OSI 和 TCP/IP 网络分层模型详解(基础)

OSI模型: 即开放式通信系统互联参考模型Open System Interconnection Reference Model),是国际标准化组织(ISO)提出的一个试图使各种计算机在世界范围内互连为网络的标准框架,简称OSI。

OSI 七层模型

OSI 七层模型 是国际标准化组织提出一个网络分层模型,其大体结构以及每一层提供的功能如下图所示:

每一层都专注做一件事情,并且每一层都需要使用下一层提供的功能比如传输层需要使用网络层提供的路由和寻址功能,这样传输层才知道把数据传输到哪里去。

OSI 的七层体系结构概念清楚,理论也很完整,但是它比较复杂而且不实用,而且有些功能在多个层中重复出现。

上面这种图可能比较抽象,再来一个比较生动的图片。下面这个图片是我在国外的一个网站上看到的,非常赞!

既然 OSI 七层模型这么厉害,为什么干不过 TCP/IP 四 层模型呢?

的确,OSI 七层模型当时一直被一些大公司甚至一些国家政府支持。这样的背景下,为什么会失败呢?我觉得主要有下面几方面原因:

  1. OSI 的专家缺乏实际经验,他们在完成 OSI 标准时缺乏商业驱动力

  2. OSI 的协议实现起来过分复杂,而且运行效率很低

  3. OSI 制定标准的周期太长,因而使得按 OSI 标准生产的设备无法及时进入市场(20 世纪 90 年代初期,虽然整套的 OSI 国际标准都已经制定出来,但基于 TCP/IP 的互联网已经抢先在全球相当大的范围成功运行了)

  4. OSI 的层次划分不太合理,有些功能在多个层次中重复出现。

OSI 七层模型虽然失败了,但是却提供了很多不错的理论基础。为了更好地去了解网络分层,OSI 七层模型还是非常有必要学习的。

最后再分享一个关于 OSI 七层模型非常不错的总结图片!

# TCP/IP 四层模型

TCP/IP 四层模型 是目前被广泛采用的一种模型,我们可以将 TCP / IP 模型看作是 OSI 七层模型的精简版本,由以下 4 层组成:

  1. 应用层

  2. 传输层

  3. 网络层

  4. 网络接口层

需要注意的是,我们并不能将 TCP/IP 四层模型 和 OSI 七层模型完全精确地匹配起来,不过可以简单将两者对应起来,如下图所示:

 

 

# 应用层(Application layer)

应用层位于传输层之上,主要提供两个终端设备上的应用程序之间信息交换的服务,它定义了信息交换的格式,消息会交给下一层传输层来传输。 我们把应用层交互的数据单元称为报文。

 

 

应用层协议定义了网络通信规则,对于不同的网络应用需要不同的应用层协议。在互联网中应用层协议很多,如支持 Web 应用的 HTTP 协议,支持电子邮件的 SMTP 协议等等。

 

 

应用层常见协议总结,请看这篇文章:应用层常见协议总结(应用层)。

# 传输层(Transport layer)

传输层的主要任务就是负责向两台终端设备进程之间的通信提供通用的数据传输服务 应用进程利用该服务传送应用层报文。“通用的”是指并不针对某一个特定的网络应用,而是多种应用可以使用同一个运输层服务。

运输层主要使用以下两种协议:

  1. 传输控制协议 TCP(Transmisson Control Protocol)--提供 面向连接 的,可靠的 数据传输服务。

  2. 用户数据协议 UDP(User Datagram Protocol)--提供 无连接 的,尽最大努力的数据传输服务(不保证数据传输的可靠性)。

 

 

# 网络层(Network layer)

网络层负责为分组交换网上的不同主机提供通信服务。 在发送数据时,网络层把运输层产生的报文段或用户数据报封装成分组和包进行传送。在 TCP/IP 体系结构中,由于网络层使用 IP 协议,因此分组也叫 IP 数据报,简称数据报。

⚠️注意 :不要把运输层的“用户数据报 UDP”和网络层的“IP 数据报”弄混

网络层的还有一个任务就是选择合适的路由,使源主机运输层所传下来的分组,能通过网络层中的路由器找到目的主机。

这里强调指出,网络层中的“网络”二字已经不是我们通常谈到的具体网络,而是指计算机网络体系结构模型中第三层的名称。

互联网是由大量的异构(heterogeneous)网络通过路由器(router)相互连接起来的。互联网使用的网络层协议是无连接的网际协议(Internet Prococol)和许多路由选择协议,因此互联网的网络层也叫做 网际层IP 层

