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OSI参考模型各层的功能

OSI参考模型各层的功能

OSI参考模型各层的功能1.物理层(Physical Layer):物理层是网络通信的最底层,它负责将数字信息转换为物理信号,使其能够在网络介质中传输。

它的功能主要包括数据的传输和同步、介质的选择和电缆的连接等。

2.数据链路层(Data Link Layer):数据链路层负责将物理层传输的信息组织成数据帧,并处理帧的错误、流量控制和链路管理等问题。

它的功能主要包括错误检测和纠正、帧同步、流量控制、错误控制和链路管理。

3.网络层(Network Layer):网络层的主要功能是提供端到端的数据传输服务,将数据分组成路由器能够识别和转发的分组。

它的功能主要包括寻址和路由选择、分组转发和转发表维护等。

4.传输层(Transport Layer):传输层负责提供端到端的可靠数据传输服务,确保数据在源端和目的端之间可靠地传输。

它的功能主要包括数据传输的可靠性保证、流量控制、拥塞控制和端口管理等。

5.会话层(Session Layer):会话层负责协调和管理数据传输过程中的会话和会话控制。

它的功能主要包括建立、维护和结束会话、会话的同步和恢复、会话的安全性控制、会话的管理和应用的认证等。

6.表示层(Presentation Layer):表示层负责处理数据的表示和转换,确保不同系统之间的数据能够正确地解释和理解。

它的功能主要包括数据格式的转换、数据加密和压缩、数据的描述和解释等。

7.应用层(Application Layer):应用层是OSI参考模型的最高层,它是用户与网络通信的接口,也是用户直接使用的网络服务层。

它的功能主要包括提供各种网络应用服务,如电子邮件、文件传输、远程登录等。

总的来说,OSI参考模型的各个层次有不同的功能,通过将网络通信过程划分为不同的层次,使得网络通信变得更加可靠、灵活和可扩展。

每个层次的功能都相对独立,通过使用不同的协议和算法,实现了各层之间的数据传输和协同工作。

这种分层结构的设计使得网络通信系统更容易维护和升级,也更容易实现交互操作和互联互通。

总结osi七层参考模型各层的功能和特点doc

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总结osi七层参考模型各层的功能和特点docOSI七层参考模型是一种计算机网络协议,它用于将网络通信分成七个层次。

