TCP和IP四层协议

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tcpip四层协议

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tcpip四层协议TCP/IP四层协议。

TCP/IP协议是互联网的基础协议,它是由美国国防部高级研究计划署(ARPA)于20世纪60年代末开发的一种面向连接的、可靠的、基于数据报的网络通信协议。

TCP/IP协议族是一个分层的协议族,它包括四层,网络接口层、网络层、传输层和应用层。

每一层都有特定的功能,它们共同构成了TCP/IP协议的完整体系。

下面我们将详细介绍TCP/IP协议的四层协议。

首先是网络接口层,它负责将数据包从一台计算机传输到另一台计算机。

在这一层,数据包被封装成帧,并通过物理介质传输。

网络接口层的主要协议有以太网、Wi-Fi、PPP等。

以太网是最常用的有线局域网技术,它使用MAC地址来标识计算机的物理地址;而Wi-Fi则是一种无线局域网技术,它使用无线接入点进行数据传输;PPP是一种点对点协议,它适用于拨号上网和专线接入。

其次是网络层,它负责在网络中传输数据包。

网络层的主要功能是实现数据包的路由和转发,以及地址的分配和转换。

在TCP/IP协议中,最常见的网络层协议是IP协议,它使用IP地址来标识计算机的逻辑地址。

此外,网络层还包括ICMP协议、ARP协议等,它们分别用于网络故障诊断和地址解析。

接下来是传输层,它负责端到端的数据传输。

传输层的主要功能是实现数据的可靠传输和流量控制。

在TCP/IP协议中,最常见的传输层协议是TCP协议和UDP 协议。

TCP协议提供可靠的、面向连接的数据传输,它通过序号和确认号来保证数据的可靠性;而UDP协议则是一种无连接的数据传输协议,它不保证数据的可靠传输,但传输效率更高。

最后是应用层,它负责为用户提供各种网络应用服务。

应用层的主要功能包括文件传输、电子邮件、远程登录、域名解析等。

在TCP/IP协议中,有许多常见的应用层协议,如HTTP协议、FTP协议、SMTP协议、DNS协议等。

这些协议为不同的网络应用提供了标准化的接口,使得不同计算机之间可以进行有效的通信和数据交换。

TCP-IP协议体系结构简介

TCP-IP协议体系结构简介

TCP/IP 协议体系结构简介1、TCP/IP 协议栈协议栈四层模型四层模型TCP/IP 这个协议遵守一个四层的模型概念:应用层、传输层、互联层和网络接口层。

这个协议遵守一个四层的模型概念:应用层、传输层、互联层和网络接口层。

网络接口层网络接口层模型的基层是网络接口层。

模型的基层是网络接口层。

负责数据帧的发送和接收,负责数据帧的发送和接收,负责数据帧的发送和接收,帧是独立的网络信息传输单元。

帧是独立的网络信息传输单元。

帧是独立的网络信息传输单元。

网络接口层将帧网络接口层将帧放在网上,或从网上把帧取下来。

放在网上,或从网上把帧取下来。

互联层互联层互联协议将数据包封装成internet 数据报,并运行必要的路由算法。

数据报,并运行必要的路由算法。

这里有四个互联协议:这里有四个互联协议:网际协议IP :负责在主机和网络之间寻址和路由数据包。

:负责在主机和网络之间寻址和路由数据包。

地址解析协议ARP :获得同一物理网络中的硬件主机地址。

:获得同一物理网络中的硬件主机地址。

网际控制消息协议ICMP :发送消息,并报告有关数据包的传送错误。

:发送消息,并报告有关数据包的传送错误。

互联组管理协议IGMP :被IP 主机拿来向本地多路广播路由器报告主机组成员。

主机拿来向本地多路广播路由器报告主机组成员。

传输层传输层传输协议在计算机之间提供通信会话。

传输协议的选择根据数据传输方式而定。

传输协议在计算机之间提供通信会话。

传输协议的选择根据数据传输方式而定。

两个传输协议:两个传输协议:传输控制协议TCP :为应用程序提供可靠的通信连接。

适合于一次传输大批数据的情况。

并适用于要求得到响应的应用程序。

求得到响应的应用程序。

用户数据报协议UDP :提供了无连接通信,且不对传送包进行可靠的保证。

适合于一次传输小量数据,可靠性则由应用层来负责。

可靠性则由应用层来负责。

应用层应用层应用程序通过这一层访问网络。

应用程序通过这一层访问网络。

tcpip协议包含哪几层

tcpip协议包含哪几层

TCP/IP协议包含哪几层TCP/IP协议是互联网通信的基础,它是一组网络通信协议的集合,通过这些协议,不同计算机之间可以在网络上进行可靠的通信。

TCP/IP协议栈由四个层次构成,分别是网络接口层、网络层、传输层和应用层。

1. 网络接口层网络接口层是最底层的协议层,它与物理网络设备直接交互。

该层的主要功能是将数据分割为帧,并控制数据在物理网络中的传输。

在这一层,数据以比特流的形式通过网卡发送和接收。

2. 网络层网络层负责在不同网络之间进行数据包的传输和路由选择。

主要的协议是Internet协议(IP),该协议定义了数据在网络中的传输方式和地址格式。

网络层将原始数据打包成数据包,并通过路由器将其发送到目标主机。

3. 传输层传输层提供端到端的数据传输服务。

它主要使用两个协议:传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。

TCP提供可靠的数据传输,确保数据按照正确的顺序到达目标主机。

UDP则提供无连接的不可靠传输,适用于实时性要求较高的应用。

4. 应用层应用层是最高层的协议层,它为用户提供了各种网络服务和通信应用。

在这一层,用户可以使用诸如HTTP、FTP、SMTP等协议来实现文件传输、电子邮件发送和网页浏览等功能。

应用层协议是通过各种不同的端口来识别和区分的。

总结起来,TCP/IP协议包含了网络接口层、网络层、传输层和应用层四个层次。

每一层都有自己的功能和协议,通过这些协议的配合,实现了互联网上的可靠通信和各种网络服务。

对于网络工程师和网络管理员来说,深入理解TCP/IP协议的工作原理和每一层的功能,对于解决网络故障和优化网络性能非常重要。

通过掌握TCP/IP协议,我们可以更好地理解互联网的运作方式,并为网络的安全和稳定性做出贡献。

TCPIP协议分为哪几层,请简单描述各层的作用。

TCPIP协议分为哪几层,请简单描述各层的作用。

TCP/IP协议分为哪几层,请简单描述各层的作用?TCP/IP协议分为四层,分别是:网络接口层:也称为数据链路层或网络接口层,主要负责物理连接和数据链路连接,包括操作系统中的设备驱动程序以及计算机中的网络接口卡。