 

 

网络层常见协议

  • IP:网际协议 :网际协议 IP 是TCP/IP协议中最重要的协议之一,也是网络层最重要的协议之一,IP协议的作用包括寻址规约、定义数据包的格式等等,是网络层信息传输的主力协议。目前IP协议主要分为两种,一种是过去的IPv4,另一种是较新的IPv6,目前这两种协议都在使用,但后者已经被提议来取代前者。

  • ARP 协议 :ARP协议,全称地址解析协议(Address Resolution Protocol),它解决的是网络层地址和链路层地址之间的转换问题。因为一个IP数据报在物理上传输的过程中,总是需要知道下一跳(物理上的下一个目的地)该去往何处,但IP地址属于逻辑地址,而MAC地址才是物理地址,ARP协议解决了IP地址转MAC地址的一些问题。

  • NAT:网络地址转换协议 :NAT协议(Network Address Translation)的应用场景如同它的名称——网络地址转换,应用于内部网到外部网的地址转换过程中。具体地说,在一个小的子网(局域网,LAN)内,各主机使用的是同一个LAN下的IP地址,但在该LAN以外,在广域网(WAN)中,需要 一个统一的IP地址来标识该LAN在整个Internet上的位置。

  • ......

# 网络接口层(Network interface layer)

我们可以把网络接口层看作是数据链路层和物理层的合体。

  1. 数据链路层(data link layer)通常简称为链路层( 两台主机之间的数据传输,总是在一段一段的链路上传送的)。数据链路层的作用是将网络层交下来的 IP 数据报组装成,在两个相邻节点间的链路上传送帧。每一帧包括数据和必要的控制信息(如同步信息,地址信息,差错控制等)。

  2. 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

 

 

# 总结

简单总结一下每一层包含的协议和核心技术:

 

 

应用层协议 :

  • HTTP 协议(超文本传输协议,网页浏览常用的协议)

  • DHCP 协议(动态主机配置)

  • DNS 系统原理(域名系统)

  • FTP 协议(文件传输协议)

  • Telnet协议(远程登陆协议)

  • 电子邮件协议等(SMTP、POP3、IMAP)

  • ......

传输层协议 :

  • TCP 协议

    • 报文段结构

    • 可靠数据传输

    • 流量控制

    • 拥塞控制

  • UDP 协议

    • 报文段结构

    • RDT(可靠数据传输协议)

网络层协议 :

  • IP 协议(TCP/IP 协议的基础,分为 IPv4 和 IPv6)

  • ARP 协议(地址解析协议,用于解析 IP 地址和 MAC 地址之间的映射)

  • ICMP 协议(控制报文协议,用于发送控制消息)

  • NAT 协议(网络地址转换协议)

  • RIP 协议、OSPF 协议、BGP 协议(路由选择协议)

  • ......

网络接口层 :

  • 差错检测技术

  • 多路访问协议(信道复用技术)

  • CSMA/CD 协议

  • MAC 协议

  • 以太网技术

  • ......

# 网络分层的原因

在这篇文章的最后,我想聊聊:“为什么网络要分层?”。

说到分层,我们先从我们平时使用框架开发一个后台程序来说,我们往往会按照每一层做不同的事情的原则将系统分为三层(复杂的系统分层会更多):

  1. Repository(数据库操作)

  2. Service(业务操作)

  3. Controller(前后端数据交互)

复杂的系统需要分层,因为每一层都需要专注于一类事情。网络分层的原因也是一样,每一层只专注于做一类事情。

好了,再来说回:“为什么网络要分层?”。我觉得主要有 3 方面的原因:

  1. 各层之间相互独立:各层之间相互独立,各层之间不需要关心其他层是如何实现的,只需要知道自己如何调用下层提供好的功能就可以了(可以简单理解为接口调用)。这个和我们对开发时系统进行分层是一个道理。

  2. 提高了整体灵活性 :每一层都可以使用最适合的技术来实现,你只需要保证你提供的功能以及暴露的接口的规则没有改变就行了。这个和我们平时开发系统的时候要求的高内聚、低耦合的原则也是可以对应上的。

