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  • 五层协议的体系结构由应用层
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    2021-07-30 09:14:31

    计算机网络五层协议体系结构分别是什么

    发布时间:2020-12-10 09:45:08

    来源:亿速云

    阅读:68

    作者:小新

    这篇文章主要介绍了计算机网络五层协议体系结构分别是什么,具有一定借鉴价值,需要的朋友可以参考下。希望大家阅读完这篇文章后大有收获。下面让小编带着大家一起了解一下。

    首先考虑一个问题,计算机网络为什么要采用分层结构,这样做的好处是什么。网络采用分层结构是因为计算机想要相互通信是一件非常麻烦的事情,需要考虑的事情有很多,采用分层结构时为了将一个大的复杂的问题,分割成若干个小的局部问题,然后研究局部问题就比较简单容易些了。现实生活中,也有许多分层的案例,比如军队里分排、连、营等,比如企业的人员结构老板、总经理、部门经理、员工。

    ISO/OSI及TCP/IP体系结构

    为推进世界计算机网络的发展,ISO组织提出了一个著名的体系标准OSI。但是OSI只获得了一些理论性的成果,现实中真正广泛使用的是TCP/IP体系结构。

    OSI概念清楚,理论完整,但是它既复杂也不实用。而TCP/IP具有四层体系结构,分为应用层、运输层、网际层和网络接口层。但是其实它只有上面三层,最下面的网络接口层并没有什么内容。所以,一般我们学习时采用折中的办法,即综合OSI和TCP/IP的优点,采用五层协议体系结构。

    五层协议体系结构

    从下到上协议分别是:物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层。

    物理层:物理层考虑的是怎样在连接计算机的通信链路上传播数据比特流。它要考虑的是机械特性、电器特性等。集线器工作在物理层。

    数据链路层:该层主要考虑的是如何在同一网络下主机之间的通信。我们常见的MAC地址就作用于该层。交换机工作在数据链路层,该层有一个常用的ARP地址解析协议。

    网络层:网络层负责为不同网络的主机提供通信。在网络层中工作的设备是路由器,路由器是一个特殊的主机,它接受主机传送的分组,然后查找自身路由表,将存储的分组转发到另一个网络中去。网络层常见的协议有IP、ICMP协议。

    传输层:传输层是负责两台主机进程之间的通信。该层有著名的TCP协议,除此之外UDP协议也工作在该层。

    应用层:应用层的任务是通过应用进程间的交互完成特定网络应用。工作在应用层的协议非常多,如:http、ftp、ssh、dns、https。

    学习计算机网络,我们需要把主要精力,放在数据链路层、网络层和传输层这三层上

    感谢你能够认真阅读完这篇文章,希望小编分享计算机网络五层协议体系结构分别是什么内容对大家有帮助,同时也希望大家多多支持亿速云,关注亿速云行业资讯频道,遇到问题就找亿速云,详细的解决方法等着你来学习!

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    五层协议是OSI的七层体系结构和TCP/IP四层协议的折中。
    五层协议:

    因特网协议栈共有五层:应用层、传输层、网络层、链路层和物理层。
    应用层:通过应用进程间的交互来完成特定网络应用程序。
    运输层:利用通用的数据传输服务完成两台主机中进程之间的通信
    网络层:负责分组交换网上的不同主机提供通信服务。
    数据链路层:在相邻节点之间传送数据。
    物理层:利用物理媒介实现传输数据。

    举个例子:
    比如在皇宫的华妃娘娘要和远在边关的哥哥年羹尧进行通信。
    首先华妃(应用层)写好信加上自己的专属印章和信物(首部)交给颂芝(运输层)。
    颂芝再忠心,再能干也并不会真的离开皇宫去给年大将军送信,她会也给这信上再加一层自己的信物
    吩咐手下(路由器)把东西送出宫交给信息密集的酒楼(像黑丰息的如意轩)之类的场所(网络层),此时这个酒楼搜集天下信息,告诉这个手下信息该往那个地点转发,并附上他如意轩的信物,交给特务1去传送信息。这个特务根据如意轩提供的信息找到跟自己接头的另一个特务2。(也有可能是特务找到一个新的如意轩分店,然后如意轩又把这个信息进行分组转发,又交给特务2,以此类推,不停地进行分组转发),找到年羹尧所在的具体地点,然后他开始逐层拆解。一层层确认,确认是哪个特务的信息,确认是哪个如玉轩的信息,再确认是颂芝的信息,再确认是华妃这个进程的信息,而不是甄嬛或者皇后的。