网络层:也称为互联网层,主要负责处理分组在网络中的活动,例如分组的选路和路由。

传输层:主要为两台主机上的应用程序提供端到端的通信,负责确保数据的可靠传输,包括TCP 和UDP 协议。

应用层:负责处理特定的应用程序细节,如HTTP、FTP、SMTP 等。

需要注意的是,TCP/IP 协议并不完全符合OSI 七层参考模型,但它仍然具有四层结构。

TCP/IP 协议是互联网中最基本的通信协议,确保了网络数据信息的及时和完整传输。

TCP/IP协议各层的作用如下:网络接口层:负责物理连接和数据链路连接,主要包括操作系统中的设备驱动程序以及计算机中的网络接口卡。

这一层的主要任务是实现数据在物理媒介上的传输,并进行错误检测和纠正。

网络层:负责处理分组在网络中的活动,例如分组的选路和路由。

网络层的主要任务是将有源地址的数据分组转发到目标地址,实现数据包的跨网络传输。

在此层,常用的协议有IP 协议。

传输层:为两台主机上的应用程序提供端到端的通信,负责确保数据的可靠传输。

传输层通过TCP 和UDP 协议来实现这一功能。

TCP 协议提供可靠的数据传输,保证数据的完整性和顺序,而UDP 协议则提供不可靠的数据传输,但不保证数据的顺序和完整性。

应用层:负责处理特定的应用程序细节,如HTTP、FTP、SMTP 等。

应用层协议为用户提供了一系列的网络应用服务,如网页浏览、文件传输和电子邮件等。

总之,TCP/IP 协议各层的作用分别是:网络接口层负责物理连接和数据链路连接;网络层负责数据包的转发和路由;传输层负责端到端的可靠数据传输;应用层负责处理特定应用程序细节并提供网络服务。

这些层次共同保证了网络数据信息的及时、完整传输。

tcpip有哪几层协议

tcpip有哪几层协议

tcpip有哪几层协议
TCP/IP协议从最高层结构中由四层组成,它们分别是:
1、应用层:与被运行的应用程序相关的服务协议。

定义了各类应用程序在网络上进行通信时需要完成的标准任务和操作,如FTP、SMTP、HTTP、Telnet等。

各种应用软件的用户界面及执行流程也是由网络上的应用层来实现的。

2、传输层:定义了访问网络资源的方法。

它处理两台主机之间传输数据的算法和传输机制,如传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。

传输层提供两个机器之间数据传输的可靠性,如丢弃的数据包的重新发送等。

3、网络层:它采用分组网络技术,是基于IP地址和路由选择的。

这一层为分组协议提供逻辑地址(如IP地址),实现路由选择,还提供对有效报文的检测及错误控制。

IP 协议就是运行在网络层的。

4、链路层:由驱动程序所控制,提供网络通信位置之间的接口服务,实际上主要负责本地网络的传输及报文错误校验,它主要是确定报文的收发及转发,传送的对象是网络层协议(如IP协议)定义的分组报文,常见的链路层协议有以太网协议等。

TCPIP协议包括4个功能层

TCPIP协议包括4个功能层

tcpip协议包括4个功能层TCP/IP协议包括4个功能层一、网络接口层1.双方的基本信息协议双方分别为_____________和_____________。

2.各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任(1)_____________的身份为提供网络连接服务方,有权要求_____________提供准确的网络接口信息,保证网络接口的安全性和稳定性。

(2)_____________的身份为使用网络连接服务的方,有义务提供准确的网络接口信息,并保证不进行有害于网络接口安全的操作。

(3)_____________提供的网络连接服务应当符合中国相关法律法规的要求,保障用户合法权益。

(4)_____________应当按照协议约定的方法和期限提供网络连接服务,若未履行相关义务或履行不符合协议约定的义务,应当承担相应的违约责任。

3.需遵守中国的相关法律法规本协议双方需遵守中国现行有关网络安全和信息安全的相关法律法规,不得进行有害于国家安全和社会稳定的活动。

4.明确各方的权力和义务本协议双方应当相互尊重,保障对方的合法权益,包括但不限于信息安全、网络接口的使用权等。

5.明确法律效力和可执行性本协议是具有法律效力和可执行性的合同,双方应当严格遵守协议规定,若一方未履行相应的义务或履行不符合协议约定的义务,对方有权要求其承担相应的违约责任。

二、网际层1.双方的基本信息协议双方分别为_____________和_____________。

2.各方身份、权利、义务、履行方式、期限、违约责任(1)_____________的身份为提供IP服务的方,有权要求_____________提供准确的IP地址,并保障IP服务的正常工作。

(2)_____________的身份为使用IP服务的方,有义务提供准确的网络接口信息,并保证不进行有害于网络安全的操作。

(3)_____________提供的IP服务应当符合中国相关法律法规的要求,保障用户合法权益。

TCPIP四层模型

TCPIP四层模型

TCP /IP四层模型TCP/IP就是一组协议得代名词,它还包括许多协议,组成了TCP/IP协议簇。

TC P /IP协议簇分为四层,IP位于协议簇得第二层(对应OS I得第三层),TCP位于协议簇得第三层(对应OSI得第四层)。

TCP/ I P通讯协议采用了4层得层级结构,每一层都呼叫它得下一层所提供得网络来完成自己得需求。

这4层分别为:应用层:应用程序间沟通得层,如简单电子邮件传输(SMTP)、文件传输协议(FTP)、网络远程访问协议(Telnet)等。

传输层:在此层中,它提供了节点间得数据传送服务,如传输控制协议(TCP).用户数据报协议(UDP)等,TCP与UDP给数据包加入传输数据并把它传输到下一层中,这一层负责传送数据,并且确左数据已被送达并接收。

