osi七层模型各层的功能
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osi七个层次主要功能概括
1. 物理层:负责传输原始比特流,将数据转换为电信号以在物理媒介上进行传输。
主要功能包括定义电气、机械和功能接口规范,以及传输媒介的特性和连接方式。
2. 数据链路层:确保相邻节点之间可靠的数据传输。
它将原始位流组织为数据帧,并提供错误检测和纠正机制,以及流量控制和访问控制。
3. 网络层:负责在不同的网络之间进行逻辑通信,实现数据包的路由和转发。
它根据网络规模、拓扑结构等因素选择最佳路径,以确保数据的快速、可靠传输。
4. 传输层:通过提供端到端的数据传输服务确保可靠的数据传输。
它将数据划
分为较小的数据段,确保数据的完整性、顺序和流量控制,以及错误检测和纠正。
5. 会话层:协调两个应用程序之间的对话,管理会话的建立、维护和终止。
它
提供会话控制机制,允许应用程序在通信过程中进行同步、检查点和恢复。
6. 表示层:负责数据的语法和语义转换,确保不同的系统能够相互理解和交互。
它处理数据的编码、压缩、加密和解密,确保数据的安全性和可靠性。
7. 应用层:提供用户与网络之间的接口,使用户能够访问网络中的各种应用和
服务。
它包括各种应用程序,如电子邮件、文件传输协议、网页浏览器等。
这七个层次构成了OSI模型,提供了一个完整的网络通信框架,每一层都有不
同的功能和责任,协同工作以实现可靠的数据传输和应用程序的正常运行。
osi参考模型各层功能OSI参考模型是网络通信的一种标准模型,它将网络通信的过程分解为七个层次,每个层次都有特定的功能和协议。
下面将分别介绍每个层次的功能。
第一层:物理层物理层是最底层,它负责将数据转换成电子信号或光信号进行传输。
物理层的主要功能包括确定传输介质、数据的传输速率、电气信号格式等。
该层的协议有Ethernet、Wi-Fi和USB等。
第二层:数据链路层数据链路层负责将物理层传输的数据组织成适合传输的数据帧。
它提供传输数据的可靠性和数据的纠错功能,还负责数据的排序和流量控制。
该层的协议有以太网的MAC协议和PPP (Point-to-Point Protocol)。
第三层:网络层网络层负责将数据帧从发送方传输到接收方的网络中。
它将数据包进行路由选择,确定传输的路径,并处理不同网络之间的通信问题。
该层的协议有IP(Internet Protocol)和ICMP (Internet Control Message Protocol)等。
第四层:传输层传输层负责端到端的数据传输,确保数据的可靠传输和错误恢复。
它将应用层数据分成小块,并为这些数据块添加序列号和错误检测码。
常见的传输层协议有TCP(Transmission Control Protocol)和UDP(User Datagram Protocol)。
第五层:会话层会话层负责在两个终端之间建立和管理会话连接,控制数据的传输顺序和方式。
它提供对数据流的同步和控制,以确保通信的可靠性和完整性。
会话层的协议有RPC(Remote Procedure Call)和Sockets等。
第六层:表示层表示层主要负责数据的格式转换和加密解密。
它将应用层的数据转换成网络可识别的格式,并进行数据压缩和加密。
表示层的协议有JPEG、GIF和HTTPS等。
第七层:应用层应用层是最顶层的层次,它直接为用户提供网络应用服务。
应用层协议有HTTP(HyperText Transfer Protocol)、FTP(File Transfer Protocol)和SNMP(Simple Network Management Protocol)等。
简答题描述osi七层参考模型,并简述每层的作用OSI七层参考模型简介1. 概述OSI(Open Systems Interconnection)七层参考模型是国际标准化组织(ISO)制定的通信协议体系结构,用于划分计算机网络的功能和服务。
它将整个网络通信过程划分为七个层级,每个层级负责特定的功能,从而实现了网络协议的标准化和互操作性。
2. OSI七层参考模型详解物理层(Physical Layer)•负责传输比特流,即将数据转化为物理信号进行传输。
•主要涉及硬件设备,如网卡、网线等。
•提供链路的物理连接和传输介质。
数据链路层(Data Link Layer)•负责通过物理介质传输帧,提供可靠的数据传输。
•将物理流转化为逻辑流,进行帧的封装与解封装。
•提供透明的传输、差错检测和纠正。
•负责数据的路由和转发,实现不同网络间的通信。
•采用网络地址进行寻址和路由选择。
•提供流量控制和拥塞控制。
