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計算機網路協議分為

發布時間: 2023-05-28 09:24:49

計算機網路協議由哪三部分組成

計算機網路通常由三個部分組成,它們是資源子網、通信子網和通信協議.
資源子網是計算機網路中面向用戶的部分,負責全網路面向應用的數據處理工作;
通信子網就是計算機網路中負責數據通信的部分;
通信雙方必須共同遵守的規則和約定就稱為通信協議,它的存在與否是計算機網路與一般計算機互連系統的根本區別。

⑵ 常見的網路協議有哪幾種,分別是如何定義的

常見的網路協議有TCP/IP協議、NetBEUI、IPX/SPX協議。

1、TCP/IP協議,是這三大協議中最重要的一個,是互聯網的基礎協議,任何和互聯網有關的操作都離不開TCP/IP協議。但TCP/IP協議在區域網中的通信效率不高,使用它在瀏覽「網上鄰居」中的計算機時,會出現不能正常瀏覽的現象。

2、NetBEUI,即NetBios增強用戶介面。它是NetBIOS協議的增強版本,曾被許多操作系統採用。NETBEUI協議在許多情形下很有用,是WINDOWS98之前的操作系統的預設協議。NetBEUI協議是一種短小精悍、通信效率高的廣播型協議。

3,、IPX/SPX協議,是Novell開發的專用於NetWare網路中的協議,但大部分可以聯機的游戲都支持IPX/SPX協議。雖然這些游戲通過TCP/IP協議也能聯機,但顯然還是通過IPX/SPX協議更省事,因為根本不需要任何設置。

(2)計算機網路協議分為擴展閱讀:

由於網路節點之間聯系的復雜性,在制定協議時,通常把復雜成分分解成一些簡單成分,然後再將它們復合起來。網路協議的層次結構如下:

1、結構中的每一層都規定有明確的服務及介面標准。

2、把用戶的應用程序作為最高層

3、除了最高層外,中間的每一層都向上一層提供服務,同時又是下一層的用戶。

⑶ 網路協議分別是哪七層協議

根據建議X.200,OSI將計算機網路體系結構劃分為以下七層,標有1~7,第1層在底部。 現「OSI/RM」是英文「Open Systems Interconnection Reference Model」的縮寫。

  • 第7層 應用層

  • 應用層(Application Layer)提供為應用軟體而設的界面,以設置與另一應用軟體之間的通信。例如: HTTP,HTTPS,FTP,TELNET,SSH,SMTP,POP3等。

  • 第6層 表示層

  • 表示層(Presentation Layer)把數據轉換為能與接收者的系統格式兼容並適合傳輸的格式。

  • 第5層 會話層

  • 會話層(Session Layer)負責在數據傳輸中設置和維護電腦網路中兩台電腦之間的通信連接。

  • 第4層 傳輸層

  • 傳輸層(Transport Layer)把傳輸表頭(TH)加至數據以形成數據包。傳輸表頭包含了所使用的協議等發送信息。例如:傳輸控制協議(TCP)等。

  • 第3層 網路層

  • 網路層(Network Layer)決定數據的路徑選擇和轉寄,將網路表頭(NH)加至數據包,以形成分組。網路表頭包含了網路數據。例如:互聯網協議(IP)等。

  • 第2層 數據鏈路層

  • 數據鏈路層(Data Link Layer)負責網路定址、錯誤偵測和改錯。當表頭和表尾被加至數據包時,會形成幀。數據鏈表頭(DLH)是包含了物理地址和錯誤偵測及改錯的方法。數據鏈表尾(DLT)是一串指示數據包末端的字元串。例如乙太網、無線區域網(Wi-Fi)和通用分組無線服務(GPRS)等。分為兩個子層:邏輯鏈路控制(logic link control,LLC)子層和介質訪問控制(media access control,MAC)子層。

  • 第1層 物理層

  • 物理層(Physical Layer)在局部區域網上傳送數據框(frame),它負責管理電腦通信設備和網路媒體之間的互通。包括了針腳、電壓、線纜規范、集線器、中繼器、網卡、主機適配器等。

