osi各层的安全协议

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OSI七层模型及其对应的协议

OSI七层模型及其对应的协议

OSI 七层模型及其对应的协议OSI参考模型分为物理层、数据链路层、⽹络层、传输层、会话层、表⽰层、应⽤层。

如下表所⽰:1 物理层在OSI参考模型中,物理层(Physical Layer)是参考模型的最低层,也是OSI模型的第⼀层。

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连接,实现⽐特流的透明传输。

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。

使其上⾯的数据链路层不必考虑⽹络的具体传输介质是什么。

“透明传送⽐特流”表⽰经实际电路传送后的⽐特流没有发⽣变化,对传送的⽐特流来说,这个电路好像是看不见的。

2 数据链路层数据链路层(Data Link Layer)是OSI模型的第⼆层,负责建⽴和管理节点间的链路。

该层的主要功能是:通过各种控制协议,将有差错的物理信道变为⽆差错的、能可靠传输数据帧的数据链路。

在计算机⽹络中由于各种⼲扰的存在,物理链路是不可靠的。

因此,这⼀层的主要功能是在物理层提供的⽐特流的基础上,通过差错控制、流量控制⽅法,使有差错的物理线路变为⽆差错的数据链路,即提供可靠的通过物理介质传输数据的⽅法。

该层通常⼜被分为介质访问控制(MAC)和逻辑链路控制(LLC)两个⼦层。

1)MAC⼦层的主要任务是解决共享型⽹络中多⽤户对信道竞争的问题,完成⽹络介质的访问控制; 2)LLC⼦层的主要任务是建⽴和维护⽹络连接,执⾏差错校验、流量控制和链路控制。

数据链路层的具体⼯作是接收来⾃物理层的位流形式的数据,并封装成帧,传送到上⼀层;同样,也将来⾃上层的数据帧,拆装为位流形式的数据转发到物理层;并且,还负责处理接收端发回的确认帧的信息,以便提供可靠的数据传输。

3 ⽹络层⽹络层(Network Layer)是OSI模型的第三层,它是OSI参考模型中最复杂的⼀层,也是通信⼦⽹的最⾼⼀层。

它在下两层的基础上向资源⼦⽹提供服务。

其主要任务是:通过路由选择算法,为报⽂或分组通过通信⼦⽹选择最适当的路径。

osi七层协议

osi七层协议

osi七层协议OSI七层协议。

OSI(Open System Interconnection)是国际标准化组织(ISO)制定的一个用于计算机网络体系结构的标准框架,它将计算机网络体系结构划分为七层。

