网络协议——七层、五层、四层协议概念及功能分析

2023-05-16

一、7层

7层是指OSI七层协议模型,主要是:应用层(Application)、表示层(Presentation)、会话层(Session)、传输层(Transport)、网络层(Network)、数据链路层(Data Link)、物理层(Physical)。

OSI是Open System Interconnect的缩写,意为开放式系统互联。

OSI七层参考模型的各个层次的划分遵循下列原则:

1、同一层中的各网络节点都有相同的层次结构,具有同样的功能。

2、同一节点内相邻层之间通过接口(可以是逻辑接口)进行通信。

3、七层结构中的每一层使用下一层提供的服务,并且向其上层提供服务。

4、不同节点的同等层按照协议实现对等层之间的通信。

各层的作用及描述,以及对应的协议如下图(好东西啊,不过本文图是盗图,懒得重画了,仅供各位学习使用):

高级图:

应用层

与其它计算机进行通讯的一个应用,它是对应应用程序的通信服务的。例如,一个没有通信功能的字处理程序就不能执行通信的代码,从事字处理工作的程序员也不关心OSI的第7层。但是,如果添加了一个传输文件的选项,那么字处理器的程序员就需要实现OSI的第7层。示例:TELNET,HTTP,FTP,NFS,SMTP等。这一层,数据单位还是报文。

表示层

这一层的主要功能是定义数据格式及加密。例如,FTP允许你选择以二进制或ASCII格式传输。如果选择二进制,那么发送方和接收方不改变文件的内容。如果选择ASCII格式,发送方将把文本从发送方的字符集转换成标准的ASCII后发送数据。在接收方将标准的ASCII转换成接收方计算机的字符集。示例:加密,ASCII等。这一层,数据单位还是报文。

会话层

它定义了如何开始、控制和结束一个会话,包括对多个双向消息的控制和管理,以便在只完成连续消息的一部分时可以通知应用,从而使表示层看到的数据是连续的,在某些情况下,如果表示层收到了所有的数据,则用数据代表表示层。示例:RPC,SQL等。在会话层及以上的高层次中,数据传送的单位不再另外命名,而是统称为报文。

传输层

这层的功能包括是否选择差错恢复协议还是无差错恢复协议,及在同一主机上对不同应用的数据流的输入进行复用,还包括对收到的顺序不对的数据包的重新排序功能。示例:TCP,UDP,SPX。这一层的数据单元也称作数据包(packets)。但是,当你谈论TCP等具体的协议时又有特殊的叫法,TCP的数据单元称为段 (segments)而UDP协议的数据单元称为“数据报(datagrams)”。

网络层

这层对端到端的包传输进行定义,它定义了能够标识所有结点的逻辑地址,还定义了路由实现的方式和学习的方式。为了适应最大传输单元长度小于包长度的传输介质,网络层还定义了如何将一个包分解成更小的包的分段方法。示例:IP,IPX等。在这一层,数据的单位称为数据包(packet)。

数据链路层

它定义了在单个链路上如何传输数据。这些协议与被讨论的各种介质有关。示例:ATM,FDDI等。在这一层,数据的单位称为帧(frame)。

物理层

OSI的物理层规范是有关传输介质的特这些规范通常也参考了其他组织制定的标准。连接头、帧、帧的使用、电流、编码及光调制等都属于各种物理层规范中的内容。物理层常用多个规范完成对所有细节的定义。示例:Rj45,802.3等。这一层,数据单位是比特(bit)。

二、5层

5层只是OSI和TCP/IP的综合,是业界产生出来的非官方协议模型,但是很多具体的应用。实际应用还是TCP/IP的四层结构。为了方便可以把下两层称为网络接口层。五层体系结构包括:应用层、运输层、网络层、数据链路层和物理层。

5层模型不展开讲解,内容和功能参照7层的,这里把3者做一个综合的对应,如下图:

三、4层

4层是指TCP/IP四层模型,主要包括:应用层、运输层、网际层和网络接口层。

4层协议和对应的标准7层协议的关系如下图:

四、数据单位

从上往下,每经过一层,协议就会在数据包包头上面做点手脚,加点东西,传送到接收端,再层层解套出来,如下示意图:

本文内容由网友自发贡献,版权归原作者所有,本站不承担相应法律责任。如您发现有涉嫌抄袭侵权的内容,请联系:hwhale#tublm.com(使用前将#替换为@)

网络协议——七层、五层、四层协议概念及功能分析 的相关文章

  • 使用Ubuntu18.04编译android8.1

    使用虚拟机中的Ubuntu18 04编译android8 1 1 软硬件要求 1 1 硬件 16G的内存 xff1b 200G的存储盘 1 2 软件 Ubuntu18 04 这样的软硬件要求并非必须 xff0c 但是经过测试这样的配置刚好能
  • Android 8 细分版本 分支 以及支持的设备

    Android 8 细分版本 分支 以及支持的设备 细分版本分支版本支持的设备OPM8 181005 003android 8 1 0 r48OreoPixel COPM7 181005 003android 8 1 0 r47OreoNe
  • Android 打印堆栈日志的几种方法

    在Android调试过程中经常会出现程序出现的结果不是我们预期的结果 xff0c 那就需要加Log打印调试 xff0c 看调用过程是否正确 xff0c 此时就需要打印程序的调用栈 xff0c 特别是Android代码相当庞大 xff0c 打
  • 在 Ubuntu 18.04 上安装 SmartGit

    在开始安装之前 xff0c 很有趣 确保我们系统中的所有软件包都是最新的 为此 xff0c 在终端 Ctl 43 Alt 43 T 中 xff0c 我们只需编写 xff1a 1 sudo apt update sudo apt upgrad
  • 复工第一事:干掉 Notepad++

    点击上方 芋道源码 xff0c 选择 设为星标 管她前浪 xff0c 还是后浪 xff1f 能浪的浪 xff0c 才是好浪 xff01 每天 10 33 更新文章 xff0c 每天掉亿点点头发 源码精品专栏 原创 Java 2021 超神之
  • Ubuntu18.04编译Android8.0系统源码

    首先 需要一个台式电脑 xff0c 有个i7处理器 xff0c 有一个1T的机械 43 500G的固态 xff0c 如果条件允许改一个服务器也可以 我这里是一个台式电脑 在台式电脑上安装一个虚拟机 xff0c 基本是使用的VMware xf
  • m, mm以及mmm编译命令以及make snod的使用

    1 xff09 编译指定Package Android源码目录下的build envsetup sh文件 xff0c 描述编译的命令 croot 切到Android源码树的根目录 当你深入Android源码树的子目录 xff0c 想回到根目
  • 复杂条件逻辑的梳理

    为什么会感觉有些需求无从下手 在产品需求梳理或者业务逻辑调研阶段 xff0c 有时会遇到产品需求无从下手的问题 xff0c 分析下来 xff0c 一般情况如下 xff1a 需求边界不明确 xff0c 输入和输出的界定不清晰 xff0c 无法
  • Android源码刷机步骤

    打开OEM开关 xff1a 先点击设置 关于手机 版本号七次 开发者选项 打开OEM解锁 xff08 这步必须可以上网 xff0c 否则打不开 xff09 进入bootloader页面 使用方法1必须安装adb platform tools
  • Android Studio导入和调试Android8.0源码

    生成IDE相关文件 idegen专门为IDE环境调试源码而设计的工具 xff0c 依次执行如下命令 xff1a source build envsetup sh mmm development tools idegen developmen
  • make snod注意事项-刷机后启动异常

    1 正确执行顺序 需要执行 source build envsetup sh lunch 2 单独编译 xff0c 刷机后运行异常 全编andorid后 xff0c 单独修改编译一个framwork模块 xff0c make snod会有如
  • adb remount 系统提示只读文件系统Read-only file system,解决用adb disable-verity

    在Android6 0 xff08 Android M xff09 userdebug版本上 eng版本不存在该问题 xff0c 发现使用adb remount 系统之后 xff0c 还是不能对system分区进行操作 xff0c 提示没有
  • 枚举 switchcase 标签必须为枚举常量的非限定名称

    enum switch case label must be the unqualified name of an enumeration constant 或 错误 枚举 switchcase 标签必须为枚举常量的非限定名称case Co
  • VMware为什么会越用占用的内存越大?该如何清理?

    现象描述 xff1a VMware用了一段时间后发现原来刚开始只占5G左右的内存 xff0c 慢慢的会占用几十个G xff0c 甚至更多 xff0c 磁盘空间占用越来越大 解决办法 xff1a 虚拟机内部执行cat dev zero gt
  • H264中的时间戳(DTS和PTS)

    xff08 1 xff09 Ffmpeg中的DTS 和 PTS H264里有两种时间戳 xff1a DTS xff08 Decoding Time Stamp xff09 和PTS xff08 Presentation Time Stamp
  • UEFI/Legacy两种启动模式下安装Win10/Ubuntu双系统

    文章目录 更多操作细节请移步到 UEFI Legacy两种启动模式下安装Win10 Ubuntu双系统 http www aigrantli com archives uefilegacy E4 B8 A4 E7 A7 8D E5 90 A
  • H264视频编码原理

    一 为什么要对视频编码 视频是由一帧帧的图像组成 xff0c 就像gif图片一样 一般视频为了不会让人感觉到卡顿 xff0c 一秒钟至少需要16帧画面 一般30帧 加入该视频是一个1280x720的分辨率 xff0c 那么不经过编码一秒钟传
  • H.264基础知识总结

    H264是视频编解码格式 xff1b 学习H264之前首先要搞明白一个问题 xff0c 视频为什么要编码 xff0c 编码传输不行吗 xff1f 视频就是一堆图片按时间顺序播放 xff0c 在编码标准出现之前 xff0c 不经过编码的原始码
  • linux文件分割(将大的日志文件分割成小的)

    linux文件分割 xff08 将大的日志文件分割成小的 xff09 linux下文件分割可以通过split命令来实现 xff0c 可以指定按行数分割和安大小分割两种模式 Linux下文件合并可以通过cat命令来实现 xff0c 非常简单
  • 华为AGC性能管理功能sdk集成

    集成SDK 1 xff09 在AGC网站的我的项目中选择需要启用性能管理的应用 xff0c 点击质量 gt 性能管理 xff0c 进入性能管理服务页面 xff0c 立即开通服务 2 xff09 添加AGC插件 xff0c 在Android

随机推荐

  • Android平台集成华为AGC性能管理服务问题处理指南

    最近尝试集成了华为AGC的性能管理服务 xff0c 集成过程中也遇到一些问题 本文就对我在集成性能管理服务的踩坑记录进行总结 xff0c 希望能帮到大家 问题一 xff1a 刚集成性能管理服务 xff0c 报错miss client id
  • Android ANR全解析&华为AGC性能管理解决ANR案例集

    1 ANR介绍 1 1 ANR是什么 ANR xff0c 全称为Application Not Responding xff0c 也就是应用程序无响应 如果 Android 应用的界面线程处于阻塞状态的时间过长 xff0c 就会触发 应用无
  • JAVA包装类

    什么是包装类 虽然 Java 语言是典型的面向对象编程语言 xff0c 但其中的八种基本数据类型并不支持面向对象编程 xff0c 基本类型的数据不具备 对象 的特性 不携带属性 没有方法可调用 沿用它们只是为了迎合人类根深蒂固的习惯 xff
  • Rxjava理论(一)

    大家都知道RxJava上手是非常难的一个框架 xff0c 为什么说是难呢 xff0c 因为它的功能非常强大 xff0c 各种操作符让人很难上手 xff0c 搭配使用带生命周期的框架有RxLife等 以至于后面出了很多类似Rxjava的框架
  • rxjava理论(二)

    doOnSubscribe的监听 在上一节我们介绍过subscribeOn是控制上游的observable在哪个线程执行 xff0c 关于怎么控制上游的observable可以看我上篇文章RxJava面经一 xff0c 拿去 xff0c 不
  • RxJava Hook(钩子)方法

    Hook技术又叫钩子函数 xff0c 在系统没有调用函数之前 xff0c 钩子就先捕获该消息 xff0c 得到控制权 这时候钩子程序既可以改变该程序的执行 xff0c 插入我们要执行的代码片段 xff0c 还可以强制结束消息的传递 RxJa
  • android底层之什么是Zram?

    ZRAM的理解 ZRAM xff08 压缩内存 xff09 的意思是说在内存中开辟一块区域压缩数据 就是说假设原来150MB的可用内存现在可以放下180MB的东西 本身不会提高内存容量和运行速度 只是让后台程序更少被系统砍掉罢了 xff0c
  • rxjava - compose()操作符

    1 问题背景 想要给多个流重复应用 34 一系列 34 相同的操作符 该怎么办 比如 我们使用Rx 43 Retrofit进行网络请求时 都有遇到这样场景 要在io线程中请求数据 在主线程订阅 更新UI 所以必须频繁使用下面这样的代码 su
  • RxJava2 背压

    1 背压 在RxJava中 xff0c 会遇到被观察者发送消息太快以至于它的操作符或者订阅者不能及时处理相关的消息 xff0c 这就是典型的背压 Back Pressure 场景 BackPressure经常被翻译为背压 xff0c 背压的
  • MVVM实现与原理分析

    1 MVVM简介 1 1 MVC amp MVP amp MVVM MVP MVVM与MVP结构类似 xff0c MVP也是通过Presenter将View与Model解耦 不过MVVM是基于观察者模式 xff0c viewModel不持有
  • PCM数据格式

    什么是PCM PCM全称Pulse Code Modulation xff0c 翻译一下是脉冲调制编码 其实大可以不用关心英文释义 xff0c 之所以这么命名是因为一些历史原因 在音视频中 xff0c PCM是一种用数字表示采样模拟信号的方
  • 音频帧大小的计算

    音频aac mp3文档规定 xff1a AAC xff1a 帧大小1024个sample xff0c 采样率为44100Hz 帧播放时长 xff1a acc dur 61 1024 44100 61 0 02322s 61 23 22ms
  • Java多线程系列--join()

    1 join 介绍 join 定义在Thread java中 join 的作用 xff1a 让 主线程 等待 子线程 结束之后才能继续运行 这句话可能有点晦涩 xff0c 我们还是通过例子去理解 xff1a 主线程 public class
  • Android的设计模式-装饰者模式

    1 定义 动态地给一个对象添加一些额外的职责 就增加功能来说 xff0c 装饰模式相比生成子类更为灵活 2 介绍 装饰者模式属于结构型模式 装饰者模式在生活中应用实际上也非常广泛 xff0c 一如一间房 xff0c 放上厨具 xff0c 它
  • android音频焦点Audio Focus

    为了便于理解 xff0c 我们以android的8 0以前的版本为例 xff0c 8 0以后有一定改动 xff0c 但是基本思路一样 关于管理音频焦点 xff08 8 0以前和更高版本 xff09 的官方文档 xff1a https dev
  • Android音频通路的切换

    Android支持多种设备的的输出 一台正常的机子 xff0c 本身就自带话筒 xff0c 扬声器 xff0c 麦克风等多个声音输入输出设备 xff0c 再加上五花八门的外置设备 xff08 通过耳机 xff0c 蓝牙 xff0c wifi
  • Java实现基本数据结构——数组

    数组概念 所谓数组 xff0c 是有序的元素序列 若将有限个类型相同的变量的集合命名 xff0c 那么这个名称为数组名 在数据结构中 xff0c 数组是一种线性表 xff0c 就是数据排列成一条直线一样的结构 在内容空间中 xff0c 数组
  • 块元素居中方式

    1 定位 span class token doctype lt DOCTYPE html gt span span class token tag span class token tag span class token punctua
  • wireshark以太帧的分析

    首先应该明白 xff0c 封装以太帧的位于OSI七层模型的第二层 xff0c 也就是数据链路层 xff0c wireshark可以把完整的以太帧抓起来 xff0c 我们可以清楚的看到 打开wireshark找到自己ip对应的网卡 xff0c
  • 网络协议——七层、五层、四层协议概念及功能分析

    一 7层 7层是指OSI七层协议模型 xff0c 主要是 xff1a 应用层 xff08 Application xff09 表示层 xff08 Presentation xff09 会话层 xff08 Session xff09 传输层