其中高層(即7、6、5、4層)定義了應用程序的功能,下面3層(即3、2、1層)主要面向通過網路的端到端的數據流。

⑷ 我們經常使用的計算機網路協議主要有哪些

常用的網路協議有:x0dx0ax0dx0aIP/IPv4:網際協議x0dx0aTCP:傳輸控制協議x0dx0aIGMP:Internet 組管理協議x0dx0aICMP/ICMPv6:Internet控制信息協議x0dx0aSNMP:簡單網路管理協議x0dx0aDNS:域名系統(服務)協議x0dx0ax0dx0a具體介紹:x0dx0ax0dx0aIP/IPv4:網際協議x0dx0ax0dx0a 網際協議(IP)是一個網路層協議,它包含定址信息和控制信息 ,可使數據包在網路中路由。IP 協議是 TCP/IP 協議族中的主要網路層協議,與 TCP 協議結合組成整個網際網路協議的核心協議。IP 協議同樣都適用於 LAN 和 WAN 通信。x0dx0ax0dx0a IP 協議有兩個基本任務:提供無連接的和最有效的數據包傳送;提供數據包的分割及重組以支持不同最大傳輸單元大小的數據連接。對於互聯網路中 IP 數據報的路由選擇處理,有一套完善的 IP 定址方式。每一個 IP 地址都有其特定的組成但同時遵循基本格式。IP 地址可以進行細分並可用於建立子網地址。TCP/IP 網路中的每台計算機都被分配了一個唯一的 32 位邏輯地址,這個地址分為兩個主要部分:網路號和主機號。網路號用以確認網路,如果該網路是網際網路的一部分,其網路號必須由 InterNIC 統一分配。一個網路伺服器供應商(ISP)可以從 InterNIC 那裡獲得一塊網路地址,按照需要自己分配地址空間。主機號確認網路中的主機,它由本地網路管理員分配。x0dx0ax0dx0a 當你發送或接受數據時(例如,一封電子信函或網頁),消息分成若干個塊,也就是我們所說的「包」。每個包既包含發送者的網路地址又包含接受者的地址。由於消息被劃分為大量的包,若需要,每個包都可以通過不同的網路路徑發送出去。包到達時的順序不一定和發送順序相同, IP 協議只用於發送包,而 TCP 協議負責將其按正確順序排列。x0dx0ax0dx0a 除了 ARP 和 RARP,其它所有 TCP/IP 族中的協議都是使用 IP 傳送主機與主機間的通信。當前 IP 協議有兩種版本:IPv4 和 IPv6。本文主要闡述 IPv4 。IPv6 的相關細節將在其它文件中再作介紹。 x0dx0ax0dx0aTCP:傳輸控制協議x0dx0a 傳輸控制協議 TCP 是 TCP/IP 協議棧中的傳輸層協議,它通過序列確認以及包重發機制,提供可靠的數據流發送和到應用程序的虛擬連接服務。與 IP 協議相結合, TCP 組成了網際網路協議的核心。 x0dx0ax0dx0a 由於大多數網路應用程序都在同一台機器上運行,計算機上必須能夠確保目的地機器上的軟體程序能從源地址機器處獲得數據包,以及源計算機能收到正確的回復。這是通過使用 TCP 的「埠號」完成的。網路 IP 地址和埠號結合成為唯一的標識 , 我們稱之為「套接字」或「端點」。 TCP 在端點間建立連接或虛擬電路進行可靠通信。x0dx0ax0dx0a TCP 服務提供了數據流傳輸、可靠性、有效流控制、全雙工操作和多路復用技術等。x0dx0ax0dx0a 關於流數據傳輸 ,TCP 交付一個由序列號定義的無結構的位元組流。 這個服務對應用程序有利,因為在送出到 TCP 之前應用程序不需要將數據劃分成塊, TCP 可以將位元組整合成欄位,然後傳給 IP 進行發送。x0dx0ax0dx0a TCP 通過面向連接的、端到端的可靠數據報發送來保證可靠性。 TCP 在位元組上加上一個遞進的確認序列號來告訴接收者發送者期望收到的下一個位元組。如果在規定時間內,沒有收到關於這個包的確認響應,重新發送此包。 TCP 的可靠機制允許設備處理丟失、延時、重復及讀錯的包。超時機制允許設備監測丟失包並請求重發。x0dx0ax0dx0a TCP 提供了有效流控制。當向發送者返回確認響應時,接收 TCP 進程就會說明它能接收並保證緩存不會發生溢出的最高序列號。x0dx0ax0dx0a 全雙工操作: TCP 進程能夠同時發送和接收包。x0dx0ax0dx0a TCP 中的多路技術:大量同時發生的上層會話能在單個連接上時進行多路復用。x0dx0ax0dx0aIGMP:Internet 組管理協議x0dx0a Internet 組管理協議(IGMP)是網際網路協議家族中的一個組播協議,用於 IP 主機向任一個直接相鄰的路由器報告他們的組成員情況。IGMP 信息封裝在 IP 報文中,其 IP 的協議號為 2。IGMP 具有三種版本,即 IGMP v1、v2 和 v3。x0dx0ax0dx0aIGMPv1: 主機可以加入組播組。沒有離開信息(leave messages)。路由器使用基於超時的機制去發現其成員不關注的組。 x0dx0aIGMPv2: 該協議包含了離開信息,允許迅速向路由協議報告組成員終止情況,這對高帶寬組播組或易變型組播組成員而言是非常重要的。 x0dx0aIGMPv3: 與以上兩種協議相比,該協議的主要改動為:允許主機指定它要接收通信流量的主機對象。來自網路中其它主機的流量是被隔離的。IGMPv3 也支持主機阻止那些來自於非要求的主機發送的網路數據包。 