简述具有五层协议的网络体系结构中各层的主要功能。 试述五层协议的网络体系结构的要点,包括各层的主要功能

\u8bd5\u8ff0\u4e94\u5c42\u534f\u8bae\u7684\u7f51\u7edc\u4f53\u7cfb\u7ed3\u6784\u7684\u8981\u70b9\uff0c\u5305\u62ec\u5404\u5c42\u7684\u4e3b\u8981\u529f\u80fd

\u4e94\u5c42\u534f\u8bae\u7684\u4f53\u7cfb\u7ed3\u6784\u89c1\u56fe1-1\u6240\u793a\u3002 \u56fe1-1\u4e94\u5c42\u534f\u8bae\u7684\u4f53\u7cfb\u7ed3\u6784\u5404\u5c42\u7684\u4e3b\u8981\u529f\u80fd\uff1a\uff081\uff09\u5e94\u7528\u5c42 \u5e94\u7528\u5c42\u786e\u5b9a\u8fdb\u7a0b\u4e4b\u95f4\u901a\u4fe1\u7684\u6027\u8d28\u4ee5\u6ee1\u8db3\u7528\u6237\u7684\u9700\u8981\u3002\u5e94\u7528\u5c42\u4e0d\u4ec5\u8981\u63d0\u4f9b\u5e94\u7528\u8fdb\u7a0b\u6240\u9700\u8981\u7684\u4fe1\u606f\u4ea4\u6362\u548c\u8fdc\u5730\u64cd\u4f5c\uff0c\u800c\u4e14\u8fd8\u8981\u4f5c\u4e3a\u4e92\u76f8\u4f5c\u7528\u7684\u5e94\u7528\u8fdb\u7a0b\u7684\u7528\u6237\u4ee3\u7406\uff08user agent),\u6765\u5b8c\u6210\u4e00\u4e9b\u4e3a\u8fdb\u884c\u8bed\u4e49\u4e0a\u6709\u610f\u4e49\u7684\u4fe1\u606f\u4ea4\u6362\u6240\u5fc5\u987b\u7684\u529f\u80fd\u3002\uff082\uff09\u8fd0\u8f93\u5c42\u4efb\u52a1\u662f\u8d1f\u8d23\u4e3b\u673a\u4e2d\u4e24\u4e2a\u8fdb\u7a0b\u95f4\u7684\u901a\u4fe1\u3002\u56e0\u7279\u7f51\u7684\u8fd0\u8f93\u5c42\u53ef\u4f7f\u7528\u4e24\u79cd\u4e0d\u540c\u7684\u534f\u8bae\u3002\u5373\u9762\u5411\u8fde\u63a5\u7684\u4f20\u8f93\u63a7\u5236\u534f\u8baeTCP\u548c\u65e0\u8fde\u63a5\u7684\u7528\u6237\u6570\u636e\u62a5\u534f\u8baeUDP\u3002\u9762\u5411\u8fde\u63a5\u7684\u670d\u52a1\u80fd\u591f\u63d0\u4f9b\u53ef\u9760\u7684\u4ea4\u4ed8\u3002\u65e0\u8fde\u63a5\u670d\u52a1\u5219\u4e0d\u80fd\u63d0\u4f9b\u53ef\u9760\u7684\u4ea4\u4ed8\u3002\u53ea\u662fbest-effort delivery.\uff083\uff09\u7f51\u7edc\u5c42\u7f51\u7edc\u5c42\u8d1f\u8d23\u4e3a\u5206\u7ec4\u9009\u62e9\u5408\u9002\u7684\u8def\u7531\uff0c\u4f7f\u6e90\u4e3b\u673a\u8fd0\u8f93\u5c42\u6240\u4f20\u4e0b\u6765\u7684\u5206\u7ec4\u80fd\u591f\u4ea4\u4ed8\u5230\u76ee\u7684\u4e3b\u673a\u3002\uff084\uff09\u6570\u636e\u94fe\u8def\u5c42\u6570\u636e\u94fe\u8def\u5c42\u7684\u4efb\u52a1\u662f\u5c06\u5728\u7f51\u7edc\u5c42\u4ea4\u4e0b\u6765\u7684\u6570\u636e\u62a5\u7ec4\u88c5\u6210\u5e27\uff08frame)\uff0c\u5728\u4e24\u4e2a\u76f8\u90bb\u7ed3\u70b9\u95f4\u7684\u94fe\u8def\u4e0a\u5b9e\u73b0\u5e27\u7684\u65e0\u5dee\u9519\u4f20\u8f93\u3002\uff085\uff09\u7269\u7406\u5c42\u7269\u7406\u5c42\u7684\u4efb\u52a1\u5c31\u662f\u900f\u660e\u5730\u4f20\u8f93\u6bd4\u7279\u6d41\u3002 \u201c\u900f\u660e\u5730\u4f20\u9001\u6bd4\u7279\u6d41\u201d\u6307\u5b9e\u9645\u7535\u8def\u4f20\u9001\u540e\u6bd4\u7279\u6d41\u6ca1\u6709\u53d1\u751f\u53d8\u5316\u3002\u7269\u7406\u5c42\u8981\u8003\u8651\u7528\u591a\u5927\u7684\u7535\u538b\u4ee3\u8868\u201c1\u201d\u6216\u201c0\u201d\uff0c\u4ee5\u53ca\u5f53\u53d1\u9001\u7aef\u53d1\u51fa\u6bd4\u7279\u201c1\u201d\u65f6\uff0c\u63a5\u6536\u7aef\u5982\u4f55\u8bc6\u522b\u51fa\u8fd9\u662f\u201c1\u201d\u800c\u4e0d\u662f\u201c0\u201d\u3002\u7269\u7406\u5c42\u8fd8\u8981\u786e\u5b9a\u8fde\u63a5\u7535\u7f06\u7684\u63d2\u5934\u5e94\u5f53\u6709\u591a\u5c11\u6839\u811a\u4ee5\u53ca\u5404\u4e2a\u811a\u5982\u4f55\u8fde\u63a5\u3002

