西安小公司网站建设网站制作性价比哪家好

news/2025/9/23 3:11:42/文章来源:
西安小公司网站建设,网站制作性价比哪家好,英德网络推广,做小程序的公司有哪些比较好?本文简要地介绍 OSI 模型 1’ 2’ 3。 更新#xff1a;2023 / 7 / 23 科普 | OSI模型 术语节点链路协议网络拓扑 概念作用结构应用层表示层会话层传输层网络层数据链路层物理层 数据如何流动OSI 和TCP/IP 的对应关系和协议参考链接 术语 节点 节点#xff08; Node #…本文简要地介绍 OSI 模型 1’ 2’ 3。 更新2023 / 7 / 23 科普 | OSI模型 术语节点链路协议网络拓扑 概念作用结构应用层表示层会话层传输层网络层数据链路层物理层 数据如何流动OSI 和TCP/IP 的对应关系和协议参考链接 术语 节点 节点 Node 是连接到网络的物理电子设备比如电脑、打印机、路由器等等。如果配置正确的话节点可以在网络上进行信息的收发。 节点 可以彼此相邻其中的 节点 A 可以直接连接到 节点 B。节点之间也可以有中间节点例如 节点 A 和 节点 B之间可以防止一个交换机或路由器。 通常路由器将网络连接到因特网而交换机运行在网络内部促进内网通信。 链路 链路 连接网络中的节点。它可以是有线的比如以太网也可以是无线的比如 WiFi。 链路 是点对点的 节点 A 和 节点 B相连 要么是多点的 节点 A与 节点 B和 节点 C相连。 协议 协议 定义了管理通信过程中语法可通信的内容、语义如何通信以及同步何时通信以及通信的速度的规则。协议 可以由硬件、软件或二者的组合实现。协议 可以由任何人创建但是最被广泛采纳的 协议 都是基于标准的。 有线和无线链路都可以有 协议。 虽然任何人都可以创建协议但是基于因特网组织例如因特网工程任务组 IETFInternet Engnieering Task Force 发布的标准的协议通常都是最被广泛采纳的。 网络 网络 network 是一组计算机、打印机或任何其他想要共享数据的设备的通用术语。 网络 的类型包括LAN、HAN、CAN、MAN、WAN、BAN 或 VPN。 拓扑 拓扑 topology 描述的是节点和链路任何在网络配置中组合在一起通常用图来描述。 下面是一些常见的网络拓扑类型 网络 由 节点、节点 之间的 链路 和管理 节点 间数据传输的协议组成。 概念 网络上的所有设备都具有网络硬件和软件这些特征它们需要一种通用的规则才能实现彼此之间的友好的交流。这个规则可以被统称为 协议。 协议 并不知有一个在不同的位置我们会应用到不同的 协议所产生的效果也不尽相同而且一些 协议 需要协同配合才能完成工作。 随着时代的发展协议 越来越多我们想要了解其中某一项协议的具体聂荣变得越来越复杂。为了解决这个问题一个叫做 ISO 的国际化标准组织将这些条例进行了整理规划方便不同的人群了解不同的协议。 OSI全称为 Open System Interconnection中文名称为 开放系统互连。 OSI 模型是由国际标准化组织 ISO 创建的描述网络功能的概念模型支持各种通信系统使用标准协议进行通信。简单而言OSI 为保证不同计算机系统彼此之间发送信息的方式提供了标准。人们可以将 OSI 模型视为一种通用计算机网络语言。根据这一概念通信系统分为七个抽象层层 是对网络上的功能和行为进行分类和分组的一种方式逐层堆叠而成如下所示OSI 模型的每一层负责处理特定作业并与其上下层进行通信 2。 对通信系统的攻击中DDoS 攻击是第3层的网络连接层应用程序层攻击的是第7层应用层协议层攻击的目标是第 3 和 4 层。 要牢记虽然某些技术比如协议在逻辑上比起其他层来说可能 “属于” 某一层但并非所有的技术都完全契合 OSI 模型中的单个层。