x0dx0a IGMP 協議變種有: x0dx0ax0dx0a距離矢量組播路由選擇協議(DVMRP: Distance Vector Multicast Routing Protocol) x0dx0aIGMP 用戶認證協議 (IGAP: IGMP for user Authentication Protocol) x0dx0a路由器埠組管理協議(RGMP: Router-port Group Management Protocol) x0dx0ax0dx0aICMP/ICMPv6:Internet控制信息協議x0dx0a Internet 控制信息協議(ICMP)是 IP 組的一個整合部分。通過 IP 包傳送的 ICMP 信息主要用於涉及網路操作或錯誤操作的不可達信息。ICMP 包發送是不可靠的,所以主機不能依靠接收 ICMP 包解決任何網路問題。ICMP 的主要功能如下:x0dx0ax0dx0a 通告網路錯誤。比如,某台主機或整個網路由於某些故障不可達。如果有指向某個埠號的 TCP 或 UDP 包沒有指明接受端,這也由 ICMP 報告。x0dx0ax0dx0a 通告網路擁塞。當路由器緩存太多包,由於傳輸速度無法達到它們的接收速度,將會生成「 ICMP 源結束」信息。對於發送者,這些信息將會導致傳輸速度降低。當然,更多的 ICMP 源結束信息的生成也將引起更多的網路擁塞,所以使用起來較為保守。x0dx0ax0dx0a 協助解決故障。ICMP 支持 Echo 功能,即在兩個主機間一個往返路徑上發送一個包。 Ping 是一種基於這種特性的通用網路管理工具,它將傳輸一系列的包,測量平均往返次數並計算丟失百分比。x0dx0ax0dx0a 通告超時。如果一個 IP 包的 TTL 降低到零,路由器就會丟棄此包,這時會生成一個 ICMP 包通告這一事實。TraceRoute 是一個工具,它通過發送小 TTL 值的包及監視 ICMP 超時通告可以顯示網路路由。x0dx0ax0dx0a ICMP 在 IPv6 定義中重新修訂。此外, IPv4 組成員協議(IGMP)的多點傳送控制功能也嵌入到 ICMPv6 中。 x0dx0ax0dx0aSNMP:簡單網路管理協議x0dx0a SNMP 是專門設計用於在 IP 網路管理網路節點(伺服器、工作站、路由器、交換機及 HUBS 等)的一種標准協議,它是一種應用層協議。 SNMP 使網路管理員能夠管理網路效能,發現並解決網路問題以及規劃網路增長。通過 SNMP 接收隨機消息(及事件報告)網路管理系統獲知網路出現問題。x0dx0ax0dx0a SNMP 管理的網路有三個主要組成部分:管理的設備、代理和網路管理系統。管理設備是一個網路節點,包含 ANMP 代理並處在管理網路之中。被管理的設備用於收集並儲存管理信息。通過 SNMP , NMS 能得到這些信息。被管理設備,有時稱為網路單元,可能指路由器、訪問伺服器,交換機和網橋、 HUBS 、主機或列印機。 SNMP 代理是被管理設備上的一個網路管理軟體模塊。 SNMP 代理擁有本地的相關管理信息,並將它們轉換成與 SNMP 兼容的格式。 NMS 運行應用程序以實現監控被管理設備。此外, NMS 還為網路管理提供了大量的處理程序及必須的儲存資源。任何受管理的網路至少需要一個或多個 NMS 。x0dx0ax0dx0a 目前, SNMP 有 3 種: SNMPV1 、 SNMPV2 、 SNMPV3。第 1 版和第 2 版沒有太大差距,但 SNMPV2 是增強版本,包含了其它協議操作。與前兩種相比, SNMPV3 則包含更多安全和遠程配置。為了解決不同 SNMP 版本間的不兼容問題, RFC3584 種定義了三者共存策略。x0dx0ax0dx0a SNMP 還包括一組由 RMON 、 RMON2 、 MTB 、 MTB2 、 OCDS 及 OCDS 定義的擴展協議。 x0dx0ax0dx0aDNS:域名系統(服務)協議x0dx0a 域名系統(服務)協議(DNS)是一種分布式網路目錄服務,主要用於域名與 IP 地址的相互轉換,以及控制網際網路的電子郵件的發送。大多數網際網路服務依賴於 DNS 而工作,一旦 DNS 出錯,就無法連接 Web 站點,電子郵件的發送也會中止。x0dx0ax0dx0a DNS 有兩個獨立的方面 : x0dx0ax0dx0a定義了命名語法和規范,以利於通過名稱委派域名許可權。基本語法是: local.group.site; x0dx0a定義了如何實現一個分布式計算機系統,以便有效地將域名轉換成 IP 地址。 x0dx0a 在 DNS 命名方式中,採用了分散和分層的機制來實現域名空間的委派授權以及域名與地址相轉換的授權。通過使用 DNS 的命名方式來為遍布全球的網路設備分配域名,而這則是由分散在世界各地的伺服器實現的。x0dx0ax0dx0a 理論上, DNS 協議中的域名標准闡述了一種可用任意標簽值的分布式的抽象域名空間。任何組織都可以建立域名系統,為其所有分布結構選擇標簽,但大多數 DNS 協議用戶遵循官方網際網路域名系統使用的分級標簽。常見的頂級域是: COM 、 EDU 、 GOV 、 NET 、 ORG 、 BIZ ,另外還有一些帶國家代碼的頂級域。x0dx0ax0dx0a DNS 的分布式機制支持有效且可靠的名字到 IP 地址的映射。多數名字可以在本地映射,不同站點的伺服器相互合作能夠解決大網路的名字與 IP 地址的映射問題。單個伺服器的故障不會影響 DNS 的正確操作。 DNS 是一種通用協議,它並不僅限於網路設備名稱。