每一层都有特定的功能,并且它们之间有着明确的界限和联系。

OSI七层协议的出现,极大地促进了计算机网络的发展和应用。

本文将对OSI七层协议进行详细介绍。

第一层,物理层。

物理层是OSI七层模型中最底层的一层,主要负责传输比特流(0和1)以及物理连接的建立和拆除。

在这一层,数据以比特的形式在网络中传输,而无需考虑数据的含义。

常见的物理层设备有中继器、集线器等。

第二层,数据链路层。

数据链路层负责将比特流组织成帧,并进行物理地址的寻址和识别。

它还负责差错检测和纠正,以确保数据的可靠传输。

在数据链路层中,常见的设备有网桥、交换机等。

第三层,网络层。

网络层主要负责数据包的传输和路由选择。

它将数据包从源主机传输到目标主机,并通过路由器进行数据包的转发和选择最佳路径。

IP地址就是网络层的地址标识。

常见的网络层设备有路由器等。

第四层,传输层。

传输层主要负责端到端的通信和数据传输。

它提供了可靠的数据传输机制,并且负责数据的分段和重组。

常见的传输层协议有TCP和UDP。

第五层,会话层。

会话层负责建立、管理和终止会话连接。

它提供了数据的同步和检查点的功能,以确保数据的完整性和可靠性。

第六层,表示层。

表示层主要负责数据的格式化、加密和压缩等操作。

它将数据转换成适合传输的格式,并且提供了数据的安全性和可靠性。

第七层,应用层。

应用层是OSI七层模型中最高层的一层,它负责为用户提供网络服务和应用程序的接口。

常见的应用层协议有HTTP、FTP、SMTP等。

总结。

OSI七层协议将计算机网络体系结构划分为七个层次,每一层都有特定的功能,并且它们之间有着明确的界限和联系。

理解和掌握OSI七层协议对于计算机网络的学习和应用至关重要。

希望本文能够帮助读者更好地理解和运用OSI七层协议。

TCPIP模型及OSI七层参考模型各层的功能和主要协议

TCPIP模型及OSI七层参考模型各层的功能和主要协议

TCPIP模型及OSI七层参考模型各层的功能和主要协议注:⽹络体系结构是分层的体系结构,学术派标准OSI参考模型有七层,⽽⼯业标准TCP/IP模型有四层。

后者成为了事实上的标准,在介绍时通常分为5层来叙述但应注意TCP/IP模型实际上只有四层。

1、TCP/IP模型(1)物理层物理层规定:为传输数据所需要的物理链路创建、维持、拆除,⽽提供具有机械的,电⼦的,功能的和规范的特性,确保原始的数据可在各种物理媒体上传输,为设备之间的数据通信提供传输媒体及互连设备,为数据传输提供可靠的环境。

(2)数据链路层主要提供链路控制(同步,异步,⼆进制,HDLC),差错控制(重发机制),流量控制(窗⼝机制)1) MAC:媒体接⼊控制,主要功能是调度,把逻辑信道映射到传输信道,负责根据逻辑信道的瞬时源速率为各个传输信道选择适当的传输格式。