每个层次都有其特定的功能,在网络通信过程中扮演不同的角色。

1.物理层(Physical Layer):物理层是网络通信中基础性的层次,其主要功能是通过物理介质传输数据。

在网络通信中,物理层可以处理传输介质的特性,包括电压、传输速率、光信号等等,以及数据传输前后的物理连接和拆卸。

物理层所使用的协议和标准主要涉及到以太网、无线电、红外等等。

2. 数据链路层(Data Link Layer):数据链路层主要负责传输数据的可靠性和正确性。

它将原始数据转换为数据帧,并进行差错校验、流量控制和路由管理。

其主要功能是将传输介质的物理性质抽象为统一的逻辑。

数据链路层的协议包括了以太网、令牌环、帧中继等等。

3. 网络层(Network Layer):网络层主要负责数据的路由和转发,它将数据从通信协议的内部来源传输到目标地址。

网络层主要通过IP地址和MAC地址来确定数据包的路径和传输方式。

网络层协议包括了IP、ICMP、IGMP等等。

传输层主要负责电脑之间传输数据。

它在端到端通信时,确保数据传输的可靠性、完整性和正确性。

此外,传输层还负责流量控制、错误纠正和数据复制的功能。

传输层协议包括了TCP、UDP等等。

会话层提供了一系列数据传输的控制和管理。

其主要功能是创建、管理和维护电脑之间的会话和连接状态。

在会话过程中,会话层可以控制数据流的方向、数据分组的大小以及协调多个线程之间数据的交换。

会话层协议包括了NFS、SQL等等。

表示层负责数据表示和编码。

它将数据转换为可读的格式,并将其编码为特定的协议,以在不同计算机之间传输。

表示层还负责加密和解密数据,并通过压缩和解压缩技术来减少网络流量。

表示层协议包括了JPEG、MPEG等等。

应用层是最高级别的层次,其主要功能是提供电脑之间应用程序的交互。

应用层主要提供了可视化的用户界面和输入输出设备,允许用户和应用程序之间进行交互操作。

简答题 描述osi七层参考模型,并简述每层的作用

简答题 描述osi七层参考模型,并简述每层的作用

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参考模型中各层的功能

OSI参考模型中各层的功能

OSI参考模型中各层的功能在前面介绍OSI参考模型分为7层,从低到高分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

下面按照由低到高的顺序,具体介绍一下每层的功能。

1.物理层,物理层位于OSI模型的最低层,主要功能为物理连接和接口电器特性的定义。

物理连接包括实体线路连接和无线连接;接口电器特性包括连接器件的材质,规格,线路上电位高低等内容。

2.数据链路层,数据链路层位于OSI模型的第二层,主要功能为流量控制和差错控制。

流量控制,即通信双方速度存在差异,需要协调匹配通信正常。

差错控制,即在数据传输过程中,出现错误如何发现,如何更正。

前面提到的局域网,主要在数据链路层实现。

3.网络层,网络层位于OSI模型的第三层,主要功能为管理数据通信,实现端到端的数据传送服务,即将数据设法从源端经过若干个中间节点传送到目的端。

网络层主体协议是IP协议。

流量控制,即通信双方速度存在差异,需要协调匹配通信正常。

差错控制,即在数据传输过程中,出现错误如何发现,如何更正。

前面提到的局域网,主要在数据链路层实现。

4.传输层,传输层位于OSI模型的第四层,主要功能为负责总体的数据传输和数据控制。

传输层在整个OSI模型中非常重要,主要有两个协议工作:TCP和UDP。

TCP是传输控制协议,UDP是用户报文协议,详细工作过程在第四章介绍。

5.位于OSI模型的第5到7层,5层是会话层,主要功能是为通信进程建立连接。

6.表示层,主要功能是进行加密和压缩。

7.应用层,主要功能提供应用程序进入OSI模型的入口。

OSI模型的第5到7层在后面介绍的TCP/IP体系结构中被简化为应用层,在此不作详尽介绍。

osi七层模型各层的功能

osi七层模型各层的功能

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 。

网络osi七层模型各层功能总结

网络osi七层模型各层功能总结

网络osi七层模型各层功能总结第一篇:网络osi七层模型各层功能总结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。