⑸ 電腦有多少種網路協議

電腦網路協議分為以下幾種:
IP/IPv4:網際協議
TCP:傳輸控制協議
IGMP:Internet 組管理協議
ICMP/ICMPv6:Internet控制信息協議
SNMP:簡單網路管理協議
DNS:域名系統(服務)協議
TFTP:簡單文件傳輸協議
NFS:(網路文件系統Network File System)由美SUN微系統公司發協議能使計算機系統通網路訪問其計算機系統目錄文件象些文件存儲本硬碟
具體介紹:
IP/IPv4:網際協議
網際協議(IP)網路層協議包含定址信息控制信息 使數據包網路路由IP 協議 TCP/IP 協議族主要網路層協議與 TCP 協議結合組整特網協議核協議IP 協議同都適用於 LAN WAN 通信 IP 協議兩基本任務:提供連接效數據包傳送;提供數據包割及重組支持同傳輸單元數據連接於互聯網路 IP 數據報路由選擇處理套完善 IP 定址式每 IP 址都其特定組同遵循基本格式IP 址進行細並用於建立網址TCP/IP 網路每台計算機都配唯 32 位邏輯址址兩主要部:網路號主機號網路號用確認網路該網路特網部其網路號必須由 InterNIC 統配網路伺服器供應商(ISP) InterNIC 獲塊網路址按照需要自配址空間主機號確認網路主機由本網路管理員配 發送或接受數據(例封電信函或網頁)消息若干塊我所說包每包既包含發送者網路址包含接受者址由於消息劃量包若需要每包都通同網路路徑發送包達順序定發送順序相同 IP 協議用於發送包 TCP 協議負責其按確順序排列 除 ARP RARP其所 TCP/IP 族協議都使用 IP 傳送主機與主機間通信前 IP 協議兩種版本:IPv4 IPv6本文主要闡述 IPv4 IPv6 相關細節其文件再作介紹
TCP:傳輸控制協議
傳輸控制協議 TCP TCP/IP 協議棧傳輸層協議通序列確認及包重發機制提供靠數據流發送應用程序虛擬連接服務與 IP 協議相結合 TCP 組特網協議核 由於數網路應用程序都同台機器運行計算機必須能夠確保目機器軟體程序能源址機器處獲數據包及源計算機能收確復通使用 TCP 埠號完網路 IP 址埠號結合唯標識 , 我稱套接字或端點 TCP 端點間建立連接或虛擬電路進行靠通信 TCP 服務提供數據流傳輸、靠性、效流控制、全雙工操作路復用技術等 關於流數據傳輸 ,TCP 交付由序列號定義結構位元組流 服務應用程序利送 TCP 前應用程序需要數據劃塊 TCP 位元組整合欄位傳給 IP 進行發送 TCP 通面向連接、端端靠數據報發送保證靠性 TCP 位元組加遞進確認序列號告訴接收者發送者期望收位元組規定間內沒收關於包確認響應重新發送包 TCP 靠機制允許設備處理丟失、延、重復及讀錯包超機制允許設備監測丟失包並請求重發 TCP 提供效流控制向發送者返確認響應接收 TCP 進程說明能接收並保證緩存發溢高序列號 全雙工操作: TCP 進程能夠同發送接收包 TCP 路技術:量同發層能單連接進行路復用
IGMP:Internet 組管理協議
Internet 組管理協議(IGMP)特網協議家族組播協議用於 IP 主機向任直接相鄰路由器報告組員情況IGMP 信息封裝 IP 報文其 IP 協議號 2IGMP 具三種版本即 IGMP v1、v2 v3IGMPv1: 主機加入組播組沒離信息(leave messages)路由器使用基於超機制發現其員關注組 IGMPv2: 該協議包含離信息允許迅速向路由協議報告組員終止情況高帶寬組播組或易變型組播組員言非重要 IGMPv3: 與兩種協議相比該協議主要改:允許主機指定要接收通信流量主機象自網路其主機流量隔離IGMPv3 支持主機阻止些自於非要求主機發送網路數據包 IGMP 協議變種: 距離矢量組播路由選擇協議(DVMRP: Distance Vector Multicast Routing Protocol) IGMP 用戶認證協議 (IGAP: IGMP for user Authentication Protocol) 路由器埠組管理協議(RGMP: Router-port Group Management Protocol)
ICMP/ICMPv6:Internet控制信息協議
