TCP/IP协议分为哪几层
在TCP/IP协议有四层。1、应用层:应用层是TCP/IP协议的第一层,是直接为应用进程提供服务的。2、运输层:作为TCP/IP协议的第二层,运输层在整个TCP/IP协议中起到了中流砥柱的作用。且在运输层中,TCP和UDP也同样起到了中流砥柱的作用。3、网络层:网络层在TCP/IP协议中的位于第三层。在TCP/IP协议中网络层可以进行网络连接的建立和终止以及IP地址的寻找等功能。4、网络接口层:在TCP/IP协议中,网络接口层位于第四层。由于网络接口层兼并了物理层和数据链路层所以,网络接口层既是传输数据的物理媒介,也可以为网络层提供一条准确无误的线路。网际互联层网际互联层对应于OSI参考模型的网络层,主要解决主机到主机的通信问题。它所包含的协议设计数据包在整个网络上的逻辑传输。注重重新赋予主机一个IP地址来完成对主机的寻址,它还负责数据包在多种网络中的路由。该层有三个主要协议:网际协议(IP)、互联网组管理协议(IGMP)和互联网控制报文协议(ICMP)。IP协议是网际互联层最重要的协议,它提供的是一个可靠、无连接的数据报传递服务。
TCP/IP协议分为如下4层: 网络接口层:负责接收和发送物理帧网络层:负责相邻节点之间的通信传输层:负责起点到终点的通信应用层:提供诸如文件传输、电于邮件等应用程序 要把数据以TCP/IP协议方式从一台计算机传送到另-台计算机,数据需经过上述四层通讯软件的处理才能在物理网络中传输。

互联网协议IP属于TCP/IP协议的第几层?
IP属于TCP/IP协议第三层,网络层。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(网络接口层)。网络层,有时也称作互联网层,处理分组在网络中的活动,例如分组的选路。在TCP/IP协议族中,网络层协议包括IP协议(网际协议),ICMP协议(internet互联网控制报文协议),以及IGMP协议(internet组治理协议)。扩展资料:TCP/IP层次模型其他三层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 Ethernet、SerialLine等)来传送数据。2 )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。3 )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)、超文本传输协议(HTTP)、可扩展通讯和表示协议(XMPP)等。参考资料来源:百度百科-TCP/IP网络协议
IP属于TCP/IP协议的第三层,互联网层。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否按顺序发送的或者有没有被破坏,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。扩展资料TCP/IP协议主要特点(1)TCP/IP协议不依赖于任何特定的计算机硬件或操作系统,提供开放的协议标准,即使不考虑Internet,TCP/IP协议也获得了广泛的支持。所以TCP/IP协议成为一种联合各种硬件和软件的实用系统。(2)TCP/IP协议并不依赖于特定的网络传输硬件,所以TCP/IP协议能够集成各种各样的网络。用户能够使用以太网(Ethernet)、令牌环网(Token Ring Network)、拨号线路(Dial-up line)、X.25网以及所有的网络传输硬件。(3)统一的网络地址分配方案,使得整个TCP/IP设备在网中都具有惟一的地址(4)标准化的高层协议,可以提供多种可靠的用户服务。参考资料来源:百度百科-TCP/IP协议
TCP/IP分为4层,第2层,也就是IP层
第三层 网络层 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(网络接口层)。应用层:提供诸如文件传输、电于邮件等应用程序传输层:负责起点到终点的通信网络层:负责相邻节点之间的通信 网络接口层:负责接收和发送物理帧
第三层 网络层

ip协议是哪一层的协议
IP协议对应于OSI标准模型的网络层。 TCP/IP:数据链路层:ARP,RARP网络层: IP,ICMP,IGMP传输层:TCP ,UDP,UGP应用层:Telnet,FTP,SMTP,SNMP.OSI:物理层:EIA/TIA-232, EIA/TIA-499, V.35, V.24, RJ45, Ethernet, 802.3, 802.5, FDDI, NRZI, NRZ, B8ZS数据链路层:Frame Relay, HDLC, PPP, IEEE 802.3/802.2, FDDI, ATM,IEEE 802.5/802.2网络层:IP,IPX,AppleTalk DDP传输层:TCP,UDP,SPX会话层:RPC,SQL,NFS,NetBIOS,names,AppleTalk,ASP,DECnet,SCP表示层:TIFF,GIF,JPEG,PICT,ASCII,EBCDIC,encryption,MPEG,MIDI,HTML 应用层:FTP,WWW,Telnet,NFS,SMTP,Gateway,SNMP
根据国际标准化组织(iso)来说,每一层都有每一层的协议,而ip协议是属于网络层的协议!

