名词解释——运输层(传输层)
计算机网络 常用网络缩写名词解释答案

IEEE 802.10---网络安全技术咨询组,定义了网络互操作的认证和加密方法。
CMNET---CMNET是中国移动互联网的简写,是中国移动独立建设的全国性的、以宽带互联网技术为核心的电信数据基础网络。
HDLC---高级数据链路控制(High-LevelDataLinkControl或简称HDLC),是一个在同步网上传输数据、面向比特的数据链路层协议
IPX/SPX---Internet分组交换/顺序分组交换IPX/SPX(Internetwork Packet Exchange/Sequences Packet Exchange)是Novell公司的通信协议集
LAN---局域网(LocalAreaNetwork,LAN)是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。
SSH---SSH为SecureShell的缩写,由IETF的网络工作小组(NetworkWorkingGroup)所制定;SSH为建立在应用层和传输层基础上的安全协议。
MAN---城域网(MetropolitanAreaNetwork)是在一个城市范围内所建立的计算机通信网,简称MAN
SSL---SSL(SecureSocketsLayer安全套接层),及其继任者传输层安全(TransportLayerSecurity,TLS)是为网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议。
WAN---广域网(WAN,WideAreaNetwork)也称远程网。通常跨接很大的物理范围,所覆盖的范围从几十公里到几千公里,它能连接多个城市或国家
RARP---反向地址转换协议(RARP)允许局域网的物理机器从网关服务器的ARP表或者缓存上请求其IP地址
传输层

传输层,是两台计算机经过网络进行数据通信时,第一个端到端的层次,具有缓冲作用。
当网络层服务质量不能满足要求时,它将服务加以提高,以满足高层的要求;当网络层服务质量较好时,它只用很少的工作。
传输层还可进行复用,即在一个网络连接上创建多个逻辑连接。
目录1简介2端口概念3基本功能4服务类型5协议等级6地位1简介传输层(Transport Layer)是OSI中最重要, 最关键的一层,是唯一负责总体的数据传输和数据控制传输层的一层.传输层提供端到端的交换数据的机制.传输层对会话层等高三层提供可靠的传输服务,对网络层提供可靠的目的地站点信息。
传输层也称为运输层.传输层只存在于端开放系统中,是介于低3层通信子网系统和高3层之间的一层,但是很重要的一层.因为它是源端到目的端对数据传送进行控制从低到高的最后一层.有一个既存事实,即世界上各种通信子网在性能上存在着很大差异.例如电话交换网,分组交换网,公用数据交换网,局域网等通信子网都可互连,但它们提供的吞吐量,传输速率,数据延迟通信费用各不相同.对于会话层来说,却要求有一性能恒定的接口.传输层就承担了这一功能.它采用分流/合流,复用/解复用技术来调节上述通信子网的差异,使会话层感受不到.此外传输层还要具备差错恢复,流量控制等功能,以此对会话层屏蔽通信子网在这些方面的细节与差异.传输层面对的数据对象已不是网络地址和主机地址,而是和会话层的界面端口.上述功能的最终目的是为会话提供可靠的,无误的数据传输.传输层的服务一般要经历传输连接建立阶段,数据传送阶段,传输连接释放阶段3个阶段才算完成一个完整的服务过程.而在数据传送阶段又分为一般数据传送和加速数据传送两种。
传输层服务分成5种类型.基本可以满足对传送质量,传送速度,传送费用的各种不同需要.[1]2端口概念传输层的任务是根据通信子网的特性,最佳的利用网络资源,为两个端系统的会话层之间,提供建立、维护和取消传输连接的功能,负责端到端的可靠数据传输。
第4章 运输层

局域网 路由器
Internet 路由器
局域网
应用进程之间的通信
“运输层提供应用进程间的逻辑通信”。“逻辑 通信”的意思是:运输层之间的通信好像是沿 水平方向传送数据。但事实上这两个运输层之 间并没有一条水平方向的物理连接。 我们在学习传输层时,暂不考虑传输层以下的 层次,可以认为传输层数据能够“水平”地到 达目的地的传输层。 这样直接考虑实体之间的“水平”通信,可以 简化问题。
端口机制的工作原理:
AP1
AP2
AP3
AP4
Data1
Data2
Data1
Data2
H port1 port2 运输层协议
Data2
H
Data1 port3 port4 运输层协议
AP1将要Data1发给AP4,AP2将要Data2发给AP3。传输层要 在Data1和Data2前面添加传输层首部,封装Data1的首部H中, 源端口是port1,目的端口是port4 这样,接收方收到后根据目的端口,就能将Data1正确地交 给AP4。
运输层为应用进程提供逻辑通道。将两个应用进程连接 起来,即便这两个应用进程运行在不同的主机上,并且 两个主机之间还可能间隔着许多网络。
对于应用进程AP1和AP2,两台主机的传输层它们为建 立了一条逻辑通道,它们的数据可以通过这个通道直接 到达对方。
应用层 运输层 网络层 数据链路层 物理层 AP1 逻辑通道 运输层 网络层 数据链路层 物理层 AP2 应用层
下图是使用协议分析软件捕获的UDP报文:
这个UDP报文封装的应用层协议数据是DNS请求报文,内 容是询问DNS服务器对应的IP地址
见备注
UDP的差错检测
OSI七层模型基础知识及各层常见应用解读