  3. 大问题化小 : 分层可以将复杂的网络间题分解为许多比较小的、界线比较清晰简单的小问题来处理和解决。这样使得复杂的计算机网络系统变得易于设计,实现和标准化。 这个和我们平时开发的时候,一般会将系统功能分解,然后将复杂的问题分解为容易理解的更小的问题是相对应的,这些较小的问题具有更好的边界(目标和接口)定义。

我想到了计算机世界非常非常有名的一句话,这里分享一下:

计算机科学领域的任何问题都可以通过增加一个间接的中间层来解决,计算机整个体系从上到下都是按照严格的层次结构设计的。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mfbz.cn/a/44601.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

centos逻辑分区磁盘扩展

最近碰到服务器磁盘空间不足,需要扩展逻辑分区的需求,特地做下小笔记,方便后续自己回忆。下图是磁盘的相关概念示意图: 1、查看磁盘空间 [rootlocalhost ~]# df -h #查看磁盘空间,根分区的大小是18G,已经用…

RISCV -3 RV32I/RV64I基本整型指令集

RISCV -3 RV32I/RV64I基本整型指令集 1 RV32I Base Integer Instruction Set1.1 Programmers’ Model for Base Integer ISA1.2 Base Instruction Formats1.3 Immediate Encoding Variants1.4 Integer Computational Instructions1.4.1 Integer Register-Immediate Instruction…

深入浅出多种开发语言对接淘宝京东1688阿里巴巴等电商平台,获取实时商品详情数据API接口介绍

api接口详解大全?优秀的设计是产品变得卓越的原因设计API意味着提供有效的接口,可以帮助API使用者更好地了解、使用和集成,同时帮助人们有效地维护它每个产品都需要使用手册,API也不例外在API领域,可以将设计视为服务器和客户端之…

iPortal 注册登录模块扩展开发

作者:yx 文章目录 前言一、示例代码简介二、对接 iPortal REST API 接口2.1、登录模块扩展开发2.2、注册模块扩展开发 三、页面内容及样式实现四、配置启用定制页面 前言 针对注册登录模块,iPortal 允许用户通过 iFrame 方式接入自行开发的页面&#xf…

pytorch安装GPU版本 (Cuda12.1)教程: Windows、Mac和Linux系统快速安装指南

🌷🍁 博主 libin9iOak带您 Go to New World.✨🍁 🦄 个人主页——libin9iOak的博客🎐 🐳 《面试题大全》 文章图文并茂🦕生动形象🦖简单易学!欢迎大家来踩踩~&#x1f33…

语言尽头的奇幻旅程:如何求解最后一个单词的长度?

本篇博客会讲解力扣“58. 最后一个单词的长度”的解题思路,这是题目链接。 以示例2为例:s " fly me to the moon " 首先,找到字符串末尾的\0。s一开始指向首字符f,我们从这个位置开始,向后遍历&#xff0c…

基于高斯混合模型聚类的风电场短期功率预测方法(Pythonmatlab代码实现)

目录 💥1 概述 📚2 运行结果 2.1 Python 2.2 Matlab 🎉3 参考文献 🌈4 Matlab代码、数据、文章讲解 💥1 概述 文献来源: 摘要:对任意来流条件下的风电场发电功率进行准确预测,是提高电网对风电…

153、仿真-基于51单片机四相步进电机正反转控制系统设计(程序+Proteus仿真+参考论文+流程图+配套资料等)

毕设帮助、开题指导、技术解答(有偿)见文未 目录 一、设计功能 二、Proteus仿真图​ 三、程序源码 资料包括: 需要完整的资料可以点击下面的名片加下我,找我要资源压缩包的百度网盘下载地址及提取码。 方案选择 单片机的选择 方案一:ST…

vuejs源码之模版编译原理

之前我们说过虚拟dom,也就是虚拟dom拿到vnode后所做的事情,而模版编译是如何让虚拟dom拿到vnode。 模版编译的目标就是生成渲染函数,而渲染函数的作用是每次执行它,它就会使用当前最新的状态生成一份新的vnode,然后用…

ES6基础知识八:你是怎么理解ES6中Proxy的?使用场景?

