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TCP/IP四层(或五层)模型

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简介:
简介:TCP/IP模型是互联网通信的基础架构,通常分为四层或五层,从下至上分别为链路层、网络层、传输层及应用层(有时将应用层细分为会话层和表示层),各层负责不同的数据处理功能。 OSI七层模型包括应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层和物理层。它也被称为开放式系统互连参考模型,是一个逻辑上的定义和规范,将网络从逻辑上分成了七个层次。每一层都有相关的协议和服务设备。OSI七层模型的最大优点是明确区分了服务、接口和协议这三个概念,并通过七个层次化的结构使不同的系统和网络之间实现可靠的通信。 尽管如此,在实际应用中我们通常使用TCP/IP四层模型而非完整的OSI七层模型,这并不是说仅包含TCP和IP两个协议,而是一个包括所有在通讯过程中使用的协议群的统称。

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  • TCP/IP
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    简介:TCP/IP模型是互联网通信的基础架构,通常分为四层或五层,从下至上分别为链路层、网络层、传输层及应用层(有时将应用层细分为会话层和表示层),各层负责不同的数据处理功能。 OSI七层模型包括应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层和物理层。它也被称为开放式系统互连参考模型,是一个逻辑上的定义和规范,将网络从逻辑上分成了七个层次。每一层都有相关的协议和服务设备。OSI七层模型的最大优点是明确区分了服务、接口和协议这三个概念,并通过七个层次化的结构使不同的系统和网络之间实现可靠的通信。 尽管如此,在实际应用中我们通常使用TCP/IP四层模型而非完整的OSI七层模型,这并不是说仅包含TCP和IP两个协议,而是一个包括所有在通讯过程中使用的协议群的统称。
  • OSI七TCP/IP
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    本教程深入解析计算机网络中的两大基础模型——OSI七层模型和TCP/IP四层模型,探讨其结构、功能及相互关系。适合初学者掌握网络通信原理。 ### OSI七层协议模型与TCP/IP四层模型详解 #### 一、为何采用分层设计? 在探讨OSI七层模型与TCP/IP四层模型之前,我们首先要理解为什么网络协议会选择分层设计的方式。这种设计方式的核心优势在于它能够极大地简化网络设计和实现的复杂度。 1. **各层之间相互独立**:每一层的设计和实现不会受到其他层次的具体技术细节的影响。例如,应用层并不需要了解物理层是如何通过铜线或光纤传输数据的,只需知道可以通过特定接口与下一层交互。 2. **灵活性好**:每一层级都可以根据最新的技术发展灵活地选择最佳的实现方案。比如硬件技术的进步可能会让原本由软件实现的功能转移到硬件层面,但这并不会影响到上层或下层的服务。 3. **易于实现和标准化**:分层架构有助于将复杂的通信过程分解为一系列相对简单的功能模块,这样不仅便于实施,也更有利于制定统一的标准,从而促进不同系统之间的互操作性。 #### 二、OSI七层协议模型 OSI(开放系统互联)模型是由国际标准化组织ISO提出的一种网络体系结构参考框架。该模型将复杂的通信过程分为七个层次: 1. **应用层**:为用户提供访问网络服务的方法,如HTTP、FTP和SMTP等。 2. **表示层**:负责数据格式转换以及加密解密等功能。 3. **会话层**:控制两个节点之间的对话,包括建立、管理和终止连接。 4. **传输层**:提供端到端的数据传输服务,并确保数据的可靠传输。主要协议有TCP和UDP等。 5. **网络层**:负责在网络中进行路由选择,核心协议是IP(互联网协议)。 6. **链路层(数据链路层)**:保证相邻节点间无差错地传输数据。常见的链路层协议包括以太网、PPP等。 7. **物理层**:定义了物理信号的电气特性及机械特性,确保比特流在通信介质上的正确传输。 #### 三、TCP/IP四层模型 TCP/IP(互联网协议)是目前最广泛使用的网络模型之一。它简化了一些层级,并将网络通信分为四个层次: 1. **应用层**:融合了OSI中的应用层、表示层和会话层的功能。 2. **传输层**:负责端到端的数据传输,与OSI的传输层功能相同。 3. **网络层**:负责数据包在网络中的路由选择,类似于OSI模型的网络层。 4. **链路/物理接口层(网络接口层)**:处理实际发送和接收数据的过程。这包括了OSI中定义的数据链路层与物理层的功能。 #### 四、OSI与TCP/IP模型之间的关系 1. **概念借鉴**:TCP/IP模型在一定程度上借鉴了OSI的概念,如分层思想和服务、接口及协议的划分。 2. **实践和理论的区别**:尽管OSI提供了理想的网络架构参考框架,但TCP/IP则是基于实践经验形成的实用标准,并已被广泛应用。 3. **实际应用差异**:虽然OSI模型提供了一个全面的参考框架,但在实际应用中更为普遍的是简洁且实用的TCP/IP模型。 #### 五、总结 通过对两种模型的对比分析可以看出,两者各有侧重。一方面,OSI为网络设计提供了理想的理论基础;另一方面,TCP/IP则基于实践经验形成了更具操作性的标准。无论是对于网络设计师还是技术人员来说,了解这两种模型都是极其重要的。