例如以太网 Ethernet 、802.11 WiFi 和地址解析协议 ARPAddress Resolution Protocol 程序不只在一层上工作。 OSI 只是一个模型一个工具并不是一组规则。 作用 虽然现代互联网并未严格采用 OSI 模型但 OSI 模型对于解决网络问题仍然很有帮助。无论是某位无法使用笔记本电脑上网的客户还是为数千名用户提供服务的网站宕机OSI 模型都能帮助分解问题并找到问题根源。如果可以将问题范围缩小到模型的某个特定层就能避免许多不必要的工作。 OSI 参考模型定义了开放系统的层次结构和各层所提供的服务。OSI 参考模型的一个成功之处在于它清晰地分开了 服务、接口 和 协议 这3个容易混淆的概念。 服务描述每一层的功能接口定义了某层提供的服务如何被高层访问协议每一层功能的实现方法。 通过区分这些抽象概念OSI 参考模型将功能、定义与实现细节区分开来概括性高使它具有普遍的适应能力。 OSI 模型具有以下优点 分工合作责任明确。性质相似的工作划分在同一层性质不同的则划分到不同层。这样每一层的功能都是明确的每一层都有其负责的工作范围。一旦出现问题很容易找到问题所在的层仅对此层加以改善即可。 对等交谈。计算机通过网络进行通信时按照对等交谈的原则即同一层找同一层通过各对等层的协议来进行通信比如两个对等的网络层使用网络协议通信。 透层处理层层负责。在 OSI 模型中两个实体通信必须涉及下一层只有相邻层之间可以通信下层向上层提供服务上层通过接口调用下层的服务。层间不能有越级调用关系每层功能的实现都是在下层提供服务的基础上完成的即每一层都是利用下层提供的服务来完成本层功能并在此基础上为上层提供进一步的服务。 结构 OSI 模型将整个通信功能划分为7个层次。划分的原则如下 网络中所有节点都划分为相同的层次结构每个相同的层次都有相同的功能 同一节点内各相邻层次间可通过接口协议进行通信 每一层使用下一层提供的服务并向它的上层提供服务 下面是一个简单的示意图 如何记住所有层的名字呢很简单 —— Please Do Not Tell the Secret Password to Anyone. Please | 物理层 Physical LayerDo | 数据链路层 Data Link LayerNot | 网络层 Network LayerTell | 传输层 Transport LayerSecret | 会话层 Session LayerPassword | 表示层 Presentation LayerAnyone | 应用层 Application Layer 应用层 应用层 是 OSI 参考模型中最靠近用户的一层为计算机用户提供应用接口也为用户直接提供各种网络服务比如因特网浏览器 比如 firefox 或文字处理程序 例如 Microsoft Word 。 应用层 拥有应用程序运行所需的服务和功能不包括应用程序本身。 软件应用程序 如 web 浏览器和电子邮件客户端 依靠 应用层 发起通信。但需要明确地是客户端软件应用程序不属于 应用层相反应用层 负责协议和数据操作软件依靠上述操作向用户呈现有效数据。 这一层中运行的协议包括文件传输协议 FTPFile Transfer Protocol 、安全壳协议 SSHSecure Shell 、简单邮件传输协议 SMTPSimple Mail Transfer Protocol 、因特网消息访问协议 IMAPInternet Message Access Protocol 、域名服务 DNSDomain Name Service 和超文本传输协议 HTTPHypertext Transfer Protocol 。 虽然这些协议中的每一个都服务于不同的功能运行的方式也各不相同但从较高的层次看它们都促进了信息的交流。 