一、介绍 定义: 用于定义基本操作的自定义行为 本质: 修改的是程序默认形为,就形同于在编程语言层面上做修改,属于元编程(meta programming) 元编程(Metaprogramming,又译超编程,是指某类计算…

.360勒索病毒解密方法|勒索病毒解决|勒索病毒恢复|数据库修复

引言: 近年来,随着互联网的普及和信息技术的快速发展,网络安全问题日益严峻。其中,勒索病毒成为网络安全领域的一大威胁。本文91数据恢复将重点介绍一种名为“.360勒索病毒”的恶意软件,并探讨被该病毒加密的数据文件…

quartus工具篇——PLL IP核的使用

quartus工具篇——PLL IP核的使用 1、PLL简介 PLL(Phase-Locked Loop,相位锁环)是FPGA中非常重要的时钟管理单元,其主要功能包括: 频率合成 - PLL可以生成比输入时钟频率高的时钟信号。频率分频 - PLL也可以输出分频后的较低频率时钟。减小时钟抖动 - PLL可以过滤输入时钟中…

踩坑 视觉SLAM 十四讲第二版 ch8 编译及运行问题

1.fmt相关 CMakeLists.txt中&#xff1a;在后面加上 fmt target_link_libraries(optical_flow ${OpenCV_LIBS} fmt ) target_link_libraries(direct_method ${OpenCV_LIBS} ${Pangolin_LIBRARIES} fmt )2.不存在用户定义的从 "std::_Bind<void (OpticalFlowTracker::…

架构重构实践心得

一、前言 大多数的技术研发都对重构有所了解&#xff0c;而每个研发又都有自己的理解。从代码重构到架构重构&#xff0c;我参与了携程大型全链路重构项目&#xff0c;积累了一点经验心得&#xff0c;在此抛砖引玉和大家分享。 二、重构的定义 重构是指在不改变外部行为的情…

改进的北方苍鹰算法优化VMD参数,最小包络熵、样本熵、信息熵、排列熵(适应度函数可自行选择,一键修改)包含MATLAB源代码...

今天给大家带来一期由改进的北方苍鹰算法(SCNGO)优化VMD的两个参数。 同样以西储大学数据集为例&#xff0c;选用105.mat中的X105_BA_time.mat数据中1000个数据点。没有数据的看这篇文章。西储大学轴承诊断数据处理&#xff0c;matlab免费代码获取 选取四种适应度函数进行优化&…

信息安全运维经验

1.备份系统 国外主流&#xff1a;veritas NetBackUp&#xff08;NBU&#xff09;、IBM&#xff08;TSM&#xff09; (191条消息) 【大数据-文摘笔记】Veritas NBU简介_weixin_30501857的博客-CSDN博客 虚拟机玩转 Veritas NetBackup&#xff08;NBU&#xff09;之服务端安装…

【云计算小知识】云环境是什么意思?有什么优点?

随着云计算的快速发展&#xff0c;了解云计算相关知识也是运维人员必备的。那你知道云环境是什么意思&#xff1f;有什么优点&#xff1f;云环境安全威胁有哪些&#xff1f;如何保证云环境的运维安全&#xff1f;这里我们就来简单聊聊。 云环境是什么意思&#xff1f; 云环境是…

水环境综合治理监测系统:筑牢城市水生态安全屏障

水是生命之源&#xff0c;是人类赖以生存的基础。然而&#xff0c;随着工业化、城市化的快速发展&#xff0c;水污染问题日益凸显&#xff0c;给居民的环境卫生以及用水安全带来了巨大的威胁。因此&#xff0c;加强水环境综合治理&#xff0c;保护水资源和维护生态平衡&#xf…

微信小程序导入微信地址

获取用户收货地址。调起用户编辑收货地址原生界面&#xff0c;并在编辑完成后返回用户选择的地址。 1&#xff1a;原生微信小程序接口使用API&#xff1a;wx.chooseAddress(OBJECT) wx.chooseAddress({success (res) {console.log(res.userName)console.log(res.postalCode)c…

一篇文章搞定《APP的启动流程》

一篇文章搞定《APP的启动流程》 前言冷启动、温启动、热启动启动中的重要成员简介zygote进程InstrumentationSystemServer进程ActivityManagerServiceBinderActivityThread 启动的步骤详解一、点击桌面图标二、创建进程三、初始化APP进程四、APP进程与System_server的绑定五、初…
最新文章