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

osi七层模型的定义和各层功能

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七层结构模型及功能

osi七层结构模型及功能

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模型解析

OSI模型解析

OSI模型解析OSI模型是计算机网络体系结构中的重要概念,它将网络通信的过程划分为七个不同的层次。

每一层都有自己的功能和任务,共同协作完成数据传输。

本文将对OSI模型进行详细解析,深入探究每一层的作用和相互关系。

第一层 - 物理层物理层是OSI模型的最底层,主要负责将数据转换为传输所需的电信号,并通过物理媒介进行传输。

它关注的是数据的传输单位是比特(bit),包括传输介质、电缆规范、编码方式等。

物理层主要作用是确保数据的可靠传输,例如通过传输介质的选择和电平控制来实现数据的传输。

第二层 - 数据链路层数据链路层负责在直连的节点之间提供可靠的数据传输。

它将原始数据分割成数据帧,并通过物理层提供的物理媒介进行传输。

数据链路层有两个子层,即逻辑链路控制(LLC)子层和介质访问控制(MAC)子层。

LLC子层主要处理数据帧的逻辑连接控制,而MAC 子层则处理数据的访问控制和媒介争用的问题。

第三层 - 网络层网络层是OSI模型的第三层,主要负责数据包的路由和转发。

它将数据分割成较小的数据包,并通过路由器进行传输。

网络层的主要功能是将数据从源节点发送到目标节点,通过确定最佳路径和设置优先级来实现数据的高效传输。

此外,网络层还处理数据包的片段、拥塞控制等问题。

第四层 - 传输层传输层负责提供端到端的数据传输服务。

它通过端口号来标识不同的应用程序,并通过传输协议(如TCP和UDP)来实现数据的可靠传输。

传输层提供了数据的分段、重组、流量控制和错误恢复等功能,确保数据的完整性和可靠性。

第五层 - 会话层会话层负责在不同计算机之间建立、管理和终止会话。

它通过提供会话控制机制和同步功能来实现进程之间的通信。

会话层允许应用程序在不同计算机之间建立连接,并提供同步点以确保数据的顺序和完整性。

第六层 - 表示层表示层负责对数据进行编码和解码,以确保不同系统之间的数据交换的兼容性。

它处理数据的格式转换、数据加密和解密、数据压缩和解压缩等任务。

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参考模型分为七层结构,从下到上顺序依次为:物理层,数据链路层,网络层,传输层,会话层,表示层,应用层
各层的作用:
物理层功能:利用传输介质为数据链路层提供物理连接,负责处理数据传输率并监控数据出错率,实现数据流的透明传输;
数据链路层:在物理层提供的服务基础上,数据链路层在数据实体之间建立数据链路连接,传输以帧为单位的数据包,在采用差错控制和流量控制方法,是有差错的物理链路便成无差错的数据链路;
网络层:为分组通过网络选择合适的路径,实现路由选择和分组转发拥塞控制等;
传输层:向用户提供的端到端服务,处理数据报错误,数据包次序,向高层屏蔽了下层数据通讯细节;
会话层:维护两个计算机之间的传输链接,保证点到点传输不中断,以及管理数据交换等;
表示层:用于处理两个通信系统中交换信息的表示方式,主要有数据格式交换,数据加密数据解秘,数据压缩等;‘
应用层:为应用软件提供服务。

OSI参考模型讲解

OSI参考模型讲解

OSI参考模型的结构
物理层:负责传输原始 比特流,定义物理特性 如电压、线缆规范等。
数据链路层:负责将比 特流组合成帧,控制数 据传输的流程,如流量
控制和差错控制。
网络层:负责数据包的 路由和转发,处理数据 包的逻辑地址寻址和路
径选择。
传输层:负责提供端到 端的通信服务,处理数 据包的分段和重组,保 证数据的顺序和完整性。
网络层的功能和特点
网络层的主要功能是处理分组交换,负责路由和逻辑寻址。 网络层负责建立和维护通信子网,实现网络连接的建立、维持和释放。 网络层使用IP协议,负责将数据包从源地址发送到目的地址。 网络层还提供拥塞控制和差错控制功能,以确保数据传输的可靠性和效率。
传输层的功能和特点
传输层的功能:提供端到端的数据传输服交互,实现端到端通信。
OSI参考模型的应用和发展趋 势
OSI参考模型的应用场景
远程教育 电子商务 物联网 云计算
OSI参考模型的优缺点
优点:提供了 一种标准化的 网络体系结构, 使得不同厂商 的设备和系统 能够相互通信。
缺点:层次过 多,导致协议 复杂、实现成 本高、传输效
率低。
OSI参考模型的发展趋势和未来展望
云计算和虚拟化技术的普及,使得OSI参考模型的应用更加广泛。 物联网和5G技术的快速发展,将推动OSI参考模型向更高层次的应用。 随着网络安全问题的日益突出,OSI参考模型的安全性将得到更广泛的关注和应用。 人工智能和机器学习技术的应用,将为OSI参考模型的发展带来新的机遇和挑战。
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表示层的功能和特点
表示层主要负责对数据进行编码和格式化,以确保数据在传输过程中具有正确的语法和语义。 表示层还负责对数据进行加密和解密,以确保数据在传输过程中的安全性。 表示层还负责对数据进行压缩和解压缩,以减少数据传输所需的带宽。 表示层还负责对数据进行校验和计算,以确保数据在传输过程中没有发生错误。

osi模型每到层的作用

osi模型每到层的作用

osi模型每到层的作用OSI模型(Open Systems Interconnection)是一个由国际标准化组织(ISO)制定的计算机网络参考模型,它将网络通信过程分为七个不同的层级。