表示层 表示层 提供各种用于应用层数据的 加密、压缩 和 转换 功能确保一个系统的 应用层 发送的数据能被另一个系统的 应用层 识别。如果必要该层可以提供一种标准表示形式用于将计算机内部的多种数据格式转换成通信中采用的标准表示形式。 加密 SSL 或 TLS 加密协议位于 表示层它们为网络上的节点提供身份认证和数据加密功能帮助确保传输的数据抵御恶意用户的攻击。 如果设备通过加密连接进行通信则第6层 表示层 负责发送端加密和接收端解密以便向 应用层 呈现非加密可读数据。压缩 表示层 还负责压缩从 应用层 接收的数据然后将数据传递到第5层 会话层。这有助于尽量减少要传输的数据量从而提高通信速度和效率。转换 两台相互通信的设备可能使用不同的编码方法因此第6层 表示层 负责将传入数据转换为接收设备 应用层 可以理解的语法。 会话层 会话层 负责初始化、维持和终止两个设备的 表示层 实体之间的通信会话。它响应来自 表示层 的请求并向 传输层 发起请求确保会话保持打开的时长足以传输所有交换数据而后立刻关闭会话以避免浪费资源。 其中有一些重要的概念需要考虑 客户端与服务器模型 请求消息的应用被称为 客户端拥有被请求消息的应用被称为 服务器请求与响应模型 在建立会话的过程和会话期间不断有来回的信息请求还有包含被请求信息的响应或者是 “嘿我没有你要的东西” 会话层 还负责同步数据传输与检查点。例如如果传输一个 100 MB 的文件会话层 可以每 5 MB 设置一个检查点。如果在传输了 52 MB 后连接断开或崩溃可以从最后一个检查点恢复会话也就是只需要再传输 50 MB 数据。若未设置检查点则必须从头开始传输整个文件。 根据所采用的协议会话可能会启动各种故障解决程序。根据所使用的应用程序 / 协议 / 硬件会话可能支持单工、半双工或全双工模式。 会话层 采用的协议有网络基本输入输出系统 NetBIOSNetwork Basic Input Output System 和远程过程调用协议 RPCRemote Procedure Call Protocol 等等。 传输层 传输层 建立在 数据链路层 的功能 线路规划、流量控制 和 错误检测 之上负责两个设备间的端到端通信包括从 会话层 提取数据将数据分解为多个区块 称为 数据段 然后再发送到第3层 网络层。 接收端设备 传输层 负责重组数据段确保数据可供 会话层 使用。 流量控制 用于确定最佳传输速度避免采用快速连接的发件人淹没采用慢速连接的收件人。传输层 通过确保接收数据的完整性如果不完整则请求重新传输来对接收端进行 错误控制。 传输层 向高层屏蔽了下层数据通信的细节使高层用户看到的只是两个在传输实体间的一条主机到主机的、由用户控制和设定的可靠的数据传输通路。我们通常说的 TCP UP 就是在这一层端口号即是这里的 “端”。 传输层 中最有名的两个协议是传输控制协议 TCPTransimission Control Protocol 和用户数据报协议 UDPUser Datagram Protocol 。 TCP 和 UDP 都将数据发往网络设备上的特定端口这些网络设备都有自己的IP地址。IP地址和端口号的组合被称为套接字 socket 。 TCP TCP 是一个面向连接的协议优先保证的是数据的质量而不是速度。 TCP 显式地与目的节点建立连接并要求在数据传输时进行源节点与目的节点之间的握手操作。握手能够确认数据已经被接收。如果目的节点没有收到所有的数据TCP 就会要求进行重传。 TCP 也会保证数据包以正确的顺序交付或重组。UDP UDP 是一个无连接的协议优先保证速度而不是数据的质量。 UDP 不要求进行握手这也正是它被称为无连接的原因。因为 UDP 不必等待确认所以它可以以更快的速度发送数据但并非所有的数据都能成功传输我们也就不会知道哪些数据传输失败了。如果信息被拆分为多个数据报除非这些数据报都含有一个序列号否则 UDP 无法确保以正确的顺序重组数据包。 