1.\u5e94\u7528\u5c42
\u5e94\u7528\u5c42\u7684\u4efb\u52a1\u662f\u901a\u8fc7\u5e94\u7528\u8fdb\u7a0b\u95f4\u7684\u4ea4\u4e92\u6765\u5b8c\u6210\u7279\u5b9a\u7f51\u7edc\u5e94\u7528\u3002\u5e94\u7528\u5c42\u534f\u8bae\u5b9a\u4e49\u7684\u662f\u5e94\u7528\u8fdb\u7a0b\u95f4\u901a\u4fe1\u548c\u4ea4\u4e92\u7684\u89c4\u5219\u3002
\u4e0d\u540c\u7684\u7f51\u7edc\u5e94\u7528\u9700\u8981\u4e0d\u540c\u7684\u534f\u8bae\uff0c\u5982\u4e07\u7ef4\u7f51\u5e94\u7528\u7684HTTP\u534f\u8bae\uff0c\u652f\u6301\u7535\u5b50\u90ae\u4ef6\u7684SMTP\u534f\u8bae\uff0c\u652f\u6301\u6587\u4ef6\u4f20\u9001\u7684FTP\u534f\u8bae\u7b49
2.\u8fd0\u8f93\u5c42
\u8fd0\u8f93\u5c42\u7684\u4efb\u52a1\u662f\u8d1f\u8d23\u4e3a\u4e24\u4e2a\u4e3b\u673a\u4e2d\u8fdb\u7a0b\u4e4b\u95f4\u7684\u901a\u4fe1\u63d0\u4f9b\u901a\u7528\u7684\u6570\u636e\u4f20\u8f93\u670d\u52a1\u3002\u5e94\u7528\u8fdb\u7a0b\u5229\u7528\u8be5\u670d\u52a1\u4f20\u9001\u5e94\u7528\u5c42 \u62a5\u6587\u3002
\u6240\u8c13\u901a\u7528\uff0c\u662f\u6307\u5e76\u4e0d\u9488\u5bf9\u67d0\u4e2a\u7279\u5b9a\u7f51\u7edc\u7684\u5e94\u7528\u3002\u800c\u662f\u591a\u79cd\u5e94\u7528\u53ef\u4ee5\u4f7f\u7528\u540c\u4e00\u4e2a\u8fd0\u8f93\u5c42\u670d\u52a1\u3002
\u8fd0\u8f93\u5c42\u4e3b\u8981\u4f7f\u7528\u4ee5\u4e0b\u4e24\u79cd\u534f\u8bae\uff1a
\u4f20\u8f93\u63a7\u5236\u534f\u8baeTCP \uff08\u63d0\u4f9b\u9762\u5411\u8fde\u63a5\u7684\uff0c\u53ef\u9760\u7684\u6570\u636e\u4f20\u8f93\u670d\u52a1\uff0c\u6570\u636e\u4f20\u8f93\u7684\u5355\u4f4d\u662f\u62a5\u6587\u6bb5\uff09
\u7528\u6237\u6570\u636e\u62a5\u534f\u8baeUDP(\u63d0\u4f9b\u65e0\u8fde\u63a5\u7684\uff0c\u5c3d\u6700\u5927\u52aa\u529b\u4ea4\u4ed8\uff0c\u5176\u6570\u636e\u4f20\u8f93\u7684\u5355\u4f4d\u662f\u7528\u6237\u6570\u636e\u62a5)
3.\u7f51\u7edc\u5c42
\u7f51\u7edc\u5c42\u4e3a\u5206\u7ec4\u4ea4\u6362\u7f51\u4e0a\u4e0d\u540c\u4e3b\u673a\u63d0\u4f9b\u901a\u4fe1\u670d\u52a1\u3002\u7f51\u7edc\u5c42\u5c06\u8fd0\u8f93\u5c42\u4ea7\u751f\u7684\u62a5\u6587\u6bb5\u6216\u7528\u6237\u6570\u636e\u62a5\u5c01\u88c5\u6210\u5206\u7ec4\u548c\u5305\u8fdb\u884c\u4f20\u9001\u3002
4.\u6570\u636e\u94fe\u8def\u5c42
\u4e24\u53f0\u4e3b\u673a\u95f4\u7684\u6570\u636e\u4f20\u8f93\uff0c\u603b\u662f\u4e00\u6bb5\u4e00\u6bb5\u5728\u6570\u636e\u94fe\u8def\u4e0a\u4f20\u9001\u7684\uff0c\u8fd9\u5c31\u9700\u8981\u4f7f\u7528\u4e13\u95e8\u7684\u94fe\u8def\u5c42\u534f\u8bae\u3002\u5728\u4e24\u4e2a\u76f8\u90bb\u8282\u70b9\u95f4\u7684\u94fe\u8def\u4e0a\u4f20\u9001\u5e27\uff0c\u6bcf\u4e00\u5e27\u5305\u62ec\u6570\u636e\u548c\u5fc5\u8981\u7684\u63a7\u5236\u4fe1\u606f\uff08\u5982\u540c\u6b65\u4fe1\u606f\uff0c\u5730\u5740\u4fe1\u606f\uff0c\u5dee\u9519\u63a7\u5236\u7b49\uff09
\u4e09\u4e2a\u57fa\u672c\u95ee\u9898\uff1a\u5c01\u88c5\u6210\u5e27\uff0c\u900f\u660e\u4f20\u8f93\uff0c\u5dee\u9519\u68c0\u6d4b
5.\u7269\u7406\u5c42
\u5728\u7269\u7406\u5c42\u4e0a\u6240\u4f20\u6570\u636e\u5355\u4f4d\u662f\u6bd4\u7279\u3002