OSI Open Source Initiative(简称OSI,有译作开放源代码促进会、开放原始码组织)是一个旨在推动开源软件发展的非盈利组织。
OSI参考模型(OSI/RM)的全称是开放系统互连参考模型(Open System Interconnection Reference Model,OSI/RM),它是由国际标准化组织ISO提出的一个网络系统互连模型。
它是网络技术的基础,也是分析、评判各种网络技术的依据,它揭开了网络的神秘面纱,让其有理可依,有据可循。
一、OSI参考模型知识要点图表1:OSI模型基础知识速览模型把网络通信的工作分为7层。
1至4层被认为是低层,这些层与数据移动密切相关。
5至7层是高层,包含应用程序级的数据。
每一层负责一项具体的工作,然后把数据传送到下一层。
由低到高具体分为:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。
第7层应用层—直接对应用程序提供服务,应用程序可以变化,但要包括电子消息传输第6层表示层—格式化数据,以便为应用程序提供通用接口。
这可以包括加密服务第5层会话层—在两个节点之间建立端连接。
此服务包括建立连接是以全双工还是以半双工的方式进行设置,尽管可以在层4中处理双工方式第4层传输层—常规数据递送-面向连接或无连接。
包括全双工或半双工、流控制和错误恢复服务第3层网络层—本层通过寻址来建立两个节点之间的连接,它包括通过互连网络来路由和中继数据第2层数据链路层—在此层将数据分帧,并处理流控制。
本层指定拓扑结构并提供硬件寻址第1层物理层—原始比特流的传输电子信号传输和硬件接口数据发送时,从第七层传到第一层,接受方则相反。
各层对应的典型设备如下:应用层……………….计算机:应用程序,如,HTTP表示层……………….计算机:编码方式,图像编解码、URL字段传输编码会话层……………….计算机:建立会话,SESSION认证、断点续传传输层……………….计算机:进程和端口网络层…………………网络:路由器,防火墙、多层交换机数据链路层………..网络:网卡,网桥,交换机物理层…………………网络:中继器,集线器、网线、HUB二、OSI基础知识OSI/RM参考模型的提出世界上第一个网络体系结构由IBM公司提出(74年,SNA),以后其他公司也相继提出自己的网络体系结构如:Digital公司的DNA,美国国防部的TCP/IP等,多种网络体系结构并存,其结果是若采用IBM的结构,只能选用IBM的产品,只能与同种结构的网络互联。
计算机网络简答题

1.物理层的接口有哪几个方面的特性?各包含些什么内容?答:(1)机械特性:指明接口所用的接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。
(2)电气特性:指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
(3)功能特性:指明某条线上出现的某一电平的电压表示何意。
(4)过程特性:说明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。
2.简述TCP协议在建立连接时使用三次握手的原因。
TCP运行在不可靠的IP子网上,为了防止重负的报文和重负连接建立,必须等接收方给出了相应的报文回应后才做出进一步的确认。
3.CSMA/CD的含义是什么?该协议的主要内容是什么?CSMA/CD为载波侦听多路访问/冲突检测。
载波侦听是指发送点在发送信息帧之前,必须听媒体是否处于空闲状态,多路访问既表示多个结点可以同时访问媒体,也表示一个结点发送的信息帧可以被多个结点所接收前者通过竞争确它占用媒体结点,后者通过地址来确它信息帧的接收者。
冲突检测是指发送结点在发出信息帧的同时,还必须清听媒体,判断是否发生冲突。
4.试简述RIP和OSPF路由选择协议的主要特点。
都属于内部网关协议。
路由表内容:RIP 目的网络地址下一站ip地址最优通路依据为跳数算法依据为施矢量传送方式为udp路由表内容:OSPF 距离目的网络地址下一站ip地址最优通路依据为费用算法依据为链路状态传送方式为IP数据报5.端口的作用是什么?为什么端口要划分为三种?答:端口的作用是对TCP/IP体系的应用进程进行统一的标志,使运行不同操作系统的计算机的应用进程能够互相通信。
熟知端口,数值一般为0~1023.标记常规的服务进程;登记端口号,数值为1024~49151,标记没有熟知端口号的非常规的服务进程;6.网络层向上提供的服务有哪两种?试比较其优缺点?答:网络层向运输层提供“面向连接”虚电路(Virtual Circuit)服务或“无连接”数据报服务。
前者预约了双方通信所需的一切网络资源。
OSI七层模型详解