互连网络层:负责提供基本得数据封包传送功能,让每一块数据包都能够到达目得主机(但不检查就是否被正确接收),如网际协议(1 P)。

网络接口层:对实际得网络媒体得管理,泄义如何使用实际网络(如Ether net、Seri a 1 Line等)来传送数据。

0 S I七层模型OSI(Open s y stem I n t erconn e ction,开放系统互连)七层网络模型称为开放式系统互联参考模型,就是一个逻辑上得泄义,一个规范,它把网络从逻借上分为了7层。

每一层都有相关、相对应得物理设备,比如路由器,交换机。

OSI七层模型就是一种框架性得设讣方法,建立七层模型得主要目得就是为解决异种网络互连时所遇到得兼容性问题,其最主要得功能使就就是帮助不同类型得主机实现数据传输。

它得最大优点就是将服务、接口与协议这三个概念明确地区分开来,通过七个层次化得结构模型使不同得系统不同得网络之间实现可靠得通讯。

图1 osi 七层结构模型优点建立七层模型得主要目得就是为解决异种网络互连时所遇到得兼容性问题。

它得最大 优点就是将服务、接口与协议这三个概念明确地区分开来:服务说明某一层为上一层提供一 些什么功能,接口说明上一层如何使用下层得服务,而协议涉及如何实现本层得服务;这样各 层之间具有很强得独立性,互连网络中各实体采用什么样得协议就是没有限制得,只要向上 提供相同得服务并且不改变相邻层得接口就可以了。

TCPIP和OSI模型分别分为几层每层主要作用以及包括的主要协议

TCPIP和OSI模型分别分为几层每层主要作用以及包括的主要协议

TCP/IP协议分为‎4层1.网络接口层:对实际的网络‎媒体的管理,定义如何使用‎实际网络(如Ether‎n et、Serial‎Line等)来传送数据。

主要协议:IP(Intern‎e t Protoc‎o l)协议3.传输层:提供了节点间‎的数据传送服‎务,如传输控制协‎议(TCP)、用户数据报协‎议(UDP)等,TCP和UD‎P给数据包加‎入传输数据并‎把它传输到下‎一层中,这一层负责传‎送数据,并且确定数据‎已被送达并接‎收。

主要协议:传输控制协议‎T CP(Transm‎i ssion‎Contro‎l Protoc‎o l)和用户数据报‎协议UDP(User Datagr‎a m protoc‎o l)。

4. 应用层:应用程序间沟‎通的层,如简单电子邮‎件传输(SMTP)、文件传输协议‎(FTP)、网络远程访问‎协议(Telnet‎)等。

主要协议:FTP、TELNET‎、DNS、SMTP、RIP、NFS、HTTP。

OSI模型分‎为7层1.物理层:以二进制数据‎形式在物理媒‎体上传输数据‎。

主要协议:EIA/TIA-232, EIA/TIA-499, V.35, V.24, RJ45,FDDI。

2.数据链路层:传输有地址的‎帧以及有错误‎检测功能。

主要协议:Frame Relay, HDLC, A TM, IEEE 802.5/802.2。

3.网络层:为数据包选择‎路由。

主要协议:IP,IPX,AppleT‎alk DDP。

4. 传输层:提供端对端的‎接口。

主要协议:TCP,UDP,SPX。

5.会话层:解除或建立与‎别的接点的联‎系。

主要协议:RPC,SQL,NFS, ASP。

6.表示层:数据的表示、压缩和加密主要协议:TIFF,GIF,JPEG,,PICT,ASCII,MPEG,,MIDI。

7. 应用层:文件传输,电子邮件,文件服务,虚拟终端。

主要协议:TELNET‎,FTP,HTTP,SNMP。

tcp ip四层协议

tcp ip四层协议

tcp ip四层协议TCP/IP四层协议。

TCP/IP协议是互联网的核心协议之一,它是一种分层的协议体系,包括四层,应用层、传输层、网络层和数据链路层。

每一层都有其特定的功能和作用,下面我们来详细了解一下TCP/IP四层协议。

首先,我们来看应用层。

应用层是最靠近用户的一层,它提供了用户与网络应用软件之间的接口。

在这一层,常见的协议有HTTP、FTP、SMTP等,它们负责传输用户数据和控制信息。

应用层的协议是用户最直接接触到的,它们决定了用户能否顺利地使用各种网络应用。

接下来是传输层。

传输层主要负责端到端的通信和数据传输。

在这一层,最常见的协议是TCP和UDP。

TCP协议提供了可靠的、面向连接的数据传输服务,它能够保证数据的完整性和顺序性。

而UDP协议则是一种无连接的传输协议,它更加轻量级,适用于一些对实时性要求较高的应用。

然后是网络层。

网络层主要解决数据在网络中的传输问题,它使用IP协议进行数据包的传输和路由选择。

IP协议是整个TCP/IP协议族中最为核心的协议,它负责将数据包从源主机传输到目标主机。

此外,在网络层还有一些辅助协议,如ICMP协议用于网络故障排除,ARP协议用于地址解析等。

最后是数据链路层。

数据链路层负责将数据包转换为比特流,并通过物理介质进行传输。

在这一层,最常见的协议是以太网协议,它是目前最为广泛使用的局域网协议。

此外,数据链路层还包括了一些子层,如MAC子层和LLC子层,它们负责数据的帧封装和链路控制。

总的来说,TCP/IP四层协议是互联网通信的基础,它将整个通信过程分解为多个层次,每一层都有其特定的功能和作用。

通过了解这些层次,我们可以更好地理解互联网通信的原理,从而更好地进行网络应用开发和故障排除。

希望本文能够帮助大家更深入地了解TCP/IP协议。

TCPIP协议知识科普

TCPIP协议知识科普

TCPIP协议知识科普简介本⽂主要介绍了⼯作中常⽤的TCP/IP对应协议栈相关基础知识,科普⽂。

本博客所有⽂章:TCP/IP⽹络协议栈TCP/IP⽹络协议栈分为四层, 从下⾄上依次是:1. 链路层其实在链路层下⾯还有物理层, 指的是电信号的传输⽅式, ⽐如常见的双绞线⽹线, 光纤, 以及早期的同轴电缆等, 物理层的设计决定了电信号传输的带宽, 速率, 传输距离, 抗⼲扰性等等。

在链路层本⾝, 主要负责将数据跟物理层交互, 常见⼯作包括⽹卡设备的驱动, 帧同步(检测什么信号算是⼀个新帧), 冲突检测(如果有冲突就⾃动重发), 数据差错校验等⼯作。