网络层 网络层 负责促进两个不同网络之间的数据传输而如果两台通信设备位于同一网络则不需要使用网络层。 路由器是 网络层 的主力它们是在第三层中必不可少的。路由器跨越多个网络移动数据包。路由器不仅通过连接到网络服务提供商 ISPsInternet Service Providers 提供因特网访问还跟踪着所在网络中的一切 记住交换机跟踪的是一个网络中的所有 MAC 地址 它所连接的其它网络以及在这些网络中路由数据包的不同路径。 路由器将所有的地址和路由信息都保存在路由表中。以下是一个简单的路由表示例 网络层 的数据单元是数据包 packet 。每个数据包都包括一个帧加上一个IP地址信息的包装。换句话说帧被第三层 网络层 的地址信息封装了。 数据包中传输的数据有时也被称为负载 payload 。每个数据包中都有抵达目的地所需的一切但能否成功到达就是另一回事儿了。接收端的 网络层 会再重组这些数据包。 节点一旦连接到因特网它就会被赋予一个因特网协议 IPInternet Protocol 地址它看起来要么像 172.16.254.4 IPv4 地址 要么像 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 IPv6 地址。路由器在它们的路由表中使用IP地址。 IP地址通过地址解析协议 ARPAddress Resolution Protocol 与物理节点的 MAC 地址相关联ARP 用节点对应的IP地址解析 MAC 地址。 数据链路层 数据链路层 与 网络层 十分相似但 数据链路层 用于促进同一网络上两台设备之间的数据传输。 数据链路层 定义了数据的传输格式将从 网络层 提取的数据包分解成更小的部分称为 帧 、可以在节点间流动的数据量大小、数据流动可以持续的时长以及在流中检测到错误时应采取的措施。 如果使用更加正式的技术术语来描述 线路规划 谁应该交流多久节点传输信息的时间应该持续多久流量控制 应该传输的数据量是多少错误控制 - 检测和校正 从电尖峰脉冲到连接器所有的数据传输方法都有可能出错。一旦第二层的 数据链路层 能够 ”告诉” 上层出现的问题上层就能纠正那些错误。第二层主要关心 错误检测而不是 错误校正。 数据链路层 又分为2个子层 逻辑链路控制子层 LLCLogic Link Control LLC 子层处理帧的寻址以及流量控制。速度取决于两个节点之间的链路例如以太网或 WiFi介质访问控制子层 MACMedia Access Control MAC 子层负责分配硬件标号这个标号称为 MAC 地址它能够唯一标识网络上的各个设备。两个设别不应该有相同的 MAC 地址。MAC 地址在硬件制造时就分配好了位于网卡当中大多数网络都会自动对其进行识别。交换机会跟踪网络上的所有 MAC 地址。 数据链路层 的数据单元是帧 frame 。帧的大小通常有一个最大值。这个值被称为最大传输单元 MTUMaximum Transmission Unit 。每一帧都包括一个帧头、主体和一个帧尾 帧头 通常包括源节点和目的节点的 MAC 地址主体 由药传输的比特组成帧尾 包括错误检测信息。当检测到错误时根据实现或网络的配置或协议帧可能被丢弃或者错误会被报告给上面的层用于进一步错误校正 例如错误检测机制有循环冗余校验 CRCCyclic Redundancy Check 和帧校验序列 FCSFrame Check Sequence 物理层 物理层 包括参与数据传输的物理设备如电缆和交换机。同时还负责将数据转换为 bitstream也就是由 1 和 0 构成的字符串。另外两台设备的 物理层 必须达成信号约定以便区分两台设备的字符串 1 和 0。 物理层 的数据单元是比特 bit 。比特是可传输数字信息的最小单元。