第一层物理层O S I 模型的最低层或第一层,该层包括物理连网媒介,如电缆连线连接器。
物理层的协议产生并检测电压以便发送和接收携带数据的信号。
在你的桌面P C 上插入网络接口卡,你就建立了计算机连网的基础。
换言之,你提供了一个物理层。
尽管物理层不提供纠错服务,但它能够设定数据传输速率并监测数据出错率。
网络物理问题,如电线断开,将影响物理层。
(一)物理层的主要功能⑴为数据端设备提供传送数据的通路,数据通路可以是一个物理媒体,也可以是多个物理媒体连接而成.一次完整的数据传输,包括激活物理连接,传送数据,终止物理连接.所谓激活,就是不管有多少物理媒体参与,都要在通信的两个数据终端设备间连接起来,形成一条通路.⑵传输数据.物理层要形成适合数据传输需要的实体,为数据传送服务.一是要保证数据能在其上正确通过,二是要提供足够的带宽(带宽是指每秒钟内能通过的比特(BIT)数),以减少信道上的拥塞.传输数据的方式能满足点到点,一点到多点,串行或并行,半双工或全双工,同步或异步传输的需要.第二层数据链路层数据链路(Data Link Layer)可以粗略地理解为数据通道。
物理层要为终端设备间的数据通信提供传输媒体及其连接.媒体是长期的,连接是有生存期的.在连接生存期内,收发两端可以进行不等的一次或多次数据通信.每次通信都要经过建立通信联络和拆除通信联络两过程.这种建立起来的数据收发关系就叫作数据链路.而在物理媒体上传输的数据难免受到各种不可靠因素的影响而产生差错,为了弥补物理层上的不足,为上层提供无差错的数据传输,就要能对数据进行检错和纠错.数据链路的建立,拆除,对数据的检错,但是并不纠正错误。
(一)链路层的主要功能数据链路层是OSI参考模型的第二层,该层解决两个相邻结点之间的通信问题,实现两个相邻结点链路上无差错的协议数据单元传输。
数据链路层传输的协议数据单元称为数据帧。
所谓链路就是数据传输中任何两个相邻结点间的点到点的物理线路。
传输层的功能

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传输层的功能
于QoS的要求变得会特别强烈。需要可靠性的应用将利用这种传输层 协议,它提供了一条端到端的虚电路,利用流量控制,确认,以及 其他方式来保证数据的传送。这样的协议被称为面向连接的协议。 两个网络节点之间会话层或数据传输会话的建立,是传输层所提供 的可靠性的—个重要组成部分。
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传输层的功能
3. 校验和的提供 校验和是一个基于数据段,在字节的基础上计算出来的16位的 比特值。许多传输层提供了校验和来保证数据的完整性。传输层的 校验和提供了与CRC类似的功能。必须注意的是,CRC并不是一个 完美的机制,以保证数据在到达目的地的途中不发生崩溃。路由器 与交换机可以用来发现崩溃了的数据,重新计算CRC,并将崩溃了 的数据发送到应该送达的地方。由于CRC是在数据崩溃以后计算的, 接受方将无法获知数据曾经崩溃过。中间设备对传输层中的校验和 不做计算。因此,如果通路上发生数据崩溃,最后接收方的工作站 将检测出校验和错误并丢弃数据。校验和可应用于面向连接与无连 接协议的传输层之中。 4. 对数据的辨认 传输层必须能够通知接收方的计算机包含在报文中的数据类型。 这个信息保证了应用程序对数据的正确处理。 当一个计算机接受数据包时,数据从网络接口卡被接收,然后被发
注意:虚电路与人们常用的电话交谈相类似。其中,会话(数据 传送)只有在连接已经建立起来后才可以发生。呼叫者拨号,电话铃 响,然后有人回应。被呼叫者相应后,呼叫者表明自己的身份,被 呼叫者回应呼叫者,然后通话开始。
7. 面向无连接意味着不可靠性 并不是所有的应用程序都需要传输层来提供可靠的QoS。有一些 应用程序主要在局域网中,而不是在巨大的互联网中运行。而可靠 性,虽然很重要,却可以轻易地实现。在这些应用程序中,用来提 供高可靠性的开销与复杂的传输系统既不必要也不需要。这种情况 下,应用程序将使用一个无连接的传输层协议。因为从网络带宽与 处理的角度来说,它的开销较小。
计算机网络 基本名词解释