传输层(Transport Layer)•负责数据的可靠传输和端到端的通信。
•提供数据的分段和重组,实现面向连接或无连接的通信。
•提供传输层协议,如TCP和UDP。
会话层(Session Layer)•负责建立、管理和维护会话(session)。
•提供可靠的会话控制和同步,实现数据的逻辑关系。
•处理会话层的认证和授权。
表示层(Presentation Layer)•负责数据的格式化和转换。
•对数据进行加密和解密,确保数据安全。
•处理数据的表示,实现不同系统间的兼容性。
•最顶层的应用部分。
•提供服务和协议,为用户提供特定的网络应用。
•包括文件传输、电子邮件、远程登录等。
3. 总结OSI七层参考模型通过将网络通信过程划分为不同的层级,将复杂的通信协议划分为可管理的部分,提高了网络协议的可靠性、可扩展性和互操作性。
每个层级承担特定的功能,各层相互协作,共同实现了数据的传输和应用。
了解和理解OSI七层参考模型对于网络工程师和系统管理员来说是基础而重要的知识,也是构建和维护稳定网络的关键。
OSI 七层模型各层的功能。
OSI 七层模型各层的功能。
第七层:应用层数据用户接口,提供用户程序“接口”。
第六层:表示层数据数据的表现形式,特定功能的实现,如数据加密。
第五层:会话层数据允许不同机器上的用户之间建立会话关系,如WINDOWS第四层:传输层段实现网络不同主机上用户进程之间的数与不可靠的传输,传输层的错误检测,流量控制等。
第三层:网络层包提供逻辑地址(IP)、选路,数据从源端到目的端的传输第二层:数据链路层帧将上层数据封装成帧,用MAC 地址访问媒介,错误检测与修正。
第一层:物理层比特流设备之间比特流的传输,物理接口,电气特性等。
下面是对OSI 七层模型各层功能的详细解释:OSI 七层模型OSI 七层模型称为开放式系统互联参考模型OSI 七层模型是一种框架性的设计方法OSI 七层模型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,因此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。
以便发送和接收携带数据的信号。
在你的桌面P C 上插入网数据链路层:O S I 模型的第二层,它控制网络层与物理层之间的通信。
它的主要功能是如何在不可靠的物理线路上进行数据的可靠传递。
为了保证传输,从网络层接收到的数据被分割成特定的可被物理层传输的帧。
帧是用来移动数据的结构包,它不仅包括原始数据,还包括发送方和接收方的网络地址以及纠错和控制信息。
其中的地址确定了帧将发送到何处,而纠错和控制信息则确保帧无差错到达。
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 。
OSI七层模型及其功能OSI(开放系统互联)七层模型是一个由国际标准化组织(ISO)定义的网络参考模型。
该模型将计算机网络通信过程分为七个层次,每个层次具有特定的功能和责任。
以下是对每个层次的详细描述:1. 物理层(Physical Layer):物理层是网络的最底层,负责在物理传输媒介上发送比特流。
其功能主要包括传输介质、连接器、接口和相关设备之间的电气、光学和机械特征。
物理层的主要工作是将数字数据编码为电信号并将其发送到下一层。
2. 数据链路层(Data Link Layer):数据链路层是负责将数据分割为数据帧,并在通信信道上通过物理层传输。
此层还负责在通信线路上进行错误检测和纠正,以确保数据的可靠传输。
数据链路层还协调两个相邻节点之间的帧同步,并协调访问共享介质的方式。
3. 网络层(Network Layer):网络层是负责在网络上路由和转发数据的层次。
此层的功能包括数据包地址、选路和路由选择。
网络层将数据分解为更小的包,这些包分配给不同的路径,并在网络中选择最佳路径传输数据。
4. 传输层(Transport Layer):传输层负责建立两个节点之间的连接,并在节点之间提供端到端的可靠数据传输。
传输层主要工作是将数据拆分成较小的数据段,并通过序列号、错误检测和恢复机制来确保数据的可靠传输。
传输层还处理数据包的排序,并按照应用程序的要求进行流量控制。
5. 会话层(Session Layer):会话层负责建立、管理和终止会话。
它为用户提供了创建和终止通信会话的功能,并确保数据的顺序传输。
此层还处理会话的同步和检查点管理。
6. 表示层(Presentation Layer):表示层负责提供数据的翻译和转换,以确保不同系统上的数据能够正确解释和处理。
此层负责数据的加密、压缩、解压缩、加密和解密。
表示层的主要功能是确保数据按照应用程序的要求进行解释和处理。
