osi参考模型分为哪几层?各层的功能是什么?
OSI参考模型分为7层。OSl参考模型中从低到高依次是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。1、物理层的主要功能是利用物理传输介质为数据链路层提供物理连接,以便透明的传送比特流。2、数据链路层将数据分帧,并处理流控制,以实现介质访问控制。3、传输层为会话层用户提供一个端到端的可靠、透明和优化的数据传输服务机制。4、应用层为特定类型的网络应用提供了访问OSI环境的手段。5、会话层负责验证访问和会话管理。解除或建立与别的接点的联系,没有协议。6、表示层的功能包括数据格式化,代码转换,数据加密,没有协议。7、应用层的功能有文件传输,电子邮件,文件服务,虚拟终端 TFTP,HTTP,SNMP,FTP,SMTP,DNS,Telnet。OSI 分层的好处:1、每一层更改不会影响其他层。2、有利于网络设备厂商生产出标准的网络设备。举个例子:其实网上买东西的过程就很类似于OSI模型。顾客在淘宝店看到了 一款家具,顾客就联系卖家,我要什么款式,什么颜色的,什么型号,价格,然后顾客就拍下家具支付,厂家这边就找人打包,打完包后就得把箱子编上号,打包完成后就找快递员来取货。快递员就会在箱子上写上寄件人,收件人,手机等,每一个箱子上都贴上;然后快递员就把箱子搬到中转站,快递公司的中转站每天都有一辆汽车把货物运往火车站(假如是厂家在北京,顾客在深圳,),这里快递公司中转站的汽车就把箱子运往北京火车站。第二天,货物就达到深圳火车站,那么快递公司的汽车就把货物从深圳火车站运往快递公司深圳的中转站,然后再由快递员根据单号送到顾客的家里,厂家就会派人去组装家具,最终家具完整的呈现在顾客的眼前。分层就各负责各的工作。每一层只关心自己那一层的事情。不关心其他的,就如快递员不关心里面是什么东西,货运员连寄件人收件人都不看,他就负责每天从中转站运到火车站就完事了,比如每天运两次,有一件他也运。
OSI参考模型分为7层:物理层,数据链路层,网络层,传输层,会话层,表示层和应用层。各层功能:物理连接、传送数据、及时传送、可靠传输数据、维护机制、解压缩数据、接口服务。OSI,即开放式系统互联。 一般都叫OSI参考模型,OSI参考模型是一个具有七层结构的体系模型。发送和接收信息所涉及的内容和相应的设备称为实体。OSI的每一层都包含多个实体,处于同一层的实体称为对等实体。OSI参考模型较为理想化,过分模块化使处理变得更加沉重,每个模块不得不实现相似的处理逻辑。虽然OSI存在这样或那样的问题,但OSI参考模型对通信中必要的功能做了很好的归纳,理解它有助于学习更深的计算机网络知识。OSI参考模型与TCP/IP模型各自层与层之间关系相似。每一层都只与自己相邻的上下两层直接通信,下层通过服务访问点为上一层提供服务。当接受数据时,数据是自下而上传输;当发送数据时,数据则是自上向下传输的。在这一点上TCP/IP参考模型与OSI参考模型是一致的。只是TCP/IP参考模型相比OSI参考模型少了会话层协议数据单元(SPDU)和表示层协议数据单元(PPDU)。
第一层:物理层 解决两个硬件之间怎么通信的问题,常见的物理媒介有光纤、电缆、中继器等。它主要定义物理设备标准,如网线的接口类型、光纤的接口类型、各种传输介质的传输速率等。第二层:数据链路层数据链路层从网络层接收数据包,数据包包含发送方和接收方的IP地址。数据链路层执行两个基本功能。它允许上层使用成帧之类的各种技术来访问介质,控制如何放置和接收来自介质的数据。第三层:网络层传输层将数据段传递到网络层。网络层用于将接收到的数据段从一台计算机传输到位于不同网络中的另一台计算机。网络层的数据单元称为数据包,网络层的功能是逻辑寻址、路由和路径确定。