链路层常见的有以太⽹, 令牌环⽹的标准。

2. ⽹络层⽹络层的IP协议是构成Internet的基础。

该层次负责将数据发送到对应的⽬标地址, ⽹络中有⼤量的路由器来负责做这个事情, 路由器往往会拆掉链路层和⽹络层对应的数据头部并重新封装。

IP层不负责数据传输的可靠性, 传输的过程中数据可能会丢失, 需要由上层协议来保证这个事情。

3. 传输层⽹络层负责的是点到点的协议, 即只到某台主机, 传输层要负责端到端的协议, 即要到达某个进程。

典型的协议有TCP/UDP两种协议, 其中TCP协议是⼀种⾯向连接的, 稳定可靠的协议, 会负责做数据的检测, 分拆和重新按照顺序组装,⾃动重发等。

⽽UDP就只负责将数据送到对应进程, ⼏乎没有任何逻辑, 也就是说需要应⽤层⾃⼰来保证数据传输的可靠性。

4. 应⽤层即我们常见的HTTP, FTP协议等。

这四层协议对应的数据包封装如下图:四层协议对应的通信过程如下图:链路层以太⽹数据帧以太⽹数据帧格式如下:说明如下:1. ⽬的地址和源地址是指⽹卡的硬件地址(即MAC地址), 长度是48位, 出⼚的时候固化的。

2. 类型字段即上层协议类型, ⽬前有三种值: IP, ARP, RARP。

3. 数据对应了上层协议传输的数据, 以太⽹规定数据⼤⼩是46~1500字节, 最⼤值1500即以太⽹的最⼤传输单元(MTU), 不同⽹络类型有不同MTU, 如果需要跨不同类型链路传输的话, 就需要对数据进⾏重新分⽚。

TCPIP四层体系结构

TCPIP四层体系结构

TCPIP四层体系结构1.数据链路层2.⽹络层3.传输层4.应⽤层,其中IP是在第⼆层⽹络层中,TCP是在第3层传输层中,Internet体系结构最重要的是TCP/IP协议,是实现互联⽹络连接性和互操作性的关键,它把许多台的Internet上的各种⽹络连接起来。

Internet的其他⽹络协议都要⽤到TCP/IP协议提供的功能,因⽽称我们习惯称整Internet协议族为TCP/IP协议族,简称TCP/IP 协议也可称为TCP/IP四层体系结构。

链路层:(1) 为IP模块发送和接收IP数据报;(2) 为ARP模块发送ARP请求和接收ARP请求应答;(3) 为RARP模块发送RARP请求和接收RARP请求应答。

⽹络层: 负责相邻计算机之间的通信,处理传输层的分组发送请求,将分组装⼊IP数据包,填充报头,选择去往信宿机的路径,将数据包发往合适的⽹络接⼝,处理输⼊数据,检查其合法性,如其已到达信宿机,则去掉报头,将其交给相应的传输协议,如果其没有到达信宿机,则为其寻径转发。

⽹络层还处理拥塞,流控,路径等问题。

⽹络层协议有IP,IGMP,ICMP,ARP,RARP等协议,其是基于TCP/IP⽹络协议的核⼼,IP模块完成⼤部分功能,其他协议帮助IP完成特定任务,IP层接收更低层发来的数据包(⽐如以太⽹设备驱动程序)将其发送到更⾼层(⽐如UDP层和TCP层)同样的,接收更⾼层的数据包发往更低层。

IP数据包不会确认数据顺序和数据的完整性,IP数据包是不可靠的,IP数据包⾥⾯包含其源地址(发送数据的主机地址)和⽬的地址(接收数据的主机地址)。

传输层: 传输层提供应⽤程序间的通信,格式户信息流,提供可靠传输,为实现可靠传输,传输层协议接收端必须发回确认,如⽆发回确认,则表⽰分组丢失,重新发送直⾄成功为⽌。

传输层协议传输控制协议TCP(Transmission Control Protocol)和⽤户数据报协议UDP(User Datagram protocol)。

tcpip协议常面试知识

tcpip协议常面试知识

TCP/IP协议常面试知识TCP/IP协议是互联网的核心协议之一,它定义了计算机在网络中进行通信的方式和规则。

在面试过程中,面试官经常会问及与TCP/IP协议相关的问题。

本文将介绍一些常见的TCP/IP协议面试知识,希望对你的面试有所帮助。

1. TCP/IP协议的基本概念与特点TCP/IP协议是一个分层的协议体系,由四个层次组成,分别是物理层、数据链路层、网络层和传输层。

它具有以下特点:•可靠性:TCP/IP协议通过使用序列号、确认应答和重传等机制,保证数据的可靠传输。

•高效性:TCP/IP协议通过使用滑动窗口和拥塞控制等机制,提高数据的传输效率。

•灵活性:TCP/IP协议可以在不同的网络环境中使用,支持不同的网络设备和协议。

•开放性:TCP/IP协议是开放的标准,任何人都可以使用和开发基于TCP/IP协议的应用程序。

2. TCP/IP协议的四层结构TCP/IP协议的四层结构包括物理层、数据链路层、网络层和传输层。

2.1 物理层物理层是TCP/IP协议的最底层,它负责将比特流转换为电信号,并通过物理介质进行传输。

常见的物理介质包括双绞线、光纤和无线电波等。

2.2 数据链路层数据链路层负责将数据分割成数据帧,并在物理网络中传输。

它使用MAC地址来标识网络设备,并通过帧头和帧尾进行数据的传输和校验。

2.3 网络层网络层是TCP/IP协议的核心层,它负责将数据从源主机传输到目标主机。

它使用IP地址来标识主机和网络,并通过路由选择算法实现数据的路由转发。

2.4 传输层传输层负责在源主机和目标主机之间建立可靠的数据传输连接。

它提供了两种协议,分别是TCP和UDP。

TCP协议提供可靠的连接,确保数据的完整性和顺序性;而UDP协议提供无连接的传输,适用于实时性要求较高的应用。

3. TCP/IP协议的常见问题在面试中,面试官经常会问到一些与TCP/IP协议相关的问题。

以下是一些常见的问题及其回答。

3.1 TCP和UDP的区别是什么?TCP和UDP是TCP/IP协议提供的两种传输层协议。

TCPIP协议分为哪四层,具体作用是什么?

TCPIP协议分为哪四层,具体作用是什么?

TCPIP协议分为哪四层,具体作用是什么?
TCP/IP协议分为哪四层,具体作用是什么。

TCP/IP通讯协议采用了4层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的网络来完成自己的需求。

这4层分别为:
应用层:应用程序间沟通的层,如简单电子邮件传输(SMTP)、文件传输协议(FTP)、网络远程访问协议(Telnet)等。

传输层:在此层中,它提供了节点间的数据传送,应用程序之间的通信服务,主要功能是数据格式化、数据确认和丢失重传等。

如传输控制协议(TCP)、用户数据报协议(UDP)等,TCP和UDP给数据包加入传输数据并把它传输到下一层中,这一层负责传送数据,并且确定数据已被送达并接收。

互连网络层:负责提供基本的数据封包传送功能,让每一块数据包都能够到达目的主机(但不检查是否被正确接收),如网际协议(IP)。

网络接口层(主机-网络层):接收IP数据报并进行传输,从网络上接收物理帧,抽取IP数据报转交给下一层,对实际的网络媒体的管理,定义如何使用实际网络(如Ethernet、Serial Line等)来传送数据。


拓展内容。

TCP/IP 是基于 TCP 和 IP 这两个最初的协议之上的不同的通信协议的大的集合。

TCP-IP四层体系结构及每层作用

TCP-IP四层体系结构及每层作用

应该说是Internet四层体系结构1.数据链路层2.网络层3.传输层4.应用层,其中IP是在第二层网络层中,TCP是在第3层传输层中,Internet体系结构最重要的是TCP/IP协议,是实现互联网络连接性和互操作性的关键,它把许多台的Internet上的各种网络连接起来。

Internet的其他网络协议都要用到TCP/IP协议提供的功能,因而称我们习惯称整Internet协议族为TCP/IP协议族,简称TCP/IP协议也可称为TCP/IP四层体系结构,1.数据链路层:数据链路层是物理传输通道,可使用多种传输介质传输,可建立在任何物理传输网上。

比如光纤、双绞线等2.网络层:其主要功能是要完成网络中主机间“分组”(Packet)的传输。

含有4个协议:(1)网际协议IP负责分组数据的传输,各个IP数据之间是相互独立的。

(2)互联网控制报文协议ICMPIP层内特殊的报文机制,起控制作用,能发送报告差错或提供有关意外情况的信息。

因为ICMP的数据报通过IP送出因此功能上属于网络的第3层。

3)地址转换协议ARP为了让差错或意外情况的信息能在物理网上传送到目的地,必须知道彼此的物理地址,这样就存在把互联网地址(是32位的IP地址来标识,是一种逻辑地址)转换为物理地址的要求,这就需要在网络层上有一组服务(协议)能将IP地址转换为相应的网络地址,这组协议就是APP.(可以把互联网地址看成是外识别地址和物理地址看成是内识别地址)(4)反向地址转换协议RARPRARP用于特殊情况,当只有自己的物理地址没有IP地址时,可通过RARP获得IP 地址,如果遇到断电或重启状态下,开机后还必需再使用RARP重新获取IP地址。

广泛用于获取无盘工作站的IP地址。

3.传输层:其主要任务是向上一层提供可靠的端到端(End-to-End)服务,确保“报文”无差错、有序、不丢失、无重复地传输。

它向高层屏蔽了下层数据通信的细节,是计算机通信体系结构中最关键的一层。

tcpip协议四层模型

tcpip协议四层模型

tcpip协议四层模型TCP/IP协议四层模型。

TCP/IP协议是互联网中最常用的协议之一,它采用四层模型来组织和管理网络通信。

这四层分别是网络接口层、网络层、传输层和应用层。

每一层都有特定的功能和责任,它们共同构成了TCP/IP协议的体系结构。

接下来,我们将详细介绍TCP/IP协议四层模型的各个层次及其功能。

首先是网络接口层,也称为数据链路层。

这一层负责将数据包转换为适合在物理网络上传输的格式,并控制网络适配器的操作。

它还负责物理地址的寻址和错误检测。

在TCP/IP协议中,以太网是最常见的网络接口层协议。

接下来是网络层,也称为网络互连层。

这一层的主要功能是通过IP地址来实现主机之间的通信。

它使用路由器来选择最佳的路径将数据包传输到目的地。

在TCP/IP协议中,IP协议是网络层的核心协议。

然后是传输层,也称为主机到主机层。

传输层的主要功能是提供端到端的通信服务,确保数据包的可靠传输。

在TCP/IP协议中,最常用的传输层协议是TCP (传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)。

最后是应用层,也称为进程到进程层。

这一层负责为应用程序提供网络服务,例如HTTP、FTP、SMTP等。

应用层协议是用户直接使用的协议,它们定义了数据的格式和传输方式。

总的来说,TCP/IP协议四层模型是一个非常灵活和强大的网络体系结构。

它将网络通信分解为多个层次,每个层次都有特定的功能和责任,互相配合来实现网络通信。

这种分层的设计使得网络协议更容易理解和管理,也更容易扩展和升级。

因此,TCP/IP协议四层模型在互联网中得到了广泛的应用和推广。

在实际应用中,了解TCP/IP协议四层模型对于网络工程师和系统管理员来说非常重要。

它可以帮助他们更好地理解网络通信的原理,更好地管理和维护网络系统。

同时,它也为网络安全提供了重要的基础,帮助我们更好地保护网络系统免受攻击和威胁。

综上所述,TCP/IP协议四层模型是互联网中非常重要的一部分,它为网络通信提供了强大的支持和基础。

TCPIP四层

TCPIP四层

TCP/IP四层结构从协议分层模型方面来讲,TCP/IP由四个层次组成:网络接口层、网络层、传输层、应用层。

TCP/IP协议并不完全符合OSI的七层参考模型。

传统的开放式系统互连参考模型,是一种通信协议的7层抽象的参考模型,其中每一层执行某一特定任务。

该模型的目的是使各种硬件在相同的层次上相互通信。

这7层是:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

而TCP/IP通讯协议采用了4层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的网络来完成自己的需求。

网络接口层物理层是定义物理介质的各种特性:1、机械特性。

2、电子特性。

3、功能特性。

4、规程特性。

数据链路层是负责接收IP数据报并通过网络发送之,或者从网络上接收物理帧,抽出IP 数据报,交给IP层。

常见的接口层协议有:Ethernet 802.3、Token Ring 802.5、X.25、Frame relay、HDLC、PPP ATM 等。

网络层负责相邻计算机之间的通信。

其功能包括三方面:一、处理来自传输层的分组发送请求,收到请求后,将分组装入IP数据报,填充报头,选择去往信宿机的路径,然后将数据报发往适当的网络接口。

二、处理输入数据报:首先检查其合法性,然后进行寻径--假如该数据报已到达信宿机,则去掉报头,将剩下部分交给适当的传输协议;假如该数据报尚未到达信宿,则转发该数据报。