7. 应用层(Application Layer):应用层位于协议栈的最顶层,提供了用户与网络的接口。
OSI参考模型各层的功能. 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。
需要注意的是,物理层并不是指连接计算机的具体物理设备或传输介质,如双绞线、同轴电缆、光纤等,而是要使其上面的数据链路层感觉不到这些差异,这样可使数据链路层只需要考虑如何完成本层的协议和服务,而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,当然,物理层并不需要知道哪几个比特代表什么意思。
为了实现物理层的功能,该层所涉及的内容主要有以下几个方面:(1)通信连接端口与传输媒体的物理和电气特性λ机械特性:规定了物理连接器的现状、尺寸、针脚的数量,以及排列状况等。
例如EIA-RS-232-D标准规定使用25根引脚的DB-25插头座,其两个固定螺丝之间的距离为47.04±0.17mm等。
λ电气特性:规定了在物理连接信道上传输比特流时的信号电平、数据编码方式、阻抗及其匹配、传输速率和连接电缆最大距离的限制等。
例如EIA-RS-232-D标准采用负逻辑,即逻辑0(相当于数据“0”)或控制线处于接通状态时,相对信号的地线有+5~+15V 的电压;当其连接电缆不超过15米时,允许的传输速率不超过20Kb/s。
λ功能特性:规定了物理接口各个信号线的确切功能和含义,如数据线和控制线等。
例如EIA-RS-232-D标准规定的DB-25插头座的引脚2和引脚3均为数据线。
λ规程特性:利用信号线进行比特流传输时的操作过程,例如信号线的工作规则和时序等。
(2)比特数据的同步和传输方式物理层指定收发双方在传输时使用的传输方式,以及为保持双方步调一致而采用的同步技术。
OSI七层模型的定义和各层功能随着网络技术的不断发展,我们的生活已经离不开网络了。
而OSI七层模型是计算机网络体系结构的实质标准,它将计算机网络协议的通信功能分为七层,每一层都有着独特的功能和作用。
下面,我将以此为主题,深入探讨OSI七层模型的定义和各层功能。
1. 第一层:物理层在OSI七层模型中,物理层是最底层的一层,它主要负责传输比特流(Bit Flow)。
物理层的功能包括数据传输方式、电压标准、传输介质等。
如果物理层存在问题,整个网络都无法正常工作。
2. 第二层:数据链路层数据链路层负责对物理层传输的数据进行拆分,然后以帧的形式传输。
它的功能包括数据帧的封装、透明传输、差错检测和纠正等。
数据链路层是网络通信的基础,能够确保数据的可靠传输。
3. 第三层:网络层网络层的主要功能是为数据包选择合适的路由和进行转发。
它负责处理数据包的分组、寻址、路由选择和逻辑传输等。
网络层的存在让不同的网络之间能够互联互通,实现数据的全球传输。
4. 第四层:传输层传输层的功能是在网络中为两个端系统之间的数据传输提供可靠的连接。
它通过TCP、UDP等协议实现数据的可靠传输、分节与重组、流量控制、差错检测和纠正等。
5. 第五层:会话层会话层负责建立、管理和结束会话。
它的功能包括让在网络中的不同应用之间建立会话、同步数据传输和管理数据交换等。
6. 第六层:表示层表示层的作用是把数据转换成能被接收方识别的格式,然后进行数据的加密、压缩和解压缩等。
7. 第七层:应用层应用层是OSI模型中的最顶层,它为用户提供网络服务,包括文件传输、电流信箱、文件共享等。
应用层是用户与网络的接口,用户的各种应用软件通过应用层与网络进行通信。
OSI七层模型是计算机网络体系结构的基本标准,它将通信协议的功能划分为七层以便管理和开发。
每一层都有独特的功能和作用,共同构成了完整的网络通信体系。
只有了解并理解这些层次的功能,我们才能更好地利用网络资源,提高网络效率。
OSI七层结构模型是一个抽象的概念模型,用于描述计算机网络中数据通信的不同层次和功能。
每个层都有特定的功能和协议,下面是每个层的功能和协议的简要描述:
1.物理层:负责将比特流转换为适合在物理媒介上传输的信号,例如电缆、光纤或无线电波。
物理层的协议包括:物理层协议、数据链路层协议。
2.数据链路层:负责将比特流组装成帧,并检测和纠正传输中的错误。
数据链路层的协议包括:逻辑链路控制和介质访问控制。
3.网络层:负责将数据包从源主机传输到目标主机,并在不同的网络之间进行路由选择。
网络层的协议包括:IP协议和ICMP协议。
4.传输层:负责提供端到端的数据传输服务,并确保数据的可靠性和完整性。
传输层的协议包括:传输控制协议和用户数据报协议。
5.会话层:负责管理不同主机之间的会话,并提供同步和恢复机制。
会话层的协议包括:会话层协议和远程过程调用协议。
6.表示层:负责数据的格式转换和数据加密解密。
表示层的协议包括:文件传输协议和安全套接层协议。
7.应用层:负责提供各种应用程序和网络服务,例如电子邮件、Web浏览器和FTP 客户端。
应用层的协议包括:电子邮件协议和HTTP协议。
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七层中各层的功能
OSI七层模型是一个网络通讯协议的标准化模型,它将网络通讯过程划分为七个层次,每一层都有不同的功能和作用。
1. 物理层:负责传输比特流,将数据转化为物理信号,通过物
理介质传输,如电缆、光纤等。
2. 数据链路层:负责将比特流转换为数据帧,并在相邻节点间
传输数据帧,进行数据的纠错、流控等。
3. 网络层:负责将数据包从源节点传输到目的节点,实现路由
选择和地址分配,如IP地址分配和路由器的选择。
4. 传输层:负责提供端到端的可靠数据传输服务,实现数据的
分段、重组、传输控制等。
5. 会话层:负责管理不同应用程序间的会话,为不同应用程序
提供通信服务,如会话的建立、维护和终止等。
6. 表示层:负责将数据转化为应用层可理解的形式,实现编码、加密、压缩、解压缩等功能。
7. 应用层:最高层,负责向用户提供各种网络应用服务,如电
子邮件、文件传输、远程登录等。
每一层的功能和作用都是不同的,但彼此之间又相互依赖,构成了一套完整的网络通讯协议标准化模型。
了解这些层次的功能和作用,对于网络通讯的学习和应用有着重要的意义。
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OSI七层模型各层功能详解第一层:物理层(Physical Layer)物理层是网络通信的最底层,负责传输数据的物理连接。
其功能包括传输比特流、电器和光学规范、数据的物理传输和接收、以及物理媒介的选择(例如:电缆、光纤)等。
物理层定义了数据在传输媒介上的直接传输方式,不关心数据的内容和传输前后的完整性。
第二层:数据链路层(Data Link Layer)数据链路层主要是为物理层提供服务,将物理层提供的物理连接转化为可靠的数据链路,以便进行数据传输。
其功能包括帧的封装和解封装、错误检测和纠正,以及对数据进行流控制和访问控制等。
数据链路层还可以确保数据在物理层传输的可靠性,并处理与物理层之间的不匹配。
第三层:网络层(Network Layer)网络层负责数据包在不同网络之间的传输和路径选择。
其主要功能是将逻辑地址转换为物理地址,并且控制数据在网络中的路由。
网络层通过使用IP协议为数据包进行归类和传输,并实现网络的互联互通性。
网络层还处理流量控制、拥塞控制和错误控制等问题。
第四层:传输层(Transport Layer)传输层旨在提供端到端的可靠数据传输。
其功能包括分段和重组数据、流量控制和拥塞控制,确保可靠的端到端传输以及在不可靠的网络环境下对数据进行错误检测和纠正。
传输层最著名的协议是传输控制协议(TCP),它提供面向连接的可靠传输。
第五层:会话层(Session Layer)会话层处理在网络上的不同应用程序之间建立和管理通信会话(Session)。
其功能包括建立、维护和终止会话连接、进行身份验证和授权,以及处理会话过程中的错误和异常情况。
会话层确保应用程序之间的通信是可靠和安全的。
第六层:表示层(Presentation Layer)表示层主要负责数据的格式化和转换,确保应用程序能够理解和解释数据。
其功能包括数据格式的加密和解密、压缩和解压缩、以及数据的字符编码和解码等。
表示层可以让不同操作系统和应用程序之间进行交流和数据传输。
⽹络OSI七层模型及各层作⽤tcp-ip背景虽然说以前学习计算机⽹络的时候,学过了,但为了更好地学习⼀些物联⽹协议(、、、),需要重新复习⼀下。
OSI七层模型七层模型,亦称OSI(Open System Interconnection)。
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,⼀般称为OSI参考模型或七层模型。
它是⼀个七层的、抽象的模型体,不仅包括⼀系列抽象的术语或概念,也包括具体的协议。
OSI七层模型功能对应的⽹络协议应⽤层应⽤层是⽹络体系中最⾼的⼀层,也是唯⼀⾯向⽤户的⼀层,也可视为为⽤户提供常⽤的应⽤程序,每个⽹络应⽤都对应着不同的协议HTTP、TFTP, FTP, NFS,WAIS、SMTP表⽰层主要负责数据格式的转换,确保⼀个系统的应⽤层发送的消息可以被另⼀个系统的应⽤层读取,编码转换,数据解析,管理数据的解密和加密,同时也对应⽤层的协议进⾏翻译Telnet, Rlogin, SNMP, Gopher会话层负责⽹络中两节点的建⽴,在数据传输中维护计算机⽹络中两台计算机之间的通信连接,并决定何时终⽌通信SMTP, DNS传输层是整个⽹络关键的部分,是实现两个⽤户进程间端到端的可靠通信,处理数据包的错误等传输问题。