第四层:传输层OSI下3层的主要任务是数据通信,上3层的任务是数据处理,传输层是第四层,因此该层是通信子网和资源子网的接口和桥梁,起到承上启下的作用。第五层:会话层是用户应用程序和网络之间的接口,主要任务是组织和协调两个会话进程之间的通信,并对数据交换进行管理。第六层:表示层表示层指从应用层接收数据,这些数据是以字符和数字的形式出现的,表示层将这些数据转换成为机器可以理解的二进制格式,也就是封装数据和格式化数据,例如将ASCII码转化为别的编码,这个功能称为“翻译”。第七层:应用层 是OSI参考模型的最高层,它使计算机用户以及各种应用程序和网络之间的接口,是网络应用程序所使用的,例如HTTPS协议、HTTP协议,应用层是通过协议为网络提供服务,执行用户的活动。

试述五层协议的网络体系结构的要点,包括各层的主要功能
1.应用层应用层的任务是通过应用进程间的交互来完成特定网络应用。应用层协议定义的是应用进程间通信和交互的规则。不同的网络应用需要不同的协议,如万维网应用的HTTP协议,支持电子邮件的SMTP协议,支持文件传送的FTP协议等2.运输层运输层的任务是负责为两个主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务。应用进程利用该服务传送应用层 报文。所谓通用,是指并不针对某个特定网络的应用。而是多种应用可以使用同一个运输层服务。运输层主要使用以下两种协议:传输控制协议TCP (提供面向连接的,可靠的数据传输服务,数据传输的单位是报文段)用户数据报协议UDP(提供无连接的,尽最大努力交付,其数据传输的单位是用户数据报)3.网络层网络层为分组交换网上不同主机提供通信服务。网络层将运输层产生的报文段或用户数据报封装成分组和包进行传送。4.数据链路层两台主机间的数据传输,总是一段一段在数据链路上传送的,这就需要使用专门的链路层协议。在两个相邻节点间的链路上传送帧,每一帧包括数据和必要的控制信息(如同步信息,地址信息,差错控制等)三个基本问题:封装成帧,透明传输,差错检测5.物理层在物理层上所传数据单位是比特。扩展资料:网络体系结构是指通信系统的整体设计,它为网络硬件、软件、协议、存取控制和拓扑提供标准。它广泛采用的是国际标准化组织(ISO)在1979年提出的开放系统互连(OSI-Open System Interconnection)的参考模型。参考资料:网络体系结构百度百科
应用层,应用层确定进程之间通信的性质以满足用户的需要。应用层不仅要提供应用进程所需要的信息交换和远地操作,还要作为互相作用的应用进程的用户代理(user agent);运输层任务是负责主机中两个进程间的通信;网络层网络层负责的是分组选择合适的路由;数据链路层数据链路层的任务:将在网络层交下来的数据报组装成帧(frame),两个相邻结点间的链路实现帧的传输;物理层物理层的任务:透明地传输比特流。
1、应用层应用层是体系结构中的最高层。应用层确定进程之间通信的性质以满足用户的需要。这里的进程就是指正在运行的程序。2、传输层传输层的任务就是负责主机中两个进程之间的通信。因特网的传输层可使用两种不同协议:即面向连接的传输控制协议TCP,和无连接的用户数据报协议UDP。3、网络层网络层负责为分组交换网上的不同主机提供通信。在发送数据时,网络层将运输层产生的报文段或用户数据报封装成分组或包进行传送。4、数据链路层当发送数据时,数据链路层的任务是将在网络层交下来的IP数据报组装成帧,在两个相邻结点间的链路上传送以帧为单位的数据。每一帧包括数据和必要的控制信息(如同步信息、地址信息、差错控制、以及流量控制信息等)。5、物理层物理层的任务就是透明地传送比特流。在物理层上所传数据的单位是比特。传递信息所利用的一些物理媒体,如双绞线、同轴电缆、光缆等,并不在物理层之内而是在物理层的下面。