计算机网络为什么要分层?

      最后更新:2022-03-17 23:59:19 手机定位技术交流文章

      1、什么是网络

      计算机网络( " 网络 " )连接了多个计算机,但互联网连接了许多网络,包括网络的各种计算机网络( " 网络 " )连接了多个计算机,但互联网连接了许多网络,包括网络的网络。
      互联网(Interne),从较低的案件字母i开始,是几个计算机网络连接的网络的一般词,这些网络之间的通信协议可能是任意的。
      以大写字母I开头的因特网(I)是一个独特的短语。他指的是现在世界上最大的。开放和特定的因特网,有若干网络相互连接。它还利用TCP/IP社区作为通信议定书。预言家是美国ARPANET。互联网的拟议翻译是“互联网”。

      2. 网络范围分类

      2.1、WAN

      广域网(广域网)是一个广域网,有数十至数千公里长。

      2.2、MAN

      由于仪器范围有限,人(都市地区网络)城市地区网络经常被纳入局域网。

      2.3、LAN

      局域网(局域网)有时称为局域网,是一个连接公司主机或家主机的网络,范围小于1公里,在路由器局域网口最经常使用。

      3、网络的体系结构

      计算机网络是一个非常复杂的系统,两个计算机通信比一个数据频道需要更多工作。 两个计算机系统必须谨慎协调,因为两个计算机系统彼此沟通是一个相当复杂的困难网络,是一个非常复杂的系统,两个计算机通信比一个数据频道需要更多工作。 两个计算机系统彼此沟通必须高度协调,这相当复杂。
      为了建立如此复杂的电脑网络最初,ARPANET提议分层。分权可能是一个庞大而复杂的问题。这导致了一连串的地方问题。当然,世界各地如此众多的网络产生了过多的结构系统。全球经济发展迫使各种网络结构的用户尽快相互交流信息。为了系统各不同结构的计算机网络之间相互联系,国际标准化组织(标准化组织)称著名的开放系统互联基本参考模型(OSI/RM)为OSI。
      虽然在概念上是清楚的,技术上是健全的,但OSI七级协议结构既不困难也不实际,TCP/IP系统的结构后来缩小并广泛采用,系统结构是抽象的,实施是有形的,是完全可操作的计算机硬件和软件。

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      运输层也称为传输层,这种技术在计算机网络学习中广泛使用,将OSI和TCP/IP的好处与仅有五个协议阶段的框架结合起来。

      3.1、物理层

      物理层,这是参考模型最基本的水平。它还是现场视察模式的最初一层。它实现了附近计算机节点之间透明的比特流通信。此外,尽可能缩小具体传输介质与实际装置之间的差距。较高层次(数据链层)不需要与网络独特的传输介质有关。“透明比特流传输”一词是指在实际电路传输后,比特流没有改变这一事实。为了传输比特流,这条电路似乎不显眼

      3.2、链路层

      直前 0 和 1 没有意义, 必须以以下方式解释 : 有多少 电信计数? 每个信号位置意味着什么? 这是位于“ 物理层” 之上的“ 链接层” 的函数, 并定义 0 和 1 组 。
      最初,每家公司都有自己的电信集群。 最终,一个称为“以太网”的安排占据了主导地位。
      根据以太网规则,一套电信由一套称为“Frame”的数据包组成。每个框架分为两个部分:头(头)和数据(数据)。
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      “位置”提供若干数据包说明。发件人、 接收人、 数据种类等等 。 “ 数据” 是指软件包的独特内容 。"标头"的长度,固定为18字节。“数据"的长度,最短为46字节,允许最多1 500字节。因此,整个框架只有64字节长。允许达到1518字节。如果数据很长,为了传播,它必须分为许多框架。
      如前所述,以太网数据包的“标记”包括发送者和接收者的信息。那么,发送者和接收者如何标记?

      以太网下的任何网络连接设备必须有一个“ 网卡” 接口。 数据包必须从一个网络卡传送到另一个网络卡。 网卡的地址是软件包的发送和接收地址, 称为 MAC 地址 。

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      当每张网页卡的制作过程中世界上每个MAC地址都是独一无二的二进制位数为 48。通常由12位十进制数字代表。制造商的数字由前六个十六进制数字表示。最后六位数是公司的净卡流程号有了MAC地址,您可以找到网页卡和数据包。

      确定地址只是几个进程中的第一个。
      首先,一个网卡怎么知道另一个网卡的MAC地址?
      答案是,有一个ARP协议 可能会解决这种情况。我不知道你指的是什么。下一条将讨论美国退休人员协会。在转移之前,以太网数据包必须知道目的地的MAC地址。

      3.3、网络层

      Ethernet 协议使用MAC 地址传送数据。 从理论上讲,北京的网页卡只能在纽约使用MAC 地址(理论上是可能的)才能在纽约发现。
      但是,这样做有重大缺陷。另一方面,因特网被用来通过无线电传送数据包。队员们都是"包装"的不仅效率低,它仅限于发件人所在的子网络。也就是说,如果两台机器没有连接到同一个子网络广播是传不过去的。这种设计不合逻辑。如果不是,所有软件包都将交付给互联网上的每一台计算机。那会引起灾难。
      互联网是一个庞大的网络,有多个子网络,上海和洛杉矶的机器很难在同一个子网络中构思。
      因此,必须找到一种方法,可以说明哪些MAC地址属于同一子网络。哪些不是。如果他们在同一子网络上这是第一次我听说过它。否则,数据通过“路径”发送。(“路由"的意思,它指软件包如何分配到不同的子网络。下篇将会总结。)遗憾的是,停战委员会地址本身无法做到这一点。它只与厂商有关,与所处网络无关。
      这导致创建了“网络图层 ”, 目的是创建一套新的地址, 使我们能够确定不同的计算机是否属于同一个子网络。 它被称为“网络地址 ”, “网络地址 ” 。