是向下通信服务最⾼层,向上⽤户功能最底层。
即向⽹络层提供服务,向会话层提供独⽴于⽹络层的传送服务和可靠的透明数据传输。
TCP, UDP⽹络层进⾏逻辑地址寻址,实现不同⽹络之间的路径选择,IP就在⽹络层IP, ICMP, ARP, RARP, AKP,UUCP数据链路层物理地址(MAC地址),⽹络设备的唯⼀⾝份标识。
建⽴逻辑连接、进⾏硬件地址寻址,相邻的两个设备间的互相通信FDDI, Ethernet, Arpanet, PDN,SLIP, PPP,STP。
HDLC,SDLC,帧中继物理层七层模型中的最底层,主要是物理介质传输媒介(⽹线或者是⽆线),在不同设备中传输⽐特,将0/1信号与电信号或者光信号互相转化IEEE 802.1A, IEEE 802.2到IEEE 802数据发送时从上⾄下封装,收到数据包后从下⾄上解包。
OSI七层模型详解1. OSI简述 OSI是⼀种开放系统互连参考模型(Open system interconnect简称OSI),是国际标准化组织(ISO)和国际电报电话咨询委员会(CCITT)联合制定的开放系统互连参考模型,为开放式互连信息系统提供了⼀种功能结构的框架。
它从低到⾼分别是:物理层、数据链路层、⽹络层、传输层、会话层、表⽰层、应⽤层。
2.OSI七层协议2.1 物理层 定义: 物理层是OSI的第⼀层,它虽然是最底层,但是是整个开放系统的基础。
物理层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。
媒体和互连设备: 物理层的媒体包括架空明线、平衡电缆、光纤、⽆线信道等。
通信⽤的互连设备指DTE和DCE间的互连设备。
DTE即数据终端设备,⼜称物理设备,如计算机、终端等都包括在内。
⽽DCE则是数据通信设备或电路连接设备,如调制解调器等。
数据传输通常是经过DTE——DCE,再经过DCE——DTE的路径。
互连设备指将DTE、DCE连接起来的装置,如各种插头、插座。
LAN中的各种粗、细同轴电缆、T型接、插头,接收器,发送器,中继器等都属物理层的媒体和连接器。
主要功能: 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。
所谓的激活,就是不管有多少物理媒体的参与,都要在通信的两个数据终端设备之间连接起来,形成⼀条通路。
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的通过,⼆是要提供⾜够的带宽(带宽是指每秒钟能通过的⽐特(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,串⾏并⾏,半双⼯和全双⼯,同步和异步传输的需要。
2.2 数据链路层 定义: 数据链路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。
OSI七层模型一、 OSI七层模型的产生IS0在1984年颁布了0SI/RM,该模型分为七个层次,也称为0SI七层模型,公认为新一代计算机网络体系结构的基础。
二、各层的功能第7层:应用层 ApplicationAPI接口(应用程序接口)识别并正式目的通信放的可用性,使协同工作的应用程序之间进行同步,建立传输错误纠正和数据完整性控制方面协定,判断是否为所需要的通信过程留有足够的资源。
第6层:表示层 Presentation提供语音格式的转化,数据加密和压缩。
第5层:会话层 Session提供两台计算机之间的会话连接,并报告上三层中产生的错误。
第4层:传输层 Transport提供传输协议的控制代码,开始转换协议。
第3层:网络层 Network提供包和帖子的转发(Packet/Segment),提供路由的选择。
第2层:数据链路层 Datalink提供帧格式,增加CRC(循环冗余校验)第1层:物理层 Physical提供电气特征,物理电路,0.1代码的设置三、网络设备1. 中继器Repeater连接网络线路的一种装置,常用于两个网络节点之间物理信号的双向转发工作。
中继器是最简单的网络互联设备,主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层上按位传递信息,完成信号的复制、调整和放大功能,以此来延长网络的长度。
一般情况下,中继器的两端连接的是相同的媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的转接工作。