Internet 控制信息協議(ICMP) IP 組整合部通 IP 包傳送 ICMP 信息主要用於涉及網路操作或錯誤操作達信息ICMP 包發送靠所主機能依靠接收 ICMP 包解決任何網路問題ICMP 主要功能: 通告網路錯誤比某台主機或整網路由於某些故障達指向某埠號 TCP 或 UDP 包沒指明接受端由 ICMP 報告 通告網路擁塞路由器緩存太包由於傳輸速度達接收速度 ICMP 源結束信息於發送者些信息導致傳輸速度降低更 ICMP 源結束信息引起更網路擁塞所使用起較保守 協助解決故障ICMP 支持 Echo 功能即兩主機間往返路徑發送包 Ping 種基於種特性通用網路管理工具傳輸系列包測量平均往返數並計算丟失百比 通告超 IP 包 TTL 降低零路由器丟棄包 ICMP 包通告事實TraceRoute 工具通發送 TTL 值包及監視 ICMP 超通告顯示網路路由 ICMP IPv6 定義重新修訂外 IPv4 組員協議(IGMP)點傳送控制功能嵌入 ICMPv6 SNMP:簡單網路管理協議
SNMP 專門設計用於 IP 網路管理網路節點(伺服器、工作站、路由器、交換機及 HUBS 等)種標准協議種應用層協議 SNMP 使網路管理員能夠管理網路效能發現並解決網路問題及規劃網路增通 SNMP 接收隨機消息(及事件報告)網路管理系統獲知網路現問題 SNMP 管理網路三主要組部:管理設備、代理網路管理系統管理設備網路節點包含 ANMP 代理並處管理網路管理設備用於收集並儲存管理信息通 SNMP NMS 能些信息管理設備稱網路單元能指路由器、訪問伺服器交換機網橋、 HUBS 、主機或列印機 SNMP 代理管理設備網路管理軟體模塊 SNMP 代理擁本相關管理信息並轉換與 SNMP 兼容格式 NMS 運行應用程序實現監控管理設備外 NMS 網路管理提供量處理程序及必須儲存資源任何受管理網路至少需要或 NMS 目前 SNMP 3 種: SNMPV1 、 SNMPV2 、 SNMPV3第 1 版第 2 版沒太差距 SNMPV2 增強版本包含其協議操作與前兩種相比 SNMPV3 則包含更安全遠程配置解決同 SNMP 版本間兼容問題 RFC3584 種定義三者共存策略 SNMP 包括組由 RMON 、 RMON2 、 MTB 、 MTB2 、 OCDS 及 OCDS 定義擴展協議
DNS:域名系統(服務)協議
域名系統(服務)協議(DNS)種布式網路目錄服務主要用於域名與 IP 址相互轉換及控制特網電郵件發送數特網服務依賴於 DNS 工作旦 DNS 錯連接 Web 站點電郵件發送止 DNS 兩獨立面 : 定義命名語規范利於通名稱委派域名許可權基本語: local.group.site; 定義何實現布式計算機系統便效域名轉換 IP 址 DNS 命名式採用散層機制實現域名空間委派授權及域名與址相轉換授權通使用 DNS 命名式遍布全球網路設備配域名則由散世界各伺服器實現 理論 DNS 協議域名標准闡述種用任意標簽值布式抽象域名空間任何組織都建立域名系統其所布結構選擇標簽數 DNS 協議用戶遵循官特網域名系統使用級標簽見頂級域: COM 、 EDU 、 GOV 、 NET 、 ORG 、 BIZ 另外些帶家代碼頂級域 DNS 布式機制支持效且靠名字 IP 址映射數名字本映射同站點伺服器相互合作能夠解決網路名字與 IP 址映射問題單伺服器故障影響 DNS 確操作 DNS 種通用協議並僅限於網路設備名稱
TFTP:簡單文件傳輸協議
簡單文件傳輸協議種用傳輸文件簡單協議運行 UDP (用戶數據報協議) TFTP 設計簡單容易運行缺乏標准 FTP 協議許特徵 TFTP 能遠程伺服器讀、寫文件(郵件)或者讀、寫文件傳送給遠程伺服器能列目錄並且前提供用戶認證 前 TFTP 3 種傳輸模式: netASC11 模式即 8 位 ASC11 ;八位組模式(替代前版本二進制模式)原始八位位元組;郵件模式種模式傳輸給用戶文件字元主機雙自定義其模式 TFTP 協議任何傳輸進程都請求讀寫文件始同建立連接伺服器同意請求則連接功文件固定 512 位元組塊度進行傳送每數據包都包含數據塊發送包前數據塊必須確認響應包確認少於 512 位元組數據包說明傳輸結束包網路丟失接收端超並重新發送其包(能數據能確認響應)導致丟失包發送者重新發送丟失包發送者需要保留包手用於重新發送 LOCK 確認響應保證所包都已經收注意傳輸雙都看作發送者接收者發送數據並接收確認響應另發送確認響應並接受數據

⑹ 計算機協議有哪些

1、物理層:乙太網·數據機· 電力線通信(PLC) ·SONET/SDH· G.709 ·光導纖維· 同軸電纜 · 雙絞線等。

2、數據鏈路層:Wi-Fi(IEEE 802.11) · WiMAX(IEEE 802.16) ·ATM · DTM ·令牌環·乙太網·FDDI ·幀中繼· GPRS · EVDO ·HSPA · HDLC ·PPP· L2TP ·PPTP · ISDN·STP · CSMA/CD等。

3、網路層協議:IP (IPv4 · IPv6) · ICMP· ICMPv6·IGMP ·IS-IS · IPsec · ARP · RARP · RIP等。

4、傳輸層協議:TCP · UDP · TLS ·DCCP· SCTP · RSVP · OSPF 等。

5、應用層協議: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 等。

⑺ 計算機網路協議是由哪幾部分組成的

計算機網路協議由三個要素組成:
(1)語義:語義是解釋控制信息每個部分的意義。它規定了需要發出何種控制信息,以及完成的動作與做出什麼樣的響應;
(2)語法:語法是用戶數據與控制信息的結構與格式,以及數據出現的順序;
(3)時序:時序是對事件發生順序的詳細說明。(也可稱為「同步」)。
人們形象地把這三個要素描述為:語義表示要做什麼,語法表示要怎麼做,時序表示做的順序。