比特是二进制的要么是 0 要么是 1。字节 byte 是由8个比特组成用于表示单个自负比如字母、数字或符号。 根据硬件设备支持的数据速率传输速率每秒或每毫秒的比特数量比特被发送到硬件设备或从设备发出。这个过程是同步的从而保持单位时间内发送和接送比特的数量相等 这被称为 比特同步 。比特的传输方式由信号的传输方式决定。 节点可以发送比特、接受比特或者收发兼顾。 如果节点只能收或者只能发那么该节点采用的就是单工模式如果节点既可以收又可以发那么节点采用的就是双工模式如果节点可以同时进行收发那么它就是全双工模式否则就是半双工模式 数据如何流动 为通过网络来将人类可读信息从一台设备传输到另外一台设备必须在发送设备沿着 OSI 模型的七层结构向下传输数据然后在接收端沿着 OSI 模型的七层结构向上传输数据。 举例如下 2’ 4 A 想给 B 发一封电子邮件A 在笔记本电脑的电子邮件应用程序中编写邮件点击发送。电子邮件应用程序将电子邮件传递到 应用层应用层 选取电子邮件通信协议 SMTP再将数据传递到 表示层。接着表示层 压缩数据再将数据传递到 会话层由 会话层 初始化通信会话。而后数据将到达发送方的 传输层在 传输层 被分段再在 网络层 将这些数据段分解为数据包然后在 数据链路包 被进一步分解为 帧。随后数据链路层 将这些帧传输到 物理层物理层 将数据转换为 bitstream 位流 1 和 0最后通过物理介质比如电缆来发送数据 B 的计算机通过物理介质比如 WifFi 接收 bitstream 后数据沿其设别的同一系列层级流动但顺序刚好相反。首先物理层 将 bitstream 从 1 和 2 转换为帧传递到 数据链路层。然后数据链路层 将帧重组为数据包供网络层使用。接着网络层 将数据包重组为数据段供 传输层 使用传输层 再将数据段重组为数据片段。随后数据将流入收件方的 会话层会话层 将数据传递到 表示层 并结束通信会话。表示层 解压数据并将原始数据传递到 应用层。应用层 将人类可读数据传递到 B 的电子邮件应用程序中这样她就可以查看邮件了。 2.1 A 公司和 B 公司是不同国家的公司他们之间的商定统一用英语作为交流的语言所以此时 表示层 类似于公司文秘的角色 就是将 应用层 的传递信息转翻译成英语但是同时为了防止除了 A 和 B 以外的公司看到公司 A 的人也会对这份报价单做一些加密的处理。会话层 ( 类似于公司的外联部 ) 的同事拿到 表示层 的同事转换后的资料将建立并记录本地会话会话层 的同事那里可能会掌握本公司与其他好多公司的联系方式负责管理本公司与外界好多公司的联系会话。他首先要找到公司B的地址信息然后将整份资料放进信封并写上地址和联系方式准备将资料寄出。等到确定公司 B 已接收到此份报价单后此次会话就结束了外联部的同事就会终止此次会话。传输层 就相当于公司中的负责快递邮件收发的人公司自己的投递员他们负责将上一层的要寄出的资料投递到快递公司或邮局。网络层 就相当于快递公司庞大的快递网络、全国不同的集散中心比如说从深圳发往北京的顺丰快递陆运首先要到顺丰的深圳集散中心从深圳集散中心再送到武汉集散中心从武汉集散中心再到北京顺义集散中心。这个每个集散中心就像网络中的一个 IP 节点。数据链路层 相当于连接不通集散中心之间的物流汽车或火车线路及排班会进行 流量控制 和 错误控制。而 物理层 相当于快递寄送过程中的交通工具例如汽车、火车、飞机和船。 OSI 和TCP/IP 的对应关系和协议 参考这里 5 参考链接 OSI七层模型介绍 ↩︎ ↩︎ 什么是 OSI 模型 ↩︎ ↩︎ ↩︎ OSI 七层网络模型 ↩︎ 小白也能看懂的网络基础 03 | OSI 模型是如何工作的 ↩︎ OSI 7层模型和TCP/IP 4层模型 ↩︎

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