  • OSI与TCP/IP的分_计算机网络体系结构
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    本文介绍了OSI七层模型和TCP/IP四层模型的概念、层次划分及功能,并对比了两种模型在网络通信中的应用。适合初学者了解计算机网络体系架构。 OSI七层协议模型概念清晰且理论完整,但因其复杂性和实用性不足而受到批评。相比之下,TCP/IP分层模型得到了广泛应用。TCP/IP是一个四层的体系结构,在学习计算机网络原理时通常采用折中的方法,即结合OSI和TCP/IP的优点,形成一种五层的体系结构模型。不过需要注意的是,这种五层模型主要是为了介绍网络原理而设计的,并不适用于实际应用;在实践中仍然使用的是TCP/IP四层模型。
  • TCP/IP协议次解析详解
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    本书深入浅出地剖析了TCP/IP协议的各层结构和工作原理,适合网络工程师及计算机专业学生阅读学习。 本段落讲解了TCPIP协议模型及其分层结构,并介绍了TCP/IP通信传输流的相关内容。希望能够帮助大家更好地理解这些概念。 ISO OSI 模型(开放式系统互联参考模型)是由国际标准化组织提出的,旨在为全球范围内的计算机网络互连提供一个标准框架。该模型简称为OSI。 TCPIP协议模型包括一系列构成互联网基础的网络协议,是Internet的核心组成部分,并且经过二十多年的发展已经十分成熟,在局域网中得到广泛应用。
  • TCP/IP协议中的传输-TCP与UDP介绍
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    本课程将详细讲解TCP/IP模型中传输层的核心协议TCP和UDP。通过对比分析,帮助理解两者在功能、性能及应用场景上的差异。 传输层的两个重要协议是TCP(协议号6)和UDP(协议号17)。 1. UDP——用户数据报文协议: - UDP 报头包含源端口与目的端口信息,确保报文能够被正确地传递给目标应用程序。 - 不可靠且无连接。UDP 没有确认、重传机制,因此在传输过程中出现问题时需要依赖上层(应用层)协议来处理。 2. UDP的应用场景: 1) 减少对计算机资源的需求,例如DNS服务器使用UDP以降低系统负载。 2) 应用程序自身具备完整的检查功能,无需主机到主机的协议执行这些工作。 3) 对于非关键性数据传输如路由信息、周期性的更新等场景也适用。 4) 支持广播和组播等方式的一对多通信。
  • 9、电梯控制系统.mp4
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    本视频展示了四层电梯模型的控制系统操作过程,详细介绍了电梯运行机制和控制逻辑,适合工程技术和自动化专业的学习与研究。 西门子S7-200 PLC高级应用技术涵盖了该型号PLC的深入学习与实践内容,旨在帮助工程师掌握其复杂功能及优化编程技巧。通过系统讲解硬件配置、软件开发以及故障排查等方面的知识点,使学员能够熟练运用这一工业自动化领域的核心工具。
  • 基于STM32F103ZET的LWIP/TCP/IP RAW移植实现
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    本项目介绍在STM32F103ZET微控制器上进行LwIP协议栈的TCP/IP RAW层移植,实现了嵌入式设备间的网络通信功能。 参考正点原子及《嵌入式网络那些事》一书,在STM32F103ZET上移植了LWIP协议栈,并采用RAW编程(回调方式)。代码注释详细,便于大家理解。
  • 的曾经记录
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    《三层地层模型的曾经记录》探索了古代文明如何通过不同层次的地层保存历史记忆。书中详细分析了地质结构中蕴藏的文化遗迹与人类活动痕迹,为理解过去提供了独特的视角。 在地震分析中常用三层模型来合成记录。通过雷克子波与反射系数的卷积运算可以得到这种模型的结果。这是地震研究中的一个常见方法。
  • PADS 9.5 板 Gerber
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    本Gerber文件模板专为使用PADS 9.5软件设计四层电路板而设,提供高效准确的设计输出格式转换,帮助工程师简化生产流程。 PADS9.5四层板gerber模板提供了一套完整的文件格式标准用于电路板的设计与制造,适用于需要精确控制电路布局的项目。此模板能够帮助用户高效地完成设计工作,并确保最终产品的质量和一致性。