扩展资料:1、网络体系结构(network architecture):是计算机之间相互通信的层次,以及各层中的协议和层次之间接口的集合。2、网络协议:是计算机网络和分布系统中互相通信的对等实体间交换信息时所必须遵守的规则的集合。3、语法(syntax):包括数据格式、编码及信号电平等。4、语义(semantics):包括用于协议和差错处理的控制信息。5、定时(timing):包括速度匹配和排序。计算机网络是一个非常复杂的系统,需要解决的问题很多并且性质各不相同。所以,在ARPANET设计时,就提出了“分层”的思想,即将庞大而复杂的问题分为若干较小的易于处理的局部问题。
5层协议网络体系结构是综合OSI 7层和TCP/IP4层的优点,采用的一种原理体系结构。 各层的主要功能:物理层: 物理层的任务就是透明地传送比特流。物理层还要确定连接电缆插头的定义及连接法。数据链路层:数据链路层的任务是在两个相邻结点间的线路上无差错地传送以帧为单位的数据。每一帧包括数据和必要的控制信息。网络层:网络层的任务就是要选择合适的路由,使发送站的运输层所传下来的分组能够正确无误地按照地址找到目的站,并交付给目的站的运输层。运输层:运输层的任务是向上一层的进行通信的两个进程之间提供一个可靠的端到端服务,使它们看不见运输层以下的数据通信的细节。应用层:应用层直接为用户的应用进程提供服务。 希望我的回答对您有所帮助,您的采纳是对我最好的鼓励,谢谢!
对于他这个就是试着概括五层的,主要是体系的话,包括有很多。

计算机网络中五层协议它们分别的主要功能是什么?它们具体分别是在哪里(从硬件层面上谈)实现的?
1,物理层;其主要功能是:主要负责在物理线路上传输原始的二进制数据。2、数据链路层;其主要功能是:主要负责在通信的实体间建立数据链路连接。3、网络层;其主要功能是:要负责创建逻辑链路,以及实现数据包的分片和重组,实现拥塞控制、网络互连等功能。4、传输层;其主要功能是:负责向用户提供端到端的通信服务,实现流量控制以及差错控制。5、应用层;其主要功能是:为应用程序提供了网络服务。物理层和数据链路层是由计算机硬件(如网卡)实现的,网络层和传输层由操作系统软件实现,而应用层由应用程序或用户创建实现。扩展资料:应用层是体系结构中的最高层。应用层确定进程之间通信的性质以满足用户的需要。这里的进程就是指正在运行的程序。应用层不仅要提供应用进程所需要的信息交换和远地操作,而且还要作为互相作用的应用进程的用户代理,来完成一些为进行语义上有意义的信息交换所必须的功能。应用层直接为用户的应用进程提供服务。传输层的任务就是负责主机中两个进程之间的通信。因特网的传输层可使用两种不同协议:即面向连接的传输控制协议TCP,和无连接的用户数据报协议UDP。面向连接的服务能够提供可靠的交付,但无连接服务则不保证提供可靠的交付,它只是“尽最大努力交付”。这两种服务方式都很有用,备有其优缺点。在分组交换网内的各个交换结点机都没有传输层。网络层负责为分组交换网上的不同主机提供通信。在发送数据时,网络层将运输层产生的报文段或用户数据报封装成分组或包进行传送。在TCP/IP体系中,分组也叫作IP数据报,或简称为数据报。网络层的另一个任务就是要选择合适的路由,使源主机运输层所传下来的分组能够交付到目的主机。参考资料:百度百科_网络协议
计算机网络中五层协议分别是(从下向上): 1) 物理层2)数据链路层3)网络层4)传输层5)应用层其功能分别是:1)物理层主要负责在物理线路上传输原始的二进制数据;2)数据链路层主要负责在通信的实体间建立数据链路连接;3)网络层主要负责创建逻辑链路,以及实现数据包的分片和重组,实现拥塞控制、网络互连等功能;4)传输曾负责向用户提供端到端的通信服务,实现流量控制以及差错控制;5)应用层为应用程序提供了网络服务。一般来说,物理层和数据链路层是由计算机硬件(如网卡)实现的,网络层和传输层由操作系统软件实现,而应用层由应用程序或用户创建实现。 希望以上的回答能够让你满意。