从理论上讲中继器的使用是无限的,网络也因此可以无限延长。
事实上这是不可能的,因为网络标准中都对信号的延迟范围作了具体的规定,中继器只能在此规定范围内进行有效的工作,否则会引起网络故障。
以太网络标准中就约定了一个以太网上只允许出现5个网段,最多使用4个中继器,而且其中只有3个网段可以挂接计算机终端。
2. 集线器Hub是中继器的一种形式,区别在于集线器能够提供多端口服务,也称为多口中继器。
放大信号;通过网络传播信号;无路径检测或交换,被用作网络集中点。
osi七层模型各层功能OSI七层模型是网络通信中常用的一种模型,它将通信过程分为七层,每一层都有各自的功能和责任。
这种模型的引入,使得网络通信的结构更加清晰,并且为网络通信提供了标准和规范。
下面将对OSI七层模型的各层功能进行详细介绍。
第一层是物理层,主要负责网络通信的物理连接。
物理层的功能包括传输比特流以及控制传输速率,它主要涉及的是一些硬件设备,例如网线、光纤等。
同时,物理层还负责将比特流转换成电信号进行传输。
第二层是数据链路层,主要负责将物理层传输的比特流组织成有效的帧数据,并且提供错误检测和纠正的功能。
数据链路层通过MAC地址来寻址,保证数据在物理链路上的可靠传输。
第三层是网络层,主要负责网络中的路由选择和分组传输。
网络层的核心功能是寻址和路由选择,它将数据从源地址传送到目标地址,并且保证数据能够经过多个网络节点的传输。
第四层是传输层,主要负责对数据进行分段和重组,并且确保数据的可靠传输。
传输层提供端到端的传输服务,它通过端口号来识别不同的应用程序,并且保证数据能够按照顺序进行传输。
第五层是会话层,主要负责建立、管理和终止网络通信的会话。
会话层提供了不同计算机之间进行通信的手段,例如建立会话连接、同步数据传输等。
第六层是表示层,主要负责数据的格式转换、加密解密以及数据压缩等工作。
表示层使得不同计算机之间能够使用不同的数据格式进行通信。
第七层是应用层,它是最接近用户的一层,主要负责应用程序的访问和网络服务的提供。
应用层包括了各种网络应用,例如电子邮件、文件传输协议等。
每一层都离不开下层的支持,通过层与层之间的协议,不同层之间的通信才能够实现。
例如,在物理层到数据链路层之间的通信,可以使用以太网协议。
而在传输层到网络层之间的通信,可以使用IP协议。
这些协议的存在,使得不同层之间的通信更加方便和高效。
总之,OSI七层模型为网络通信提供了清晰明确的结构和规范,每一层都有各自的功能和责任。
通过有效的层间协作,不同层之间的通信可以更加高效和可靠,从而实现了网络通信的顺利进行。
OSI体系结构各层之间的作用一、介绍在计算机网络中,OSI(开放式系统互联)模型提供了一个框架,用于描述不同层次的网络协议之间的交互和通信。
它将计算机网络通信过程划分为七个层次,每个层次都有自己的功能和任务。
本文将详细介绍OSI体系结构各层之间的作用。
二、物理层物理层是OSI模型的最底层,负责将原始的比特流转化为可以在物理介质上传输的信号。
物理层主要涉及硬件,例如网卡、电缆和集线器。
物理层的作用如下:1.数据传输:物理层负责将比特流从发送方传输到接收方。
2.建立和维护物理连接:物理层负责建立和维护物理连接,确保数据的正确传输。
3.数据编码:物理层将原始数据编码为包含比特的信号,以便在物理介质上传输。
三、数据链路层数据链路层位于物理层之上,负责提供可靠的点到点数据传输。
数据链路层主要涉及MAC(媒体访问控制)地址和帧的传输。
数据链路层的作用如下:1.帧同步:数据链路层负责将原始的比特流划分为帧,并在帧之间建立同步。
2.错误检测和纠正:数据链路层使用CRC(循环冗余校验)等技术来检测和纠正传输中的错误。
3.MAC地址的寻址与帧的传输:数据链路层使用MAC地址来确定数据传输的接收方,并通过帧的传输在网络中传递数据。
4.流量控制:数据链路层通过流量控制机制来管理数据的传输速率,以确保接收方能够处理数据。
四、网络层网络层位于数据链路层之上,负责实现不同网络之间的数据传输。
网络层主要涉及IP(互联网协议)地址和路由器。
网络层的作用如下:1.IP地址的寻址:网络层使用IP地址来确定数据传输的目的地,并将数据从源地址路由到目的地址。
2.路由选择:网络层根据一定的路由选择算法,选择最佳路径将数据从源地址传输到目的地址。
3.分组传输:网络层将数据划分为多个数据包(分组),并在网络中逐个传输。
4.提供网络互联:网络层通过路由器将不同网络连接在一起,实现网络之间的互联。
五、传输层传输层位于网络层之上,负责实现端到端的可靠数据传输。
osi七层模型分层原则OSI七层模型分层原则在计算机网络中,为了实现不同网络设备之间的互联互通,人们提出了OSI七层模型。
该模型将网络通信过程分为七个层次,每个层次负责特定的功能。
这种分层原则带来了许多好处,包括提高了网络的可靠性、可扩展性和可维护性。
下面将详细介绍每个层次的功能和作用。
1.物理层物理层是OSI七层模型的最底层,负责将数字数据转换成物理信号,并通过物理介质进行传输。
它定义了传输数据的电气和机械特性,如电压、电流、线缆类型等。
物理层的主要功能是实现数据的传输和接收,确保数据能够在网络中正确地传递。
2.数据链路层数据链路层负责将物理层传输的数据进行分帧,并在相邻节点之间建立可靠的数据链路。
它定义了帧的格式、错误检测和纠正机制,以及流量控制和访问控制等功能。
数据链路层的主要作用是保证数据在相邻节点之间的可靠传输。
3.网络层网络层负责将数据链路层传输的数据进行路由选择和转发,实现不同网络之间的互联互通。
它定义了IP协议,用于标识和寻址网络中的设备,以及实现数据的分组和路由选择等功能。
网络层的主要功能是实现数据的跨网络传输。
4.传输层传输层负责在源端和目的端之间建立可靠的端到端通信连接,并实现数据的可靠传输和流量控制。
它定义了TCP和UDP协议,用于实现可靠传输和非可靠传输。
传输层的主要功能是保证数据在源端和目的端之间的可靠传输。
5.会话层会话层负责在源端和目的端之间建立、管理和终止会话连接,实现进程之间的通信。
它定义了会话协议,用于实现会话的建立和终止,以及数据的同步和检查点等功能。
会话层的主要功能是实现进程之间的通信和协调。
6.表示层表示层负责对数据进行加密、解密、压缩和解压缩等处理,以便在不同系统之间进行数据的格式转换和表示。
它定义了数据的格式和表示规则,以及数据的加密和解密算法等功能。
表示层的主要功能是实现数据的格式转换和加密解密。
7.应用层应用层负责提供网络应用程序的接口和功能,如电子邮件、文件传输、远程登录等。
简述ois七层模型OSI七层模型是计算机网络领域中常用的一种网络架构模型,用来描述网络通信中不同层次的协议和功能。
该模型被国际标准化组织(ISO)定义,并因此得名。
下面将简要介绍一下这个模型的七层结构及其主要功能。
第一层:物理层物理层是整个七层模型的最底层,主要负责传输比特流,即0和1的二进制数据。
它定义了物理设备的接口、电压和电缆规范等,确保数据能够在传输媒介上可靠传输。
第二层:数据链路层数据链路层负责在物理层之上建立数据链路,通过帧封装把比特流转化为数据帧。
它还负责物理地址的分配和错误检测、纠正等功能,以确保数据的可靠传输。
第三层:网络层网络层是整个网络通信的核心层,主要负责数据的路由和转发。
它通过IP地址来标识和寻址不同的网络设备,并通过路由算法选择最佳路径进行数据传输。
第四层:传输层传输层负责端到端的数据传输,提供可靠的数据传输服务。
它使用端口号来标识不同的应用程序,并通过传输协议(如TCP和UDP)实现数据的可靠性和完整性。
第五层:会话层会话层负责建立、管理和终止不同设备之间的会话连接。
它提供会话控制和同步功能,并支持数据的分段和重组,以便应用层能够进行有效的数据交换。
第六层:表示层表示层负责数据的格式转换和加密解密等功能。
它处理数据的语法和语义,使得不同设备之间能够正确解释和处理数据。
第七层:应用层应用层是七层模型的最高层,主要负责用户应用程序之间的通信。
它提供了各种网络服务和协议,如HTTP、FTP、SMTP等,使得用户能够进行各种网络应用,如浏览网页、发送邮件等。
总结:通过以上简要介绍,可以看出OSI七层模型是一种非常完备和清晰的网络架构模型。
每一层都有明确的功能和责任,并且彼此之间相互配合,共同实现了网络通信的各个方面。
这种分层结构的设计使得不同层次的协议和功能可以独立发展和演化,同时也使得网络的设计、管理和维护更加简单和灵活。
因此,了解和理解OSI七层模型对于网络工程师和网络管理员来说是非常重要的,可以帮助他们更好地理解和解决网络通信中的各种问题。
OSI 七层模型各层的功能。
OSI 七层模型各层的功能。
第七层:应用层数据用
户接口,提供用户程序“接口”。
第六层:表示层数据数据的表现形式,特定功能的实现,如数据加密。
第五层:会话层数据允许不同机器上的用户之间建立会话
关系,如WINDOWS
第四层:传输层段实现网络不同主机上用户进程之间的数
与不可靠的传输,传输层的错误检测,流量控制等。
第三层:网络层包提供逻辑地址(IP)、选路,数据从源端
到目的端的传输第二层:数据链路层帧将上层数据封装成帧,用MAC 地址访问媒介,错误检测与修正。
第一层:物理层比特流设备之间比特流的传输,物理接口,电气特性等。
下面是对OSI 七层模型各层功能的详细解释:
OSI 七层模型OSI 七层模型称为开放式系统互联参考模型