计算机网络基本名词解释计算机网络是由一些互相连接的、自治的计算机组成的集合。
这些计算机通过通信子网进行通信,实现信息的交换和共享。
的形成与发展起到奠基作用的计算机网络。
它最初是为了实现___各个研究机构之间的信息共享而建立的。
广域网可以将一个国家、地区或横跨几个洲的计算机和网络互连起来,覆盖范围从几十公里到几千公里。
城域网是一种可以满足几十公里范围内的大量企业、机关、公司的多个局域网互连的需要,并能实现大量用户与数据、语音、图像等多种信息传输的网络。
局域网是用于有限地理范围(例如一栋大楼),将各种计算机、外设互连起来的网络。
通信子网是由各种通信控制处理机、通信线路与其他通信设备组成,负责全国的通信处理任务。
分布式系统存在着一个能为用户自动管理资源的网络操作系统,由他来自动调用完成用户任务所需的资源,整个网络系统对用户来说就像是一个大的计算机系统一样。
公用数据网是由邮政部门或通信部门统一组建与管理,向社会用户提供数据通信服务的网络。
OSI参考模型是由国际标准化组织ISO指定的网络层次结构模型,它将计算机网络分为七层,每层都有自己的功能和协议。
网络体系结构是计算机网络层次结构模型与各层协议的集合,它规定了计算机网络各层之间的通信规则和协议。
通信协议是为网络数据交换制定的规则、约定与标准,它保证了数据在网络中的正确传输。
应用层是OSI参考模型的最高层,它提供了与用户交互的接口,为用户提供各种服务。
运输层(传输层)负责为两个进程之间的通讯提供通用的数据传输服务,可靠的传输控制协议TCP和尽最最大努力交的用户数据报协议UDP是两种常用的传输协议。
网络层(网际层)为分组交换网络上的不同主机提供通信服务,选择和合适的路由。
数据链路层(链路层)在两个相邻结点间传送数据,可靠传输。
该层在两个通信实体之间传送以帧为单位的数据,通过差错控制方法,使有差错的物理线路变成无差错。
物理层定义了机械特性、功能特性、电气特性和过程特性,它负责将数字信号转换成物理信号,通过物理介质传输到接收方。
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名词解释——运输层(传输层)
运输层(传输层)是OSI参考模型中的第四层,主要功能是在网络上的两台主机之间建立逻辑连接,并将数据从一台主机传输到另一台主机。
它是负责传输数据包的一个重要协议层,也是网络应用层与网络互联层之间的桥梁。
运输层的主要功能有:传输控制服务,多路复用,流量控制,拥塞控制,连接管理,错误检测和纠正,拆分/合并报文等。
其中,传输控制服务是运输层最重要的功能,它主要负责在主机之间建立连接,保证报文的可靠传输,并且支持主机的多种服务质量。
多路复用是指在运输层使用一个端口号管理多个不同的传输连接,它可以实现在一个物理链路上同时传输多个传输连接。
多路复用主要有三种实现方式:端口号复用、IP地址复用和虚拟连接复用。
流量控制是指对网络上传输的数据流量进行控制,以避免网络中的拥塞,保证网络的稳定性。
常见的流量控制方法有基于套接字的流量控制、基于端口号的流量控制和基于IP地址的流量控制等。
拥塞控制是指在网络中通过限制网络上传输的数据包,以减少网络中的拥塞,保证网络的稳定性。
常见的拥
塞控制方法有基于端口号的拥塞控制、基于IP地址的拥塞控制、基于TCP协议的拥塞控制和基于UDP协议的拥塞控制等。
连接管理是指在两台主机之间建立网络连接,并管理这些连接,以便实现数据传输。
连接管理主要包括连接状态管理、连接拆除管理和连接恢复管理等。
错误检测和纠正是指在网络中,运输层使用一定的技术来检测网络数据传输中的错误,并采取相应的措施来纠正错误。
常见的错误检测和纠正技术有CRC校验、纠错码、循环冗余校验等。
拆分/合并报文是指当报文过大时,运输层可以将报文拆分成若干小报文,然后分别传输,接收方收到后再进行报文合并;当报文过小时,运输层可以将若干小报文合并成一个报文,然后传输,接收方收到后再进行报文拆分。
运输层常见的协议有TCP、UDP、SCTP等,其中TCP是传输控制协议,它提供面向连接和可靠的传输服务,它主要负责主机之间的连接管理、流量控制、拥塞控制和错误检测和纠正等;UDP是用户数据报协议,它提供无连接的传输服务,它不提供可靠性服务,但是传输效率高;SCTP是流控制传输协议,它提供可靠的传输服务,主要用于多媒体传输。
总的来说,运输层是OSI参考模型中的第四层,主要负责在网络上的两台主机之间建立逻辑连接,并将数据从一台主机传输到另一台主机。
它是负责传输数据包的一个重要协议层,主要功能包括传输控制服务,多路复用,流量控制,拥塞控制,连接管理,错误检测和纠正,拆分/合并报文等。
常见的运输层协议有TCP、UDP、SCTP等。