      于是,在“网络层”外观之后,每台机器配有两个地址一种是MAC地址,另一种是网络地址。这两个地址之间没有联系。MAC地址与网页卡有关。由管理员决定网络地址。他们只是被随意扔在一起互联网网址帮助我们确定机器连接到哪个子网络。MAC地址将包裹 直接到子网络的目标网卡上因此,从逻辑上可以推断,因特网地址必须首先处理。接下来我们到MAC地址

      IP协议是指定网络地址的协议,它将地址定义为IP地址,在以前的IP协议中不再重复。
      通过IP协议传输的数据被称为IP数据包,很容易设想这必须包括IP地址信息。

      由于IP数据包被直接插入以太网数据包的“数据”组成部分,所以没有必要调整以太网的规格。这是互联网等级结构的好处:顶层的变化根本不影响下层。

      IP数据包进一步细分为“标记”和“数据”。
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      页眉部分大多包含版本、长度、IP地址等信息。数据部分包含 IP 数据包的独特内容 。

      IP数据包的“标题”部分长20至60字节,而软件包的总长度为65,535字节。
      因此,知识产权数据包的“数据”部分理论上最多可以达到65 515字节。
      如前所述,以太网数据集的数据部分的最大尺寸为1 500字节。
      因此,如果IP数据包大于1,500字节,则必须分为许多以太网数据集,单独交付。

      ARP协议
      因为 IP 数据包是在 以太网 数据包中传送的, 我们必须知道两个地址, 一个在对方的 MAC 地址, 另一个在对方的 IP 地址。 通常, 只有你们互相认识, 但我们不知道它的 MAC 地址 。
      因此,我们需要一种方法,从IP地址中提取MAC地址。
      这里有两个假想。 在第一个假想中, 如果两个主机不在同一子网络中, 除了将数据包发送到连接了两个子网络的网关外, 没有其他方法去检索对方的 MAC 地址 。
      第二种情况,如果两个主机连接到同一个子网络,然后可以使用ARP协议。获取另一个人的MAC地址ARP协议还提供一套数据(包括在以太网数据包中),用于建立一套数据包。它包括IP地址并想要检查主机 。在本栏中, 在对方的MAC地址,FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF,FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF,FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF,FF,FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:FF:根据文字,这是一个“广播”地址。网络上每个服务器我不确定我能否拿到这个数据包从中取出IP地址,与您自己的 IP 地址相对应 。如果两者相同,都做出回复,彼此分享您的 MAC 地址 。否则就丢弃这个包。
      总之,使用ARP协议,我们可以在同一子网络内获得主机的MAC地址,并向任何主机提供包件。

      3.4、传输层

      我们可以使用MAC地址和IP地址在互联网上两个主机之间建立联系。
      第二个问题是,同一主机上的许多应用程序必须在网上使用,例如,当您浏览网页并与朋友在网上交谈时。当数据包从互联网到达时,您如何知道它是否代表网页的内容或在线聊天的内容?第二个问题是,同一主机上的许多应用程序必须在网上使用,例如,当您浏览网页并与朋友在网上交谈时。当数据包从互联网到达时,您如何知道它是否代表网页的内容或在线聊天的内容?
      也就是说,需要另一个参数。指定此数据集要用于哪个程序( 进程) 。此选项被称为端口 。事实上,是使用网页卡的每种软件的数目。每个数据包都排到主机的不同端口。因此,一些应用软件可以访问它们所需要的数据。
      “ Port” 值为 0 到 65535 之间的整数 。只有16个二进制比特。该系统接管了0至1023号网关。用户只能选择价值大于1023的端口。这不是关于上网 或网上聊天。程序随机选择端口 。然后联系服务器的相关端口。

      "传输层"的功能,这是一个“港到港”传输。相比之下,"网络级"通讯相当于"主机对主机"通讯如果您只能识别主机和端口, 您会没事的 。我们可以互相交谈因此,主机+端口由Unix系统使用。它被称为“擦拭”(口袋间交流的方法之一)。有了它,这将使得能够开发网络应用程序。

      日后将对联合DPDP、TPCP和其他重要的传输层协议进行透彻的总结

      3.5、应用层

      因为互联网是一个开放的结构,拥有广泛的数据来源,所以它必须预先以完全无法解释的格式来定义。“入侵”的任务是确定应用程序的数据格式。
      DNS、 CDP、 https、 ftp、 ssh、 tftp、 snmp、 pop、 im、 smtp、 Telnet 和更多协议
      举例来说,数据可以使用联合民主党或TCP协议传送给若干程序。电子邮件,WW,FTP,等等。那么,若干议定书必须界定电子邮件、网页和金融交易方案数据的格式。“应用层”由这些应用程序组成。这是最高的一层,直接面对用户。这是在TCP数据包的数据部分。
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      显示软件包无上层成分和相关内容的诸如电星等工具可用于提取详细数据包。
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      4、通信过程

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