\u6269\u5c55\u8d44\u6599\uff1a\u7f51\u7edc\u4f53\u7cfb\u7ed3\u6784\u662f\u6307\u901a\u4fe1\u7cfb\u7edf\u7684\u6574\u4f53\u8bbe\u8ba1\uff0c\u5b83\u4e3a\u7f51\u7edc\u786c\u4ef6\u3001\u8f6f\u4ef6\u3001\u534f\u8bae\u3001\u5b58\u53d6\u63a7\u5236\u548c\u62d3\u6251\u63d0\u4f9b\u6807\u51c6\u3002\u5b83\u5e7f\u6cdb\u91c7\u7528\u7684\u662f\u56fd\u9645\u6807\u51c6\u5316\u7ec4\u7ec7\uff08ISO\uff09\u57281979\u5e74\u63d0\u51fa\u7684\u5f00\u653e\u7cfb\u7edf\u4e92\u8fde\uff08OSI-Open System Interconnection)\u7684\u53c2\u8003\u6a21\u578b\u3002
\u53c2\u8003\u8d44\u6599\uff1a\u7f51\u7edc\u4f53\u7cfb\u7ed3\u6784\u767e\u5ea6\u767e\u79d1

物理层:以太网 · 调制解调器 · 电力线通信(PLC) · SONET/SDH · G.709 · 光导纤维 · 同轴电缆 · 双绞线等

物理层(或称物理层,Physical Layer)是计算机网络OSI模型中最低的一层。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。简单的说,物理层确保原始的数据可在各种物理媒体上传输。局域网与广域网皆属第1、2层。

物理层是OSI的第一层,它虽然处于最底层,却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。如果您想要用尽量少的词来记住这个第一层,那就是“信号和介质”。

OSI采纳了各种现成的协议,其中有RS-232、RS-449、X.21、V.35、ISDN、以及FDDI、IEEE802.3、IEEE802.4、和IEEE802.5的物理层协议。

数据链路层:Wi-Fi(IEEE 802.11) · WiMAX(IEEE 802.16) ·ATM · DTM · 令牌环 · 以太网 ·FDDI · 帧中继 · GPRS · EVDO ·HSPA · HDLC · PPP · L2TP ·PPTP · ISDN·STP 等

