当前位置:首页 » 网络连接 » 计算机网络iso模型中对比特
扩展阅读

计算机网络iso模型中对比特

发布时间: 2023-03-14 03:25:22

计算机网络应用层OSI参考模式

⑴ 物理层
这是整个OSI参考模型的最低层,其任务是提供网络的物理连接,利用物理传输介质为数据链路层提供位流传输。该层的主要任务是在通信线路上传输数据比特的电信号。物理层协议主要规定了计算机或终端和通信设备之间的接口标准,包含接口的机械、电气、功能和规程四个方面的特性。主要包括电缆、物理端口和附属设备,如双绞线、同轴电缆、接线设备(如网卡等)、串口和并口等在网络中都是工作在这个层次的。
物理层传送的基本单位是比特。典型的物理层协议如RS-232系列等。
⑵ 数据链路层
数据链路层的功能是实现无差错的传输服务。
物理层仅提供了传输能力,但信号不可避免地会出现畸变和受到干扰,造成传输错误。数据链路层的主要功能有建立和拆除数据链路;将信息按一定格式组装成帧,以便无差错地传送。此外还具有处理应答、差错控制、顺序和流量控制等功能。
数据链路层传送的基本单位是帧。其常见的协议有两类:一类是面向字符的传输控制协议,如BSC(二进制同步通信协议);另一类是面向比特的传输控制协议,如HDLC(高级数据链路控制协议)。
⑶ 网络层
网络层属于OSI中的中间层次,从它的名字可以看出,它解决的是网络与网络之间,即网际的通信问题。网络层的主要功能是提供路由,即选择到达目标主机的最佳路径,并沿该路径传送数据包。此外,网络层还要能够消除网络拥挤,具有流量控制和拥挤控制的能力。
网络层传送的基本单位是分组(或包),X.25就是网络层的协议。
⑷ 传输层
传输层解决的是数据在网络之间的传输质量问题,用于提高网络层服务质量,如消除通信过程中产生的错误,提供可靠的端到端的数据传输,常说的网络服务质量QoS就是这一层的主要服务。
传输层传送的基本单位是报文。
⑸ 会话层
用户或进程间的一次连接称为一次会话,如一个用户通过网络登录到一台主机,或一个正在用于传输文件的连接等都是会话。会话层利用传输层来提供会话服务,负责提供建立、维护和拆除两个进程间的会话连接。当连接建立后,管理何时哪方进行操作,对双方的会话活动进行管理。
⑹ 表示层
表示层负责管理数据的编码方法,对数据进行加密和解密、压缩和恢复。并不是每个计算机都使用相同的数据编码方案,表示层提供不兼容数据编码格式之间的转换,如转换美国标准信息交换代码(ASCII)和扩展二进制交换码(EBCDIC)。
⑺ 应用层
这是OSI参考模型的最高层,它负责网络中应用程序与网络操作系统之间的联系,为用户提供各种服务,如电子邮件和文件传输等。

什么是ISO/OSI网络参考模型其主要特点是什么

OSI(Open System Interconnect),即开放式系统互联。 一般都叫OSI参考模型,是ISO(国际标准化组织)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连的七层框架(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ISO开放系统互连参考模型。在这一框架下进一步详细规定了每一层的功能,以实现开放系统环境中的互连性、互操作性和应用的可移植性。

特点:
(1)网路中各节点都有相同的层次;
(2)不同节点的同等层具有相同的功能;
(3)同一节点内相邻层之间通过接口通信;
(4)每一层使用下层提供的服务,并向其上层提供服务;
(5)不同节点的同等层按照协议实现对等层之间的通信。

⑶ 计算机网络的定义,分类和主要功能是什么

计算机网络的定义:将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。

计算机网络的分类:局域网、城域网、广域网、无线网。

计算机网络的主要功能:将大量独立的、但相互连接起来的计算机来共同完成计算机任务。

(3)计算机网络iso模型中对比特扩展阅读:

计算机网络的性能有:

1、速率

计算机发送出的信号都是数字形式的。比特是计算机中数据量的单位,也是信息论中使用的信息量的单位。英文字bit来源于binary digit,意思是一个“二进制数字”,因此一个比特就是二进制数字中的一个1或0。

2、带宽

在计算机网络中,带宽用来表示网络的通信线路所能传送数据的能力,因此网络带宽表示在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”。这里一般说到的“带宽”就是指这个意思。这种意义的带宽的单位是“比特每秒”,记为bit/s。

3、吞吐量

吞吐量表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。吞吐量更经常地用于对现实世界中的网络的一种测量,以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。

参考资料来源:网络—计算机网络

⑷ ISO/OSI 和 TCP/IP的参考模型

在网络发展的初期,有许多研究机构,计算机厂商和公司都大力发展计算机网络。推出了许多商品化的网络系统,这种自行发展的网络,在体系结构上差异很大,以至于它们之间互不相让,难于相互连接以构成更大的网络系统。为此国际标准化组织 ISO 提出了开放系统互连参考模型 OSI/RM ,