    在这里插入图片描述
    运输层不是真的运输,网络层也不负责真的转发,你可以把它们理解为下达命令的上级。

    在这里插入图片描述

    展开全文
  • 【计算机网络】五层协议体系结构的数据传输过程

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    前言:本章主要是向大家介绍两个主机之间进行数据传输过程中数据在五层协议体系结构的各个层次之间的详细传输过程。(参考资料为b站上方老师的计网视频,不过该视频前些天被下架了)。 文章目录1.五层协议体系...

    前言:本章主要是向大家介绍两个主机之间进行数据传输过程中数据在五层协议的体系结构的各个层次之间的详细传输过程。(参考资料为b站上方老师的计网视频,不过该视频前些天被下架了)。



    1.五层协议的体系结构

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    2.两个主机交换文件详细图解流程

    2.1 主机1应用进程数据先传送到应用层

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    2.2 主机1应用层PDU再传送到运输层

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    2.3 主机1运输层报文再传送到网络层

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    2.4 主机1 IP 数据报再传送到数据链路层

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    2.5 主机1数据链路层帧再传送到物理层

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    2.6 电信号(或光信号)在物理媒体中传播,从发送端物理层传送到接收端物理层

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    2.7 主机2物理层接收到比特流,上交给数据链路层

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    2.8 主机2数据链路层剥去帧首部和帧尾部,取出数据部分,上交给网络层

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    2.9 主机2网络层剥去首部,取出数据部分上交给运输层

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    2.10 主机2运输层剥去首部,取出数据部分上交给应用层

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    2.11 主机2应用层剥去首部,取出应用程序数据上交给应用进程

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    2.12 主机2收到数据,流程结束

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    3.观察加入或剥去首部(尾部)的层次

    3.1 主机1向下传递应用程序数据示意图

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    3.2 主机 2 的物理层收到比特流后,交给数据链路层

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    3.3 数据链路层剥去帧首部和帧尾部后,把帧的数据部分交给网络层

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    3.4 网络层剥去分组首部后,把分组的数据部分交给运输层

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    3.5 运输层剥去报文首部后,把报文的数据部分交给应用层

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    3.6 应用层剥去应用层 PDU首部后,把应用程序数据交给应用进程

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    3.7 流程结束

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    本章内容到此介绍结束了,感谢您的阅读!!!如果内容对你有帮助的话,记得给我三连(点赞、收藏、关注)——做个手有余香的人

    展开全文
  • 文章目录一、五层协议体系结构1. 应用层(第五层):2. 运输层3. 网络层4. 数据链路层5. 物理层(第一层)二、数据传递过程1. 发送数据2. 接收数据三、补充信息1. 报文、数据包、数据帧的区别2. 交换机3. 路由器4. ...


    参考:
    在浏览器地址栏输入一个URL后回车,背后会进行哪些技术步骤?一个数据包的心路历程,自顶向下
    IP地址和MAC地址的区别和联系是什么(思路清晰,自底向上)
    从输入URL到页面加载发生了什么(简洁描述整个往返过程:B->S->B)
    b站很好的两讲教学视频:
    五层协议体系结构详解在浏览器访问服务器的过程中,一个数据包的历程
    自底向上符合计网发展路径
    自顶向下更容易理解
    (笔者还在学习计网的过程中,理解难免出现错误,建议阅读上面三篇推荐文章)

    一、五层协议体系结构

    在这里插入图片描述

    1. 应用层(第五层):

    作用:规定应用程序的数据交互格式,直接为用户的应用进程提供服务
    常用协议: HTTP FTP

    2. 运输层

    作用:负责为两个进程之间的通信(不一定是不同主机)提供服务,建立”端口到端口”的通信。分割成段,指定序列号,可靠传输。
    常用协议:TCP UDP

    误码校验,校验和,解决误码问题。
    指定序列号,解决重复、失序问题
    停止等待ARQ\连续ARQ,结合超时重传(选择重传),确保可靠传输,解决丢包问题。
    可变大小的滑动窗口,流量控制(接受方窗口)、拥塞控制(发送方窗口)降低丢包率