tcp/ip协议包含哪几层?
01 应用层;传输层;网络层;数据链路层tcp/ip协议包含应用层、传输层、网络层和数据链路层4层。TCP/IP传输协议是在网络的使用中的最基本的通信协议。TCP/IP协议在一定程度上参考了OSI的体系结构。OSI模型共有七层,从下到上分别是物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层和应用层。但是这显然是有些复杂的,所以在TCP/IP协议中,它们被简化为了四个层次。TCP/IP传输协议,即传输控制/网络协议,也叫作网络通讯协议。它是在网络的使用中的最基本的通信协议。TCP/IP传输协议对互联网中各部分进行通信的标准和方法进行了规定。并且,TCP/IP传输协议是保证网络数据信息及时、完整传输的两个重要的协议。TCP/IP传输协议是严格来说是一个四层的体系结构,应用层、传输层、网络层和数据链路层都包含其中。TCP/IP协议是Internet最基本的协议,其中应用层的主要协议有Telnet、FTP、SMTP等,是用来接收来自传输层的数据或者按不同应用要求与方式将数据传输至传输层;传输层的主要协议有UDP、TCP,是使用者使用平台和计算机信息网内部数据结合的通道,可以实现数据传输与数据共享;网络层的主要协议有ICMP、IP、IGMP,主要负责网络中数据包的传送等;而网络访问层,也叫网路接口层或数据链路层,主要协议有ARP、RARP,主要功能是提供链路管理错误检测、对不同通信媒介有关信息细节问题进行有效处理等。 TCP/IP协议在一定程度上参考了OSI的体系结构。OSI模型共有七层,从下到上分别是物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层和应用层。但是这显然是有些复杂的,所以在TCP/IP协议中,它们被简化为了四个层次。1、应用层、表示层、会话层三个层次提供的服务相差不是很大,所以在TCP/IP协议中,它们被合并为应用层一个层次。2、由于运输层和网络层在网络协议中的地位十分重要,所以在TCP/IP协议中它们被作为独立的两个层次。3、因为数据链路层和物理层的内容相差不多,所以在TCP/IP协议中它们被归并在网络接口层一个层次里。只有四层体系结构的TCP/IP协议,与有七层体系结构的OSI相比要简单了不少,也正是这样,TCP/IP协议在实际的应用中效率更高,成本更低。

IP协议是第几层协议?
提问者的问题是网卡在tcp/ip协议的第几层.而你却说osi模型.你把tcp/ip和osi都没弄清楚,基于internet的模型有很多,tcp/ip分为4层.而osi分为7层. 网卡在tcp/ip的第二层,也就是ip层.很多人认为网卡会在第一层也就是物理层,也可以叫接口层,第二层为ip层,第三层为传输层,第四层为应用层。如果精确的说,网卡的位置当然应该算物理层,但网卡是pc与internet网云连接的通道,因而,ip层也存在并且网卡最重要的也出现在ip层,因此,如果单一的说,网卡在tcp/ip的第二层比较正确。
TCP/IP协议分层: 1、应用层:负责处理特定的应用程序细节。如Telnet、FTP和E-mail等。2、运输层:主要为两台主机上的应用程序提供端到端的通信。有两个互不相同的传输协议: TCP(传输控制协议)和UDP(用户数据报协议)。3、网络层(互联网层)处理分组在网络中的活动。包括IP协议(网际协议),ICMP协议(Internet互联网控制报文协议),以及IGMP协议(Internet组管理协议)。 4、链路层(数据链路层/网络接口层)通常包括操作系统中的设备驱动程序和计算机中对应的网络接口卡。它们一起处理与传输媒介的物理接口细节。

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