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1. 独立模式: 计算机之间相互独立;
2. 网络互联: 多台计算机连接在一起,完成数据共享;
3. 局域网LAN: 计算机数量更多了, 通过交换机和路由器连接在一起;
4. 广域网WAN: 将远隔千里的计算机都连在一起;
所谓 "局域网" 和 "广域网" 只是一个相对的概念;比如,覆盖我国的广域网, 也可以看做一个比较大的局域网;
"协议" 是一种约定;
计算机之间的传输媒介是光信号和电信号. 通过 "频率" 和 "强弱" 来表示 0 和 1 这样的信息. 要想传递各种不同的信息, 就需要约定好双方的数据格式;
思考: 只要通信的两台主机, 约定好协议就可以了么?
在这个例子中, 我们的协议只有两层; 但是实际的网络通信会更加复杂, 需要分更多的层次. 分层最大的好处在于 "封装";
分层名称 | 功能概述 | |
7 | 应用层 | 针对特定应用的协议 |
6 | 表示层 | 设备固有数据格式和网络标准(接收不同表现形式的信息,如文字流,图像声音等) |
5 | 会话层 | 通信管理。负责建立和断开通信链接(数据流动的逻辑通道);管理传输层以下的分层 |
4 | 传输层 | 管理两个节点之间的数据传输(确保数据被可靠的传送到目标地址); |
3 | 网络层 | 地址管理与路由选择(经过哪个路由器传递到目标地址?) |
2 | 数据链路层 | 互联设备之间传送和识别数据帧(数据段与比特流之间的转换); |
1 | 物理层 | 以 “0” 和 “1” 代表电压的高低,灯光的闪光。界定链接器和网线的规格(比特流与电子信息之间的转换)。 |
TCP/IP是一组协议的代名词,它还包括许多协议,组成了TCP/IP协议簇;
TCP/IP通讯协议采用了5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;
物理层我们考虑的比较少. 因此很多时候也可以称为 TCP/IP四层模型;
一般而言:
但是并不绝对. 很多交换机也实现了网络层的转发; 很多路由器也实现了部分传输层的内容(比如端口转发);
同一个网段内的两台主机进行文件传输;
跨网段的主机的文件传输. 数据从一台计算机到另一台计算机传输过程中要经过一个或多个路由器;
下图为数据封装的过程:
下图为数据分用的过程:
IP协议有两个版本, IPv4和IPv6, 凡是提到IP协议, 没有特殊说明的, 默认都是指IPv4;
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