OSI 参考模型是研究如何把开放系统(即为了与其他系统通信而相互开放的系统)连接起来的标准。

OSI 参考模型将计算机网络分成7层,每层是一个模块,用于执行某种主要功能,并具有自己的一套通信协议。

物理层是OSI参考模型的最低层,它利用传输介质为数据链路层提供物理连接。它主要关心的是通过物理链路从一个节点向另一个节点传送比特流

数据链路层是为网络层提供服务的,解决两个相邻结点之间的通信问题,传送的协议数据单元称为数据帧

数据帧中保存的最主要的信息是网卡的 mac 地址,控制码、数据及校验码等信息。

该层的主要作用是通过校验、确认和反馈重发等手段,将不可靠的物理链路转换成对网络层来说无差错的数据链路

据链路层还要协调收发双方的数据传输速率,即进行流量控制,以防止接收方因来不及处理发送方来的高速数据而导致缓冲器溢出及线路阻塞

网络层是为传输层提供服务的,传送的协议数据单元称为数据包或分组

保存的最主要的信息是 IP 地址,IP 地址是负责外网通信的,发件人和收件人的IP 地址

- 传输层:TPDU--传输协议数据单元

传输层的作用是为上层协议提供端到端的可靠和透明的数据传输服务,包括处理差错控制和流量控制等问题

确定端口号(IP是寻找互联网中的哪个电脑,端口是寻找电脑中的哪个应用服务)

确定传输协议是可靠的还是不可靠的(UDP、TCP)

会话层主要功能是管理和协调不同主机上各种进程之间的通信(对话),即负责建立、管理和终止应用程序之间的会话

确定网络数据是否要通过远程会话

表示层处理流经结点的数据编码的表示方式问题,以保证一个系统应用层发出的信息可被另一系统的应用层读出

该层可提供一种标准表示形式,用于将计算机内部的多种数据表示格式转换成
网络通信中采用的标准表示形式

数据压缩和加密也是表示层可提供的转换功能之一

应用层是OSI参考模型的最高层,是用户与网络的接口。该层通过应用程序来完成网络用户的应用需求,如文件传输、收发电子邮件等

TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 是传输控制协议/网际协议,它起源于美国ARPANET,由它的主要协议即TCP协议和IP协议而得名。
TCP/IP Internet 上所有网络和主机之间进行交流所使用的共同“语言”,是 Internet 上使用的一组完整的标准网络连接协议。
通常说的 TCP/IP 协议实际上包含了大量的协议和应用,且由多个独立定义的协议组合在一起,因此,更确切的说,应该称其为 TCP/IP协议集

由于Internet在全世界飞速发展,使得 TCP/IP 协议得到了广泛的应用,虽然 TCP/IP 不是 ISO 的标准,但是广泛的应用也使得 TCP/IP 成为一种“事实上的标准”,并形成了 TCP/IP 参考模型。 TCP/IP 在不断发展过程中吸收了 OSI 标准中的概念和特征。

TCP/IP协议的优点

在TCP/IP模型中,网络接口层是TCP/IP模型的最底层,负责接收从网络层交付的IP数据包,并将IP数据包通过底层物理网络发送出去,或者从底层物理网络上接收物理帧,抽出IP数据报,交给网络层

网络层负责独立地将分组从源主机送往目的主机,为分组提供最佳路径选择和交换功能,并使这一过程与它们所经过的路径和网络无关。

传输层的作用是在源节点和目的节点的两个对等实体间提供可靠的端到端的数据通信

应用层为用户提供网络应用,并为这些应用提供网络支撑服务,把用户的数据发送到低层,为应用程序提供网络接口。

包括各种物理网络协议,例如Ethernet、令牌环、帧中继、ISDN和分组交换网X.25等。当各种物理网络被用做传输IP数据包的通道时,这种传输过程就可以认为是属于这一层的内容

包括多个重要协议,主要协议有4个,即IP、ARP、RARP和ICMP

网际协议(Internet Protocol,IP)是其中的核心协议,IP协议规定网络层数据分组的格式

Internet控制消息协议(Internet Control Message Protocol,ICMP)提供网络控制和消息传递功能

地址解释协议(Address Resolution Protocol,ARP)用来将逻辑地址解析成物理地址。

反向地址解释协议(Reverse Address Resolution Protocol,RARP)通过RARP广播,将物理地址解析成逻辑地址

主要包含TCP和UDP两个协议

传输控制协议(Transport Control Protocol,TCP)是面向连接的协议,用三次握手和滑动窗口机制来保证传输的可靠性和进行流量控制。

用户数据报协议(User Datagram Protocol,UDP)是面向无连接的不可靠运输层协议。

包括了众多的应用与应用支撑协议。

常见的应用层协议有:文件传输协议(FTP)、超文本传输协议(HTTP)、简单邮件传输协议(SMTP)、远程登录(Telnet)。

常见的应用支撑协议包括域名服务(DNS)和简单网络管理协议(SNMP)等。

TCP/IP网络模型处理数据的过程描述如下: