第三章 开放系统互连参考模型七层协议要点

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osi协议的工作过程

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编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载osi协议的工作过程甲方:___________________乙方:___________________日期:___________________osi协议的工作过程篇一:osi各层协议及功能osi协议。

各个层的用处osi七层模型:一、osi七层模型名称:物理层(physical )数据链路层(datalink )网络层(network )传输层(transport )会话层(session )7表示层(presentation )应用层(application )二、osi七层模型快速记忆法:allpeopleseemtoneeddateprocessing三、osi七层模型各层的功能:1、物理层:通过媒介传输比特,确定机械及电气规范(比特bit )2、数据链路层:将比特组装成帧和点到点的传递(帧Frame)3、网络层:负责数据包从源到宿的传递和网际互连(包packet )4、传输层:提供端到端的可靠报文传递和错误恢复(段segment)5、会话层:建立、管理和终止会话(会话协议数据单元spdu)6、表示层:对数据进行翻译、加密和压缩(表示协议数据单元ppdu)7、应用层:允许访问osi环境的手段(应用协议数据单元apdu)四、osi七层模型各层设备:1、物理层:各种传输媒体(光线、网线),各类dte和dce之间通讯的物理设备(如:计算机、hub),各类插糟、插座。

2、数据链路层:分为两个子层:逻辑链路控制层(llc )和媒体访问控制层(mac)。

网卡(有争议)、网桥和二层交换机3、网络层:路由器、网关和三层交换机4、传输层:四层交换机5、会话层:五层交换机6、表示层:六层交换机7、应用层:计算机、负载均衡和七层交换机五、osi七层模型各层标准:1、物理层:iso2110 (数据通信----25 芯dte/dce 接口连接器和插针分配)、iso4092 (数据通信----37芯dte/dec---- 接口连接器和插针分配)、ccittV.24 (数据终端设备(dte)和数据电路终接设备之间的接口电路定义表)2、数据链路层:1、iso1745--1975 (数据通信系统的基本型控制规程)、iso3309--1984 (hdlc帧结构)、iso7776 (dte数据链路层规程)3、网络层:iso.dis8208 (dte用的x.25分组级协议)、iso.dis8348 (co网络服务定义(面向连接))、iso.dis8349 (cl网络服务定义(面向无连接))、iso.dis8473 (cl网络协议)、iso.dis8348 (网络层寻址)4、传输层:iso8072 (面向连接的传输服务定义)、iso8072 (面向连接的传输协议规范)5、会话层:dis8236 (会话服务定义)、dis8237 (会话协议规范)6、表示层:dp8822、dp8823、dis6937/27、应用层:dp8649 (公共应用服务元素)、dp8650 (公共应用服务元素用协议六、osi七层模型各层协议:1、物理层:Rj45、clock、ieee802.32、数据链路层:ppp、FR、hdlc、Vlan、mac3、网络层:ip、ipx、ospF、Rip、igRp、icmp、aRp、RaRp4、传输层: tcp、udp、spx5、会话层:nFs、sql、netbios、Rpc6、表示层:jpeg、mpeg asii7、应用层: telnet 、http、Ftp、www nFs、smtphdlc : highleveldatalinkcontrolprotocol ,高级数据链路控制协议是基于的一种数据链路层协议,促进传送到下一层的数据在传输过程中能够准确地被接收(也就是差错释放中没有任何损失并且序列正确)。

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参考模型七层结构及各层的作用

OSI参考模型七层结构及各层的作用

OSI参考模型七层结构及各层的作用OSI参考模型是开放系统互联参考模型(Open Systems Interconnection Reference Model)的缩写,是国际标准化组织(ISO)在 1977 年提出的一种网络通信架构。

它将计算机网络通信过程划分为七个层次,每个层次都有其独特的功能和作用。

下面将详细介绍每个层次的作用:第一层:物理层(Physical Layer)物理层是网络通信的最底层,负责控制电子信号(比特流)在物理媒介中的传输。

其主要功能包括:数据的传输与接收、提供硬件接口、传输媒介的选择及物理拓扑的建立等。

第二层:数据链路层(Data Link Layer)数据链路层负责将传输介质上的比特流组织成数据块(帧),并提供数据块的可靠传输,以及错误检测和纠正。

其主要功能包括:帧的封装和解封装、数据的流控制、错误检测和纠正等。

第三层:网络层(Network Layer)网络层是负责在网络上进行数据包的传输和路由选择。

其主要功能包括:数据包的传输、路由选择、数据包的分段和重组、流量控制和拥塞控制等。

第四层:传输层(Transport Layer)传输层是负责端到端的数据传输,为应用程序提供可靠的数据传输服务。

其主要功能包括:建立、管理和终止端到端的连接、数据的分段和重组、数据的流量控制和拥塞控制等。

第五层:会话层(Session Layer)会话层负责建立和终止应用程序之间的通信会话,并提供数据注销和恢复、数据加密和解密等功能。

其主要功能包括:会话的建立、管理和终止、数据的同步和校验、数据的加密和解密等。

第六层:表示层(Presentation Layer)表示层负责数据的格式转换、压缩和加密,以及提供数据的安全性和可靠性。

其主要功能包括:数据的格式化和转换、数据的压缩和加密、数据的校验和恢复等。

第七层:应用层(Application Layer)应用层是最上层的层次,与用户直接交互,为用户提供网络服务和资源。

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。

2.2开放系统互连的参考模型OSIRM

2.2开放系统互连的参考模型OSIRM

H4 H5
应用程序数据
H3 H4 H5
应用程序数据
主机 乙 AP2 5 4 3 2 1
主机 甲 AP1 5 4 3 2 1
主机 甲 向主机 乙 发送数据
运输层剥去报文首部后 把报文的数据部分交给应用层
H5
应用程序数据
H4 H5
应用程序数据
主机 乙 AP2 5 4 3 2 1
主机 甲 AP1 5 4 3 2 1
网络技术与应用
Computer Network Technology and Application
第2章 网络协1 议与 计算机网络体系结构
南京邮电大学计算机学院
2.2 开放系统互连参考模型OSI/RM
市场垄断
打破垄断
2.2 开放系统互连参考模型OSI/RM
1、 OSI/RM体系结构
7 应用层 6 表示层 5 会话层 4 传输层 3 网络层 2 数据链路层 1 物理层
主机 甲 AP1
5 4 3 2 1
传输层报文再传送到网络层 加上网络层首部,成为 IP 数据报(或分组)
主机 乙 AP2
5 4 3 2 1
主机 甲向主机 乙 发送数据
路由器 B
甲 A
D
E
主机甲 向 主机乙发送分组
乙 C
互联网
主机 甲 向主机 乙 发送数据
主机 甲 AP1 5 4 3 2 1
IP 数据报再传送到数据链路层 加上链路层首部和尾部,成为数据链路层帧
2、 五层的体系结构 基本的网络应用举例
Q Q 聊 天
2.2 开放系统互连参考模型OSI/RM
2、 五层的体系结构 基本的网络应用举例
路由器 网络
甲 乙

计算机网络技术 第三章 计算机网络体系结构及协议

计算机网络技术 第三章  计算机网络体系结构及协议

第三章 计算机网络体系结构及协议
3)常见的流量控制方案有:XON/XOFF方案和窗口机制。 ①XON/XOFF方案使用一对控制字符来实现流量控制,当接收方过载时, 可向发送方发送字符XOFF(DC3)暂停,待接收方处理完数据后,再向发送方发送 字符XON(DC1),使之恢复发送数据; ②窗口机制:其本质是在收到一个确定帧之前,对发送方可发送帧的数目加 以限制,这是由发送方调整保留在重发表中的待确认帧来实现的,如接收方来不及 处理,则接收方停止发送确认信息,发送表的重发表就增长,当达到重发表的限度 时,发送方就不再发送新帧直到收到确认信息为止。 发送窗口和接收窗口的大小可以不同,但接收窗口的尺寸不能大于发送窗口, 发送方和接收方的窗口尺寸不得大于信号范围的一半。发送窗口指发送方已发送但 尚未确认的帧序号队列的界,上下界分别称上下沿,上沿、下沿的间距称为窗口尺 寸。发送方每发一帧,待确认帧的数目加1,收到一个确认帧时,待确认帧的数目减 1.当重发表的计数值(待确认帧的数目)等于发送窗口尺寸时,停止发送新帧。 以滑动窗口的观点来统一看待空闲的RQ、Go-Back-N和选择重发,则①空闲 RQ:发送窗口=1,接收窗口=1;②Go-Back-N:发送窗口>1,接收窗口=1;③选择 重发:发送窗口>1,接收窗口>1.
第三章 计算机网络体系结构及协议
七、发送进程发送给接收进程中的数据, 实际上是经过发送方各层从上到下传送 到物理媒体,通过物理媒体传输到接收 方后,再经过从下到上各层的传递,最 后到达接收进程。
第三章 计算机网络体系结构及协议
八、物理层的传输单位是比特,它是指 在物理媒体之上为数据链路层提供一个 原始比特流的物理连接,它不是指具体 的物理设备,也不是指信号传输的物理 媒体,物理层的1建议是于1976年制定的DTE 如何与数字化的DCE交换信号的数字接 口标准。机械特性:采用15芯标准连接 器,定义了八条接口线;电气特性:类 似于RS-422的平衡接口;功能特性:按 同步传输的全双工或半双工方式运行。

网络协议分层知识集锦:七层、四层、五层

网络协议分层知识集锦:七层、四层、五层

一、概述OSI(Open System Interconnection)开放系统互连的七层协议体系结构:概念清楚,理论比较完整,但既复杂又不用。

TCP/IP四层体系结构:简单,易于使用。

五层原理体系结构:综合OSI 和TCP/IP 的优点,为了学术学习。

二、详述网络协议设计者不应当设计一个单一、巨大的协议来为所有形式的通信规定完整的细节,而应把通信问题划分成多个小问题,然后为每一个小问题设计一个单独的协议。

这样做使得每个协议的设计、分析、时限和测试比较容易。

协议划分的一个主要原则是确保目标系统有效且效率高。

为了提高效率,每个协议只应该注意没有被其他协议处理过的那部分通信问题;为了主协议的实现更加有效,协议之间应该能够共享特定的数据结构;同时这些协议的组合应该能处理所有可能的硬件错误以及其它异常情况。

为了保证这些协议工作的协同性,应当将协议设计和开发成完整的、协作的协议系列(即协议族),而不是孤立地开发每个协议。

在网络历史的早期,国际标准化组织(ISO)和国际电报电话咨询委员会(CCITT)共同出版了开放系统互联的七层参考模型。

一台计算机操作系统中的网络过程包括从应用请求(在协议栈的顶部)到网络介质(底部),OSI参考模型把功能分成七个分立的层次。

图1表示了OSI分层模型。

图1OSI七层参考模型OSI模型的七层分别进行以下的操作:第一层物理层第一层负责最后将信息编码成电流脉冲或其它信号用于网上传输。

它由计算机和网络介质之间的实际界面组成,可定义电气信号、符号、线的状态和时钟要求、数据编码和数据传输用的连接器。

如最常用的RS-232规范、10BASE-T的曼彻斯特编码以及RJ-45就属于第一层。

所有比物理层高的层都通过事先定义好的接口而与它通话。

如以太网的附属单元接口(AUI),一个DB-15连接器可被用来连接层一和层二。

第二层数据链路层数据链路层通过物理网络链路提供可靠的数据传输。

不同的数据链路层定义了不同的网络和协议特征,其中包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。

OSI各层内容及功能?

OSI各层内容及功能?

OSI各层内容及功能?答:OSI(Open System Interconnection,开放系统互连)七层网络模型称为开放式系统互联参考模型,是一个逻辑上的定义,一个规范,它把网络从逻辑上分为了7层。

每一层都有相关、相对应的物理设备,比如路由器,交换机。

OSI 七层模型是一种框架性的设计方法,建立七层模型的主要目的是为解决异种网络互连时所遇到的兼容性问题,其最主要的功能使就是帮助不同类型的主机实现数据传输。

它的最大优点是将服务、接口和协议这三个概念明确地区分开来,通过七个层次化的结构模型使不同的系统不同的网络之间实现可靠的通讯。

OSI的7层从上到下分别是:7应用层;6表示层;5会话层;4传输层;3网络层;2数据链路层;1物理层.(1层)物理层:物理层的任务就是为它的上一层提供一个物理连接,以及它们的机械、电气、功能和过程特性。

如规定使用电缆和接头的类型、传送信号的电压等。

在这一层,数据还没有被组织,仅作为原始的位流或电气电压处理,单位是bit 比特。

(2层)数据链路层:数据链路层的功能独立于网络和它的节点和所采用的物理层类型,它也不关心是否正在运行Wo r d 、E x c e l 或使用I n t e r n e t 。

有一些连接设备,如交换机,由于它们要对帧解码并使用帧信息将数据发送到正确的接收方,所以它们是工作在数据链路层的。

数据链路层(DataLinkLayer):在物理层提供比特流服务的基础上,建立相邻结点之间的数据链路,通过差错控制提供数据帧(Frame)在信道上无差错的传输,并进行各电路上的动作系列。

(3层)网络层:其主要功能是将网络地址翻译成对应的物理地址,并决定如何将数据从发送方路由到接收方。

(以上三次是osi的低层)(4层)传输层:O S I 模型中最重要的一层。

传输协议同时进行流量控制或是基于接收方可接收数据的快慢程度规定适当的发送速率。

除此之外,传输层按照网络能处理的最大尺寸将较长的数据包进行强制分割。

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