VP-Q1/TDA4AH-Q1/TDA4VH-Q1 EVM User’s Guide https://www.ti.com/lit/ug/spruj62/spruj62.pdf?ts1682337275236&ref_urlhttps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252…...

CSS布局基础(字体,文本,背景)

字体 常见字体设置 body {font-family: font-family: "Microsoft YaHei", Tahoma, Arial, Hiragino Sans GB,sans-serif; }浏览器从前到后匹配,找到可用字体结束,都没匹配上,使用浏览器默认字体 常用字号 不同浏览器默认字号可…...

Redis入门指南:深入了解这款高性能缓存数据库

本文将带您了解Redis的基本概念、数据类型、特性以及如何在实际项目中应用Redis。通过阅读本文,您将更好地理解如何利用Redis优化您的应用程序性能。 1. 什么是Redis?2. Redis的数据类型3. Redis的特性4. 如何使用Redis4.1 安装与启动4.2 基本命令4.3 应…...

# 数据结构和算法面试题系列-随机算法总结

0 概述 随机算法涉及大量概率论知识,有时候难得去仔细看推导过程,当然能够完全了解推导的过程自然是有好处的,如果不了解推导过程,至少记住结论也是必要的。本文总结最常见的一些随机算法的题目,是几年前找工作的时候…...

windows中vscode配置C/C++环境

首先要把MinGW的环境安装完,我一般是下载带有MinGW的codeblocks,这样省去自己安装MinGW。因为安装MinGW还挺麻烦的。 安装完codeblocks,找到其安装目录,把bin文件配置到环境变量去: 将bin添加到环境变量 然后打开vsco…...

shell编程之条件语句

shell编程之条件语句 一、条件测试操作1.test命令2.文件测试3.利用条件判断,创建文件4.整数值比较4.1 常用的测试操作符 5.字符串比较5.1 常用的测试操作符 6.逻辑测试6.1 常用的测试操作符 二、if语句的结构1.单分支结构2.双分支结构3.多分支结构4.if嵌套 三、case…...

【Python每日十题菜鸟版--第二天】

菜鸟实例 🍉前言1.判断奇偶性2.判断闰年3. 获取最大值最小值4. 质数(素数)的判断5.阶乘方法一方法二 6.九九乘法表7.斐波那契数列方法一 :循环计算法(一般方法)方法二: 递归 8.阿姆斯特朗数9. 十…...

拓扑排序模板及例题

概念 一个有向无环图必然存在一个拓扑序列与之对应。 流程: 先将所有入度为0的节点入队将队列中的节点出队,出队序列就是对应拓扑序。对于弹出的节点x,遍历x所有出度y,对y进行入读减一操作检查入度减一之后的节点y,…...

linux查看nginx安装路径

linux查看nginx安装路径 有几种方法可以查看nginx的安装路径: 使用which命令: which nginx这个命令会返回nginx的二进制文件路径,一般也是安装路径。 查看nginx的进程,得到安装路径: ps aux | grep nginx输出结果中有nginx的进程路径,这个也是安装路径。 在nginx的配置文…...

【生态环境保护】绿水青山就是金山银山——生态环保篇

环保是一个持续性的话题,不仅仅是在国内,整个世界都是一个命运共同体从城市垃圾分类,到农村/村镇污水治理,城乡一体化和因地制宜的实施方式,是我们一直在探索的。 从余村到全国,从中国到世界,“…...

配置Docker镜像加速器-Docker命令-Docker 容器的数据卷

Docker架构 docker进程(daemon) 镜像(Image):Docker 镜像(Image),就相当于是一个 root 文件系统。比如官方镜像 ubuntu:16.04 就包含了完整的一套 Ubuntu16.04 最小系统的 root 文件…...

ARM开发调试方法

用户选用ARM处理器开发嵌入式系统时,选择合适的开发工具可以加快开发进度,节省开发成本。因此一套含有编辑软件、编译软件、汇编软件、链接软件、调试软件、工程管理及函数库的集成开发环境(IDE)一般来说是必不可少的,…...

【Spring篇】IOC/DI注解开发

🍓系列专栏:Spring系列专栏 🍉个人主页:个人主页 目录 一、IOC/DI注解开发 1.注解开发定义bean 2.纯注解开发模式 1.思路分析 2.实现步骤 3.注解开发bean作用范围与生命周期管理 1.环境准备 2.Bean的作用范围 3.Bean的生命周期 4.注解开发依赖…...

1 Unix基础知识

1.1 登录 1.1 登录名 登录Unix系统时,要先输入登录名,然后再输入口令。系统再其口令文件(/etc/password文件)查看登录名。口令文件中的登录项由7个以冒号分隔的字段组成:登录名,加密口令,数字用…...

【翻译一下官方文档】认识uniCloud云数据库(基础篇)

我将用图文的形式,把市面上优质的课程加以自己的理解,详细的把:创建一个uniCloud的应用,其中的每一步记录出来,方便大家写项目中,做到哪一步不会了,可以轻松翻看文章进行查阅。(此文…...

全局解释器锁 GIL

问题 你已经听说过全局解释器锁 GIL,担心它会影响到多线程程序的执行性能。 解决方案 尽管 Python 完全支持多线程编程,但是解释器的 C 语言实现部分在完全并行执行时并不是线程安全的。 实际上,解释器被一个全局解释器锁保护着&#xff…...

github 下载文件加速 https://moeyy.cn/gh-proxy/

GitHub文件链接带不带协议头都可以,支持release、archive以及文件,右键复制出来的链接都是符合标准的。 注意,不支持项目文件夹,请使用Git。 分支源码:https://github.moeyy.xyz/https://github.com/moeyy/project/arc…...

Java 8 Stream API 入门到实践详解

一、告别 for 循环&#xff01; 传统痛点&#xff1a; Java 8 之前&#xff0c;集合操作离不开冗长的 for 循环和匿名类。例如&#xff0c;过滤列表中的偶数&#xff1a; List<Integer> list Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5); List<Integer> evens new ArrayList…...

从零实现富文本编辑器#5-编辑器选区模型的状态结构表达

先前我们总结了浏览器选区模型的交互策略&#xff0c;并且实现了基本的选区操作&#xff0c;还调研了自绘选区的实现。那么相对的&#xff0c;我们还需要设计编辑器的选区表达&#xff0c;也可以称为模型选区。编辑器中应用变更时的操作范围&#xff0c;就是以模型选区为基准来…...

[ICLR 2022]How Much Can CLIP Benefit Vision-and-Language Tasks?

论文网址&#xff1a;pdf 英文是纯手打的&#xff01;论文原文的summarizing and paraphrasing。可能会出现难以避免的拼写错误和语法错误&#xff0c;若有发现欢迎评论指正&#xff01;文章偏向于笔记&#xff0c;谨慎食用 目录 1. 心得 2. 论文逐段精读 2.1. Abstract 2…...

C++ 基础特性深度解析

目录 引言 一、命名空间&#xff08;namespace&#xff09; C 中的命名空间​ 与 C 语言的对比​ 二、缺省参数​ C 中的缺省参数​ 与 C 语言的对比​ 三、引用&#xff08;reference&#xff09;​ C 中的引用​ 与 C 语言的对比​ 四、inline&#xff08;内联函数…...

Linux --进程控制

本文从以下五个方面来初步认识进程控制&#xff1a; 目录 进程创建 进程终止 进程等待 进程替换 模拟实现一个微型shell 进程创建 在Linux系统中我们可以在一个进程使用系统调用fork()来创建子进程&#xff0c;创建出来的进程就是子进程&#xff0c;原来的进程为父进程。…...

代理篇12|深入理解 Vite中的Proxy接口代理配置

在前端开发中,常常会遇到 跨域请求接口 的情况。为了解决这个问题,Vite 和 Webpack 都提供了 proxy 代理功能,用于将本地开发请求转发到后端服务器。 什么是代理(proxy)? 代理是在开发过程中,前端项目通过开发服务器,将指定的请求“转发”到真实的后端服务器,从而绕…...

uniapp手机号一键登录保姆级教程(包含前端和后端)

目录 前置条件创建uniapp项目并关联uniClound云空间开启一键登录模块并开通一键登录服务编写云函数并上传部署获取手机号流程(第一种) 前端直接调用云函数获取手机号&#xff08;第三种&#xff09;后台调用云函数获取手机号 错误码常见问题 前置条件 手机安装有sim卡手机开启…...

HubSpot推出与ChatGPT的深度集成引发兴奋与担忧

上周三&#xff0c;HubSpot宣布已构建与ChatGPT的深度集成&#xff0c;这一消息在HubSpot用户和营销技术观察者中引发了极大的兴奋&#xff0c;但同时也存在一些关于数据安全的担忧。 许多网络声音声称&#xff0c;这对SaaS应用程序和人工智能而言是一场范式转变。 但向任何技…...

字符串哈希+KMP

P10468 兔子与兔子 #include<bits/stdc.h> using namespace std; typedef unsigned long long ull; const int N 1000010; ull a[N], pw[N]; int n; ull gethash(int l, int r){return a[r] - a[l - 1] * pw[r - l 1]; } signed main(){ios::sync_with_stdio(false), …...

Axure零基础跟我学:展开与收回

亲爱的小伙伴,如有帮助请订阅专栏!跟着老师每课一练,系统学习Axure交互设计课程! Axure产品经理精品视频课https://edu.csdn.net/course/detail/40420 课程主题:Axure菜单展开与收回 课程视频:...