画出TCP/IP体系结构的层次模型与OSI参考模型的对应关系,并指出TCP/IP各层主要协议。

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摘要 画出TCP/IP体系结构的层次模型与OSI参考模型的对应关系,并指出TCP/IP各层主要协议。
TCP/IP分层模型:
TCP/IP协议并不完全符合OSI的七层参考模型。OSI(Open System Interconnect)是传统的开放式系统互连参考模型,是一种通信协议的7层抽象的参考模型,其中每一层执行某一特定任务。该模型的目的是使各种硬件在相同的层次上相互通信。这7层是:物理层、数据链路层(网络接口层)、网络层(网络层)、传输层、会话层、表示层和应用层(应用层)。
而TCP/IP通讯协议采用了4层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的网络来完成自己的需求。由于ARPNET的设计者注重的是网络互联,允许通信子网(网络接口层)采用已有的或是将来有的各种协议,所以这个层次中没有提供专门的协议。
从协议分层模型方面来讲,TCP/IP由四个层次组成:网络接口层、网络层、传输层、应用层。以下是TCP/IP各层的主要协议:
- 网络接口层:负责处理硬件设备接口和数据链路层的协议,如Ethernet、ARP等。
- 网络层:负责处理网络间的数据传输,主要的协议有IP(Internet Protocol)、ICMP(Internet Control Message Protocol)等。
- 传输层:负责提供端到端的通信服务,主要的协议有TCP(Transmission Control Protocol)和UDP(User Datagram Protocol)。
- 应用层:负责处理特定的应用程序细节,如HTTP、FTP、SMTP等协议。
咨询记录 · 回答于2023-12-26
画出TCP/IP体系结构的层次模型与OSI参考模型的对应关系,并指出TCP/IP各层主要协议。
画出TCP/IP体系结构的层次模型与OSI参考模型的对应关系,并指出TCP/IP各层主要协议。您好亲,从协议分层模型方面来讲,TCP/IP由四个层次组成:网络接口层、网络层、传输层、应用层。TCP/IP协议并不完全符合OSI的七层参考模型,OSI(Open System Interconnect)是传统的开放式系统互连参考模型,是一种通信协议的7层抽象的参考模型,其中每一层执行某一特定任务。该模型的目的是使各种硬件在相同的层次上相互通信。这7层是:物理层、数据链路层(网络接口层)、网络层(网络层)、传输层、会话层、表示层和应用层(应用层)。而TCP/IP通讯协议采用了4层的层级结构,每一层都呼叫它的下一层所提供的网络来完成自己的需求。由于ARPNET的设计者注重的是网络互联,允许通信子网(网络接口层)采用已有的或是将来有的各种协议,所以这个层次中没有提供专门的协议。
# OSI模型与TCP/IP参考模型 ## OSI模型 - OSI模型把网络通信的工作分为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 - 每一层对于上一层来讲是透明的,上层只需要使用下层提供的接口,并不关心下层是如何实现的 ## TCP/IP参考模型 - TCP/IP参考模型是首先由ARPANET所使用的网络体系结构 - 这个体系结构在它的两个主要协议出现以后被称为TCP/IP参考模型(TCP/IP Reference Model) - 这一网络协议共分为四层:网络访问层、互联网层、传输层和应用层 ## TCP/IP模型的分层及与OSI参考模型的对应关系 - 网络接口层--对应OSI参考模型的物理层和数据链路层 - 网络层--对应OSI参考模型的网络层 - 运输层--对应OSI参考模型的运输层 - 应用层--对应OSI参考模型的5、6、7层 - OSI模型的网络层同时支持面向连接和无连接的通信,但是传输层只支持面向连接的通信 - TCP/IP模型的网络层只提供无连接的服务,但是传输层上同时提供两种通信模式 ## TCP/IP主要特点 - 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。 - 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。 - 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。 - 标准化的高层协议,可以提供多种可靠的用户服务。
简述异步传输与同步传输的区别。
异步传输是面向字符的传输方式,而同步传输则是面向比特的传输方式。 异步传输的单位是字符,而同步传输的单位则是桢。 在异步传输中,通过字符的起始和停止码来抓住重新同步的机会;而同步传输则从数据中提取同步信息。 异步传输对时序的要求较低,而同步传输则需要通过特定的时钟线路来协调时序。 相对于同步传输,异步传输的效率较低。
为什么要采用多路复用技术?多路技术有哪几种,其特点分别是什么?