    复用:多个应用层进程可同时使用下面运输层的服务。
    分用:把收到的数据分别交付给上面应用层中相应的进程。
    端口:每一个使用网卡的程序的编号,从0到65535之间的一个整数。

    UDP协议:无连接的,数据传输的单位是用户数据报,不保证提供可靠的交付,只能提供“尽最大努力交付”。
    TCP协议:面向连接的,数据传输的单位是报文段,能够提供可靠的交付。

    TCP 分割报文:如果HTTP 请求消息比较长,超过了MSS 的长度,这时 TCP就需要把应用层的报文拆解成数据段进行发送,而不是一次性发送所有数据,报文会被以MSS 的长度为单位就行拆分,在每个被拆分的数据段加上TCP 头部信息,然后交给IP模块来发送数据。
    TCP协议中的两个端口 :一个是客户端监听的端口,通常是随机生成的;一个是Web服务器监听的端口,HTTP默认端口号是80,HTTPS默认端口号是443。

    TCP连接:

    TCP协议三次握手、四次挥手

    3. 网络层

    作用:负责为分组交换网上/计算机网络的两台主机之间的通信提供服务,建立”主机到主机”的通信。报文分组,查表转发。
    常用协议:IP ARP ICMP

    IP协议背景:以太网协议是数据链路层的常用协议,以太网通过广播发送数据时,局限于子网络内部。因此,我们需要一种机制,能够区分哪些地址属于同一个子网络。如果是同一个子网络,就采用广播方式发送,否则就采用”路由”方式向不同的子网络分发数据包。
    IP协议:规定主机的网络地址。作用主要有两个,一是为每一台主机分配IP地址,二是确定哪些地址在同一个子网络。

    ARP协议背景:以太网协议是数据链路层的常用协议,以太网发送数据时,必须知道对方的MAC地址,即在网络层发出的数据包中需要有目标主机的MAC地址,而IP数据包只有对方的IP地址是已知的。因此,我们需要一种机制,能够从IP地址得到MAC地址。
    ARP协议:在子网中通过广播的方式,根据 IP 地址查询相应的以太网 MAC地址

    ARP协议实现:在以太网中以广播的形式,发出一个包含它所要查询主机IP地址的数据包(在对方的MAC地址这一栏,填的是FF:FF:FF:FF:FF:FF,表示这是一个”广播”地址)。当前子网络的每一台主机,都会收到这个数据包,从中取出IP地址,与自身的IP地址进行比较。如果两者相同,向对方报告自己的MAC地址,否则就丢弃这个包。

    ICMP 用于告知网络包传送过程中产生的错误以及各种控制信息。

    4. 数据链路层

    作用:负责为子网中的两台主机之间的通信提供服务,点对点地传送数据。封装成帧(电信号分组方式),查表转发(以太网交换机里的帧转发表),误码检测,广播,。
    常用协议:Ethernet

    数据传输:在两个相邻结点之间传送数据时,数据链路层将网络层交下来的数据包组装成帧(framing)。如果两台主机在同一个子网络,可以通过ARP协议得到服务端IP对应的MAC地址,然后采用广播方式发送。如果两台主机不在同一个子网络,那么事实上没有办法得到对方的MAC地址,只能把数据包传送到两个子网络连接处的网关(gateway),让网关去处理,采用路由方式向不同的子网分发数据包。

    Ethernet协议:规定电信号分组方式。以太网规定,一组电信号构成一个数据包,叫做”帧”(Frame)。每一帧分成两个部分:标头(Head)和数据(Data)。以太网数据包必须知道接收方的MAC地址,然后才能发送。

    MAC地址:网卡地址。连入网络的所有设备,都必须具有”网卡”接口,数据帧必须是从一块网卡,传送到另一块网卡。IP地址帮助我们确定计算机所在的子网络,MAC地址则将数据包送到该子网络中的目标网卡。

    广播:它不是把数据包准确送到接收方,而是向当前子网络内所有计算机发送广播,让每台计算机取出接收方的MAC地址自己判断,是否为接收方。如果两者相同,就接受这个包,做进一步处理,否则就丢弃这个包,这种发送方式就叫做广播。

    5. 物理层(第一层)

    作用:负责在不同的传输媒介上传输比特流,为数据链路层提供比特流的透明传输服务,通常分析时可以忽略。
    规定了信号的编码、调制方式,网口的物理特性等,在两个网口之间传送比特流,即0和1电信号,单位是比特。