数据链路层是OSI参考模型中的第二层,介乎于物理层和网络层之间。数据链路层在物理层提供的服务的基础上向网络层提供服务,其最基本的服务是将源自网络层来的数据可靠地传输到相邻节点的目标机网络层。为达到这一目的,数据链路必须具备一系列相应的功能,主要有:如何将数据组合成数据块,在数据链路层中称这种数据块为帧(frame),帧是数据链路层的传送单位;如何控制帧在物理信道上的传输,包括如何处理传输差错,如何调节发送速率以使与接收方相匹配;以及在两个网络实体之间提供数据链路通路的建立、维持和释放的管理。

移动通信系统中Uu口协议的第二层,也叫层二或L2。

网络层协议:IP (IPv4 · IPv6) · ICMP· ICMPv6·IGMP ·IS-IS · IPsec · ARP · RARP等

网络层是OSI参考模型中的第三层,介于传输层和数据链路层之间,它在数据链路层提供的两个相邻端点之间的数据帧的传送功能上,进一步管理网络中的数据通信,将数据设法从源端经过若干个中间节点传送到目的端,从而向运输层提供最基本的端到端的数据传送服务。主要内容有:虚电路分组交换和数据报分组交换、路由选择算法、阻塞控制方法、X.25协议、综合业务数据网(ISDN)、异步传输模式(ATM)及网际互连原理与实现。

传输层协议:TCP · UDP · TLS · DCCP · SCTP · RSVP · OSPF 等

传输层(Transport Layer)是ISO OSI协议的第四层协议,实现端到端的数据传输。该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。

传输层在终端用户之间提供透明的数据传输,向上层提供可靠的数据传输服务。传输层在给定的链路上通过流量控、分段/重组和差错控制。一些协议是面向链接的。这就意味着传输层能保持对分段的跟踪,并且重传那些失败的分段。

应用层协议:DHCP ·DNS · FTP · Gopher · HTTP· IMAP4 · IRC · NNTP · XMPP ·POP3 · SIP · SMTP ·SNMP · SSH ·TELNET · RPC · RTCP · RTP ·RTSP· SDP · SOAP · GTP · STUN · NTP· SSDP · BGP · RIP 等

应用层位于物联网三层结构中的最顶层,其功能为“处理”,即通过云计算平台进行信息处理。应用层与最低端的感知层一起,是物联网的显著特征和核心所在,应用层可以对感知层采集数据进行计算、处理和知识挖掘,从而实现对物理世界的实时控制、精确管理和科学决策。

物联网应用层的核心功能围绕两个方面:

一是“数据”,应用层需要完成数据的管理和数据的处理;

二是“应用”,仅仅管理和处理数据还远远不够,必须将这些数据与各行业应用相结合。例如在智能电网中的远程电力抄表应用:安置于用户家中的读表器就是感知层中的传感器,这些传感器在收集到用户用电的信息后,通过网络发送并汇总到发电厂的处理器上。该处理器及其对应工作就属于应用层,它将完成对用户用电信息的分析,并自动采取相关措施。

扩展资料

TCP/IP协议毫无疑问是这三大协议中最重要的一个,作为互联网的基础协议,没有它就根本不可能上网,任何和互联网有关的操作都离不开TCP/IP协议。不过TCP/IP协议也是这三大协议中配置起来最麻烦的一个,单机上网还好,而通过局域网访问互联网的话,就要详细设置IP地址,网关,子网掩码,DNS服务器等参数。

TCP/IP尽管是目前最流行的网络协议,但TCP/IP协议在局域网中的通信效率并不高,使用它在浏览“网上邻居”中的计算机时,经常会出现不能正常浏览的现象。此时安装NetBEUI协议就会解决这个问题。

NetBEUI即NetBios Enhanced User Interface ,或NetBios增强用户接口。它是NetBIOS协议的增强版本,曾被许多操作系统采用,例如Windows for Workgroup、Win 9x系列、Windows NT等。NETBEUI协议在许多情形下很有用,是WINDOWS98之前的操作系统的缺省协议。NetBEUI协议是一种短小精悍、通信效率高的广播型协议,安装后不需要进行设置,特别适合于在“网络邻居”传送数据。所以建议除了TCP/IP协议之外,小型局域网的计算机也可以安上NetBEUI协议。另外还有一点要注意,如果一台只装了TCP/IP协议的WINDOWS98机器要想加入到WINNT域,也必须安装NetBEUI协议。

IPX/SPX协议本来就是Novell开发的专用于NetWare网络中的协议,但是也非常常用--大部分可以联机的游戏都支持IPX/SPX协议,比如星际争霸,反恐精英等等。虽然这些游戏通过TCP/IP协议也能联机,但显然还是通过IPX/SPX协议更省事,因为根本不需要任何设置。除此之外,IPX/SPX协议在非局域网络中的用途似乎并不是很大.如果确定不在局域网中联机玩游戏,那么这个协议可有可无。