三、处理路径、流控、拥塞等问题。

网络层包括:IP(Internet Protocol)协议、ICMP(Internet Control Message Protocol) 控制报文协议、ARP(Address Resolution Protocol)地址转换协议、RARP(Reverse ARP)反向地址转换协议。

IP是网络层的核心,通过路由选择将下一跳IP封装后交给接口层。

IP 数据报是无连接服务。

ICMP是网络层的补充,可以回送报文。

用来检测网络是否通畅。

TCPIP协议族的四个层次

TCPIP协议族的四个层次

TCPIP协议族的四个层次OSI7层模型的⼩结 :在7层模型中,每⼀层都提供⼀个特殊的⽹络功能。

从⽹络功能的⾓度看:下⾯4层(物理层、数据链路层、⽹络层和传输层)主要提供数据传输和交换功能,即以节点到节点之间的通信为主;第4层作为上下两部分的桥梁,是整个⽹络体系结构中最关键的部分;⽽上3层(会话层、表⽰层和应⽤层)则以提供⽤户与应⽤程序之间的信息和数据处理功能为主。

简⾔之,下4层主要完成通信⼦⽹的功能,上3层主要完成资源⼦⽹的功能。

以下是TCP/IP分层模型________________________________________________________ │ ││D│F│W│F│H│G│T│I│S│U│E | | │ ││N│I│H│T│T│O│E│R│M│S│ | | │第四层,应⽤层 ││S│N│O│P│T│P│L│C│T│E│M| | │ ││ │G│I│ │P│H│N│ │P│N│A│其他 | │ ││ │E│S│ │ │E│E│ │ │E│I | | │ ││ │R│ │ │ │R│T│ │ │T│L | | └───────——─┘└─┴─┴─-┴─┴─-┴─┴─-┴─┴─-┴─┴------———— ┌───────—–─┐┌─────────——-┬──——–─────────┐ │第三层,传输层│ | TCP | UDP | └───────—–─┘└────────——-─┴──────────——–─┘ ┌───────—–─┐┌───—-──┬───—─┬────────——-──┐ │ │ | │ICMP│ I G M P | |第⼆层,⽹络层│ | └──—──┘ |  │ │ | IP | └────────—–┘└────────────────────————-─-┘ ┌────────—–┐┌─────────——-┬──────——–─────┐ │第⼀层,⽹络接⼝││ARP/RARP | 其它 | └────────——┘└─────────——┴─────——–──────┘ TCP/IP四层参考模型 TCP/IP协议被组织成四个概念层,其中有三层对应于ISO参考模型中的相应层。

什么是TCP IP协议,划为几层,各有什么功能

什么是TCP IP协议,划为几层,各有什么功能

什么是TCP/IP协议,划为几层,各有什么功能?TCP/IP协议族包含了很多功能各异的子协议。

为此我们也利用上文所述的分层的方式来剖析它的结构。

TCP/IP层次模型共分为四层:应用层、传输层、网络层、数据链路层。

TCP/IP网络协议TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/网间网协议)是目前世界上应用最为广泛的协议,它的流行与Internet的迅猛发展密切相关—TCP/IP最初是为互联网的原型ARPANET所设计的,目的是提供一整套方便实用、能应用于多种网络上的协议,事实证明TCP/IP做到了这一点,它使网络互联变得容易起来,并且使越来越多的网络加入其中,成为Internet的事实标准。

* 应用层—应用层是所有用户所面向的应用程序的统称。

ICP/IP协议族在这一层面有着很多协议来支持不同的应用,许多大家所熟悉的基于Internet的应用的实现就离不开这些协议。

如我们进行万维网(WWW)访问用到了HTTP协议、文件传输用FTP协议、电子邮件发送用SMTP、域名的解析用DNS协议、远程登录用Telnet协议等等,都是属于TCP/IP应用层的;就用户而言,看到的是由一个个软件所构筑的大多为图形化的操作界面,而实际后台运行的便是上述协议。

* 传输层—这一层的的功能主要是提供应用程序间的通信,TCP/IP协议族在这一层的协议有TCP和UDP。

* 网络层—是TCP/IP协议族中非常关键的一层,主要定义了IP地址格式,从而能够使得不同应用类型的数据在Internet上通畅地传输,IP协议就是一个网络层协议。

* 网络接口层—这是TCP/IP软件的最低层,负责接收IP数据包并通过网络发送之,或者从网络上接收物理帧,抽出IP数据报,交给IP层。

1.TCP/UDP协议TCP (Transmission Control Protocol)和UDP(User Datagram Protocol)协议属于传输层协议。

TCP/IP体系结构4个层次的功能

TCP/IP体系结构4个层次的功能

TCP/IP体系结构4个层次的功能(1)网络接口层。

该层是整个体系结构的基础部分,负责接收IP层的IP数据包,通过问络向外发送;或接收处理从网络上来的物理帧,袖出IP数据包,向IP层发送。

该层是主机与网络的实际连接层,与邮政系统相比,网络接u层个的比特流传输相当于信件的运送。

(2)网络互连层。

该层是整个体系结构的核心部分,负责处理夏联网中计算机之间的通信,向传输层提供统一的数据包。

它的主要功能是处理来白传输层的分组发送请求,处理接收的数据包,处理互连的路径。

网络互连层IP协议提供了不可靠、无连接的数据传输服务.数据包从一个主机经过多个路由器到达目的主机。

如果路由器不能正确地传输数据包,或者检测到异常现象影响数据包的正确传输,路由器就要通知原土机或路由器采取相应的措施。

ICMP(Internet Control Messages ProtocoI)为IP协议提供了差错控制、网络拥塞控制和路由控制等功能。

网络互联层的ARP(Address Resolution Pfotocol)提供地址转换服务,查找与给定IP地址对应的主机的网络物理地址(网卡的MAC地址)。

与ARP功能相反的是RARP(只e—verseARP),RARP主要解决物理地址到IP地址的转换。

ARP采用广播消息的方法来获取网上IP地址对应的MAC地址。

对于使用低层介质访问机制的IP地址来说,ARP是非常通用的。

当一台主机要发送报文时,旨先通过A只F获取MAC地址,并把结果存储在ARP缓存的IP地址和MAC地址表中,下次该站需要发送报文时,就不用再发送ARP请求,只要在ARP缓存中查找就可以了。

与ARP类似,RARP也采用广播消息的方法来决定与MAC地址相对应的IP地址。

RARP对于网络上的无盘客户机来说显得尤为重要,因为无盘客户机在系统引导时根本无法知道它自己的IP地址。

(3)传输层。

该层是整个体系结构的控制部分.负责应用进程之间端到端的通信。

tcpip四层协议

tcpip四层协议

tcpip四层协议TCP/IP是一种通信协议,用于在互联网上进行数据传输。

它是由TCP和IP两个协议组成的。

TCP/IP协议族采用了分层的结构,共分为四层,分别是网络接口层、网络层、传输层和应用层。

首先,网络接口层是TCP/IP协议的最底层,负责将上层的数据包转换为适合在网络上传输的数据帧。

这一层的主要功能是提供将数据传输到网络适配器的方法,以实现在网络上进行物理数据传输的功能。

其次,网络层是TCP/IP协议的第二层,负责实现将数据包从源主机传输到目标主机的功能。

在这一层,数据会被分割成称为数据包的较小单元,然后通过IP协议进行寻址和转发。

网络层使用IP地址来唯一标识每个设备,并使用路由器来实现数据包的转发。

它还提供了一些辅助协议,如ARP和ICMP,用于在网络层进行地址解析和网络诊断等功能。

第三层是传输层,负责在源主机和目标主机之间建立可靠的数据传输连接。

在这一层,主要的协议是TCP协议,它使用端口号来标识应用程序,通过序号和确认号来保证数据的可靠传输。

同时,传输层还提供了一种不可靠的传输协议UDP,它不保证数据的可靠性,但传输速度更快。

传输层为上层的应用程序提供了端到端的数据传输服务。

最后,应用层是TCP/IP协议的顶层,负责与应用程序进行交互。

在这一层,包括HTTP、FTP、SMTP等各种应用层协议。

这些协议提供了各种应用程序所需的功能,如Web浏览、文件传输、电子邮件等。

总的来说,TCP/IP协议族是互联网上数据传输的基础,它提供了一种可靠、高效的通信方式。

通过分层的设计,每一层都负责不同的功能,使得整个协议体系更加稳定和可扩展。

网络接口层负责将数据传输到网络,网络层负责网络间的数据传输,传输层负责建立可靠的数据传输连接,应用层提供各种应用程序所需要的功能。

这四层协议相互配合,构成了现代互联网通信的基础。

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TCP和IP四层协议详解TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)的简写,中文译名为传输控制协议/因特网互联协议,又叫网络通讯协议,这个协议是Internet 最基本的协议、Internet国际互联网络的基础,简单地说,就是由网络层的IP 协议和传输层的TCP协议组成的。

定义TCP/IP 是供已连接因特网的计算机进行通信的通信协议。

TCP/IP 指传输控制协议/网际协议 (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)。

TCP/IP 定义了电子设备(比如计算机)如何连入因特网,以及数据如何在它们之间传输的标准。

TCP/IP(传输控制协议/网际协议)是互联网中的基本通信语言或协议。

在私网中,它也被用作通信协议。

当你直接网络连接时,你的计算机应提供一个TCP/IP程序的副本,此时接收你所发送的信息的计算机也应有一个TCP/IP程序的副本。

TCP/IP是一个四层的分层体系结构。

高层为传输控制协议,它负责聚集信息或把文件拆分成更小的包。

这些包通过网络传送到接收端的TCP层,接收端的TCP层把包还原为原始文件。

低层是网际协议,它处理每个包的地址部分,使这些包正确的到达目的地。

网络上的网关计算机根据信息的地址来进行路由选择。

即使来自同一文件的分包路由也有可能不同,但最后会在目的地汇合。

TCP/IP使用客户端/服务器模式进行通信。

TCP/IP通信是点对点的,意思是通信是网络中的一台主机与另一台主机之间的。

TCP/IP与上层应用程序之间可以说是“没有国籍的”,因为每个客户请求都被看做是与上一个请求无关的。

正是它们之间的“无国籍的”释放了网络路径,才是每个人都可以连续不断的使用网络。

许多用户熟悉使用TCP/IP协议的高层应用协议。

包括万维网的超文本传输协议(HTTP),文件传输协议(FTP),远程网络访问协议(Telnet)和简单邮件传输协议(SMTP)。

这些协议通常和TCP/IP协议打包在一起。

使用模拟电话调制解调器连接网络的个人电脑通常是使用串行线路接口协议(SLIP)和点对点协议(P2P)。

这些协议压缩IP包后通过拨号电话线发送到对方的调制解调器中。

与TCP/IP协议相关的协议还包括用户数据包协议(UDP),它代替TCP/IP协议来达到特殊的目的。

其他协议是网络主机用来交换路由信息的,包括Internet控制信息协议(ICMP),内部网关协议(IGP),外部网关协议(EGP),边界网关协议(BGP)。

基本原理整体构架概述TCP/IP协议并不完全符合OSI的七层参考模型。

传统的开放式系统互连参考模型,是一种通信协议的7层抽象的参考模型,其中每一层执行某一特定任务。

该模型的目的是使各种硬件在相同的层次上相互通信。

这7层是:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

而TCP/IP通讯协议采用了4层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的网络来完成自己的需求。

这4层分别为:应用层:应用程序间沟通的层,如简单电子邮件传输(SMTP)、文件传输协议(FTP)、网络远程访问协议(Telnet)等。

传输层:在此层中,它提供了节点间的数据传送,应用程序之间的通信服务,主要功能是数据格式化、数据确认和丢失重传等。

如传输控制协议(TCP)、用户数据报协议(UDP)等,TCP和UDP给数据包加入传输数据并把它传输到下一层中,这一层负责传送数据,并且确定数据已被送达并接收。

互连网络层:负责提供基本的数据封包传送功能,让每一块数据包都能够到达目的主机(但不检查是否被正确接收),如网际协议(IP)。

网络接口层(主机-网络层):接收IP数据包并进行传输,从网络上接收物理帧,抽取IP数据报转交给下一层,对实际的网络媒体的管理,定义如何使用实际网络(如Ethernet、Serial Line等)来传送数据。

TCP/IP协议结构图主要协议以下简单介绍TCP/IP中的协议都具备什么样的功能,都是如何工作的:1.IP网际协议IP是TCP/IP的心脏,也是网络层中最重要的协议。

IP层接收由更低层(网络接口层例如以太网设备驱动程序)发来的数据包,并把该数据包发送到更高层---TCP或UDP层;相反,IP层也把从TCP或UDP层接收来的数据包传送到更低层。

IP数据包是不可靠的,因为IP并没有做任何事情来确认数据包是按顺序发送的或者没有被破坏。

IP数据包中含有发送它的主机的地址(源地址)和接收它的主机的地址(目的地址)。

高层的TCP和UDP服务在接收数据包时,通常假设包中的源地址是有效的。

也可以这样说,IP地址形成了许多服务的认证基础,这些服务相信数据包是从一个有效的主机发送来的。

IP确认包含一个选项,叫作IP source routing,可以用来指定一条源地址和目的地址之间的直接路径。

对于一些TCP和UDP的服务来说,使用了该选项的IP包好像是从路径上的最后一个系统传递过来的,而不是来自于它的真实地点。

这个选项是为了测试而存在的,说明了它可以被用来欺骗系统来进行平常是被禁止的连接。

那么,许多依靠IP源地址做确认的服务将产生问题并且会被非法入侵。

2. TCP如果IP数据包中有已经封好的TCP数据包,那么IP将把它们向…上‟传送到TCP 层。

TCP将包排序并进行错误检查,同时实现虚电路间的连接。

TCP数据包中包括序号和确认,所以未按照顺序收到的包可以被排序,而损坏的包可以被重传。

TCP将它的信息送到更高层的应用程序,例如Telnet的服务程序和客户程序。

应用程序轮流将信息送回TCP层,TCP层便将它们向下传送到IP层,设备驱动程序和物理介质,最后到接收方。

面向连接的服务(例如Telnet、FTP、rlogin、X Windows和SMTP)需要高度的可靠性,所以它们使用了TCP。

DNS在某些情况下使用TCP(发送和接收域名数据库),但使用UDP传送有关单个主机的信息。

3.UDPUDP与TCP位于同一层,但它不管数据包的顺序、错误或重发。

因此,UDP不被应用于那些使用虚电路的面向连接的服务,UDP主要用于那些面向查询---应答的服务,例如NFS。

相对于FTP或Telnet,这些服务需要交换的信息量较小。

使用UDP 的服务包括NTP(网络时间协议)和DNS(DNS也使用TCP)。

欺骗UDP包比欺骗TCP包更容易,因为UDP没有建立初始化连接(也可以称为握手)(因为在两个系统间没有虚电路),也就是说,与UDP相关的服务面临着更大的危险。

4.ICMPICMP与IP位于同一层,它被用来传送IP的的控制信息。

它主要是用来提供有关通向目的地址的路径信息。

ICMP的…Redirect‟信息通知主机通向其他系统的更准确的路径,而…Unreachable‟信息则指出路径有问题。

另外,如果路径不可用了,ICMP 可以使TCP连接…体面地‟终止。

PING是最常用的基于ICMP的服务。

5. TCP和UDP的端口结构TCP和UDP服务通常有一个客户/服务器的关系,例如,一个Telnet服务进程开始在系统上处于空闲状态,等待着连接。

用户使用Telnet客户程序与服务进程建立一个连接。

客户程序向服务进程写入信息,服务进程读出信息并发出响应,客户程序读出响应并向用户报告。

因而,这个连接是双工的,可以用来进行读写。

两个系统间的多重Telnet连接是如何相互确认并协调一致呢?TCP或UDP连接唯一地使用每个信息中的如下四项进行确认:源IP地址发送包的IP地址。

目的IP地址接收包的IP地址。

源端口源系统上的连接的端口。

目的端口目的系统上的连接的端口。

端口是一个软件结构,被客户程序或服务进程用来发送和接收信息。

一个端口对应一个16比特的数。

服务进程通常使用一个固定的端口,例如,SMTP使用25、Xwindows使用6000。

这些端口号是…广为人知‟的,因为在建立与特定的主机或服务的连接时,需要这些地址和目的地址进行通讯。

参考模型TCP/IP协议并不完全符合OSI的七层参考模型。

传统的开放式系统互连参考模型,是一种通信协议的7层抽象的参考模型,其中每一层执行某一特定任务。

该模型的目的是使各种硬件在相同的层次上相互通信。

这7层是:物理层、数据链路层、网路层、传输层、话路层、表示层和应用层。

而TCP/IP通讯协议采用了4层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的网络来完成自己的需求。

这4层分别为:应用层:应用程序间沟通的层,如简单电子邮件传输(SMTP)、文件传输协议(FTP)、网络远程访问协议(Telnet)等。

传输层:在此层中,它提供了节点间的数据传送服务,如传输控制协议(TCP)、用户数据报协议(UDP)等,TCP和UDP给数据包加入传输数据并把它传输到下一层中,这一层负责传送数据,并且确定数据已被送达并接收。

互连网络层:负责提供基本的数据封包传送功能,让每一块数据包都能够到达目的主机(但不检查是否被正确接收),如网际协议(IP)。

网络接口层:对实际的网络媒体的管理,定义如何使用实际网络(如Ethernet、Serial Line等)来传送数据。

IP地址及其分类在Internet上连接的所有计算机,从大型机到微型计算机都是以独立的身份出现,我们称它为主机。

为了实现各主机间的通信,每台主机都必须有一个唯一的网络地址。

就好像每一个住宅都有唯一的门牌一样,才不至于在传输资料时出现混乱。

Internet的网络地址是指连入Internet网络的计算机的地址编号。

所以,在Internet 网络中,网络地址唯一地标识一台计算机。

我们都已经知道,Internet是由几千万台计算机互相连接而成的。

而我们要确认网络上的每一台计算机,靠的就是能唯一标识该计算机的网络地址,这个地址就叫做IP(Internet Protocol的简写)地址,即用Internet协议语言表示的地址。

目前,在Internet里,IP地址是一个32位的二进制地址,为了便于记忆,将它们分为4组,每组8位,由小数点分开,用四个字节来表示,而且,用点分开的每个字节的数值范围是0~255,如202.116.0.1,这种书写方法叫做点数表示法。

IP地址可确认网络中的任何一个网络和计算机,而要识别其它网络或其中的计算机,则是根据这些IP地址的分类来确定的。

一般将IP地址按节点计算机所在网络规模的大小分为A,B,C三类,默认的网络屏蔽是根据IP地址中的第一个字段确定的。

1. A类地址A类地址的表示范围为:1.0.0.1~126.255.255.255,默认网络屏蔽为:255.0.0.0;A类地址分配给规模特别大的网络使用。

A类网络用第一组数字表示网络本身的地址,后面三组数字作为连接于网络上的主机的地址。

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