計算機網路協議為計算機網路中進行數據交換而建立的規則、標准或約定的集合。例如,網路中一個微機用戶和一個大型主機的操作員進行通信,由於這兩個數據終端所用字元集不同,因此操作員所輸入的命令彼此不認識。為了能進行通信,規定每個終端都要將各自字元集中的字元先變換為標准字元集的字元後,才進入網路傳送,到達目的終端之後,再變換為該終端字元集的字元。當然,對於不相容終端,除了需變換字元集字元外還需轉換其他特性,如顯示格式、行長、行數、屏幕滾動方式等也需作相應的變換。

⑻ 計算機的網路協議分成幾層

TCP/IP參考模型將計算機網路協議劃分為4層,以下不屬於這4層的是物理層。基於TCP/IP的參考模型將協議分成四個層次,它們分別是:網路訪問層、網際互聯層(主機到主機)、傳輸層、和應用層。

網路訪問層是以IP為代表的網路協議, 這是真正的互聯網通信,兩台電腦之間可能鏈路層傳出的數據協議不一樣,但是都轉換成統一的IP數據協議,通過網線進行通信。

鏈路層主要包括設備驅動程序,網卡,以及區域網,將操作系統上的數據以位流形式封裝成幀,往上發送,也將來自上一層的數據幀,拆裝為位流形式的數據轉發到電腦操作系統中。

運輸層是以TCP,UDP協議為主,因為IP協議發送的數據可靠性不高,並且是最多精確到電腦,TCP協議採用超時重傳、發送和接收端到端的確認分組等機制確保數據傳輸的可靠度,並且可以精確到進程,將數據傳遞給進程。

應用層對應於OSI參考模型的高層,為用戶提供所需要的各種服務,例如:FTP、Telnet、DNS、SMTP等。

(8)計算機網路協議分為擴展閱讀:

在TCP/TP協族中,網路層IP提供的是一種不可靠的服務。它只是盡可能快地把分組從源節點送到目的節點,但不提供任何可靠性的保證。Tcp在不可靠的ip層上,提供了一個可靠的運輸層,為了提供這種可靠的服務,TCP採用了超時重傳、發送和接收端到端的確認分組等機制。

在7層模型中,每一層都提供一個特殊的網路功能。從網路功能的角度觀察:下面4層(物理層、數據鏈路層、網路層和傳輸層)主要提供數據傳輸和交換功能,即以節點到節點之間的通信為主;第4層作為上下兩部分的橋梁,是整個網路體系結構中最關鍵的部分;

而上3層(會話層、表示層和應用層)則以提供用戶與應用程序之間的信息和數據處理功能為主。簡言之,下4層主要完成通信子網的功能,上3層主要完成資源子網的功能。

⑼ 計算機網路協議有哪些

網路協議

1、協議:通信雙方所共同遵守的規則。

2、網路協議:計算機在網路中實現通信時必須遵守的規則和約定。

每個網路中至少要選擇一種網路協議。具體選擇哪一種網路通信協議主要取決於網路的規模、網敗則絡的兼容性和網路管理等幾個方面。常接觸的區域網中,一般使用NETBEUT、IPX/SPX和TCP/IP三種協議。
NETBEUI:是為IBM開發的非路由協議,用於攜帶NETBIOS通信。NETBEUI缺乏路由和網路層定址功能,既是其最大的優點,也是其最大的缺點。因為它不需要附加的網路地址和網路層頭尾,所以很快並很有效且適用於只有單個網路或整個環境都橋接起來的小工作組環境。
IPX/SPX:它是由Novell提出的用於客戶/伺服器相連的網路協議。使用IPX/SPX協議能運行通常需要NetBEUI支持的程序,通過IPX/SPX協議可以跨過路由器訪問其他網路。IPX具有完全的路由能力,可用於大型企業網。
TCP/IP:TCP/IP是在60年代由麻省理工學院和一些商業組織為美國國防部開發的,即便遭到核攻擊而破壞了大部分網路,TCP/IP仍然能夠維持有效的通信。TCP/IP同時具備了可擴展性和可靠性的需求。每種網路協議都有自己的優點,但是只有含枯凳TCP/IP允許與Internet完全的連接。TCP/IP的32位定址功能方案不足以支持即將加入Internet的主機和網路數。因談旅而可能代替當前實現的標準是IPv6。