每个层级都有特定的功能和任务,各自负责处理特定的数据处理和传输任务,共同构成了一个完整的网络通信系统。

在本文中,我们将详细介绍每个层级的作用以及它们在网络通信中的功能。

第一层 - 物理层物理层是OSI模型的最底层,它负责处理网络中的物理传输和连接。

它的主要作用是将数字数据转化为适合传输的模拟信号,同时也负责解码接收到的模拟信号并将其转化为数字数据。

物理层还定义了电缆、连接器和物理设备的规范,以确保数据能够有效地在各设备之间传输。

第二层 - 数据链路层数据链路层负责将物理层传输的原始数据帧转化为有意义的数据包。

它通过引入地址和其他控制信息来解决物理层可能存在的错误和丢失。

数据链路层还处理流量控制,以确保不同速度的源在通信过程中实现数据同步。

此外,数据链路层还负责检测和纠正错误,确保数据的可靠传输。

第三层 - 网络层网络层是OSI模型中负责处理分组交换和路径选择的层级。

它的主要作用是通过编址和路由选择将数据包从一个节点传输到另一个节点。

网络层使用IP协议来为每个数据包分配唯一的地址,并根据网络状况和路由表选择最佳路径进行传输。

网络层还负责在不同的网络之间进行数据转发和路由器的控制。

第四层 - 传输层传输层是OSI模型的关键层级,它负责端到端的数据传输和连接管理。

传输层为应用程序提供可靠的数据传输服务,确保数据包按照正确的顺序到达目标。

它使用TCP协议来提供面向连接的服务,或使用UDP协议来提供面向无连接的服务。

传输层还负责流量控制和拥塞控制,以确保网络的稳定性和高效性。

第五层 - 会话层会话层负责建立、管理和终止网络中的会话。

它处理不同设备之间的通信管理,包括建立连接、同步数据和恢复中断连接等任务。

会话层通过协议控制会话的开始、结束和重启,以及在会话中处理错误和故障。

网络基础 OSI参考模型各层功能

网络基础  OSI参考模型各层功能

网络基础OSI参考模型各层功能在OSI参考模型中,采用了分层的结构技术,并将OSI划分为7层。

同时分层模型都必须遵守的分层原则。

OSI参考模型各层功能介绍如下。

1.物理层(Physical Layer)物理层是OSI参考模型的最低层,它建立在传输介质基础上,利用物理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。

在物理层所传输数据的单位是比特,该层定义了通信设备与传输线接口硬件的电气、机械以及功能和过程的特性。

物理层定义了传输通道上的电气信号以及二进制位是如何转换成电流、光信号或者其他物理形式。

串行线路是物理层的一个实例。

在OSI参考模型中,低层直接为上层提供服务,所以当数据链路层发出请求:在两个数据链路实体间要建立物理连接时,物理层应能立即为它们建立相应的物理连接。

当物理连接不再需要时,物理层将立即拆除。

物理层的主要功能是在物理介质上传输二进制数据比特流;提供为建立、维护和拆除物理连接所需要的机械、电气和规程方面的特性。

2.数据链路层(data link layer)数据链路层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输。