OSI 七层模型是一种框架性的设计方法
OSI 七层模型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,因此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。
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
数据链路层:O S I 模型的第二层,它控制网络层与物理层之间的通信。
它的主要功能是如何在不可靠的物理线路上进行数据的可靠传递。
为了保证传输,从网络层接收到的数据被分割成特定的可被物理层传输的帧。
帧是用来移动数据的结构包,它不仅包括原始数据,还包括发送方和接收方的网络地址以及纠错和控制信息。
其中的地址确定了帧将发送到何处,而纠错和控制信息则确保帧无差错到达。
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。
网络层:O S I 模型的第三层,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。
网络层通过综合考虑发送优先权、网络拥塞程度、服务质量以及可选路由的花费来决定从一个网络中节点A 到另一个网络中节点B 的最佳路径。
由于网络层处理路由,而路由器因为即连接网络各段,并智能指导数据传送,属于网络层。
在网络中,“路由”是基于编址方案、使用模式以及可达性来指引数据的发送。
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。
例如,以太网无法接收大于1 5
0 0 字节的数据包。
发送方节点的传输层将数据分割成较小接收方节点的传输层时,能以正确的顺序重组。
该过程即被称为排序。
的数据片,同时对每一数据片安排一序列号,以便数据到达
工作在传输层的一种服务是T C P / I P 协议套中的T C P
传输控制协议),另一项传输层服务是I P X / S P X 协议集的S P X (序列包交换)。
会话层:负责在网络中的两节点之间建立和维持通信。
话层的功能包括:建立通信链接,保持会话过程通信链接的畅通,同步两个节点之间的对话,决定通信是否被中断以及通信中断时决定从何处重新发送。
你可能常常听到有人把会话层称作网络通信的“交通警察”。
当通过拨号向你的I S P (因特网服务提供商)请求连接到因特网时,I S P 服务器上的会话层向你与你的P C 客户机上的会话层进行协商连接。
若你的电话线偶然从墙上插孔脱落时,你终端机上的会话层将检测到连接中断并重新发起连接。
会话层通过决定节点通信的优先级和通信时间的长短来设置通信期限表示层:应用程序和网络之间的翻译官,在表示层,数据将按照网络能理解的方案进行
格式化;这种格式化也因所使用网络的类型不同而不同。
表示层管理数据的解密与加密,如系统口令的处理。
例如:在Internet 上查询你银行账户,使用的即是一种安全连接。
你的账户数据在发送前被加密,在网络的另一端,表示层将对接收到的数据解密。
除此之外,表示层协议还对图片和文件格式信息进行解码和编码。
应用层:负责对软件提供接口以使程序能使用网络服务术语“应用层”并不是指运行在网络上的某个特别应用程序应用层提供的服务包括文件传输、文件管理以及电子邮件的信息处理。
ISO (国际标准化组织)组织在1985 年研究的网络互联模型。
最早的时候网络刚刚出现的时候,很多大型的公司都拥有了网络技术,公司内部计算机可以相互连接。
可以却不能与其它公司连接。
因为没有一个统一的规范。
计算机之间相互传输的信息对方不能理解。
所以不能互联。
ISO 为了更好的使网络应用更为普及,就推出了OSI 参考模型。
其含义就是推荐所有公司使用这个规范来控制网络。
这样所有公司都有相同的规范,就能互联了。
其内容如下: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数据发送时,从第七层传到第一层,接受方则相反。
三层总称应用层,用来控制软件方面。
四层总称数据流层,用来管理硬件。
数据在发至数据流层的时候将被拆分。
在传输层的数据叫段网络层叫包数据链路层叫帧物理层叫比特流这样的叫法叫PDU (协议数据单元)
OSI 中每一层都有每一层的作用。
比如网络层就要管理本机的IP 的目的地的IP 。
数据链路层就要管理MAC 地址(介质访问控制)等等,所以在每层拆分数据后要进行封装,以完成接受方与本机相互联系通信的作用。
如以此规定。
OSI 模型用途相当广泛。
比如交换机、集线器、路由器等很多网络设备的设计都是参照OSI 模型设计的。