网络层协议有哪些,只能在同源进程间通信的技术( 二 )


网络层
IP (IPv4 · IPv6) · ARP · RARP · ICMP · ICMPv6 · IGMP · RIP · OSPF · BGP · IS-IS · IPsec
数据链路层
802.11 · 802.16 · Wi-Fi · WiMAX · ATM · DTM · 令牌环 · 以太网 · FDDI · 帧中继 · GPRS · EVDO · HSPA · HDLC · PPP · L2TP · ISDN
物理层
以太网物理层 · 调制解调器 · PLC · SONET/SDH · G.709 · 光导纤维 · 同轴电缆 · 双绞线
网络层上有哪些协议? OSI是一个开放性的通行系统互连参考模型 , 他是一个定义的非常好的协议规范 。 OSI模型有7层结构 , 每层都可以有几个子层 。 下面我简单的介绍一下这7层及其功能 。
OSI的7层从上到下分别是
7 应用层
6 表示层
5 会话层
4 传输层
3 网络层
2 数据链路层
1 物理层
其中高层 , 既7、6、5、4层定义了应用程序的功能 , 下面3层 , 既3、2、1层主要面向通过网络的端到端的数据流 。 下面我给大家介绍一下这7层的功能:
(1)应用层:与其他计算机进行通讯的一个应用 , 它是对应应用程序的通信服务的 。 例如 , 一个没有通信功能的字处理程序就不能执行通信的代码 , 从事字处理工作的程序员也不关心OSI的第7层 。 但是 , 如果添加了一个传输文件的选项 , 那么字处理器的程序员就需要实现OSI的第7层 。 示例:telnet , HTTP,FTP,WWW,NFS,SMTP等 。
(2)表示层:这一层的主要功能是定义数据格式及加密 。 例如 , FTP允许你选择以二进制或ASII格式传输 。 如果选择二进制 , 那么发送方和接收方不改变文件的内容 。 如果选择ASII格式 , 发送方将把文本从发送方的字符集转换成标准的ASII后发送数据 。 在接收方将标准的ASII转换成接收方计算机的字符集 。 示例:加密 , ASII等 。
(3)会话层:他定义了如何开始、控制和结束一个会话 , 包括对多个双向小时的控制和管理 , 以便在只完成连续消息的一部分时可以通知应用 , 从而使表示层看到的数据是连续的 , 在某些情况下 , 如果表示层收到了所有的数据 , 则用数据代表表示层 。 示例:RPC , SQL等 。
(4)传输层:这层的功能包括是否选择差错恢复协议还是无差错恢复协议 , 及在同一主机上对不同应用的数据流的输入进行复用 , 还包括对收到的顺序不对的数据包的重新排序功能 。 示例:TCP , UDP , SPX 。
(5)网络层:这层对端到端的包传输进行定义 , 他定义了能够标识所有结点的逻辑地址 , 还定义了路由实现的方式和学习的方式 。 为了适应最大传输单元长度小于包长度的传输介质 , 网络层还定义了如何将一个包分解成更小的包的分段方法 。 示例:IP,IPX等 。
(6)数据链路层:他定义了在单个链路上如何传输数据 。 这些协议与被讨论的歌种介质有关 。 示例:ATM , FDDI等 。
(7)物理层:OSI的物理层规范是有关传输介质的特性标准 , 这些规范通常也参考了其他组织制定的标准 。 连接头、针、针的使用、电流、电流、编码及光调制等都属于各种物理层规范中的内容 。 物理层常用多个规范完成对所有细节的定义 。 示例:Rj45 , 802.3等 。
OSI分层的优点:
(1)人们可以很容易的讨论和学习协议的规范细节 。
(2)层间的标准接口方便了工程模块化 。
(3)创建了一个更好的互连环境 。
(4)降低了复杂度 , 使程序更容易修改 , 产品开发的速度更快 。
(5)每层利用紧邻的下层服务 , 更容易记住个层的功能 。
大多数的计算机网络都采用层次式结构 , 即将一个计算机网络分为若干层次 , 处在高层次的系统仅是利用较低层次的系统提供的接口和功能 , 不需了解低层实现该功能所采用的算法和协议;较低层次也仅是使用从高层系统传送来的参数 , 这就是层次间的无关性 。 因为有了这种无关性 , 层次间的每个模块可以用一个新的模块取代 , 只要新的模块与旧的模块具有相同的功能和接口 , 即使它们使用的算法和协议都不一样 。

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