# 频分多路复用 - 特点:把电路或空间的频带资源分为多个频段,并将其分配给多个用户,每个用户终端的数据通过分配给它的子通路传输。主要用于电话和电缆电视系统。 # 时分多路复用 - 特点:按传输的时间进行分割,将不同信号在不同时间内传送。又包含两种方式:同步时分复用和异步时分复用。 # 波分多路复用 - 特点:对于光的频分复用。做到用一根光纤来同时传输与多个频率很接近的光波信号。 # 码分多路复用 - 特点:每个用户可在同一时间使用同样的频带进行通信,是一种共享信道的方法。通信各方面之间不会相互干扰,且抗干扰能力强。
数据链路层的主要任务是什么,为了实现什么目的?何为差错?引起差错的原因是什么?
您好亲,数据链路层的任务是将有噪声线路变成无传输差错的通信线路,为达此目的,数据被分割成( 帧),为防止发送过快,总是提供( 流控制)。希望我的回答对您有帮助,谢谢,祝您生活愉快!
请画出以太网帧结构,并描述各字段含义。
# 1980 DEC, Intel, Xerox 制订了 Ethernet I 的标准 # 1982 DEC, Intel, Xerox 又制订了 Ethernet II 的标准 # 1982 IEEE 开始研究 Ethernet 的国际标准 802.3 # 1983 迫不及待的 Novell 基于 IEEE 的 802.3 的原始版开发了专用的 Ethernet 帧格式 # 1985 IEEE 推出 IEEE 802.3 规范,后来为解决 Ethernet II 与 802.3 帧格式的兼容问题,推出折衷的 Ethernet SNAP 格式 (其中早期的 Ethernet I 已经完全被其他帧格式取代了 ,所以现在 Ethernet 只能见到后面几种 Ethernet 的帧格式,现在大部分的网络设备都支持这几种 Ethernet 的帧格式,如: Cisco 的路由器在设定 Ethernet 接口时可以指定不同的以太网的帧格式: arpa, sap, snap,novell-ether) ## 二. 各种不同的帧格式 下面介绍一下各个帧格式 ### 1. Ethernet II 就是 DIX 以太网联盟推出的。它由 6 个字节的目的 MAC 地址,6 个字节的源 MAC 地址,2 个字节的类型域(用于标示封装在这个 Frame、里面的数据类型)以上为 Frame Header,接下来是 46--1500 字节的数据,和 4 字节的帧校验 ### 2. Novell Ethernet 它的帧头与 Ethernet 有所不同其中 Ethernet II 帧头中的类型域变成了长度域,后面接着的两个字节为 0xFFFF,用于标示这个帧是 Novell Ether 类型的 Frame,由于前面的 0xFFFF 占用了两个字节所以数据域缩小为 44-1498 个字节,帧校验不变。 ### 3. IEEE 802.3/802.2 802.3 的 Frame Header 和 Ethernet II 的帧头有所不同,Ethernet II 类型域变成了长度域。其中又引入 802.2 协议(LLC)在 802.3 帧头后面添加了一个 LLC 首部,由 DSAP(Destination Service Access Point)1 byte,SSAP(Source SAP),一个控制域--1 byte! SAP 用于标示帧的上层协议。 ### 4. Ethernet SNAP SNAP Frame 与 802.3/802.2 Frame 的最大区别是增加了一个 5 Bytes 的 SNAP ID 其中前面 3 个 byte 通常与源 mac 地址"
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