数据链路层完成的是网络中相邻结点之间可靠的数据通信。

为了保证数据的可靠传输,发送方把用户数据封装成帧,并按顺序传送各帧。

由于物理线路的不可靠,因此发送方发出的数据帧有可能在线路上发生出错或丢失(所谓丢失实际上是数据帧的帧头或帧尾出错),从而导致接收方不能正确接收到数据帧。

为了保证能让接收方对接收到的数据进行正确性判断,发送方为每个数据块计算出CRC(循环冗余检验)并加入到帧中,这样接收方就可以通过重新计算CRC来判断数据接收的正确性。

一旦接收方发现接收到的数据有错,则发送方必须重传这一帧数据。

然而,相同帧的多次传送也可能使接收方收到重复帧。

例如,接收方给发送方的确认帧被破坏后,发送方也会重传上一帧,此时接收方就可能接收到重复帧。

数据链路层必需解决由于帧的损坏、丢失和重复所带来的问题。

osi七层模型定义

osi七层模型定义

osi七层模型定义OSI七层模型是国际标准化组织(ISO)于20世纪70年代提出的一个网络通信协议参考模型,全称为开放系统互连参考模型(Open System Interconnection Reference Model)。

它将计算机网络通信的过程划分为七个不同的层次,每一层都具有特定的功能和任务,通过这种分层的方式,可以使不同的设备和系统之间进行有效地通信。

首先,让我们来了解一下OSI七层模型的具体内容和每个层次的任务。

第一层是物理层(Physical Layer),负责传输比特流,主要关注数据的物理传输介质、接口标准、电压和时序控制等问题。

第二层是数据链路层(Data Link Layer),它负责将物理层传输的比特流转化为有意义的数据帧,并通过数据帧的检错、纠错、流控等机制,确保数据的可靠传输,比如以太网的MAC地址就是在此层定义的。

第三层是网络层(Network Layer),这是整个网络的核心层,它负责将数据分组(Packet)从源地址传输到目标地址,通过路由选择、分组交换等技术实现了根据网络拓扑结构的最优路径选择。

接下来是传输层(Transport Layer),它为应用程序提供端到端(End-to-End)的可靠数据传输服务,主要通过传输协议(如TCP、UDP)实现数据分段、重组、流控等功能。

第五层是会话层(Session Layer),负责建立、管理和终止会话(Session)连接,为应用程序提供可靠的数据交换环境。

第六层是表示层(Presentation Layer),主要解决不同系统之间数据格式、数据加密、数据压缩、数据转换等问题,使得不同系统之间能够互相理解和交互。

最后一层是应用层(Application Layer),这是最靠近用户的一层,它负责处理用户的请求,提供应用服务,比如HTTP、SMTP等。

通过OSI七层模型的分层设计,我们可以更好地理解计算机网络的运行原理,并且在实际应用中也能更加方便地进行网络故障排除和优化。

形象理解osi模型

形象理解osi模型

形象理解osi模型OSI模型(Open Systems Interconnection model),即开放系统互联模型,是国际标准化组织(ISO)基于开放系统互连的概念而发展起来的一个概念模型。

该模型分为七层,每一层都有其独特的功能,整体上构成了网络通信的基础。

下面我将用中文介绍OSI模型的每一层,以及其在网络通信中的用途,希望对读者有所帮助。

第一层:物理层物理层是OSI模型的第一层,负责传输比特流。

它定义了如何通过物理介质(如电缆、光纤)传输数据。

该层处理物理连接、电压和时序等问题。

它的功能类似于计算机网络中的硬件,确保比特能够在网络中有效地传输。

第二层:数据链路层数据链路层是OSI模型的第二层,主要负责点到点的数据传输。

它将物理层提供的数据流组织成帧,并定义了如何访问传输介质,以及如何检测和纠正传输错误。

数据链路层还负责数据的传输确认和流量控制。

第三层:网络层网络层是OSI模型的第三层,负责将数据包从源节点发送到目标节点。

它使用IP地址来识别不同的计算机,并通过路由选择算法来确定数据包的最佳传输路径。

网际协议(IP)是网络层的核心协议,用于实现跨网络的通信。

第四层:传输层传输层是OSI模型的第四层,负责提供端到端的可靠数据传输。

传输层使用传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)来实现应用程序之间的数据传输。

它处理数据的分段、排序和重组,同时提供流量控制和错误恢复等功能。

第五层:会话层会话层是OSI模型的第五层,负责建立、管理和终止会话(或连接)。

它提供了会话控制和同步功能,确保不同计算机之间的通信顺利进行。

会话层还控制了数据交换的方式,如半双工或全双工。

第六层:表示层表示层是OSI模型的第六层,主要负责数据的格式表示和转换。

它处理数据的加密、压缩和解压缩,以及数据的编码和解码。

表示层确保应用程序能够正确地解释接收到的数据。

第七层:应用层应用层是OSI模型的最高层,提供了用户与网络之间的接口。

(完整word版)简述OSI参考模型定义及各层的主要功能

(完整word版)简述OSI参考模型定义及各层的主要功能

简述OSI参考模型定义及各层的主要功能
定义:OSI参考模型定义了开放系统的层次结构、层次之间的相互关系,以及各层所包括的可能服务;OSI 参考模型并不是一个标准,而是一种在制定标准时所使用的概念性框架。

1.物理层功能利用传输介质为通信的主机之间的建立、管理和释放
物理连接,实现比特流的透明传输,为数据
联立层提供数据传输服务
2.数据链路层功能在物理层提供比特流的基础上通过建立数据链路
连接,采用差错控制与流量控制方法,使
有差错的物理线路变成无差错的数据链

3.网络层功能通过路由选择算法为分组通过通信子网选择适当的传
输路径,实现流量控制,拥塞控制与网络互联
的功能
OSI参考模型结构主要包括7层
4.传输层功能为分布不同地理位置计算机的进程提供可靠的端-端
链接与数据传输服务;传输层向高层屏蔽了底
层数据通信的细节
5.会话层功能负责维护两个会话主机之间连接的建立、管理和终止,
以及数据的交换
6.表示层功能负责通信系统之间的数据格式变换、数据加密与解密、
数据压缩与恢复
7.应用层功能实现协同工作的应用程序之间的通信过程控制。

OSI参考模型分为多少层?每一层具体负责和对应哪些功能?

OSI参考模型分为多少层?每一层具体负责和对应哪些功能?

OSI参考模型分为多少层?每一层具体负责和对应哪些功能?OSI(Open System Interconnect),即“开放式系统互联”,一般称为“OSI参考模型”,是ISO(国际标准化组织)在1985年研究的网络互联模型。

该体系结构,标准定义了网络互联的七层框架(物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层),即OSI参考模型,也叫“开放式系统互联参考模型”。

为了更好地促进互联网络的研究和发展,国际标准化组织(ISO)制定了网络互联的七层框架的一个参考模型,称为“开放式系统互联参考模型”,简称:OSI参考模型。

OSI参考模型是一个具有7层协议结构的开放式系统互联模型,是由国际标准化组织(ISO)在20世纪80年代早期制定的一套普遍适用的规范集合,使得全球范围的计算机可进行开放式通信。

OSI参考模型,采用了分层结构技术,把一个网络系统分成若干层,每一层都去实现不同的功能,每一层的功能都以协议形式正规描述,协议定义了某层同远方一个对等层通信所使用的一套规则和约定。

每一层向相邻的上层提供一套确定的服务,并且使用与之相邻的下层所提供的服务。

从概念上来讲,每一层都与一个远方对等层通信,但实际上该层所产生的协议信息单元,是借助于相邻的下层所提供的服务传送的。

因此,对等层之间的通信称为虚拟通信。

一、七层结构的体系模型OSI参考模型是一个具有七层结构的体系模型,分为:“物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层”。

1、物理层:是参考模型的最低层。

该层是网络通信的数据传输介质,由连接不同结点的电缆与设备共同构成。

主要跟功能是:利用传输介质为数据链路层提供物理连接,负责处理数据传输并监控数据出错率,以便数据流的透明传输。

2、数据链路层:四参考模型的第二层。

主要功能是:在物理层提供的服务基础上,在通信的实体间建立数据链路连接,传输以“帧”为单位的数据包,并采用差错控制与流量控制方法,使有差错的物理线路变成无差错的数据链路。

osi体系结构的基本模型

osi体系结构的基本模型

osi体系结构的基本模型OSI(开放系统互联)体系结构是计算机网络领域中的一个重要概念,它是国际标准化组织(ISO)在20世纪80年代提出的一种网络架构模型。

OSI体系结构将计算机网络的功能划分为七个不同的层次,每个层次负责不同的任务,从而使得网络的设计和实现更加模块化和可扩展。

本文将介绍OSI体系结构的基本模型及其各层次的功能。

OSI体系结构的基本模型由七个层次组成,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

下面将对每个层次的功能进行详细介绍。

1. 物理层:物理层是OSI体系结构中最底层的层次,它负责定义传输数据所需的物理介质和传输方式,包括电压、电流、物理接口等。

物理层的功能主要涉及信号传输、数据编码和时钟同步等。

2. 数据链路层:数据链路层位于物理层之上,它负责在物理层提供的传输介质上建立数据链路连接,实现可靠的数据传输。

数据链路层的功能包括帧的封装与解封装、差错检测与纠正、流量控制和访问控制等。

3. 网络层:网络层是OSI体系结构中的第三层,它负责数据在网络中的传输和路由选择。

网络层主要实现数据包的分组和转发,并通过路由算法选择合适的路径将数据从源节点传输到目的节点。

4. 传输层:传输层位于网络层之上,它主要负责提供端到端的可靠数据传输服务。

传输层的功能包括数据分段与重组、流量控制、差错检测与纠正以及数据传输的可靠性保证等。

5. 会话层:会话层是在传输层和表示层之间的一个抽象层,主要负责管理和协调通信会话。

会话层的功能包括会话的建立、维护和终止,以及数据的分割和重组等。

6. 表示层:表示层位于会话层和应用层之间,它负责对数据进行格式化和转换,以便不同的应用程序之间可以相互理解和交换数据。

表示层的功能包括数据的加密与解密、数据的压缩与解压缩以及数据的编码与解码等。

7. 应用层:应用层是OSI体系结构中最高层的层次,它提供了各种应用程序所需的网络服务和接口。

应用层的功能包括远程登录、文件传输、电子邮件、网页浏览等。

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简述 OSI 参考模型定义及各层的主要功能
定义:OSI 参考模型定义了开放系统的层次结构、层次之间的相互关系,以及各层所包括的可能服务;OSI 参考模型并不是一个标准,而是一种在制定标准时所使用的概念性框架。

1.物理层功能利用传输介质为通信的主机之间的建立、管理和释放
物理连接,实现比特流的透明传输,为数据
联立层提供数据传输服务
2.数据链路层功能在物理层提供比特流的基础上通过建立数据链路
连接,采用差错控制与流量控制方法,使
有差错的物理线路变成无差错的数据链

3.网络层功能通过路由选择算法为分组通过通信子网选择适当的传
输路径,实现流量控制,拥塞控制与网络互联
的功能
OSI参考模型结构主要包括7 层
4.传输层功能
5.会话层功能
6.表示层功能
7.应用层功能
为分布不同地理位置计算机的进程提供可靠的端-端链接与数据传输服务;传输层向高层屏蔽了底层数据
通信的细节
负责维护两个会话主机之间连接的建立、管理和终
止,以及数据的交换
负责通信系统之间的数据格式变换、数据加密与解
密、数据压缩与恢复
实现协同工作的应用程序之间的通信过程控制。

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