MAC层主要有3类逻辑实体,第⼀类是MAC-b,负责处理⼴播信道数据;第⼆类是MAC-c,负责处理公共信道数据;第三类是MAC-d,负责处理专⽤信道数据。

2)RLC:⽆线链路控制,不仅能载控制⾯的数据,⽽且也承载⽤户⾯的数据。

RLC⼦层有三种⼯作模式,分别是透明模式、⾮确认模式和确认模式,针对不同的业务采⽤不同的模式。

3)BMC:⼴播/组播控制,负责控制多播/组播业务。

4)PDCP:分组数据汇聚协议,负责对IP包的报头进⾏压缩和解压缩,以提⾼空中接⼝⽆线资源的利⽤率。

(3)⽹络层提供阻塞控制,路由选择(静态路由,动态路由)等1)IP:IP协议提供不可靠、⽆连接的传送服务。

IP协议的主要功能有:⽆连接数据报传输、数据报路由选择和差错控制。

IP地址是重要概念2)ARP:地址解析协议。

基本功能就是通过⽬标设备的IP地址,查询⽬标设备的MAC地址,以保证通信的顺利进⾏。

以太⽹中的数据帧从⼀个主机到达⽹内的另⼀台主机是根据48位的以太⽹地址(硬件地址)来确定接⼝的,⽽不是根据32位的IP地址。

OSI七层模型 相关协议 缩写

OSI七层模型 相关协议 缩写

OSI七层模型相关协议缩写应用层HTTP 超文本传输协议FTP 文件传输协议SMTP 简单邮件传输协议TELNET TCP/IP终端仿真协议POP3 邮局协议第三版Finger 用户信息协议NNTP 网络新闻传输协议IMAP4 因特网信息访问协议第四版LPR UNIX 远程打印协议Rwho UNIX 远程 Who协议Rexec UNIX远程执行协议Login UNIX 远程登陆协议RSH UNIX 远程Shell协议NTF HP网络文件传输协议RDA HP 远程数据库访问协议VT 虚拟终端仿真协议RFA HP 远程文件访问协议RPC Remote Process Comm.S-HTTP 安全超文本传输协议GDP网关发现协议X-WindowCMOT 基于TCP/IP的CMIP协议SOCKS 安全套接字协议FANP流属性通知协议SLP服务定位协议MSN微软网络服务Radius 远程用户拨号认证服务协议DNS 域名系统NFS网络文件系统协议NIS SUN 网络信息系统协议R-STAT SUN远程状态协议NSM SUN 网络状态监测协议PMAP SUN 端口映射协议MountLPR UNIX远程打印协议常用UDP协议的应用层服务BOOTP引导协议DHCP动态主机配套协议NTP网络时间协议TFTP简单文件传输协议SNMP简单网络管理协议表示层DECnet NSPLPP 轻量级表示协议NBSSN NetBIOS会话服务协议XDP外部数据表示协议IPX会话层SSL 安全套接字层协议TLS传输层安全协议DAP目录访问协议LDAP轻量级目录访问协议RPC远程过程调用协议VINES NETRPCVFRPNeTBIOSIPX传输层XOT 基于tcp之上的X协议Van Jacobson 压缩TCP协议ISO-DE ISO 开发环境-------->NetBISOTALI 传输适配层接口协议DSI、NetBIOS、IP NeTBIOS、ISO-TP SSP、SMB、MSRPC UDP用户数据报协议RUDP可靠的用户数据报协议Mobile IP 移动IP协议网络层IP/IPv6 互联网协议/互联网协议第六版ICMPv6互联网控制信息协议第六版ICMP互联网控制信息协议IGMP 互联网组管理协议SLIP 串行线路IP协议安全协议AH 认证头协议ESP 安装封装有效载荷协议路由协议EGP 外部网关协议OSPF 开放最短路径优先协议IGRP 内部网关路由协议NHRP 下一跳解析协议IE-IRGP 增强内部网关路由选择协议RIPng for IPv6 IPv6路由信息协议GGP 网关到网关协议VRRP 虚拟路由器冗余协议PGM 实际通用组播协议RSVP 资源预留协议PIM-DM 密集模式独立组播协议DVMRP 距离矢量组播路由协议RIP2 路由信息协议第二版PIM-SM 稀疏模式独立组播协议MOSPF 组播开放最短路径优先协议数据链路层MPLS 多协议标签交换协议XTP 压缩传输协议DCAP 数据转换客户访问协议SLE 串行连接封装协议IPinIP IP套IP封装协议隧道协议PPTP点对点隧道协议L2F第二层转发协议L2TP 第二层隧道协议ATMP接入隧道管理协议Cisco 协议CDP 思科发现协议CGMP 思科组管理协议地址解析协议ARP地址解析协议RAR逆向地址解析协议物理层IEEE 802.2Ethernet v.2Internetwork亦称OSI(Open System Interconnection)参考模型,是参考模型是国际标准化组织(ISO)制定的一个用于计算机或通信系统间互联的标准体系。

网络分层架构七四层协议

网络分层架构七四层协议

网络分层架构七四层协议网络分层架构七层协议网络分层架构是指将网络通信划分为多个层次,并在每个层次中定义相应的协议以实现通信的目的。

目前最常用的网络分层架构是OSI 七层模型,其中各层各司其职,通过协作工作来确保网络通信的顺畅和可靠。

本文将详细介绍七层模型各层的功能和相应的协议。

1.物理层物理层是网络分层架构中最底层的一层,主要负责通过传输介质进行比特流的传输。

物理层主要关注物理和电子设备之间的接口、电压电流等技术规范。

常见的物理层协议有以太网、无线电频率协议等。

2.数据链路层数据链路层建立在物理层之上,负责将比特流划分为数据帧,并通过物理连接进行传输。

数据链路层包括两个子层:逻辑链路控制子层和介质访问控制子层。

逻辑链路控制子层负责错误检测和纠正,介质访问控制子层负责在共享传输介质上进行数据传输。

常见的数据链路层协议有以太网、无线局域网等。

3.网络层网络层主要负责通过建立网络地址和路由来实现数据在网络中的传输。

网络层提供的是逻辑上的端到端通信,将数据分割为更小的数据包进行传输。

常见的网络层协议有IP协议。

4.传输层传输层主要负责两个主机之间的端到端通信,并提供了面向连接或无连接的服务。

传输层可以通过端口号将数据包分发给不同的应用程序。

常见的传输层协议有TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)。

5.会话层会话层负责建立、维护和取消通信会话。

会话层可以通过协商建立会话,进行身份验证和权限控制等操作。

常见的会话层协议有SSL (安全套接字层)。

6.表示层表示层主要负责数据的编码、加密和压缩等操作,以确保数据在通信中的正确传输。

表示层可以处理不同系统之间的数据表示差异。

例如,将数据从ASCII码转换为Unicode编码。

常见的表示层协议有JPEG、MPEG等。

7.应用层应用层是网络分层架构中最高层的一层,该层提供网络服务接口,使应用程序能够进行网络通信。

应用层包含了大量的协议,如HTTP (超文本传输协议)、DNS(域名系统)等。

osi八种安全机制

osi八种安全机制

osi八种安全机制OSI(Open Systems Interconnection)是开放系统互连参考模型,是国际标准化组织(ISO)在1984年提出的一种通信协议体系。

在OSI模型中,安全机制是确保网络通信安全的重要组成部分。

下面将介绍OSI模型中的八种安全机制。

1. 访问控制(Access Control):访问控制是一种基本的安全机制,用于限制用户或设备对网络资源的访问权限。

通过身份验证、授权和审计等手段,防止未经授权的用户或设备访问敏感信息或系统资源。

2. 认证(Authentication):认证是确定用户或设备身份的过程。

在网络中,常用的认证方式包括密码认证、数字证书、智能卡等,确保通信双方的身份真实可靠,防止身份伪造或冒充。

3. 加密(Encryption):加密是将信息转化为密文的过程,使得只有具备解密密钥的合法接收方可以还原出原始信息。

通过加密技术,可以保护敏感信息在传输过程中不被窃听、篡改或伪造。

4. 数据完整性(Data Integrity):数据完整性是指在数据传输过程中,保持数据的完整性和一致性。

通过使用哈希算法或数据校验和等技术,可以检测数据是否被篡改或损坏,确保数据的可靠性和准确性。

5. 防火墙(Firewall):防火墙是一种网络安全设备,用于监控和控制网络流量,实施访问策略,保护内部网络免受未经授权的访问和攻击。

防火墙可以根据安全策略,过滤、阻止或允许特定类型的网络通信。

6. 虚拟专用网络(Virtual Private Network,VPN):VPN是通过加密和隧道技术,在公共网络上建立安全的私有网络连接。

通过使用VPN,可以实现远程用户或分支机构与企业内部网络的安全通信。

7. 安全审计(Security Audit):安全审计是一种对网络安全措施和政策进行检查和评估的过程。

通过收集、分析和报告系统和网络活动日志,可以发现潜在的安全风险和漏洞,以便及时采取相应的安全措施。

osi七层模型各层功能及协议讲解

osi七层模型各层功能及协议讲解

osi七层模型各层功能及协议讲解协议方信息:协议方A:________________协议方B:________________ 。

联系人:________________ 。

联系电话:________________ 。

邮箱:________________ 。

协议签署日期:________________ 。

亲爱的各位同仁,今天我们来聊聊那神秘而又不失优雅的OSI七层模型。

哦,对,你没听错,这可不是什么高深的数学公式,而是网络世界的基石!准备好了吗?让我们一起从头到尾,轻松搞懂这七层的精彩世界吧!第一层:物理层物理层就像是我们日常生活中的交通工具,负责把数据从一个地方搬到另一个地方。

想象一下,没了交通工具,我们的生活会变得多无趣呀!在这个层面上,电缆、光纤和无线信号都是它的好朋友。

协议有:Ethernet、USB、DSL等等。

第二层:数据链路层我们来到数据链路层。

这一层的工作就像是一个严谨的门卫,确保在网络上发送的数据是完整的,没被损坏。

它处理物理地址,比如MAC地址,确保数据包能顺利通过。

常见的协议有:PPP、Ethernet(对,它又来了!)。

第三层:网络层网络层就像是一个聪明的导航系统,负责找到数据的最佳路径。

这一层处理逻辑地址,也就是IP地址,确保数据包能在复杂的网络中找到家。

常见的协议有:IP、ICMP (别担心,这不是怪兽的名字!)。

第四层:传输层传输层可以说是网络的快递公司,负责确保数据包按顺序、安全地送达。

想象一下,快递小哥把你的包裹送错了,那可真是让人抓狂!它主要的协议有:TCP(可靠性极高)和UDP(速度快,但有风险)。

第五层:会话层会话层负责管理应用程序之间的对话。

它像是一个聊天记录,确保双方的交流不会被打断,确保数据的连贯性。

没有它,我们的网络会议可真是糟糕透了!协议有:RPC、PPTP等。

第六层:表现层表现层就像是网络的翻译官,负责数据的格式转换和加密。

这一层确保不同类型的数据能被正确理解,就像一个人在不同语言间切换。

OSI七层参考模型的各层的各种协议常用协议端口号

OSI七层参考模型的各层的各种协议常用协议端口号

OSI七层参考模型的各层的各种协议常⽤协议端⼝号计算机各层⽹络协议应⽤层: (典型设备:应⽤程序,如FTP,SMTP ,HTTP)DNS(DomainNameSystem)是域名系统的缩写,该系统⽤于命名组织到域层次结构中的计算机和⽹络服务。

端⼝号:53基于 TCP 或UDPDHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)动态主机分配协议,使⽤ UDP 协议⼯作,主要有两个⽤途:给内部⽹络或⽹络服务供应商⾃动分配IP 地址,给⽤户或者内部⽹络管理员作为对所有计算机作中央管理的⼿段。

实现即插即⽤连⽹。

BOOTP (BOOTstrapProtocol) 引导程序协议/ ⾃举协议,使⽤UDP 来使⼀个⽆盘⼯作站⾃动获取配置信息。

静态的配置协议 DNS (Domain Name System )域名解析<端⼝号53>FTP(File Transfer Protocol )⽂件传输协议<端⼝号21>减少或消除不同操作系统下处理⽂件的不兼容性。

端⼝号:20/21 基于 TCP 进⾏FTP⽂件传输中,客户端⾸先连接到FTP服务器的21端⼝,进⾏⽤户的认证,认证成功后,要传输⽂件时,服务器会开⼀个端⼝为20来进⾏传输数据⽂件。

TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单⽂件传输协议)是TCP/IP协议族中的⼀个⽤来在客户机与服务器之间进⾏简单⽂件传输的协议,提供不复杂、开销不⼤的⽂件传输服务。

端⼝号为69。

端⼝号:69 基于 UDPGopher(The Internet Gopher Protocol )⽹际Gopher 协议HTTP(Hypertext Transfer Protocol )超⽂本传输协议 <端⼝号 80>,⾯向事务的应⽤层协议。

端⼝号:80 基于 TCPHTTPS(Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer),是以安全为⽬标的HTTP通道,简单讲是HTTP的安全版。

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osi各层的安全协议
OSI(Open Systems Interconnection)模型是一种将计算机网络体系结构分为七个不同层次的参考模型。

每个层次负责不同的功能,使得网络通信能够高效、可靠地进行。

在网络通信过程中,安全协议起着保护数据和信息安全的重要作用。

下面将分别介绍OSI模型的每一层及其对应的安全协议。

第一层:物理层(Physical Layer)
物理层是OSI模型中最底层的层次,它负责在物理媒介上传输比特流。

在物理层中,保护数据安全的主要问题是防止数据泄露和窃听。

为了解决这个问题,可以使用加密技术来对传输的数据进行加密,从而保证数据的机密性。

第二层:数据链路层(Data Link Layer)
数据链路层负责将物理层传输的比特流划分为数据帧,并通过数据链路进行传输。

在数据链路层中,主要的安全问题是数据的完整性和可靠性。

为了解决这个问题,可以使用帧校验序列(FCS)来检测数据是否被篡改。

此外,还可以使用MAC地址过滤来限制网络访问,从而提高网络的安全性。

第三层:网络层(Network Layer)
网络层负责将数据包从源主机传输到目标主机。

在网络层中,主要的安全问题是数据包的路由和转发安全。

为了解决这个问题,可以使用IPSec(Internet Protocol Security)协议来对传输的数据
包进行加密和认证,从而保证数据传输的安全性。

第四层:传输层(Transport Layer)
传输层负责提供端到端的可靠数据传输。

在传输层中,主要的安全问题是数据的完整性和可靠性。

为了解决这个问题,可以使用传输层安全协议(TLS/SSL)来对传输的数据进行加密和认证,从而保证数据传输的安全性。

第五层:会话层(Session Layer)
会话层负责建立、管理和终止会话。

在会话层中,主要的安全问题是会话的安全性和保密性。

为了解决这个问题,可以使用会话层安全协议(SSH)来对会话进行加密和认证,从而保证会话的安全性。

第六层:表示层(Presentation Layer)
表示层负责数据的格式化和转换。

在表示层中,主要的安全问题是数据的加密和解密。

为了解决这个问题,可以使用加密算法和解密算法来对数据进行加密和解密,从而保证数据的安全性。

第七层:应用层(Application Layer)
应用层负责提供各种网络应用和服务。

在应用层中,主要的安全问题是应用的安全性和保密性。

为了解决这个问题,可以使用应用层安全协议(HTTPS)来对应用的数据进行加密和认证,从而保证应用的安全性。

OSI模型的每一层都有相应的安全协议来保护数据和信息的安全。

这些安全协议在不同层次上提供了不同的安全机制,从物理层到应用层,逐层加强网络的安全性。

通过使用这些安全协议,可以有效地保护网络通信的机密性、完整性和可靠性,确保数据和信息的安全传输。

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