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網路連接層是不是就是ip層

發布時間: 2022-10-30 14:55:13

『壹』 tcpip協議中的ip相當於osi中的什麼

tcpip協議中的ip相當於osi中的網路層。

OSI參考模型全稱是開放系統互連參考模型。這一參考模型共分為七層:物理層、數據鏈路層、網路層、傳輸層、會話層、表示層和應用層。IP是網路層的核心,通過路由選擇將下一條IP封裝後交給介面層。IP數據報是無連接服務。

網路層(Network Layer)確定分組從源端到目的端的路由選擇。路由可以選用網路中固定的靜態路由表,也可以在每一次會話時決定,還可以根據當前的網路負載狀況,靈活地為每一個分組分別決定。

網路層負責相鄰計算機之間的通信。其功能包括三方面。

1、處理來自傳輸層的分組發送請求,收到請求後,將分組裝入IP數據報,填充報頭,選擇去往信宿機的路徑,然後將數據報發往適當的網路介面。

2、處理輸入數據報:首先檢查其合法性,然後進行尋徑,假如該數據報已到達信宿機,則去掉報頭,將剩下部分交給適當的傳輸協議。假如該數據報尚未到達信宿,則轉發該數據報。

3、處理路徑、流控、擁塞等問題。

(1)網路連接層是不是就是ip層擴展閱讀:

TCP/IP協議中的TCP相當於osi中的傳輸層:

傳輸層提供應用程序間的通信。其功能包括:1、格式化信息流;2、提供可靠傳輸。為實現後者,傳輸層協議規定接收端必須發回確認,並且假如分組丟失,必須重新發送,即耳熟能詳的「三次握手」過程,從而提供可靠的數據傳輸。

傳輸層協議主要是:傳輸控制協議TCP(Transmission Control Protocol)和用戶數據報協議UDP(User Datagram protocol)。

『貳』 TCP/IP有哪幾層,各層的功能是什麼

TCP/IP是有共網路介面層,網路層,運輸層和應用層共四層協議系統。

第一層是應用層,功能是服務於應用進程的,就是向用戶提供數據加上編碼和對話對的控制。

第二層是運輸層,功能是能夠解決諸如端到端可靠性和保證數據按照正確的順序到達。包括所給數據應該送給哪個應用程序。

第三層是網路層,功能是進行網路連接的建立,和終止及IP地址的尋找最佳途徑等功能。

第四層是網路介面層,功能是傳輸數據的物理媒介,是數據包從一個設備的網路層傳輸到另外一個設備的網路層的方法。還有控制組成網路的硬體設備。

(2)網路連接層是不是就是ip層擴展閱讀:

TCP/IP協議不僅僅指的是TCP和IP兩個協議,而是指一個由FTP、SMTP、TCP、UDP、IP等協議構成的協議簇, 只是因為在TCP/IP協議中TCP協議和IP協議最具代表性,所以被稱為TCP/IP協議。

TCP/IP協議產生過程為:

(1)1973年,卡恩與瑟夫開發出了TCP/IP協議中最核心的兩個協議:TCP協議和IP協議。

(2)1974年12月,卡恩與瑟夫正式發表了TCP/IP協議並對其進行了詳細的說明。同時,為了驗證TCP/IP協議的可用性,使一個數據包由一端發出,在經過近10萬km的旅程後到達服務端。

在這次傳輸中,數據包沒有丟失一個位元組,這成分說明了TCP/IP協議的成功。

(3)1983年元旦,TCP/IP協議正式替代NCP,從此以後TCP/IP成為大部分網際網路共同遵守的一種網路規則。

(4)1984年,TCP/IP協議得到美國國防部的肯定,成為多數計算機共同遵守的一個標准。

(5)2005年9月9日卡恩和瑟夫由於他們對於美國文化做出的卓越貢獻被授予總統自由勛章。

TCP/IP協議能夠迅速發展起來並成為事實上的標准,是它恰好適應了世界范圍內數據通信的需要。它有以下特點:

(1)協議標準是完全開放的,可以供用戶免費使用,並且獨立於特定的計算機硬體與操作系統。

(2)獨立於網路硬體系統,可以運行在廣域網,更適合於互聯網。

(3)網路地址統一分配,網路中每一設備和終端都具有一個唯一地址。

(4)高層協議標准化,可以提供多種多樣可靠網路服務。

參考資料:網路——TCP/IP協議

『叄』 TCP/IP協議的層次

TCP/IP協議不是TCP和IP這兩個協議的合稱,而是指網際網路整個TCP/IP協議族。

從協議分層模型方面來講,TCP/IP由四個層次組成:網路介面層、網路層、傳輸層、應用層。
TCP/IP協議並不完全符合OSI的七層參考模型,OSI(Open System Interconnect)是傳統的開放式系統互連參考模型,是一種通信協議的7層抽象的參考模型,其中每一層執行某一特定任務。該模型的目的是使各種硬體在相同的層次上相互通信。這7層是:物理層、數據鏈路層(網路介面層)、網路層(網路層)、傳輸層(傳輸層)、會話層、表示層和應用層(應用層)。而TCP/IP通訊協議採用了4層的層級結構,每一層都呼叫它的下一層所提供的網路來完成自己的需求。由於ARPANET的設計者注重的是網路互聯,允許通信子網(網路介面層)採用已有的或是將來有的各種協議,所以這個層次中沒有提供專門的協議。實際上,TCP/IP協議可以通過網路介面層連接到任何網路上,例如X.25交換網或IEEE802區域網。
注意tcp本身不具有數據傳輸中噪音導致的錯誤檢測功能,但是有實現超時的錯誤重傳功能; TCP/IP結構對應OSITCP/IP OSI 應用層 應用層
表示層
會話層 主機到主機層(TCP)(又稱傳輸層) 傳輸層 網路層(IP)(又稱互聯層) 網路層 網路介面層(又稱鏈路層) 數據鏈路層 物理層 物理層是定義物理介質的各種特性:
1、機械特性;
2、電子特性;
3、功能特性;
4、規程特性。
數據鏈路層是負責接收IP數據包並通過網路發送,或者從網路上接收物理幀,抽出IP數據包,交給IP層。
ARP是正向地址解析協議,通過已知的IP,尋找對應主機的MAC地址。
RARP是反向地址解析協議,通過MAC地址確定IP地址。比如無盤工作站還有DHCP服務。
常見的介面層協議有:
Ethernet 802.3、Token Ring 802.5、X.25、Frame relay、HDLC、PPP ATM等。 負責相鄰計算機之間的通信。其功能包括三方面。 處理來自傳輸層的分組發送請求,收到請求後,將分組裝入IP數據報,填充報頭,選擇去往信宿機的路徑,然後將數據報發往適當的網路介面。 處理輸入數據報:首先檢查其合法性,然後進行尋徑--假如該數據報已到達信宿機,則去掉報頭,將剩下部分交給適當的傳輸協議;假如該數據報尚未到達信宿,則轉發該數據報。 處理路徑、流控、擁塞等問題。 網路層包括:IP(Internet Protocol)協議、ICMP(Internet Control Message Protocol)
控制報文協議、ARP(Address Resolution Protocol)地址轉換協議、RARP(Reverse ARP)反向地址轉換協議。
IP是網路層的核心,通過路由選擇將下一條IP封裝後交給介面層。IP數據報是無連接服務。
ICMP是網路層的補充,可以回送報文。用來檢測網路是否通暢。
Ping命令就是發送ICMP的echo包,通過回送的echo relay進行網路測試。 提供應用程序間的通信。其功能包括:一、格式化信息流;二、提供可靠傳輸。為實現後者,傳輸層協議規定接收端必須發回確認,並且假如分組丟失,必須重新發送,即耳熟能詳的「三次握手」過程,從而提供可靠的數據傳輸。
傳輸層協議主要是:傳輸控制協議TCP(Transmission Control Protocol)和用戶數據報協議UDP(User Datagram protocol)。 向用戶提供一組常用的應用程序,比如電子郵件、文件傳輸訪問、遠程登錄等。遠程登錄TELNET使用TELNET協議提供在網路其它主機上注冊的介面。TELNET會話提供了基於字元的虛擬終端。文件傳輸訪問FTP使用FTP協議來提供網路內機器間的文件拷貝功能。
應用層協議主要包括如下幾個:FTP、TELNET、DNS、SMTP、NFS、HTTP。
FTP(File Transfer Protocol)是文件傳輸協議,一般上傳下載用FTP服務,數據埠是20H,控制埠是21H。
Telnet服務是用戶遠程登錄服務,使用23H埠,使用明碼傳送,保密性差、簡單方便。
DNS(Domain Name Service)是域名解析服務,提供域名到IP地址之間的轉換,使用埠53。
SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)是簡單郵件傳輸協議,用來控制信件的發送、中轉,使用埠25。
NFS(Network File System)是網路文件系統,用於網路中不同主機間的文件共享。
HTTP(Hypertext Transfer Protocol)是超文本傳輸協議,用於實現互聯網中的WWW服務,使用埠80。 總結OSI中的層 功能 TCP/IP協議族 應用層 文件傳輸,電子郵件,文件服務,虛擬終端 TFTP,HTTP,SNMP,FTP,SMTP,DNS,Telnet 等等 表示層 數據格式化,代碼轉換,數據加密 沒有協議 會話層 解除或建立與別的接點的聯系 沒有協議 傳輸層 提供端對端的介面 TCP,UDP 網路層 為數據包選擇路由 IP,ICMP,OSPF,EIGRP,IGMP 數據鏈路層 傳輸有地址的幀以及錯誤檢測功能 SLIP,CSLIP,PPP,MTU 物理層 以二進制數據形式在物理媒體上傳輸數據 ISO2110,IEEE802,IEEE802.2 網路層中的協議主要有IP,ICMP,IGMP等,由於它包含了IP協議模塊,所以它是所有基於TCP/IP協議網路的核心。在網路層中,IP模塊完成大部分功能。ICMP和IGMP以及其他支持IP的協議幫助IP完成特定的任務,如傳輸差錯控制信息以及主機/路由器之間的控制電文等。網路層掌管著網路中主機間的信息傳輸。
傳輸層上的主要協議是TCP和UDP。正如網路層控制著主機之間的數據傳遞,傳輸層控制著那些將要進入網路層的數據。兩個協議就是它管理這些數據的兩種方式:TCP是一個基於連接的協議;UDP則是面向無連接服務的管理方式的協議。

『肆』 IP協議位於什麼層

IP協議位於網路層。

IP是在TCP/IP協議族中網路層的主要協議,任務僅僅是根據源主機和目的主機的地址來傳送數據。為此目的,IP定義了定址方法和數據報的封裝結構。

第一個架構的主要版本為IPv4,目前仍然是廣泛使用的互聯網協議,盡管世界各地正在積極部署IPv6。

(4)網路連接層是不是就是ip層擴展閱讀:

1、IP封裝

數據在IP互聯網中傳送時會被封裝為數據包。IP協議的獨特之處在於:在報文交換網路中主機在傳輸數據之前,無須與先前未曾通信過的目的主機預先創建好一條特定的「通路」。

互聯網協議提供了一種「不可靠的」數據包傳輸機制(也被稱作「盡力而為」或「盡最大努力交付」);也就是說,它不保證數據能准確的傳輸。數據包在到達的時候可能已經損壞,順序錯亂(與其它一起傳送的報文相比),產生冗餘包,或者全部丟失。

2、IP提供的服務

由於封裝帶來的抽象機制,IP能夠在各種各樣的網路上工作,例如乙太網,ATM,FDDI,Wi-Fi,令牌環等等。

每個鏈路層的實現可能有自己的方法(也有可能是完全沒有它自己的方法),把IP地址解析成相應的數據鏈路地址。IPv4使用地址解析協議(ARP),而IPv6採用鄰居發現協議(NDP)。

3、可靠性

互聯網協議的設計原則,假定網路基礎設施本身就是不可靠的單一網路元素或傳輸介質,並且它使用的是動態的節點和連接。不存在中央監測和性能衡量機制來跟蹤和維護網路的狀態。