参考资料:百度百科-网络七层协议



1、应用层

应用层是体系结构中的最高层。应用层确定进程之间通信的性质以满足用户的需要。这里的进程就是指正在运行的程序。

2、传输层

传输层的任务就是负责主机中两个进程之间的通信。因特网的传输层可使用两种不同协议:即面向连接的传输控制协议TCP,和无连接的用户数据报协议UDP。

3、网络层

网络层负责为分组交换网上的不同主机提供通信。在发送数据时,网络层将运输层产生的报文段或用户数据报封装成分组或包进行传送。

4、数据链路层

当发送数据时,数据链路层的任务是将在网络层交下来的IP数据报组装成帧,在两个相邻结点间的链路上传送以帧为单位的数据。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、以及流量控制信息等)。

5、物理层

物理层的任务就是透明地传送比特流。在物理层上所传数据的单位是比特。传递信息所利用的一些物理媒体,如双绞线、同轴电缆、光缆等,并不在物理层之内而是在物理层的下面。

扩展资料:

1、网络体系结构(network architecture):是计算机之间相互通信的层次,以及各层中的协议和层次之间接口的集合。

2、网络协议:是计算机网络和分布系统中互相通信的对等实体间交换信息时所必须遵守的规则的集合。

3、语法(syntax):包括数据格式、编码及信号电平等。

4、语义(semantics):包括用于协议和差错处理的控制信息。

5、定时(timing):包括速度匹配和排序。

计算机网络是一个非常复杂的系统,需要解决的问题很多并且性质各不相同。所以,在ARPANET设计时,就提出了“分层”的思想,即将庞大而复杂的问题分为若干较小的易于处理的局部问题。





我这里有七层协议的功能。

最底层是物理层,这一层负责传送比特流.物理层只能看见0和1,只与电信号技术和光信号技术的物理特征相关。

第二层称为数据链路层。

与其他层一样,它肩负两个责任:发送和接收数据。

还要提供数据有效传输的端到端连接。

网络层(Network Layer)的主要功能是完成网络中主机间的报文传输。

当报文不得不跨越两个或多个网络时,又会产生很多新问题。

传输层的主要功能是完成网络中不同主机上的用户进程之间可靠的数据通信。

传输层连接是真正端到端的。

会话层允许不同机器上的用户之间建立会话关系。

会话层提供的服务之一是管理对话控制。

会话层允许信息同时双向传输,或限制只能单向传输。

表示层完成某些特定的功能,这些功能不必由每个用户自己来实现。

表示层以下各层只关心从源端机到目标机可靠地传送比特,而表示层关心的是所传送的信息的语法和语义。

应用层包含大量人们普遍需要的协议。

对于需要通信的不同应用来说,应用层的协议都是必须的。

表示层还涉及数据压缩和解压,数据加密和解密等工作

扩展资料:

因特网协议栈共有五层:应用层、传输层、网络层、链路层和物理层。不同于OSI七层模型这也是实际使用中使用的分层方式。

应用层是网络应用程序及其应用层协议存留的地方。

运输层提供了在应用程序端点之间传送应用层报文的服务。

在因特网中,有两个运输层协议,即TCP和UDP,利用其中的任何一个都能传输应用层报文.TCP向它的应用程序提供了面向连接的服务。

因特网的网络层负责将称为数据报(datagram)的网络层分组从一合主机移动到另一台主机。

源主机中的因特网传输层协议(TCP或UDP)向网络层递交运输层报文段和目的地址,就像你向邮政信件提供目的地址一样。

负责将IP数据报封装成合适在物理网络上传输的帧格式并传输,或将从物理网络接收到的帧解封,取出IP数据报交给网络层。

物理层

负责将比特流在结点间传输,即负责物理传输。该层的协议既与链路有关也与传输介质有关。

参考资料:百度百科-五层协议





1、物理层:物理层的任务就是透明地传送比特流,确定连接电缆插头的定义及连接法。

2、数据链路层:数据链路层的任务是在两个相邻结点间的线路上无差错地传送以帧(frame)为单位的数据。每一帧包括数据和必要的控制信息。

3、网络层:网络层的任务就是要选择合适的路由,使发送站的运输层所传下来的分组能够正确无误地按照地址找到目的站,并交付给目的站的运输层。

4、运输层:运输层的任务是向上一层的进行通信的两个进程之间提供一个可靠的端到端服务,看不见运输层以下的数据通信的细节。

5、应用层:应用层直接为用户的应用进程提供服务。

扩展资料:

注意事项:

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。

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)。

在 计算机网络中进行通信的两个计算机之间可能会经过很多个数据链路,也可能还要经过很多通信子网。网络层的任务就是选择合适的网间路由和交换结点,确保数据及时传送,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。

参考资料来源:百度百科-五层因特网协议栈

参考资料来源:百度百科-网络体系结构



物理层:物理层的任务就是透明地传送比特流。物理层还要确定连接电缆插头的定义及连接法。 

数据链路层:数据链路层的任务是在两个相邻结点间的线路上无差错地传送以帧为单位的数据。每一帧包括数据和必要的控制信息。 

网络层:网络层的任务就是要选择合适的路由,使发送站的运输层所传下来的分组能够正确无误地按照地址找到目的站,并交付给目的站的运输层。

运输层:运输层的任务是向上一层地进行通信的两个进程之间提供一个可靠的端到端服务,使它们看不见运输层以下的数据通信的细节。

应用层:应用层直接为用户的应用进程提供服务。

扩展资料:

因特网的网络层通过一系列路由器在源和目的地之间发送分组。为了将分组从一个节点(主机或路由器)移动到路径上的下一个节点,网络层必须依靠链路层的服务。

特别是在每个节点,网络层将数据报下传给链路层,链路层沿着路径将数据报传递给下一个节点。在该下个节点,链路层将数据报上传给网络层。

参考资料来源:

百度百科-五层因特网协议栈



  • 璇绠杩板叿鏈灞鍗忚鐨勭綉缁滀綋绯荤粨鏋鐨勮鐐,鍖呮嫭鍚勪釜灞傜殑涓昏鍔熻兘銆俖鐧惧害鐭 ...
    绛旓細缃戠粶灞傦紝鏄礋璐d负鍒嗙粍缃戠粶涓殑涓嶅悓涓绘満鎻愪緵閫氫俊鏈嶅姟锛屽苟閫氳繃閫夋嫨鍚堥傜殑璺敱灏嗘暟鎹紶閫掑埌鐩爣涓绘満銆傜綉缁滃眰涓鑸張鍙獻P灞傦紝鍥犱负杩欎竴灞傜殑鍗忚鏄疘P鍗忚銆4銆杩愯緭灞锛氬畠涓昏鏄妸瑕佷紶閫佺殑鏁版嵁淇℃伅杩涜鍒嗙粍,瀹冪敱涓や釜鍗忚缁勬垚:TCP鎻愪緵涓绉嶉潰鍚戣繛鎺ョ殑銆佸彲闈犵殑浼犺緭鏈嶅姟;UDP鎻愪緵涓绉嶆棤杩炴帴鐨勩佷笉鍙潬鐨勪紶杈撴湇鍔°傝繍...
  • 璇曡堪鍏锋湁浜斿眰鍗忚鐨勭綉缁滀綋绯荤粨鏋瑕佺偣,鍖呮嫭
    绛旓細浜斿眰鍗忚鐨勭綉缁滀綋绯荤粨鏋勫簲鐢ㄥ眰銆佽繍杈撳眰銆佺綉缁滃眰銆佹暟鎹摼璺眰銆佺墿鐞嗗眰銆傚簲鐢ㄥ眰鐨勪换鍔℃槸閫氳繃搴旂敤杩涚▼闂寸殑浜や簰鏉ュ畬鎴愮壒瀹氱綉缁滃簲鐢ㄣ傚簲鐢ㄥ眰鍗忚瀹氫箟鐨勬槸搴旂敤杩涚▼闂寸殑閫氫俊鍜屼氦浜掔殑瑙勫垯銆傚浜庝笉鍚岀殑缃戠粶搴旂敤闇瑕佷笉鍚岀殑搴旂敤灞傚崗璁傝繍杈撳眰鐨勪富瑕佷换鍔″氨鏄礋璐e悜涓ゅ彴涓绘満杩涚▼涔嬮棿鐨勯氫俊鎻愪緵閫氱敤鐨勬暟鎹紶杈撴湇鍔°傚湪璁$畻...
  • 绠杩板叿鏈変簲灞傚崗璁殑缃戠粶浣撶郴缁撴瀯涓悇灞傜殑涓昏鍔熻兘銆
    绛旓細缃戠粶灞傚崗璁細IP (IPv4 路 IPv6) 路 ICMP路 ICMPv6路IGMP 路IS-IS 路 IPsec 路 ARP 路 RARP绛 缃戠粶灞傛槸OSI鍙傝冩ā鍨嬩腑鐨勭涓夊眰锛屼粙浜庝紶杈撳眰鍜鏁版嵁閾捐矾灞涔嬮棿锛屽畠鍦ㄦ暟鎹摼璺眰鎻愪緵鐨勪袱涓浉閭荤鐐逛箣闂寸殑鏁版嵁甯х殑浼犻佸姛鑳戒笂锛岃繘涓姝ョ鐞嗙綉缁滀腑鐨勬暟鎹氫俊锛屽皢鏁版嵁璁炬硶浠庢簮绔粡杩囪嫢骞蹭釜涓棿鑺傜偣浼犻佸埌鐩殑...
  • 璇曡堪浜斿眰鍗忚鐨勭綉缁滀綋绯荤粨鏋鐨勮鐐,鍖呮嫭鍚勫眰鐨勪富瑕佸姛鑳
    绛旓細3.缃戠粶灞 缃戠粶灞備负鍒嗙粍浜ゆ崲缃戜笂涓嶅悓涓绘満鎻愪緵閫氫俊鏈嶅姟銆傜綉缁滃眰灏杩愯緭灞浜х敓鐨勬姤鏂囨鎴栫敤鎴锋暟鎹姤灏佽鎴愬垎缁勫拰鍖呰繘琛屼紶閫併4.鏁版嵁閾捐矾灞 涓ゅ彴涓绘満闂寸殑鏁版嵁浼犺緭锛屾绘槸涓娈典竴娈靛湪鏁版嵁閾捐矾涓婁紶閫佺殑锛岃繖灏遍渶瑕佷娇鐢ㄤ笓闂ㄧ殑閾捐矾灞傚崗璁傚湪涓や釜鐩搁偦鑺傜偣闂寸殑閾捐矾涓婁紶閫佸抚锛屾瘡涓甯у寘鎷暟鎹拰蹇呰鐨勬帶鍒朵俊鎭紙濡傚悓姝...
  • 浜斿眰鍗忚鐨勭綉缁滀綋绯荤粨鏋鐨勮鐐
    绛旓細鐗╃悊灞傦紝鏁版嵁閾捐矾灞傦紝缃戠粶灞傦紝浼犺緭灞傦紝搴旂敤灞銆1銆佺墿鐞嗗眰锛氳礋璐e皢鏁版嵁浠ユ瘮鐗规祦鐨勫舰寮忓湪鐗╃悊浠嬭川涓婁紶杈撱2銆佹暟鎹摼璺眰锛氳礋璐e皢姣旂壒娴佽浆鎹负甯э紝骞跺湪鐗╃悊閾捐矾涓婅繘琛屽彲闈犵殑鏁版嵁浼犺緭銆3銆佺綉缁滃眰锛氳礋璐e皢鏁版嵁浠庢簮涓绘満浼犺緭鍒扮洰鏍囦富鏈猴紝閫氳繃璺敱閫夋嫨绠楁硶閫夋嫨鏈浣宠矾寰勩4銆佷紶杈撳眰锛氳礋璐e湪涓や釜涓绘満涔嬮棿寤虹珛鍙潬鐨...
  • 璇曡堪鍏锋湁浜斿眰鍗忚鐨勭綉缁滀綋绯荤粨鏋瑕佺偣,鍖呮嫭