我估计纯粹理论的东西你都有,谈谈感受吧,这5层就是人为的从逻辑上分出来的五个层面,也就是说同样是传来了一堆同样的数据,站在不同的层面关心和实现不同的事情,如果你站在物理层,你就只需要关心把每个比特流传送到对方就行了; 如果你站在数据链路层,你会想办法把这些比特流组合成块,加上一些手段保证能正确传输;如果你站在网络层,你就能看到这些数据是由一个个数据包组成的,这些数据包都通过网络地址标示着来自哪里和要发往哪里;如果你站在传输层,你就能透过庞大的网络直接看到你对放的有服务连接的计算机,是一种端到端的连接了应用层就是在传输层的基础上进行扩展了。。。。打个比方,你办公网上买了一个物品,以邮寄的方式寄过来,快递员风风火火送来,他可不管什么内容,只要保证送到完成任务;你看到了邮包高兴的不行,心想货终于到了,总算可以完成任务了;而老板看到你的态度心里想,多大点事啊,就这么高兴,公司还有那么多费心的事你怎么就不明白呢。。。。 呵呵,只是个通俗的比方,不准确的地方多多指正。
1) 物理层 2)数据链路层3)网络层4)传输层5)应用层 1 对应 网线;2 对应网络协议 3 对应路由器4 对应网络协议;5 对应主机(即电脑)
我记着最早是7层OSI来着

计算机网络应用层的功能
计算机网络应用层的功能是用于为用户提供服务,是tcp/ip五层模型的最高层。从应用层看通讯,应该是两个通信端点之间进程之间的逻辑连接。例如:A主机访问了B主机,对于二者而言,虽然通信过程中存在多个物理链路。但是对应用层而言,他仅仅关注A程序到B程序的连接。需要注意的是:因为应用层作为最高层的协议集合,所以对应用层协议的添加和去除显得更容易,并不用考虑上层协议的耦合。扩展资料:应用层协议:每个应用层协议都是为了解决一类应用问题,而解决问题需要通过位于不同主机的多个应用进程之间的通信和协同来完成,应用层的具体内容就是定义这些通信规则。利用网络的应用程序有很多,包括web浏览器、电子邮件、远程登录、文件传输、网络管理等。能够让这些应用进行特定通信处理的正式应用层协议。TCP和IP等下层协议是不依赖于上层应用类型、使用性范围非常广的协议。而应用协议则是为了实现某种应用而设计和创造的协议。

典型的计算机网络体系结构有哪些
OSI七层模型、TCP/IP四层模型、五层体系结构一、OSI七层模型OSI七层协议模型主要是:应用层(Application)、表示层(Presentation)、会话层(Session)、传输层(Transport)、网络层(Network)、数据链路层(DataLink)、物理层(Physical)。二、TCP/IP四层模型TCP/IP是一个四层的体系结构,主要包括:应用层、运输层、网际层和网络接口层。从实质上讲,只有上边三层,网络接口层没有什么具体的内容。三、五层体系结构五层体系结构包括:应用层、运输层、网络层、数据链路层和物理层。五层协议只是OSI和TCP/IP的综合,实际应用还是TCP/IP的四层结构。为了方便可以把下两层称为网络接口层。扩展资料:世界上第一个网络体系结构是美国IBM公司于1974年提出的,它取名为系统网络体系结构SNA(System Network Architecture)。凡是遵循SNA的设备就称为SNA设备。这些SNA设备可以很方便地进行互连。此后,很多公司也纷纷建立自己的网络体系结构,这些体系结构大同小异,都采用了层次技术。
如IBM公司的系统网络体系结构(SNA),DEC公司的数字网络结构(DNA),UNIVAC公司的分布式计算机体系结构.

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