為了減少網路的復雜性,大部分網路只能故意地分布在每個數據傳輸的終端節點。傳輸路徑中的路由器只是簡單地將數據包發送到下一個匹配目的地址的路由前綴的本地網關。

『伍』 網路層是第幾層

第三層
tcp/ip osi
網路連接層——物理層,數據鏈路層

網路層——網路層

傳輸層——傳輸層

應用層——會話層,表示層,應用層

但是我們一般都說是三層

『陸』 IP協議是第幾層協議

提問者的問題是網卡在tcp/ip協議的第幾層.而你卻說osi模型.你把tcp/ip和osi都沒弄清楚,基於internet的模型有很多,tcp/ip分為4層.而osi分為7層.
網卡在tcp/ip的第二層,也就是ip層.很多人認為網卡會在第一層也就是物理層,也可以叫介面層,第二層為ip層,第三層為傳輸層,第四層為應用層。如果精確的說,網卡的位置當然應該算物理層,但網卡是pc與internet網雲連接的通道,因而,ip層也存在並且網卡最重要的也出現在ip層,因此,如果單一的說,網卡在tcp/ip的第二層比較正確。

『柒』 TCP屬於OSI哪一層IP屬於哪層

運輸層。

在OSI模型中ARP協議屬於鏈路層;而在TCP/IP模型中,ARP協議屬於網路層,ARP分層的位置是TCP/IP的網路層。實際上對網路介面層的乙太網幀來講,同樣是幀的上層協議,當收到以太幀時,根據幀的協議欄位判斷是送到ARP還是IP。

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注意事項:

tcp伺服器一般情況下都需要綁定,否則客戶端找不到這個伺服器,更無法連接到伺服器

tcp伺服器一般情況下都需要綁定,否則客戶端找不到這個伺服器,更無法連接到伺服器。

tcp伺服器中通過listen可以將socket創建出來的主動套接字變為被動的,這是做tcp伺服器時必須要做的。

當客戶端需要鏈接伺服器時,就需要使用connect進行鏈接,udp是不需要鏈接的而是直接發送,但是tcp必須先鏈接,只有鏈接成功才能通信。

『捌』 IP層是TCP/IP實現網路互連的關鍵,但IP層不提供可靠性保障,所以TCP/IP網路中沒有可靠性

ip層是不提供可靠性的連接服務是對的,也就是說IP層是盡力而為的協議。但是在其上一層是運輸層有兩種協議TCP和UDP,TCP是面向連接的協議,可以提供可靠連接服務,因此IP雖然不保證可靠,利用TCP協議可以保證端到端連接的可靠性。

『玖』 tcp/ip裡面的ip層在哪裡是網際層還是網際層和網路訪問層之間有個叫ip層的

IP層在第三層,主要是IP協議,就是對第四層TCP層傳來的包進行封裝,取出源和目的IP地址等信息填好頭後發給第二層,數據鏈路層,再由第一層物理層把包發到交換機或路由器轉發。
這就是標準的TCP/IP協議工作的大體過程。最上面還有一層應用層,對應 OSI的5,6,7層。

『拾』 TCP/IP協議分為哪幾層

在TCP/IP協議有四層。

1、應用層:應用層是TCP/IP協議的第一層,是直接為應用進程提供服務的。

2、運輸層:作為TCP/IP協議的第二層,運輸層在整個TCP/IP協議中起到了中流砥柱的作用。且在運輸層中,TCP和UDP也同樣起到了中流砥柱的作用。

3、網路層:網路層在TCP/IP協議中的位於第三層。在TCP/IP協議中網路層可以進行網路連接的建立和終止以及IP地址的尋找等功能。

4、網路介面層:在TCP/IP協議中,網路介面層位於第四層。由於網路介面層兼並了物理層和數據鏈路層所以,網路介面層既是傳輸數據的物理媒介,也可以為網路層提供一條准確無誤的線路。

網際互聯層

網際互聯層對應於OSI參考模型的網路層,主要解決主機到主機的通信問題。它所包含的協議設計數據包在整個網路上的邏輯傳輸。注重重新賦予主機一個IP地址來完成對主機的定址,它還負責數據包在多種網路中的路由。該層有三個主要協議:網際協議(IP)、互聯網組管理協議(IGMP)和互聯網控制報文協議(ICMP)。

IP協議是網際互聯層最重要的協議,它提供的是一個可靠、無連接的數據報傳遞服務。