    绛旓細浜斿眰鍗忚鐨勭綉缁滀綋绯荤粨鏋勫寘鎷細搴旂敤灞傘佽繍杈撳眰銆佺綉缁滃眰銆佹暟鎹摼璺眰銆佺墿鐞嗗眰绛夌瓑銆1銆佸簲鐢ㄥ眰锛氭槸閫氳繃鍦ㄥ簲鐢ㄨ繘绋嬩箣闂磋繘琛屼氦浜掓潵瀹炵幇鐗瑰畾鐨勭綉缁滃簲鐢ㄣ2銆佽繍杈撳眰锛氭槸璐熻矗鍦ㄤ袱鍙颁富鏈虹殑杩涚▼涔嬮棿鐨勯氫俊鎻愪緵浼犺緭鐨勬湇鍔°備紶杈撳眰鏈変袱涓崗璁紝TCP鍜孶DP銆3銆佺綉缁滃眰锛氭槸璐熻矗涓哄垎缁勭綉缁滀腑鐨勪笉鍚屼富鏈烘彁渚涢氫俊鏈嶅姟锛屽苟閫氳繃...
  • 浜斿眰鍗忚妯″瀷
    绛旓細浜斿眰缃戠粶浣撶郴缁撴瀯鍖呮嫭搴旂敤灞傘浼犺緭灞傘佺綉缁滃眰銆鏁版嵁閾捐矾灞傘佺墿鐞嗗眰銆傚簲鐢ㄥ眰鏄綉缁滅粨鏋勪腑鐨勬渶楂樺眰锛屽湪浜掕仈缃戜腑锛屾垜浠渶鍏堟帴瑙︾殑灏辨槸鍚勭搴旂敤绋嬪簭锛屽web锛宎pp绛夌瓑锛屽畠浠氨鏄浜庣綉缁滄渶楂樺眰鐨勫瓨鍦紝鎵浠ュ簲鐢ㄥ眰鐨勫疄浣撳氨鏄繖浜涘簲鐢ㄧ▼搴忋傚簲鐢ㄥ眰鐨勫崗璁寘鎷琱ttp锛宖tp锛宻mtp锛宲op绛夛紝杩欎簺鍗忚瑙勫畾浜嗗簲鐢ㄧ▼搴忔帴鏀...
  • 璇曡堪鍏锋湁浜斿眰鍗忚鐨勭綉缁滀綋绯荤粨鏋鐨勮鐐,鍖呮嫭鍚勫眰鐨勪富瑕佸姛鑳
    绛旓細缃戠粶浣撶郴缁撴瀯鐨勪环鍊间富瑕佷綋鐜板湪浠ヤ笅鍑犱釜鏂归潰锛1銆佹彁楂樼綉缁滄ц兘锛氱綉缁滀綋绯荤粨鏋勫彲浠ユ湁鏁堝湴鎻愰珮缃戠粶鎬ц兘锛岄氳繃瀵圭綉缁滀腑鍚勪釜灞傛鍜岀粍浠剁殑浼樺寲璁捐锛屼娇鍏跺彲浠ユ洿濂藉湴婊¤冻鐢ㄦ埛鐨勯渶姹傘備緥濡傦紝鍒嗗眰鐨勭綉缁滀綋绯荤粨鏋鍙互闄嶄綆缃戠粶閫氫俊寤惰繜锛屾彁楂樻暟鎹紶杈撴晥鐜囥2銆佷究浜庣鐞嗗拰缁存姢锛氱綉缁滀綋绯荤粨鏋勫彲浠ュ皢缃戠粶鍒掑垎涓轰笉鍚岀殑灞傛鍜屽尯鍩...
  • 浜斿眰鍗忚鐨勭綉缁滀綋绯荤粨鏋瑕佺偣銆
    绛旓細浜斿眰鍗忚鐨勭綉缁滀綋绯荤粨鏋勫悇灞傜殑缁撴瀯瑕佺偣濡備笅锛1銆佺墿鐞嗗眰:鐗╃悊灞傜殑浠诲姟灏辨槸閫忔槑鍦颁紶閫佹瘮鐗规祦锛岀‘瀹氳繛鎺ョ數缂嗘彃澶寸殑瀹氫箟鍙婅繛鎺ユ硶銆2銆鏁版嵁閾捐矾灞:鏁版嵁閾捐矾灞傜殑浠诲姟鏄湪涓や釜鐩搁偦缁撶偣闂寸殑绾胯矾涓婃棤宸敊鍦颁紶閫佷互甯э紙frame锛変负鍗曚綅鐨勬暟鎹傛瘡涓甯у寘鎷暟鎹拰蹇呰鐨勬帶鍒朵俊鎭3銆佺綉缁滃眰:缃戠粶灞傜殑浠诲姟灏辨槸瑕侀夋嫨鍚堥...
  • 璁$畻鏈缃戠粶涓浜斿眰鍗忚瀹冧滑鍒嗗埆鐨勪富瑕佸姛鑳芥槸浠涔?瀹冧滑鍏蜂綋鍒嗗埆鏄湪鍝噷...
    绛旓細1锛鐗╃悊灞锛涘叾涓昏鍔熻兘鏄細涓昏璐熻矗鍦ㄧ墿鐞嗙嚎璺笂浼犺緭鍘熷鐨勪簩杩涘埗鏁版嵁銆2銆佹暟鎹摼璺眰锛涘叾涓昏鍔熻兘鏄細涓昏璐熻矗鍦ㄩ氫俊鐨勫疄浣撻棿寤虹珛鏁版嵁閾捐矾杩炴帴銆3銆佺綉缁滃眰锛涘叾涓昏鍔熻兘鏄細瑕佽礋璐e垱寤洪昏緫閾捐矾锛屼互鍙婂疄鐜版暟鎹寘鐨勫垎鐗囧拰閲嶇粍锛屽疄鐜版嫢濉炴帶鍒躲佺綉缁滀簰杩炵瓑鍔熻兘銆4銆佷紶杈撳眰锛涘叾涓昏鍔熻兘鏄細璐熻矗鍚戠敤鎴锋彁渚涚鍒扮...
  • 扩展阅读:正规的借款协议书 ... 五层协议各层主要协议 ... 五层网络模型各层协议 ... 网络七层协议 ... 七层协议和四层协议 ... 应用层的五个协议 ... 网络层的四个协议 ... 下面哪个是网络层协议 ... 试述具有五层协议的网络体系结构 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网