    二、浏览器输入一个url到显示页面的过程

    在这里插入图片描述
    互联网分层结构的好处:上层的变动完全不涉及下层的结构。数据发送时,由上层向下层封装。

    0. 以HTTP请求和响应为例,阐述数据传输的整体过程:

    在浏览器中输入 url 地址 ->> 显示主页的过程

    1. 发送数据

    客户端通过应用层发起HTTP请求,发出HTTP请求报文:请求头+请求数据;

    运输层接收HTTP请求报文,进行分段,在头部加入客户端和服务端的端口号、协议类型,发出TCP报文:TCP头部 + 数据段;

    网络层接收TCP报文,在头部加入客户端和服务器端的IP地址,发出IP数据报:IP头部 + TCP报文;

    数据链路层接收IP数据报,通过ARP协议的广播形式,在目的主机所在的子网中根据其P地址得到MAC地址,在头部加入客户端和服务器端的MAC地址,发出MAC数据帧:头部 + IP数据包;

    物理层接收MAC数据帧,通过网卡接口在传输媒体传送比特流到服务器。

    2. 接收数据

    服务器通过物理层解析比特流,得到MAC数据帧

    数据链路层从MAC数据帧中解析出头部MAC地址和IP数据包,在子网中通过Ethernet协议广播头部MAC地址和IP数据包,寻找对应MAC地址的主机,将IP数据包发出。服务器验证头部MAC地址是否与自己的MAC地址相同,如果不同,弃包;如果相同,接收IP数据包;

    网络层从IP数据包中解析出头部IP地址和TCP报文,将TCP报文发送到指定IP地址的网卡(一个主机可能有多个网卡)。服务器的网卡验证头部IP地址是否与自己的IP地址是否相同,如果不同,弃包;如果相同,接收TCP报文;

    运输层从TCP报文中解析出头部端口号、协议类型和HTTP请求报文,通过解析出的协议类型,将HTTP请求报文发送到与头部端口号相同的服务器网卡的通信端口(三次握手、四次挥手);

    应用层得到HTTP请求报文,并解析出请求头和数据,服务器根据请求头和请求数据将响应值按照指定格式输出。

    在下一个过程中,服务器变成了发送数据方,客户端变成了接收数据方。

    三、补充信息

    1. 报文、数据包、数据帧的区别

    基于OSI七层参考模型的报文、数据段、数据包、数据帧的区别

    网卡:将数字信息转换成电信号,负责执行这一过程的是网卡,要控制网卡还需要网网卡驱动程序。网卡驱动从IP模块抓取到包之后,会将其复制到网卡内的缓存区中,接着会在其开头加上报头和起始帧分界符,在末尾加上用于检测错误的帧校验序列。
    最后网卡会将包转为电信号,通过网线发送出去。

    2. 交换机

    交换机的设计是将网络包原样转发到目的地。交换机工作在MAC层,是基于以太网设计的,也称为二层网络设备。

    3. 路由器

    路由器是基于IP设计的,俗称三层网络设备。网络包经过交换机之后,现在到达了路由器,并在此被转发到下一个路由器或目标设备。当转发包时,首先路由器端口会接收发给自己的以太网包,然后路由器查询转发目标,再由相应的端口作为发送方将以太网发送出去。(以太网只能在相同子网内广播MAC数据帧)

    4. 分组交换

    计算机网络:分组交换
    路由器是实现分组的关键构件,其任务是转发收到的分组。在发送报文之前,先把较长的报文划分成为一个个更小的等长数据段,在每一个数据段前面,加上一些由必要的控制信息组成的首部(header),就构成了一个分组(packet)。路由器用来进行分组交换。路由器收到一个分组,先暂时存储一下,检查其首部,查找转发表,按首部中的目的地址,找到合适的接口转发出去,把分组交给下一个路由器。这样一步一步地以存储转发的方式,把分组交付最终的目的主机。

    5. 子网划分

    计算机网络之子网划分
    子网划分技术通过借用IP地址的若干位主机位来充当子网地址,从而将原来的网络分为若干个彼此隔离的子网络。

    6. 网关与路由

    详解网关和路由器的区别网关和路由的区别

    7. 套接字(网络编程)

    只要确定了主机和端口,我们就能实现程序之间的交流。因此,Unix系统就把主机+端口,叫做”套接字”(socket),有了它就可以进行网络应用程序开发了。

    展开全文
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